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6000 W Wechselstrom-Energiespeicher-Wärmemanagement

Das Energy Storage Thermal Management oder Energiespeicher-Kühlsystem von Cytech ist eine Präzisionsklimaanlage, die speziell für Energiespeicherbatteriefächer und -behälter entwickelt wurde, mit aktiven Kühl- und Heizfunktionen, die eine gute Temperaturumgebung für den zuverlässigen Betrieb elektronischer Geräte und Lithiumbatterien schafft und die Ausfallraten von Geräten reduziert.

◆ Arbeitstemperatur: -40℃ bis 55℃
◆ Hocheffizienter Rotationskompressor
◆ LED-Anzeige: Parametereinstellung und Betriebsanzeige
◆ IP55 Hoher Schutzgrad: Perfekte Anwendung im Freien
◆ Großer Betriebstemperaturbereich: Anpassung an alle Bedingungen
  • AC160-2

  • CY TECH

Verfügbarkeit:

Produktbeschreibung

Einführungsvideo zum Energiespeicher-Wärmemanagement





Zertifikat für Energiespeicher-Wärmemanagement





Wärmemanagement der Energiespeicherung


Das Energy Storage Thermal Management von Cytech, auch Energiespeicher-Kühlsystem genannt, kühlt aktiv mit einem Kompressor und leitet die Wärme im Inneren des Schranks nach außen ab. Außerdem können Staub und Hitze außerhalb des Gehäuses gehalten werden, wodurch Probleme durch die Verwendung des Lüfters vermieden werden. Der Innenschrank kann auf einer idealen Temperatur für elektrische Komponenten gehalten werden, was die Stabilität der elektronischen Ausrüstung wirksam gewährleistet und die Zuverlässigkeit des gesamten Systems verbessert.



Wärmemanagementfunktionen für die Energiespeicherung


◆Diese Produktserie kann häufig für Telekommunikationsschränke im Freien, Batterieschränke, Elektroschränke und Industrieschaltschränke usw. verwendet werden.

◆Der Schutzgrad der internen und externen Zirkulation beträgt IP55, wodurch das Gehäuse vor Feuchtigkeit, Staub und Wasser geschützt werden kann. Die Klimaanlage kann auch im Innen- oder Außenbereich installiert werden.

◆Dieses System ist für Arbeitsbedingungen bei hohen/niedrigen Temperaturen von 55 ℃/-40 ℃ geeignet.

◆Digitaler Temperaturregler und hohe Präzision der Temperaturregelung.



Wärmekreislauf und Luftströmung


Kühlung: Die Hochdruck-Kältemittelflüssigkeit im System gelangt in den Verdampfer und verdampft, um die Wärme der Luft im Schrank zu absorbieren. Dadurch wird die Luft gekühlt und das Kältemittel, das im Verdampfer zu Gas verdampft, vom Kompressor angesaugt und zu Hochdruck- und Hochtemperatur-Kältemittelgas verdichtet, das in den Kondensator eintritt und zu Kältemittelflüssigkeit abgekühlt wird. Anschließend gelangt es wieder in den Verdampfer, um die Innenluft abzukühlen, und zirkuliert entsprechend




Technischer Parameter


Name

Wärmemanagement der Energiespeicherung

Modell

AC160-2

Montagemethode

Halbeingebettete Montage

Stromversorgung

3 Phasen 380 VAC ±15 % 50 Hz

Kühlleistung

6000 W bei L35/35

Leistungskapazität

2220W@L35/35

Kühlleistung

3300 W bei L35/55

Leistungskapazität

2760W@L35/55

Maximaler Geräuschpegel

65 dB (A)

IP-Klasse

IP55

Heizung

2000 W (optional)

Nettogewicht

80kg

Kältemittel

R410a

Abmessungen

1640*672*298 (mm)

Hinweis: Bei L35/L35 beträgt die Innentemperatur 35 °C, die Umgebungstemperatur 35 °C




Dimension





Installation und Auswringen



Bitte entwerfen und installieren Sie das Produkt gemäß den untenstehenden Installationslochzeichnungen




Verdrahtung



Ausgestattet mit einer Anzeige-LED an der Innenseite des Produkts, die Betriebs-, Alarminformationen und Parameter anzeigen kann



Definition des elektrischen Anschlusses



NEIN.

Symbol

Definition

NEIN.

Symbol

Definition

1

*


6

ALR-NC

Alarmausgang-NC

2

*


7

ALR-COM

Alarmausgang-COM

3

*


8

ALR-NR

Alarmausgang-Nr

4

RS485-

Kommunikationsanschluss B-




5

RS485+

Kommunikationsanschluss A+




Aufmerksamkeit

▶Es ist strengstens verboten, die Klimaanlage während des Transports oder der Handhabung auf den Kopf zu stellen oder flach hinzulegen.

▶Montieren Sie das Gerät vertikal und stellen Sie sicher, dass die Polarität der Verkabelung korrekt und fest ist.

▶Um zu vermeiden, dass Gegenstände die Luftzirkulation am Einlass und Auslass der internen und externen Zirkulation blockieren.

▶Wenn die Schutzabdeckung hinzugefügt wird, darf die Lüftungsfläche der Abdeckung nicht kleiner sein als die der Klimaanlage.

 

Optionen

Weitere Optionen für die Klimaanlage mit integriertem Energiespeicher


Modell

Stromspannung

Kühlleistung (Nennleistung) (W)

Stromverbrauch (W)

Heizung (W) (Option)

Gewicht (KG)

Lärm (dbA)

CY-A30NA

1~230V±15%/50Hz

3000 - 3500

1300

2000

45

69dB(A)

CY-A50NA

1~230V±15%/50Hz

5000

1900

3000

50

69dB(A)

CY-A75NA

1~230V±15%/50Hz

7500

2700

3000

75

69dB(A)

CY-A100NA

1~230V±15%/50Hz

10000

3850

6000

100

69dB(A)

CY-A125NA

3~380V±15%/50Hz

12500

4800

6000

120

69dB(A)

CY-A150NA

3~380V±15%/50Hz

15000

5800

9000

130

69dB(A)

CY-A200NA

3~380V±15%/50Hz

20000

7600

9000

150

69dB(A)




Anwendung

Anwendungen für das Wärmemanagement bei der Energiespeicherung

Energiespeichersysteme sind ein Eckpfeiler der modernen Energieinfrastruktur, und ein effektives Wärmemanagement für die Energiespeicherung ist unerlässlich, um Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Es werden fortschrittliche Wärmemanagementlösungen für den Markt für Energiespeichersysteme entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen verschiedener Anwendungen zu bewältigen, die von Elektrofahrzeugen bis hin zu Installationen im Netzmaßstab reichen.



Überblick über das Wärmemanagement in der Energiespeicherung

Im Bereich der Energiespeicherung geht es beim Wärmemanagement um mehr als nur darum, Systeme kühl zu halten – es geht darum, optimale Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten, um die Energieeffizienz zu steigern und die Systemlebensdauer zu verlängern. Unabhängig davon, ob Sie ein einsetzen , kann eine präzise Temperaturregulierung eine Verschlechterung verhindern und Risiken wie thermisches Durchgehen mindern. Energiespeicher-Kühlsystem für Batteriepacks, Superkondensatoren oder andere Speichertechnologien



Schlüsselanwendungen


1. Elektrofahrzeuge (EVs)

  • Effizienz des Batteriepakets: Ein effektives Wärmemanagement für die Energiespeicherung in Elektrofahrzeugen stellt sicher, dass Lithium-Ionen-Batterien ihre ideale Betriebstemperatur beibehalten. Dies maximiert nicht nur die Leistung, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Akkus.

  • Aktive Kühltechniken: Die Integration fortschrittlicher Energiespeicher-Kühlsysteme , wie z. B. Flüssigkeitskühlkreisläufe, trägt dazu bei, Überhitzung bei Hochleistungsentladungen zu verhindern und sorgt so für Sicherheit und Effizienz.


2. Netzspeicherung und Integration erneuerbarer Energien

  • Lastausgleich: Auf Netzebene sind Wärmemanagementsysteme von entscheidender Bedeutung. Sie tragen dazu bei, eine stabile Leistung während der Lade-/Entladezyklen aufrechtzuerhalten, was für die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des Netzes von entscheidender Bedeutung ist.

  • Adaptive Lösungen: Der Einsatz hybrider Aktiv-Passiv- Wärmemanagementlösungen für den Markt für Energiespeichersysteme ermöglicht es Systemen, sich an schwankende Umgebungsbedingungen anzupassen und so die Effizienz in verschiedenen Klimazonen sicherzustellen.


3. Tragbare und Unterhaltungselektronik

  • Miniaturisierte Kühllösungen: In Unterhaltungselektronik wie Smartphones und Laptops werden im Mikromaßstab energiespeichernde Kühlsysteme unter Verwendung fortschrittlicher leitfähiger Materialien und Phasenwechselmaterialien (PCMs) integriert, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

  • Kompakte Integration: Innovationen bei thermischen Schnittstellenmaterialien ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung, ohne die kompakten Designs zu beeinträchtigen, die moderne Unterhaltungselektronik erfordert.


4. Industrielle und stationäre Lagerung

  • Systeme mit hoher Kapazität: Industrielle Anwendungen, die häufig große Batteriearrays zur Notstromversorgung oder zum Lastausgleich umfassen, erfordern robuste Wärmemanagementstrategien, um die Systemleistung aufrechtzuerhalten.

