321.5kWh Hochspannungsenergiespeicherprojekt in Großbritannien

Ein rackbasiertes Hochspannungsgerät LFP Batteriespeicherprojekt für den kommerziellen Energiespeicher, Notstromversorgung und flexibles Energiemanagement auf dem britischen Markt.

321.5 kWh Hochspannungs-Energiespeicherprojekt in Großbritannien

Hintergrund des Projekts

Für den Standort in Großbritannien wurde ein Batteriespeichersystem benötigt, das eine höhere Energiekapazität, ein sichereres Batteriemanagement und eine bessere Integrationsflexibilität als ein einfaches Niederspannungsspeichersystem bieten konnte.

Für viele britische Gewerbe- und Industriebetriebe gewinnen Stromkosten und Versorgungssicherheit zunehmend an Bedeutung. Sie müssen unter Umständen ihren Stromverbrauch aus dem Netz steuern, die Integration erneuerbarer Energien unterstützen, ihre Notstromversorgung verbessern oder sich auf zukünftige Modernisierungen des Energiemanagements vorbereiten.

Ein Hochspannungsgestell ESS wurde ausgewählt, weil das Projekt Folgendes erforderte:

  1. Höhere Gleichspannung für die Integration kommerzieller Energiespeicher
  2. Modulare Akkupacks für einfacheren Transport und Wartung
  3. Schrankbasierte Anordnung für strukturierte Installation
  4. BMS und BCU Steuerung für den Schutz auf Systemebene
  5. Kommunikationsfähigkeit für Überwachung und Integration externer Systeme
  6. Flexible zukünftige Konfiguration mit PCS, EMS und standortseitige Energiekontrolle
Britisches Hochspannungs-Energiespeicherprojekt mit 321.5 kWh

A 321.5kWh Hochspannung ESS Entwickelt für ein britisches kommerzielles Energiespeicherprojekt

Dieses britische Projekt verwendet einen 321.5kWh Hochspannungs-Rack-Energiespeichersystem basierend auf LFP Batterietechnologie, modulare Akkupacks, Hochspannung BCU Steuerung und eine Rackstruktur mit mehreren Schränken.

Avepower Das System wurde mit 20 rackmontierten Akkupacks und 2 Hochspannungs-Akkus konfiguriert. BCU Boxen und 4 Standard-37U-Schränke, wodurch eine modulare Hochvoltbatterieplattform für das britische Projekt geschaffen wird.

Jeder Akku verwendet LFP71173207 314Ah 3.2V Zellen in einem 1P16S Konfiguration. Ein Pack hat eine Nennspannung von DC.51.2V und eine Nennenergie von ungefähr 16.0768kWhMit 20 Akkupacks im Gesamtsystem erreicht die gesamte Nennenergie 321.5 kWh.kWh.

SystemelementNormen
ZelltypLFP71173207 / 314Ah / 3.2V
Batteriepack-Modell5C0320-512314 Rack-Hochspannungseinheit
Paketkonfiguration1P16S
Nennspannung des GehäusesDC51.2V
PackspannungsbereichDC40V-58.4V
Packungsinhalt (nominale Energie)16.0768kWh
Vollständige Systemkonfiguration2P160S
Energieversorgung des gesamten Systems321.5kWh
Volle SystemspannungDC512V
Vollständiger SystemspannungsbereichDC400V-584V
HochspannungskastenBCU innen installiert
Gehäusetyp37U Standard-Rackschrank
Schrankanzahl4 Schränke

Akkupack-Design

Die Konstruktion des Akkupacks unterstützt eine strukturierte Rack-basierte ESS Durch die spezielle Anordnung lässt sich das System bequemer montieren, transportieren, installieren und warten als ein fest installierter Batterieschrank.

Akku-Pack-ParameterDatum
ZellmodellLFP71173207 / 314Ah / 3.2V
Serie und Parallel1P16S
Nominale Kapazität314Ah
NennspannungDC51.2V
ArbeitsspannungsbereichDC40V-58.4V
Nominale Energie16.0768kWh
Nennladestrom100A
Nennentladestrom100A
Maximaler nachhaltiger Betriebsstrom200A
Communication ProtocolCAN
Optimale Betriebstemperatur25 ±5°C
PackgewichtCa. 113kg
IP-GradIP20
Packungsgröße ohne Verbindungsstücke und Griffe676 × 483 × 240mm
Packungsgröße mit Verbindungsstücken und Griffen723 × 483 × 240mm
321.5 kWh Hochvolt-Batteriesystem für den Einsatz in britischen Gewerbe- und Industriebetrieben

Hochspannung BCU und Batteriemanagement

Die Batteriesteuereinheit (BCUDas System unterstützt die Echtzeitkommunikation mit dem Hauptsteuerungssystem und lädt Batteriedaten zur Systemüberwachung hoch. Der britische Kunde legt großen Wert auf einen stabilen Systembetrieb, die Sichtbarkeit von Alarmmeldungen und die Nachvollziehbarkeit von Wartungsaufzeichnungen.

