EHVS500 - Nagyfeszültségű lítium LFP akkumulátor

Rövid leírás:

A nagyfeszültségű energiatároló rendszer egy olyan termék, amelyet hálózati energiatárolásra, ipari és kereskedelmi energiatárolásra, háztartási nagyfeszültségű energiatárolásra, nagyfeszültségű szünetmentes tápegységekre és adattárolási alkalmazásokra fejlesztettek ki.


Termékadatok

Termékcímkék

Termékbemutató

Rendszerstruktúra

● Elosztott kétszintű architektúra.

● Egyetlen akkumulátorcsoport: BMU+BCU+kiegészítő tartozékok.

● Az egyklaszteres rendszer akár 1800 V-os egyenfeszültséget is támogat.

● Az egyklaszteres rendszer akár 400 A egyenáramot is támogat.

● Egyetlen klaszter akár 576 sorba kapcsolt cellát is támogat.

● Támogatja a többklaszteres párhuzamos kapcsolatot.

BCU
BMU

Mi a haszna?

Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer egy fejlett technológia, amelyet széles körben használnak az energiatárolás területén. Nagy kapacitású akkumulátorokból áll, amelyek elektromos energiát tárolnak, majd szükség esetén felszabadítják. Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszereknek számos előnyük van, beleértve a magas energiatárolási hatékonyságot, a hosszú élettartamot, a gyors reagálást és a környezetvédelmet.

Töltésaktiválási funkció: A rendszer külső feszültségről indítható.

Magas energiatárolási hatékonyság: A nagyfeszültségű energiatároló akkumulátorrendszer hatékony akkumulátortechnológiát alkalmaz. Ezek az akkumulátorok hatékonyan képesek nagy mennyiségű elektromos energiát tárolni, és szükség esetén gyorsan felszabadítani. A hagyományos energiatároló berendezésekhez képest a nagyfeszültségű energiatároló akkumulátorrendszerek nagyobb energiatárolási hatékonysággal rendelkeznek, és hatékonyabban tudják hasznosítani az elektromos energiát.

Hosszú élettartam: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer kiváló minőségű akkumulátoranyagokat és fejlett energiatárolási technológiát használ, ami kiváló akkumulátor-élettartamot biztosít. Ez azt jelenti, hogy az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer hosszú ideig stabilan képes tárolni és felszabadítani az elektromos energiát, csökkentve a karbantartás és az akkumulátorcsere gyakoriságát, valamint az általános üzemeltetési költségeket.

Gyors reagálás: A nagyfeszültségű energiatároló akkumulátorrendszer gyors reagálású, és megnövekedett energiaigény vagy hirtelen áramkimaradás esetén néhány milliszekundumon belül stabil teljesítményt tud biztosítani. Ez nagy előnyt biztosít számára a hálózati ingadozások vagy a vészhelyzeti energiaigények kezelésében.

Környezetbarát: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer megújuló energiát, például nap- vagy szélenergiát használ áramforrásként. Az ilyen rendszerek hatékonyan képesek tárolni és felszabadítani az elektromos áramot, csökkentve a hagyományos energiaforrásoktól való függőséget és a környezeti terhelést. Ugyanakkor az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer segíthet az energiarendszer elosztásában és az energiaellátás és -kereslet kiegyensúlyozásában is, javítva az energiarendszer fenntarthatóságát.

Többfunkciós alkalmazások: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszerek széles körben alkalmazhatók számos területen, például energiarendszerek energiatárolásában, elektromos járművekben, naperőművekben stb. Megbízható energiatartalékokat biztosítanak a különféle igények kielégítésére, és technikai támogatást nyújtanak a megújuló energia felhasználásához és az intelligens hálózatok fejlesztéséhez. Összefoglalva, az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer egy hatékony, megbízható és környezetbarát energiatárolási megoldás. Jellemzői a magas energiatárolási hatékonyság, a hosszú élettartam, a gyors reagálás és a többfunkciós alkalmazások, és széles körben használják különböző területeken. A megújuló energia és az energiahálózatok fejlődésével az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszerek egyre fontosabb szerepet fognak játszani a jövő energiaellátásában és -tárolásában.

Biztonsági védelmi funkció: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer-védőpanel fejlett akkumulátorkezelési technológiát alkalmaz, és valós időben képes figyelni és vezérelni az akkumulátor működési állapotát. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a túlfeszültség-védelem, az alulfeszültség-védelem, a túláram-védelem és a rövidzárlatvédelem. Amikor az akkumulátor működése meghaladja a biztonságos tartományt, az akkumulátorcsatlakozás gyorsan leválasztható, hogy elkerülje az akkumulátor és a rendszer károsodását.