  • Verbesserung der Haltbarkeit: Die Implementierung eines effektiven Wärmemanagements für die Energiespeicherung verlängert die Lebensdauer von Batterien, indem die Temperaturwechselbelastung reduziert und die Wartungskosten minimiert werden.



Strategien für ein effektives Wärmemanagement


Passive Techniken

  • Phasenwechselmaterialien (PCMs): Diese Materialien absorbieren und geben bei Phasenübergängen auf natürliche Weise Wärme ab und bieten so einen effizienten Puffer gegen Temperaturspitzen, ohne dass externe Energie erforderlich ist.

  • Wärmedämmung: Die Verwendung hochleitfähiger Materialien trägt zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bei, reduziert die Bildung von Hotspots und gewährleistet die Langlebigkeit des Speichersystems.


Aktive Techniken

  • Flüssigkeitskühlsysteme: Als führendes Energiespeicher-Kühlsystem nutzt die Flüssigkeitskühlung zirkulierende Kühlmittel, um überschüssige Wärme schnell abzuleiten, insbesondere in dichten Batteriekonfigurationen.

  • Luftkühlsysteme: Bei Anwendungen mit mäßiger thermischer Belastung bietet die Zwangsluftkühlung eine kostengünstige Methode zur Steuerung der Systemtemperaturen.


Hybride Lösungen

  • Kombination passiver und aktiver Ansätze: Durch die Integration passiver Methoden wie PCMs mit aktiven Kühltechniken entsteht eine robuste Wärmemanagementlösung für den Markt für Energiespeichersysteme . Diese Synergie ist besonders in Umgebungen mit variabler thermischer Belastung von Vorteil.



Abschluss

Die Entwicklung eines hochmodernen Wärmemanagements für die Energiespeicherung ist für moderne Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Ob es darum geht, die Leistung von Elektrofahrzeugen zu steigern, die Netzzuverlässigkeit sicherzustellen oder leistungsstarke Unterhaltungselektronik zu unterstützen, ein gut konzipiertes Energiespeicher-Kühlsystem ist der Schlüssel. Durch fortlaufende Innovationen und die Integration intelligenter Überwachungssysteme werden sich Wärmemanagementlösungen für den Markt für Energiespeichersysteme weiterentwickeln und die Grenzen der Effizienz, Sicherheit und Haltbarkeit der Energiespeichertechnologie verschieben.

So bestellen Sie

So wählen Sie eine Klimaanlage mit integriertem Energiespeicher aus

Bei der Auswahl der richtigen eingebetteten Energiespeicher-Klimaanlage (EESAC) müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen entspricht und die Effizienz und Kosteneinsparungen maximiert. Hier ist ein umfassender Leitfaden, der Ihnen hilft, eine fundierte Entscheidung zu treffen:


Bewerten Sie Ihren Kühlbedarf


Größe der Fläche:

Bestimmen Sie die Größe des Bereichs, den Sie kühlen müssen. Klimaanlagen werden nach ihrer Kühlleistung bewertet, gemessen in BTU (British Thermal Units). Stellen Sie sicher, dass der EESAC die richtige Größe für Ihren Raum hat.

Kühllast:

Berücksichtigen Sie die Kühllast, die Faktoren wie Isolierung, Anzahl der Fenster, Belegung und wärmeerzeugende Geräte umfasst. Auf diese Weise können Sie die für eine effiziente Kühlung erforderliche Kapazität ermitteln.


Bewerten Sie die Energiespeicherkapazität


◆  Batterietyp:

· Lithium-Ionen: Bietet eine höhere Energiedichte und eine längere Lebensdauer, ist jedoch teurer.

· Bleisäure: Günstiger, hat aber eine kürzere Lebensdauer und eine geringere Energiedichte.

· Andere Technologien: Entdecken Sie erweiterte Optionen wie Durchflussbatterien oder Festkörperbatterien, wenn diese Ihren Anforderungen entsprechen.


Speicherkapazität:

Bewerten Sie Ihr Energieverbrauchsverhalten, um die erforderliche Speicherkapazität zu ermitteln. Berücksichtigen Sie die Dauer möglicher Stromausfälle und die Zeiten Ihres Spitzenenergieverbrauchs.


Berücksichtigen Sie Effizienz und Leistung


◆  Energieeffizienzquote (EER) und saisonale Energieeffizienzquote (SEER)

Höhere EER- und SEER-Bewertungen weisen auf effizientere Klimaanlagen hin. Suchen Sie nach Geräten mit hoher Leistung, um den Energieverbrauch und die Kosten zu senken.

◆  Inverter-Technologie

Inverter-Klimaanlagen passen die Kompressorgeschwindigkeit an, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten, was zu erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Geräten mit fester Geschwindigkeit führt.


