Com células LFP de 314Ah, mais de 8.000 ciclos de vida, diferenças de temperatura das células controladas dentro de 3°C e uma garantia de 10 anos para as células, o gabinete ESS refrigerado a líquido de 125kW / 261kWh da Sinoah Energy é adequado para fábricas, hotéis, armazéns, edifícios comerciais, projetos de energia solar e armazenamento e locais de carregamento de veículos elétricos. Seu gabinete compacto de 1050×1350×2400mm ocupa aproximadamente 1,4m² e fornece proteção IP55 para instalações externas exigentes.
O gabinete ESS refrigerado a líquido de 125kW / 261kWh da Sinoah Energy integra os principais componentes necessários para armazenamento de energia comercial em um sistema montado em fábrica. O sistema de bateria usa células LFP 3,2V/314Ah configuradas como 1P260S, fornecendo capacidade de 261kWh com uma faixa de tensão de 728–936V DC.
Um PCS bidirecional de 125 kW com saída de 400 Vca gerencia a conversão de energia bidirecional entre a bateria e a rede, enquanto o BMS integrado monitora continuamente as condições da bateria no nível da célula. O EMS integrado controla estratégias operacionais como redução de pico, mudança de carga, otimização tarifária e utilização de energia renovável. Distribuição integrada de energia, medição, disjuntores, proteção contra surtos, resfriamento e proteção contra incêndio por aerossol reduzem ainda mais a complexidade da instalação no local.
Como o gabinete é pré-montado e testado na fábrica, os clientes precisam principalmente preparar a base da instalação e concluir as conexões elétricas necessárias, ajudando a reduzir o tempo de implantação em comparação com baterias, PCS e equipamentos de controle instalados separadamente.
A combinação de potência de 125 kW e capacidade energética de 261 kWh proporciona um equilíbrio prático entre a gestão da procura de energia e a transferência de energia. Para empresas com picos de procura de curta duração, o sistema pode descarregar rapidamente para reduzir a procura de energia da rede. Para aplicações de tempo de uso, ele pode cobrar durante períodos de menor custo e descarregar quando os preços da eletricidade forem mais altos.
A duração real do backup depende da carga conectada. A uma carga constante de 125 kW, a capacidade nominal de 261 kWh representa aproximadamente duas horas de fornecimento teórico de energia antes das perdas do sistema e das configurações de reserva. Cargas críticas mais baixas podem estender a duração do backup disponível, tornando o gabinete adequado para diferentes estratégias de energia de emergência.
A uniformidade da temperatura da bateria tem um impacto direto no envelhecimento das células, na segurança e no desempenho do sistema a longo prazo. O Sinoah Energy ECO-E261LP-2A usa resfriamento líquido em nível de pacote para manter as diferenças de temperatura das células dentro de 3°C.
Temperaturas mais uniformes das células ajudam a reduzir o estresse térmico localizado e apoiam um desempenho consistente de carga e descarga. O sistema de refrigeração líquida é combinado com refrigeração por ar forçado para o PCS e outros componentes elétricos, criando uma arquitetura híbrida de gerenciamento térmico.
Essa abordagem também suporta um design de gabinete compacto, permitindo que 261 kWh de capacidade de bateria caibam em um gabinete de 1050×1350×2400mm. O sistema foi projetado para operação em temperaturas ambientes de -25°C a +55°C.
O EMS integrado permite que o Gabinete ESS da Sinoah Energy responda às mudanças na procura de electricidade e nos preços da energia. Em vez de funcionar apenas como uma bateria de reserva, o sistema pode gerir ativamente como e quando a eletricidade é armazenada e utilizada.
Durante períodos de alta demanda de eletricidade, o EMS pode comandar a descarga da bateria e reduzir a quantidade de energia retirada da rede. Durante períodos de menor demanda, o sistema pode recarregar a bateria. Isto ajuda as empresas a gerir os picos de procura e a otimizar o seu perfil de consumo de eletricidade.
As empresas que operam sob tarifas de eletricidade por tempo de uso podem carregar a bateria durante períodos de custo mais baixo e descarregar durante períodos de custo mais alto. O benefício financeiro depende dos preços locais da electricidade, dos horários de funcionamento, da eficiência do sistema e da estratégia de utilização da bicicleta.
Para edifícios comerciais equipados com energia solar fotovoltaica, o excesso de geração solar pode ser armazenado em vez de exportado quando a procura no local é baixa. A energia armazenada pode então ser utilizada posteriormente quando a geração solar diminuir, melhorando o autoconsumo solar e reduzindo a dependência da eletricidade da rede.
O carregamento de veículos elétricos pode criar aumentos repentinos na demanda de energia do local. O gabinete ESS de 125 kW pode atuar como um buffer de energia para infraestrutura de carregamento, ajudando as empresas a gerenciar cargas de carregamento e potencialmente reduzir a necessidade de atualizações dispendiosas de conexão à rede, sujeitas às condições elétricas do local.
Quando configurado para operação de backup, o sistema pode fornecer energia para cargas críticas designadas durante interrupções na rede. A duração do backup disponível depende do perfil de carga, das configurações de reserva, da configuração do PCS e do projeto elétrico do local.
Os projetos comerciais de armazenamento de energia geralmente têm espaço interno limitado, tornando a instalação externa uma consideração importante. O gabinete Sinoah Energy mede 1050×1350×2400mm e ocupa aproximadamente 1,4m² de área ocupada.
Seu gabinete IP55 oferece proteção contra entrada de poeira e jatos de água, enquanto a proteção contra corrosão C4 suporta instalação em ambientes industriais e costeiros. A proteção contra corrosão C5 também está disponível quando exigido pelo ambiente do projeto.
O local de instalação deve fornecer uma fundação de concreto adequada, ventilação e espaços de segurança suficientes e acesso apropriado para inspeção e manutenção.
A segurança é fundamental ao implantar um sistema de bateria de lítio de 261 kWh em um ambiente comercial. A Sinoah Energy combina monitoramento em nível de célula, proteção BMS, gerenciamento térmico e supressão de incêndio dentro do gabinete.
O BMS monitora as condições operacionais e fornece proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sobretemperatura e condições de curto-circuito. Um sistema de supressão de incêndio de nível PACK baseado em aerossol é integrado para responder a eventos de incêndio detectados no nível da bateria.
O sistema foi projetado de acordo com padrões internacionais e requisitos de certificação, incluindo UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 e UL 9540A. A conformidade da rede aplicável inclui configurações EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 e CEI0-16 de acordo com o mercado-alvo e os requisitos do projeto.
| Lado CC | |
| Tipo de célula | LFP/314Ah |
| Configuração do pacote | 52,2 kWh/1P52S |
| Configuração do sistema | 261 kWh/1P260S |
| Tensão CC Nominal | 832V |
| Faixa de tensão CC | 728~936V |
| Taxa máxima de carga/descarga | 0,5P |
| Profundidade máxima de descarga | 100%(25±2°C) |
| Lado CA | |
| Potência de saída nominal | 125 kW |
| Tensão CA nominal | 400 V |
| Faixa de tensão CA | ±15% |
| Tipo de grade | 3W+N+PE |
| Frequência nominal | 50Hz/60Hz |
| Fator de potência | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3% |
| Razão CC | <0,5%Ipn |
| Em geral |
|
| Eficiência máxima de ida e volta | 89% |
| Ciclo de Vida | ≥8, ciclos D0D |
| Comunicação | Modbus TCP/IP |
| Sistema de supressão de incêndio | Aerossol |
| Classificação de ingresso | P55 |
| Resfriamento | Resfriamento líquido + resfriamento por ar forçado |
| Temperatura operacional | 25°℃~55℃(Redução após 45℃) |
| Classificação Anticorrosão | C4(C5 opcional) |
| Umidade | 0 ~ 95% UR (sem condensação) |
| Barulho | ≤75 dB |
| Altitude | 30D0m (redução de capacidade acima de 2.000m) |
| Dimensões (L*P*A) | 1.050*1.350*2.400mm |
| Peso | 2,6DDkg |
| Segurança/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Código de grade | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Fábricas com máquinas, linhas de produção, compressores ou outros equipamentos de alta potência podem utilizar o sistema para reduzir picos de demanda e transferir o consumo de energia para períodos de menor custo.