Hőmérséklet-figyelés és -szabályozás: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer védőpanelje hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely valós időben képes figyelni az akkumulátorcsomag hőmérsékletváltozásait. Amikor a hőmérséklet meghaladja a beállított tartományt, a védőpanel időben intézkedéseket hozhat, például csökkentheti az áramkimenetet vagy leválaszthatja az akkumulátorcsatlakozást, hogy megvédje az akkumulátort a túlmelegedés okozta károsodástól.

Megbízhatóság és kompatibilitás: Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer védőkártyája kiváló minőségű alkatrészekből és megbízható kialakításból áll, jó interferencia-ellenállással és stabilitással rendelkezik. Ugyanakkor a védőkártya jó kompatibilitással is rendelkezik, és különféle típusú és specifikációjú akkumulátorrendszerekkel használható. Összefoglalva, az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer védőkártyája kulcsfontosságú elem, amely biztosítja az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszer biztonságos és megbízható működését. Több funkcióval is rendelkezik, mint például a biztonsági védelem, a hőmérséklet-felügyelet és -szabályozás, a kiegyenlítési funkció, az adatfelügyelet és a kommunikáció stb., amelyek javíthatják az akkumulátorrendszer teljesítményét, élettartamát és megbízhatóságát. Az energiatároló nagyfeszültségű akkumulátorrendszerben a védőkártya létfontosságú szerepet játszik, biztosítva a teljes rendszer biztonságát és stabil működését.

Előnyök

BMU (akkumulátorkezelő egység):

Energiatároló berendezésekhez használt akkumulátorkezelő egység. Célja az akkumulátorcsomag működési állapotának és teljesítményének valós idejű figyelése, vezérlése és védelme. Az akkumulátor-mintavételi funkció rendszeres vagy valós idejű mintavételezést és figyelést végez az akkumulátorokról az akkumulátor állapot- és teljesítményadatainak megszerzése érdekében. Ezeket az adatokat feltöltik a BCU-ba, hogy elemezzék és kiszámítsák az akkumulátor állapotát, fennmaradó kapacitását, töltési és kisütési hatékonyságát és egyéb paramétereit, az akkumulátor használatának hatékony kezelése és fenntartása érdekében. Ez az energiatárolási projektek egyik kulcsfontosságú eleme. Hatékonyan kezeli az akkumulátor töltési és kisütési folyamatát, és javítja az energiatároló rendszer hatékonyságát és biztonságát.

A BMU funkciói a következő szempontokat foglalják magukban:

1. Akkumulátorparaméter-figyelés: A BMU pontos információkat nyújthat az akkumulátor állapotáról, hogy segítsen a felhasználóknak megérteni az akkumulátor teljesítményét és működési állapotát.

2. Feszültségmintavétel: Az akkumulátorfeszültség-adatok gyűjtésével megértheti az akkumulátor valós idejű működési állapotát. Ezenkívül a feszültségadatokon keresztül olyan mutatók is kiszámíthatók, mint az akkumulátor töltöttsége, az energia és a töltés.

3. Hőmérséklet-mintavétel: Az akkumulátor hőmérséklete az egyik fontos mutatója a működési állapotának és teljesítményének. Az akkumulátor hőmérsékletének rendszeres mintavételezésével figyelemmel kísérhető az akkumulátor hőmérsékletváltozásának trendje, és időben felfedezhetők az esetleges túlmelegedések vagy alulhűtések.

4. Töltési állapot mintavételezése: A töltöttségi állapot az akkumulátorban fennmaradó energiára utal, amelyet általában százalékban fejeznek ki. Az akkumulátor töltöttségi állapotának mintavételezésével valós időben megismerhető az akkumulátor teljesítményállapota, és előzetes intézkedéseket lehet tenni az akkumulátor energiakimerülésének elkerülése érdekében.

Az akkumulátor állapot- és teljesítményadatainak időben történő monitorozásával és elemzésével jobban megérthető az akkumulátor állapota, meghosszabbítható az akkumulátor élettartama, valamint javítható az akkumulátor teljesítménye és megbízhatósága. Az akkumulátorkezelés és az energiagazdálkodás területén az akkumulátor-mintavételi funkció fontos szerepet játszik. Ezenkívül a BMU egygombos be- és kikapcsolási funkciókkal, valamint töltésaktiválási funkciókkal is rendelkezik. A felhasználók gyorsan elindíthatják és leállíthatják a készüléket a készüléken található be- és kikapcsoló gomb segítségével. Ez a funkció magában foglalja az eszköz öntesztjének automatikus feldolgozását, az operációs rendszer betöltését és egyéb lépéseket a felhasználói várakozási idő csökkentése érdekében. A felhasználók külső eszközökön keresztül is aktiválhatják az akkumulátorrendszert.

