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Système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion 30KW/60KWH à vendre

Le système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion est un élément crucial de l’infrastructure énergétique moderne, jouant un rôle central dans l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Il sert de réservoir pour l’énergie excédentaire générée pendant les périodes de faible demande ou de forte production d’énergie renouvelable, qui peut ensuite être libérée lorsque la demande est élevée ou que la production renouvelable est faible. Les systèmes de stockage d'énergie contribuent à la stabilité du réseau, améliorent la fiabilité de l'approvisionnement électrique et soutiennent l'intégration des sources d'énergie renouvelables.
  • CYESS30KW60KWH

  • CYTECH

Disponibilité:

Description du produit


Vidéo sur le système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion




Présentation du système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion


Le système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion ou système de stockage d'énergie industriel et commercial est un système qui peut stocker de l'énergie électrique et fournir de l'énergie, avec une transition en douceur, un écrêtage des pics et un remplissage des vallées, une régulation de fréquence et de tension et d'autres fonctions. Il peut lisser la production d'énergie solaire et éolienne et réduire l'impact de son caractère aléatoire, de ses écarts et de ses fluctuations sur le réseau électrique et les utilisateurs ; La recharge pendant la période de tarification de la vallée et la décharge pendant la période de tarification de pointe peuvent réduire les dépenses d'électricité de l'utilisateur ; En cas de panne de courant dans le grand réseau électrique, il peut fonctionner de manière indépendante pour assurer une alimentation électrique ininterrompue aux utilisateurs.



Caractéristique du système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion


◆ Prise en charge de l'accès photovoltaïque ;

◆ Plusieurs méthodes de communication, prenant en charge les mises à niveau à distance;

◆ Densité d'énergie ultra élevée, petite taille, installation et transport faciles ;

◆ Conception modulaire, expansion flexible, transport et maintenance pratiques ;

◆ Prend en charge une charge déséquilibrée à 100 % et une surcharge à long terme à 110 % ;

◆ Puissance de sortie réglable, puissance de charge et de décharge réglable, forte adaptabilité au réseau électrique.



Paramètre du système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion


Article

Paramètre

Puissance nominale

30KW

Capacité de la batterie au lithium

61,44 kWh

Tension continue

240-345,6 V CC

Tension alternative

380 VCA

Entrée PV

Mode de travail

MPPT

Tension d'entrée PV nominale

500V

Plage de tension de suivi MPPT

200V-850V

Tension d'entrée PV maximale Voc

(Dans les conditions de température les plus basses)

500V

Puissance d'entrée photovoltaïque maximale

39KW

Canaux de suivi MPPT (canaux d'entrée)

6

Saisir

Plage de tension d'entrée CC

200-700V

Plage d'entrée CA nominale

220/380VAC triphasé 50/60Hz

Sortir


Efficacité de sortie de l'onduleur

97 % (pic)

Tension de sortie de l'onduleur

220/380VAC triphasé 50/60Hz

Forme d'onde de sortie de l'onduleur

Onde sinusoïdale pure

Efficacité de production d’électricité en ville

>99 %

Plage de tension de sortie de l'alimentation urbaine

Suit l'entrée

Gamme de fréquences de sortie de puissance urbaine

Suit l'entrée

Distorsion de la forme d'onde de sortie de l'onduleur

≤ 3% (charge linéaire)

Perte à vide en mode batterie

≤ 1 % de la puissance nominale

Courant nominal de sortie CA

45,4/43,4A

Méthode de chargement

Méthode de charge en trois étapes (courant constant, tension constante, charge flottante)

Batterie au lithium

Courant de décharge standard

50A

Courant de décharge maximum

100A

Plage de tension de fonctionnement

200-288 VCC

Tension standard du système

256 V CC

Courant de charge maximum par groupe

50A

Tension de charge maximale par groupe

57,6 V

Profondeur de décharge

DOD 80 %

Conditions ambiantes

Température de travail

-10°C~40°C

Température de stockage

-15°C~60°C

Bruit

≤55dB

Humidité relative

0 % ~ 95 % ; pas de condensation


Dessin d'armoire de système de stockage d'énergie


Armoire de système de stockage d'énergie 30KW60KWH



Composants du système de stockage d'énergie


Système de stockage d'énergie


Application

Application du système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion


Intégration des énergies renouvelables et stabilisation du réseau

Le système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion est conçu pour atténuer les effets néfastes des fluctuations instantanées de la production d’énergie photovoltaïque et éolienne. En déployant un système de stockage d'énergie extérieur à côté d'une armoire extérieure de stockage de batteries , la solution amortit rapidement les variations transitoires, garantissant une sortie de puissance plus fluide. Ce avancé de stockage d’énergie renouvelable système améliore la stabilité du réseau en optimisant l’utilisation des ressources et en minimisant la réduction du vent.


Gestion dynamique de la charge et régulation de fréquence

Ce système joue un rôle déterminant dans l’exécution de stratégies précises d’écrêtage des pics et de remplissage des vallées, en plus de fournir un lissage dynamique de la charge. Ses capacités d’ajustement rapide de la fréquence sont essentielles au maintien de la stabilité et de la fiabilité opérationnelles du réseau. Dans les environnements de micro-réseaux, l'intégration du système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion prend en charge le maintien de l'équilibre dynamique du système et garantit la stabilité de la tension pour les charges critiques.


Optimisation des coûts grâce à la gestion stratégique de l'énergie

L’utilisation du système de stockage d’énergie par batterie lithium-ion pour la consommation électrique hors pointe permet de réaliser d’importantes économies en capitalisant sur les écarts de prix entre les périodes de pointe et hors pointe. Agissant comme une source d’alimentation de secours fiable, le système réduit efficacement la demande de pointe en électricité, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité économique et la résilience du réseau.


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