Le système de stockage d'énergie photovoltaïque est une armoire de stockage d'énergie extérieure tout-en-un intégrant une batterie LFP, un BMS, un PCS, un EMS, la climatisation et des équipements de protection incendie. Sa conception modulaire comprend une hiérarchie cellule-module-rack-système de batterie pour une installation et une maintenance simplifiées. Le système comprend un rack de batterie optimisé, la climatisation et le contrôle de la température, la détection et l'extinction d'incendie, la sécurité, les interventions d'urgence, la protection contre les surtensions et la mise à la terre. Il crée des solutions bas carbone et à haut rendement pour diverses applications, contribuant à la construction d'une nouvelle écologie zéro carbone et à la réduction de l'empreinte carbone des entreprises tout en améliorant l'efficacité énergétique.
Cette technologie garantit que chaque cellule de la batterie est chargée et déchargée uniformément, ce qui maximise la capacité de la batterie et prolonge sa durée de vie.
Le système de gestion de la batterie (BMS) mesure avec précision l'état de charge (SOC), l'état de santé (SOH) et d'autres paramètres critiques avec un temps de réponse en millisecondes.
La batterie utilise des cellules de batterie de qualité automobile de haute qualité, conçues pour la durabilité et la sécurité.
La batterie est livrée avec un écran LCD numérique complet qui affiche des informations en temps réel sur les performances de la batterie, notamment l'état de charge, la tension, la température et d'autres paramètres.
Le système de gestion de batterie (BMS) fonctionne en collaboration avec d'autres systèmes de sécurité du système de stockage d'énergie pour fournir une protection de sécurité complète.
Les utilisateurs peuvent surveiller à distance l’état de santé et les performances des cellules de batterie individuelles pour garantir le fonctionnement sûr et stable de l’équipement.
Modèle | ICESS-T 100 kW/241 kWh/A |
Paramètres PV | |
Puissance nominale | 60 kW |
Puissance d'entrée maximale | 84 kW |
Tension d'entrée maximale | 1000V |
Plage de tension MPPT | 200~850V |
Tension de démarrage | 200 V |
Lignes MPPT | 1 |
Courant d'entrée maximal | 200A |
Paramètres de la batterie | |
Type de cellule | Batterie LFP 3,2 V/314 Ah |
Tension | 51,2 V/16,077 kWh |
Configuration | 1P16S*15S |
Plage de tension | 600~876V |
Pouvoir | 241 kWh |
Interface de communication BMS | CAN/RS485 |
Taux de charge et de décharge | 0,5 °C |
Paramètres du courant alternatif sur le réseau | |
Puissance nominale CA | 125 kW |
Puissance d'entrée maximale | 125 kW |
Tension nominale du réseau | 230/400 Vca |
Fréquence nominale du réseau | 50/60 Hz |
Méthode d'accès | 3P+N+PE |
Courant alternatif maximal | 158A |
Teneur harmonique THDi | ≤ 3% |
Paramètres AC hors réseau | |
Puissance de sortie maximale | 125 kW |
Tension de sortie nominale | 230/400 Vca |
Connexions électriques | 3P+N+PE |
Fréquence de sortie nominale | 50 Hz/60 Hz |
Courant de sortie maximal | 158A |
Capacité de surcharge | 1,1 fois 10 min à 35 ℃ / 1,2 fois 1 min |
Capacité de charge déséquilibrée | 100% |
Protection | |
Entrée CC | Interrupteur de charge + fusible Bussmann |
convertisseur CA | Disjoncteur Schneider |
sortie CA | Disjoncteur Schneider |
Protection contre l'incendie | Système d'extinction d'incendie de pipeline à base de perfluorohexaénone, protection incendie de niveau PACK + détection de fumée + détection de température |
Paramètres généraux | |
Dimensions (L*P*H) | 1950 mm x 1000 mm x 2230 mm |
Poids | 3100 kg |
Méthode d'alimentation et de retrait | Bottom-In et Bottom-Out |
Température | -30 ℃~+60 ℃ (déclassement de 45 ℃) |
Altitude | ≤ 4000 m (déclassement > 2000 m) |
Degré de protection | IP65 |
Méthode de refroidissement | Climatisation (refroidissement liquide en option) |
Interface de communication | RS485/CAN/Ethernet |
Protocole de communication | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP |
Afficher | Écran tactile/plateforme cloud |