BCU (akkumulátorvezérlő egység):

Kulcsfontosságú eszköz az energiatárolási projektekben. Fő funkciója az akkumulátorcsoportok kezelése és vezérlése az energiatároló rendszerben. Nemcsak az akkumulátorcsoport felügyeletéért, szabályozásáért és védelméért felelős, hanem kommunikál és együttműködik más rendszerekkel is.

A BCU főbb funkciói a következők:

1. Akkumulátorkezelés: A BCU felelős az akkumulátorcsomag feszültségének, áramának, hőmérsékletének és egyéb paramétereinek felügyeletéért, valamint a beállított algoritmus szerinti töltés- és kisütésvezérlésért annak biztosítása érdekében, hogy az akkumulátorcsomag az optimális működési tartományon belül működjön.

2. Teljesítményszabályozás: A BCU az energiatároló rendszer igényeinek megfelelően beállíthatja az akkumulátorcsomag töltési és kisütési teljesítményét, hogy kiegyensúlyozottan szabályozza az energiatároló rendszer teljesítményét.

3. Töltés és kisütés vezérlése: A BCU pontosan szabályozhatja az akkumulátor töltési és kisütési folyamatát az áram, a feszültség és a töltési és kisütési folyamat egyéb paramétereinek a felhasználó igényei szerint történő szabályozásával. Ugyanakkor a BCU figyelheti az akkumulátorban fellépő rendellenes körülményeket, például a túláramot, a túlfeszültséget, az alacsony feszültséget, a túlmelegedést és egyéb hibákat. Rendellenesség észlelése esetén a BCU időben riasztást ad, hogy megakadályozza a hiba terjedését, és megfelelő intézkedéseket tegyen az akkumulátor biztonságos működésének biztosítása érdekében.

4. Kommunikáció és adat interakció: A BCU képes kommunikálni más vezérlőrendszerekkel, megosztani az adatokat és az állapotinformációkat, valamint megvalósítani az energiatároló rendszer átfogó vezérlését és vezérlését. Például kommunikálhat energiatároló vezérlőkkel, energiagazdálkodási rendszerekkel és más eszközökkel. Más eszközökkel való kommunikáció révén a BCU megvalósíthatja az energiatároló rendszer átfogó vezérlését és optimalizálását.

5. Védelmi funkció: A BCU figyelheti az akkumulátorcsomag állapotát, például a túlfeszültséget, az alacsony feszültséget, a túlmelegedést, a rövidzárlatot és egyéb rendellenes körülményeket, és megfelelő intézkedéseket tehet, például áramkimaradást, riasztást, biztonsági leválasztást stb., az akkumulátorcsomag biztonságos működésének védelme érdekében.

6. Adattárolás és -elemzés: A BCU képes tárolni a gyűjtött akkumulátoradatokat, és adatelemzési funkciókat is ellátni. Az akkumulátoradatok elemzésén keresztül megérthetők az akkumulátorcsomag töltési és kisütési jellemzői, teljesítményromlása stb., ezáltal referenciaként szolgálva a későbbi karbantartáshoz és optimalizáláshoz.

A BCU termékek általában hardverből és szoftverből állnak:

A hardver rész magában foglalja az elektromos áramköröket, kommunikációs interfészeket, érzékelőket és egyéb alkatrészeket, amelyek az akkumulátorcsomag adatgyűjtésére és áramszabályozására szolgálnak.

A szoftveres rész beágyazott szoftvert tartalmaz az akkumulátorcsomag monitorozásához, algoritmusvezérléséhez és kommunikációs funkcióihoz.

A BCU fontos szerepet játszik az energiatárolási projektekben, biztosítva az akkumulátorcsomag biztonságos és megbízható működését, valamint felügyeleti és vezérlési funkciókat biztosítva az akkumulátorcsomag számára. Javíthatja az energiatároló rendszerek hatékonyságát, meghosszabbíthatja az akkumulátorok élettartamát, és megalapozhatja az energiatároló rendszerek intelligenciáját és integrációját.


  • Előző:
  • Következő:

  • Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk