321.5kWh Hochspannungsenergiespeicherprojekt in Großbritannien
Ein rackbasiertes Hochspannungsgerät LFP Batteriespeicherprojekt für den kommerziellen Energiespeicher, Notstromversorgung und flexibles Energiemanagement auf dem britischen Markt.
- Projektland: Vereinigtes Königreich
- Systemkapazität: 321.5kWh
- Nennspannung: Gleichspannung512V
- Systemkonfiguration: 2P160S
- Batteriechemie: LiFePO4
- Schrankaufteilung: 20 Akkupacks + 2 Hochspannungsboxen + 4 × 37U-Schränke
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:
- Höhere Gleichspannung für die Integration kommerzieller Energiespeicher
- Modulare Akkupacks für einfacheren Transport und Wartung
- Schrankbasierte Anordnung für strukturierte Installation
- BMS und BCU Steuerung für den Schutz auf Systemebene
- Kommunikationsfähigkeit für Überwachung und Integration externer Systeme
- Flexible zukünftige Konfiguration mit PCS, EMS und standortseitige Energiekontrolle
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.
| Systemelement | Normen |
|---|---|
| Zelltyp | LFP71173207 / 314Ah / 3.2V |
| Batteriepack-Modell | 5C0320-512314 Rack-Hochspannungseinheit |
| Paketkonfiguration | 1P16S |
| Nennspannung des Gehäuses | DC51.2V |
| Packspannungsbereich | DC40V-58.4V |
| Packungsinhalt (nominale Energie) | 16.0768kWh |
| Vollständige Systemkonfiguration | 2P160S |
| Energieversorgung des gesamten Systems | 321.5kWh |
| Volle Systemspannung | DC512V |
| Vollständiger Systemspannungsbereich | DC400V-584V |
| Hochspannungskasten | BCU innen installiert |
| Gehäusetyp | 37U Standard-Rackschrank |
| Schrankanzahl | 4 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-Parameter | Datum |
|---|---|
| Zellmodell | LFP71173207 / 314Ah / 3.2V |
| Serie und Parallel | 1P16S |
| Nominale Kapazität | 314Ah |
| Nennspannung | DC51.2V |
| Arbeitsspannungsbereich | DC40V-58.4V |
| Nominale Energie | 16.0768kWh |
| Nennladestrom | 100A |
| Nennentladestrom | 100A |
| Maximaler nachhaltiger Betriebsstrom | 200A |
| Communication Protocol | CAN |
| Optimale Betriebstemperatur | 25 ±5°C |
| Packgewicht | Ca. 113kg |
| IP-Grad | IP20 |
| Packungsgröße ohne Verbindungsstücke und Griffe | 676 × 483 × 240mm |
| Packungsgröße mit Verbindungsstücken und Griffen | 723 × 483 × 240mm |
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 Parameter | Normen |
|---|---|
| Anwendbare Plattform | <1000 V. |
| Versorgungsspannung | 12-30V |
| Nennstromverbrauch | |
| Gesamtspannungs-Abtastbereich | 50V-1650V |
| Genauigkeit der Gesamtspannungsabtastung | ±0.3 % FSR |
| Aktueller Abtastbereich | Innerhalb von 300A durch Shunt / oben 300A mittels Hall-Sensor |
| Aktuelle Abtastgenauigkeit | 0.5% |
| Aktueller Probenahmezeitraum | 20ms |
| Temperatur-Probenahmebereich | -40 125 ° C auf ° C |
| Genauigkeit der Temperaturmessung | ± 2 ° C |
| Temperatur-Messperiode | 200ms |
| Temperaturmesskanäle | 5 |
| Isolationserkennung | >1MΩ/kV |
| SOC Schätzungsgenauigkeit | ≤5% |
| Kommunikation | RS485 / CAN isolierte Kommunikation |
Schutzstrategie
Das Projekt verwendet BMU-Level-Batterieüberwachung und BCU-Systemsteuerung auf Systemebene zur Steuerung von Betriebsrisiken.
Das BMU unterstützt:
- Einzelzellen-Spannungserfassung
- Genauigkeit der statischen Spannungsabtastung von ±0.2 % FS
- Bis zu 5 NTC-Temperaturmesskanäle
- Passiver Ausgleich bis zu 200 mA
- CAN isolierte Kommunikation
- Software-Upgrade und automatische Codierung
- Lüftersteuerung und PWM Geschwindigkeitsregelung
- Überwachungsfunktion
- Zell- und NTC-Fehlererkennung
- Unterstützung für 1500-V-Spannungsplattformanforderungen
Das BCU unterstützt:
- Überladeschutz
- Tiefentladeschutz
- Überstromschutz
- Übertemperaturschutz
- Schutz bei niedrigen Temperaturen
- Mehrstufiger Alarmmechanismus
- Akkustatus und Datenspeicherung
- RS485 und CAN isolierte Kommunikation
- 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:
- Kommerzielle Notstromversorgung
- Industrielle Energiespeicherung
- Solar- und Speicherprojekte
- Spitzenrasur
- Lastverschiebung
- Energiespeicherung im Zusammenhang mit USV-Anlagen
- Werksseitige Stromversorgung
- Mikronetz-Batteriesysteme
- Integration eines Energiemanagementsystems
- 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:
- Hochspannung LFP Batteriesystemkonfiguration
- Rack-montiertes Akkupack-Design
- BMS, BMU und BCU Abstimmung
- CAN / RS485 Kommunikationsunterstützung
- Schrankaufteilungsplanung
- Projektbezogene Spannungs- und Kapazitätsanpassung
- Unterstützung bei der technischen Dokumentation
- OEM/ODM Kooperation für Energiespeichermarken
- 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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