Hotéis, escritórios, estabelecimentos comerciais e outros edifícios comerciais podem combinar o armazenamento de baterias com energia solar fotovoltaica para melhorar o autoconsumo, gerir os picos de procura e manter cargas críticas durante interrupções da rede.
Os armazéns podem usar o gabinete para gerenciar a demanda de eletricidade de iluminação, HVAC, refrigeração, sistemas de automação e equipamentos de carregamento, ao mesmo tempo que fornecem energia de reserva para operações essenciais.
O sistema armazena a produção fotovoltaica excedentária durante períodos de baixa procura no local e liberta a energia armazenada quando a produção solar diminui, ajudando as empresas a aumentar o valor do seu investimento solar.
O gabinete ESS pode fornecer capacidade de energia adicional para aplicações comerciais de carregamento de veículos elétricos, armazenando em buffer altas cargas de carregamento e reduzindo o impacto da demanda de carregamento simultâneo na conexão à rede.
Um hotel de 120 quartos com um sistema solar fotovoltaico de 150 kW, infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e consumo anual de eletricidade de aproximadamente 450.000 kWh pode experimentar picos de demanda significativos durante o check-in à tarde e nas operações noturnas.
Com uma estratégia EMS apropriada, o gabinete ESS de 125kW / 261kWh da Sinoah Energy pode descarregar durante períodos de alta demanda local, armazenar energia solar excedente e carregar durante períodos tarifários de baixo custo. As economias potenciais dependem do perfil real de carga do hotel, da estrutura tarifária, da geração solar, do cronograma operacional e dos encargos da rede local.
Para este tipo de projeto, o sistema pode abordar simultaneamente a gestão da procura de pico, o autoconsumo solar, a otimização do tempo de utilização e os requisitos de energia de emergência, em vez de depender de uma única estratégia de poupança de energia.
A Sinoah Energy combina a fabricação direta da fábrica com suporte técnico baseado no Reino Unido para projetos comerciais de armazenamento de energia. O sistema de 125 kW/261 kWh oferece mais de 8.000 ciclos de vida e uma garantia de célula de 10 anos, apoiando o planejamento de projetos de longo prazo.
Como um sistema integrado, o gabinete fornece uma solução coordenada para bateria, PCS, BMS, EMS, resfriamento, distribuição de energia e funções de segurança. A Sinoah Energy também pode oferecer suporte a configurações específicas de projetos, planejamento de instalação, expansão de sistema e requisitos técnicos para diferentes locais comerciais.
Um hotel de 120 quartos no sudeste do Reino Unido possui um sistema solar fotovoltaico de 150 kW, instalações de carregamento de veículos elétricos para os hóspedes e um consumo anual de eletricidade de aproximadamente 450.000 kWh. O hotel opera sob uma tarifa de tempo de uso, com tarifas de eletricidade de pico de 32p/kWh e tarifas fora de pico de 11p/kWh.
Antes da instalação, a demanda de eletricidade do hotel atingia regularmente cerca de 180kW durante o check-in à tarde, operação da cozinha e serviço noturno. Estes picos de procura aumentaram os custos de electricidade, enquanto parte da geração solar diurna do hotel foi exportada para a rede a preços relativamente baixos.