BCU ParameterNormen
Anwendbare Plattform<1000 V.
Versorgungsspannung12-30V
Nennstromverbrauch
Gesamtspannungs-Abtastbereich50V-1650V
Genauigkeit der Gesamtspannungsabtastung±0.3 % FSR
Aktueller AbtastbereichInnerhalb von 300A durch Shunt / oben 300A mittels Hall-Sensor
Aktuelle Abtastgenauigkeit0.5%
Aktueller Probenahmezeitraum20ms
Temperatur-Probenahmebereich-40 125 ° C auf ° C
Genauigkeit der Temperaturmessung± 2 ° C
Temperatur-Messperiode200ms
Temperaturmesskanäle5
Isolationserkennung>1MΩ/kV
SOC Schätzungsgenauigkeit≤5%
KommunikationRS485 / CAN isolierte Kommunikation
 

Schutzstrategie

Das Projekt verwendet BMU-Level-Batterieüberwachung und BCU-Systemsteuerung auf Systemebene zur Steuerung von Betriebsrisiken.

Das BMU unterstützt:

  1. Einzelzellen-Spannungserfassung
  2. Genauigkeit der statischen Spannungsabtastung von ±0.2 % FS
  3. Bis zu 5 NTC-Temperaturmesskanäle
  4. Passiver Ausgleich bis zu 200 mA
  5. CAN isolierte Kommunikation
  6. Software-Upgrade und automatische Codierung
  7. Lüftersteuerung und PWM Geschwindigkeitsregelung
  8. Überwachungsfunktion
  9. Zell- und NTC-Fehlererkennung
  10. Unterstützung für 1500-V-Spannungsplattformanforderungen

Das BCU unterstützt:

  1. Überladeschutz
  2. Tiefentladeschutz
  3. Überstromschutz
  4. Übertemperaturschutz
  5. Schutz bei niedrigen Temperaturen
  6. Mehrstufiger Alarmmechanismus
  7. Akkustatus und Datenspeicherung
  8. RS485 und CAN isolierte Kommunikation
  9. Externe Relais-Erweiterung für C&I ESS und USV-Anwendungen

Diese Schutzarchitektur trägt zu einem sichereren Systembetrieb bei und liefert den Projektingenieuren klarere Daten für Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.

Warum ein Hochspannungsschrank ESS War für dieses britische Projekt geeignet

Das System wurde gewählt, weil eine Hochspannungs-Rack-Konstruktion dem Projekt eine praktische Kombination aus Energiekapazität, Modularität und technischer Kontrolle bietet.

Im Vergleich zu Niederspannungs-Batteriebänken kann ein Hochspannungssystem bei gleicher Leistung den Stromverbrauch reduzieren, was in Kombination mit geeigneten Komponenten die Systemintegration für kommerzielle Speicheranwendungen verbessert. PCS Geräte. Im Vergleich zu einem einzelnen geschlossenen Schrank bietet ein Rack-System eine übersichtlichere Modulstruktur und eine einfachere Serviceplanung.

Geeignete Anwendungen

Das System kann in Projekten eingesetzt werden, die Hochvolt-Batteriespeicher, modulare Rack-Installation und externe PCS/EMS Integrationen sind erforderlich.

Typische Anwendungen sind:

  1. Kommerzielle Notstromversorgung
  2. Industrielle Energiespeicherung
  3. Solar- und Speicherprojekte
  4. Spitzenrasur
  5. Lastverschiebung
  6. Energiespeicherung im Zusammenhang mit USV-Anlagen
  7. Werksseitige Stromversorgung
  8. Mikronetz-Batteriesysteme
  9. Integration eines Energiemanagementsystems
  10. Projektbasiert ESS Anpassung

Warum Avepower für Hochspannung ESS Projekte?

Avepower die Hochspannungs-Energiespeicher Projekte von der Systemkonfiguration bis zur Akkuversorgung, BMS/BCU Abstimmung, Schranklayout und technische Dokumentation.

Für Hochspannung ESS Für diese Projekte benötigen Kunden mehr als nur Batteriekapazität. Sie brauchen einen Lieferanten, der sich mit Spannungsplattformdesign und Packkonfiguration auskennt. BMS Schutz, Kommunikationsprotokolle, Schaltschrankstruktur, Installationsplanung und Anforderungen an den Langzeitbetrieb.

Avepower unterstützt:

  1. Hochspannung LFP Batteriesystemkonfiguration
  2. Rack-montiertes Akkupack-Design
  3. BMS, BMU und BCU Abstimmung
  4. CAN / RS485 Kommunikationsunterstützung
  5. Schrankaufteilungsplanung
  6. Projektbezogene Spannungs- und Kapazitätsanpassung
  7. Unterstützung bei der technischen Dokumentation
  8. OEM/ODM Kooperation für Energiespeichermarken
  9. Unterstützung für gewerbliche, industrielle, USV- und Solarspeicherprojekte

"Avepower leistete während des gesamten Hochspannungsenergiespeicherprojekts hervorragende technische Unterstützung. Die 321.5kWh Das rackbasierte System war übersichtlich konfiguriert, gut dokumentiert und für unsere Anforderungen an die gewerbliche Energiespeicherung in Großbritannien geeignet.“

— James Whitaker, Projektmanager, UK Energy Storage Partner

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