-
ภาชนะ BESS
-
ระบบส่งเสริมการเก็บพลังงาน
-
ระบบเก็บพลังงานบูรณาการ
-
ภาชนะเก็บพลังงาน
-
ระบบแปลงไฟ
-
พลังงานไฟฟ้าที่ดินของเครื่องบิน
-
มินิอัพ
-
เครื่องสำรองไฟขนาดเล็ก 12V
-
mini ups สําหรับรูเตอร์ wifi
-
มินิดีซียูพีเอส
-
สมาธิ MIni UPS
-
จําหน่ายพลังงาน UPS
-
พลังงานสํารอง UPS
-
อินเตอร์เน็ต UPS
-
บีเอ็มเอส ไลฟ์โป4
-
BMS อัจฉริยะ
-
บีเอ็มเอส 48v
-
แบตเตอรี่บอลเลนเซอร์
-
อัลลิ อันโตนิโอ โซโต วาสเกสดีมาก
ESS PCS-1725 ระบบแปลงพลังงาน เครื่องแปลงประเภทเครือข่ายเก็บพลังงานภายใน

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xพลังประเมิน | 1725kW | ความจุสูงสุด | 1870kVA |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงสุด | 1500V | กระแสไฟตรงสูงสุด | 2479 |
ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 1,000 ~ 1500V | จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากริด | 690V, 3W+PE |
ระยะความแรงเครือข่าย | -15%~10% | กระแส AC สูงสุด | 1588a |
จัดอันดับความถี่กริด | 50เฮิร์ต | THDI (ระดับพลังงาน) | <3% |
ช่วงของปัจจัยพลังงานที่ปรับได้ | -1 ~ 1 | โหมดแยก | ไม่มีหม้อแปลง |
ชีวิต ใน งาน | 20 ปี | ขนาด (กว้าง * สูง * ลึก) | 1400*2000*800 มม. |
น้ําหนัก | 1491kg | ||
เน้น | ระบบแปลงพลังงาน ESS PCS-1725,ระบบแปลงพลังงานแบบเครือข่าย,ระบบแปลงพลังงานภายใน |
ESS PCS-1725 ระบบแปลงพลังงาน เครื่องแปลงเก็บพลังงานประเภทเครือข่าย (ภายใน)
Aระบบแปลงพลังงาน (PCS)เป็นองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์พลังงานกลางที่ออกแบบมาเพื่อการแปลงและควบคุมรูปแบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
รายการESS PCS-1725เป็นเครื่องทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงระบบแปลงพลังงาน (PCS) การสร้างเครือข่าย (GFM)ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในการเก็บพลังงานขนาดใหญ่รวมถึงการควบคุมความถี่ด้านเครือข่าย การบูรณาการพลังงานที่สามารถปรับปรุงได้ และการสนับสนุนไมโครเครือข่ายมันมี1ความจุของพลังงาน 725kW,โทปโลยีที่ใช้ SiCและสถาปัตยกรรมแบบจําลอง, ทําให้มันเหมาะสําหรับโครงการขนาดประโยชน์ที่ต้องการประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง
รายละเอียดเทคนิคสําคัญ
ปริมาตร | รายละเอียด |
---|---|
พลังงานระดับ | 1,725kW (สามารถขยายผ่านการทํางานปานกลาง) |
โทปอลิเจีย | 3 ระดับ ANPC (Active Neutral-Point Clamped)SiC MOSFETs |
ประสิทธิภาพ | > 98.5%(ยอด) CEC วาง |
ระยะความดันแบบ DC | 1,000V-1500V (เข้ากันได้กับระบบแบตเตอรี่ความดันสูง) |
ความดัน AC | 380V/400V/480V (สามารถตั้งค่าได้) |
เวลาตอบสนอง | < 10ms(ฟังก์ชันการสนับสนุนเครือข่าย) |
ระดับการคุ้มครอง | IP65 (ภายนอก, กันฝุ่น/กันน้ํา) |
ระบบเย็น | เครื่องเย็นเหลว (สําหรับความหนาแน่นของพลังงานสูง) |
การสื่อสาร | IEC 61850, CAN, Modbus TCP |
ลักษณะหลัก:
✅ความสามารถในการสร้างเกรด (GFM):
-
ให้อัตราเฉื่อยแบบสังเคราะห์และความสามารถในการเริ่มต้นแบบดําสําหรับการใช้งานนอกเครือข่าย / ไมโครเครือข่าย
-
การสนับสนุนVSG (Virtual Synchronous Generator)รูปแบบสําหรับการปรับปรุงการทํางานร่วมกับเครือข่ายที่มั่นคง
✅การตอบสนองอย่างรวดเร็ว:
-
< 10msเวลาปฏิกิริยาสําหรับการควบคุมความถี่ (FFR/FCR)และการสนับสนุนความดัน.
✅โมดูลาร์และปรับขนาด:
-
การสนับสนุนN + X การลดจํานวนและเปลี่ยนแบบร้อนโมดูลพลังงานเพื่อการหยุดทํางานอย่างน้อย
✅การจัดการความร้อนที่ทันสมัย:
-
การเย็นของเหลวรับประกันการทํางานที่มั่นคงในอุณหภูมิสูงสุด (-30 °C ถึง + 60 °C)
สถานการณ์การใช้งาน
(1) การเก็บพลังงานด้านเครือข่าย
-
การกําหนดความถี่ (AGC):
-
ให้± 2% การควบคุมระยะตายสําหรับความมั่นคงของเครือข่าย (ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามตลาด PJM)
-
-
การโกนผิวสูงสุดและการชะลอที่สามารถนํามาใช้ได้:
-
ลดความรุนแรง±15% / นาที PV / ความสับสนลม(สอดคล้องกับ IEC 61400-21)
-
(2) การบูรณาการแหล่งพลังงานที่ปรับปรุงได้
-
โรงงานประกอบพลังแสงอาทิตย์/ลม:
-
ทําให้เครื่องเชื่อมต่อแบบ DCระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (เทียบกับการตั้งค่าแบบ AC-coupled แบบดั้งเดิม)
-
-
การเลียนแบบความอ่อนแอ:
-
มิมิคพฤติกรรมของเครื่องกําเนิดร่วมเพื่อรองรับเครือข่ายที่อ่อนแอ
-
(3) ระบบไมโครกรีดและนอกกรีด
-
ความสามารถในการเริ่มต้นแบบดํา:
-
สามารถเริ่มต้นใหม่ได้0.2C อัตราการปล่อยโดยไม่มีพลังงานภายนอก
-
-
การดําเนินงานพร้อมกันหลาย PCS:
-
ทําให้ขนาด MWการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น สวนอุตสาหกรรมบนเกาะ)
-
-
ข้อดีทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมในอุตสาหกรรม
ลักษณะ | ESS PCS-1725 | ผู้แข่งขัน (เช่น Sungrow SG2500HV) |
---|---|---|
ประสิทธิภาพ | > 98.5%(ฐาน SiC) | 97~98% (IGBT-based) |
เวลาตอบสนอง | < 10ms(รูปแบบ VSG) | 20 50ms |
ระบบเย็น | ปรับความเย็นของเหลว (ขาดทุนต่ํากว่า) | เครื่องเย็นด้วยอากาศ |
โมดูลาร์ | N+1 redundancy ที่สามารถแลกเปลี่ยนแบบร้อนได้ | การออกแบบตู้ที่ติดตั้ง |
เหตุ ผล ที่ มัน สําคัญ:
-
ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น(ผลกระทบน้อยต่อเมกะวัตต์)
-
ความเสียจากการเปลี่ยนที่ต่ํากว่า(SiC vs IGBT)
-
การสนับสนุนเครือข่ายที่ดีกว่า(GFM สําหรับเครือข่ายที่ไม่มั่นคง)10.
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
-
การควบคุมแบบคาดการณ์โดยใช้ AI:
-
การบูรณาการไดจิทัล ทวินสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในเวลาจริง
-
-
ไฮดรอเจนไฮบริด:
-
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครื่องชําระไฟฟ้าสําหรับการเก็บรักษาระยะยาว
-
สําหรับข้อเสนอทางเทคนิคที่กําหนดเอง, ให้:
-
ภาพลักษณะเส้นเดียวของสถานที่ (SLD)
-
ความต้องการความสอดคล้องกับระบบเครือข่าย(ตัวอย่างเช่น IEEE 1547-2018, EU RfG)
-
ประเภทแบตเตอรี่(ตัวอย่างเช่น LiFePO4 แบตเตอรี่กระแส)