Depois de instalar o gabinete ESS refrigerado a líquido de 125kW / 261kWh da Sinoah Energy, o EMS integrado foi configurado para redução de pico, otimização solar e gerenciamento de energia no tempo de uso. Durante os picos de procura à tarde, a bateria foi descarregada para reduzir a procura da rede de aproximadamente 180kW para menos de 125kW, gerando mais de £10.000 em potenciais poupanças anuais relacionadas com a procura.
Ao mesmo tempo, o excedente de geração solar anteriormente exportado poderia ser armazenado na bateria de 261 kWh e utilizado durante as operações noturnas. Nas condições de funcionamento do exemplo, o autoconsumo solar aumentou de aproximadamente 50% para mais de 85%, criando poupanças adicionais de eletricidade.
O sistema também carregava durante o período noturno fora de pico a aproximadamente 11p/kWh e descarregava durante períodos de maior custo a cerca de 32p/kWh. Esta diferença de preço de 21p/kWh criou uma oportunidade adicional para arbitragem tarifária, sujeita à eficiência da bateria e à estratégia operacional real do local.
Com base nestes pressupostos operacionais, o hotel poderia alcançar poupanças energéticas totais anuais de mais de £25.000, ao mesmo tempo que ganhava capacidade de energia de reserva e melhor utilização do seu sistema solar fotovoltaico. Com mais de 8.000 ciclos de vida e 10 anos de garantia de célula, o sistema Sinoah Energy fornece uma solução de longo prazo para reduzir custos de energia e melhorar a resiliência energética.
As poupanças potenciais dependem das tarifas de eletricidade, das tarifas de pico de procura, dos padrões de carga diária, da geração solar, da estratégia de funcionamento da bateria e das regulamentações locais. Para locais comerciais adequados, a redução dos picos, a arbitragem tarifária e o aumento do autoconsumo solar podem gerar poupanças anuais significativas. Uma análise de carga e tarifa específica do local deve ser concluída antes de calcular o período de retorno esperado.
O gabinete mede 1050×1350×2400mm e ocupa aproximadamente 1,4m² de área ocupada. Deve ser fornecida uma fundação de concreto adequada e espaço suficiente para conexões elétricas, requisitos de segurança, inspeção e manutenção.
As baterias utilizam refrigeração líquida para manter as diferenças de temperatura das células dentro de 3°C, melhorando a uniformidade da temperatura e ajudando a reduzir o estresse térmico. O resfriamento por ar forçado também é usado para o PCS e outros componentes. Este design híbrido de gerenciamento térmico fornece um controle mais preciso da temperatura da bateria do que um sistema de resfriamento de bateria somente a ar.
A duração do backup depende da carga realmente conectada. Em uma carga contínua de 125 kW, 261 kWh representam aproximadamente duas horas de energia teórica da bateria antes de levar em conta as perdas de conversão, as reservas operacionais e os limites do sistema. Cargas mais baixas podem fornecer durações de backup mais longas.
Sim. O EMS integrado pode coordenar a geração fotovoltaica e o carregamento e descarregamento da bateria. O excedente de energia solar pode ser armazenado para uso posterior, ajudando a aumentar o consumo solar no local e a reduzir as compras de eletricidade da rede.
Sim. O gabinete ESS pode ser integrado à infraestrutura comercial de carregamento de veículos elétricos. Ao fornecer energia adicional durante uma elevada procura de carregamento, pode ajudar a gerir os picos de carga no local e reduzir a pressão na ligação à rede existente.
Sim. O gabinete possui um gabinete com classificação IP55 e proteção contra corrosão C4, tornando-o adequado para instalações comerciais externas adequadas. As condições do local, o projeto da fundação, as folgas, os requisitos de segurança contra incêndio e os regulamentos locais devem ser avaliados antes da instalação.
Endereço
Neo Bankside, 50 Holland Street, Londres, SE1 9FU, United Kindom
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