Suchen Sie nach intelligenten Funktionen


 Intelligente Steuerung

Suchen Sie nach Geräten mit intelligenten Thermostaten und Fernbedienungsfunktionen. Mit diesen Funktionen können Sie das System über Smartphone-Apps überwachen und steuern und so den Energieverbrauch optimieren.

Integration mit Hausautomation:

Stellen Sie sicher, dass der EESAC für einen reibungslosen Betrieb und ein verbessertes Energiemanagement in bestehende Hausautomationssysteme integriert werden kann.


Bewerten Sie die Übertragungsterminals


Leistungselektronik:

Stellen Sie sicher, dass das EESAC über hochwertige Wechselrichter, Konverter und Transformatoren verfügt, um den Stromfluss effizient zu steuern.

Kommunikationsmodule:

Suchen Sie nach fortschrittlichen Kommunikationsmodulen, die den Datenaustausch und die Synchronisierung in Echtzeit zwischen dem Energiespeichersystem, der Klimaanlage und dem Netz ermöglichen.


Bewerten Sie Installation und Wartung


Professionelle Installation:

Wählen Sie ein Gerät, das von zertifizierten Technikern professionell installiert werden kann, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Wartungsanforderungen:

Berücksichtigen Sie die Wartungsfreundlichkeit und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Effizienz des Systems.


Berücksichtigen Sie Kosten und Anreize


Vorab- und Betriebskosten:

Vergleichen Sie die Vorabkosten verschiedener Einheiten und bedenken Sie, dass Modelle mit höherer Effizienz möglicherweise höhere Anschaffungskosten, aber niedrigere Betriebskosten haben.

Anreize und Rabatte:

Informieren Sie sich über verfügbare Anreize und Rabatte für energieeffiziente Systeme in Ihrer Region. Diese können die Anfangsinvestition deutlich ausgleichen.


Überprüfen Sie den Ruf des Herstellers


Markenzuverlässigkeit:

Wählen Sie namhafte Hersteller, die für die Herstellung hochwertiger, zuverlässiger Klimaanlagen mit integriertem Energiespeicher bekannt sind.

◆ Garantie und Support:

Stellen Sie sicher, dass das Gerät über eine umfassende Garantie und einen zuverlässigen Kundensupport verfügt.


Umweltauswirkungen


◆ Kältemitteltyp:

Entscheiden Sie sich für Geräte, die umweltfreundliche Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) verwenden.

◆ Nachhaltigkeit:

Berücksichtigen Sie die gesamten Umweltauswirkungen, einschließlich des Herstellungsprozesses und der Recyclingfähigkeit von Komponenten.


Abschluss

Bei der Auswahl der richtigen Klimaanlage mit integriertem Energiespeicher müssen Sie Ihren Kühlbedarf, Ihren Energiespeicherbedarf, Ihre Effizienz, Ihre intelligenten Funktionen und Ihr Budget in Einklang bringen. Durch sorgfältige Bewertung dieser Faktoren und Berücksichtigung des Rufs, der Installation, der Wartung und der Umweltauswirkungen des Herstellers können Sie einen EESAC auswählen, der Ihren Raum zuverlässig, effizient und nachhaltig kühlt.


Weitere Fehleranalyse und -verarbeitung von Embedded Energy Storage Air Conditioner



Fehlerzustand

Analyse der Gründe

Lösungen

Schalten Sie den Schalter ein, die Temperatur des Energiespeicherbehälters ist zu hoch, aber die Klimaanlage funktioniert nicht.

  • Stromausfall oder kein Strom.

  • Die eingestellte Kühltemperatur ist höher als die Schranktemperatur.

  • Systemfehler.

  • Überprüfen Sie die Stromversorgung und den Stromkreis.

  • Kühltemperatur einstellen

    je nach Bedarf.

  • Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann

    Wartung.

Die Klimaanlage läuft, aber die Kühlwirkung ist nicht gut.

  • Die Kühlleistung der Klimaanlage stimmt nicht mit der Last überein.

  • Die Umgebungstemperatur ist zu hoch.

  • Anderer Systemfehler.

  • Je nach Belastung können Sie eine andere Klimaanlage hinzufügen oder auswählen.

  • Stellen Sie sicher, dass die Maschine im richtigen Bereich verwendet wird.

  • Bitte wenden Sie sich an eine professionelle Wartung.

Die Maschine stoppt plötzlich und das elektrische System ist normal.

  • Die Temperatur des Energiespeicherbehälters ist größer oder gleich der eingestellten Kühltemperatur.

  • Anderer Systemfehler.

  • Kühltemperatur je nach Bedarf einstellen.

  • Bitte wenden Sie sich an eine professionelle Wartung


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