Con celle LFP da 314 Ah, oltre 8000 cicli di vita, differenze di temperatura delle celle controllate entro 3°C e una garanzia sulle celle di 10 anni, l'armadio ESS raffreddato a liquido da 125 kW/261 kWh di Sinoah Energy è adatto per fabbriche, hotel, magazzini, edifici commerciali, progetti di stoccaggio con energia solare e siti di ricarica di veicoli elettrici. Il suo involucro compatto da 1050×1350×2400 mm occupa circa 1,4 m² e fornisce protezione IP55 per installazioni esterne impegnative.
L'armadio ESS raffreddato a liquido Sinoah Energy da 125 kW/261 kWh integra i componenti chiave necessari per lo stoccaggio dell'energia commerciale in un unico sistema assemblato in fabbrica. Il sistema di batterie utilizza celle LFP da 3,2 V/314 Ah configurate come 1P260S, che forniscono una capacità di 261 kWh con un intervallo di tensione CC di 728–936 V.
Un PCS bidirezionale da 125 kW con uscita 400 V CA gestisce la conversione di potenza bidirezionale tra la batteria e la rete, mentre il BMS integrato monitora continuamente le condizioni della batteria a livello di cella. L'EMS integrato controlla le strategie operative come il peak shaving, lo spostamento del carico, l'ottimizzazione delle tariffe e l'utilizzo dell'energia rinnovabile. La distribuzione integrata dell'energia, la misurazione, gli interruttori automatici, la protezione da sovratensione, il raffreddamento e la protezione antincendio tramite aerosol riducono ulteriormente la complessità dell'installazione in loco.
Poiché l'armadio è preassemblato e testato in fabbrica, i clienti devono principalmente preparare la base di installazione e completare i collegamenti elettrici richiesti, contribuendo a ridurre i tempi di implementazione rispetto alla batteria, al PCS e alle apparecchiature di controllo installate separatamente.
La combinazione di potenza in uscita di 125 kW e capacità di energia di 261 kWh fornisce un equilibrio pratico tra la gestione della domanda di energia e lo spostamento dell’energia. Per le aziende con picchi di domanda di breve durata, il sistema può scaricarsi rapidamente per ridurre la domanda di energia elettrica della rete. Per le applicazioni basate sul tempo di utilizzo, può caricarsi durante i periodi a basso costo e scaricarsi quando i prezzi dell'elettricità sono più alti.
La durata effettiva del backup dipende dal carico collegato. Con un carico costante di 125 kW, la capacità nominale di 261 kWh rappresenta circa due ore di fornitura energetica teorica prima delle perdite di sistema e delle impostazioni di riserva. Carichi critici inferiori possono estendere la durata del backup disponibile, rendendo l'armadio adatto a diverse strategie di alimentazione di emergenza.
L'uniformità della temperatura della batteria ha un impatto diretto sull'invecchiamento delle celle, sulla sicurezza e sulle prestazioni del sistema a lungo termine. Sinoah Energy ECO-E261LP-2A utilizza il raffreddamento a liquido a livello di pacchetto per mantenere le differenze di temperatura delle celle entro 3°C.
Temperature delle celle più uniformi aiutano a ridurre lo stress termico localizzato e supportano prestazioni di carica e scarica costanti. Il sistema di raffreddamento a liquido è combinato con il raffreddamento ad aria forzata per il PCS e altri componenti elettrici, creando un'architettura ibrida di gestione termica.
Questo approccio supporta anche un design compatto dell’armadio, consentendo l’inserimento di 261 kWh di capacità della batteria in un involucro di 1050×1350×2400 mm. Il sistema è progettato per funzionare a temperature ambiente da -25°C a +55°C.
L’EMS integrato consente al Gabinetto Sinoah Energy ESS di rispondere ai cambiamenti della domanda di elettricità e dei prezzi dell’energia. Invece di funzionare solo come batteria di riserva, il sistema può gestire attivamente come e quando l’elettricità viene immagazzinata e utilizzata.
Durante i periodi di elevata domanda di elettricità, l’EMS può comandare alla batteria di scaricarsi e ridurre la quantità di energia prelevata dalla rete. Durante i periodi di minore richiesta, il sistema può ricaricare la batteria. Ciò aiuta le aziende a gestire i picchi di domanda e a ottimizzare il proprio profilo di consumo di elettricità.
Le aziende che operano con tariffe elettriche in base al tempo di utilizzo possono caricare la batteria durante i periodi a basso costo e scaricarla durante i periodi a costo più elevato. Il vantaggio finanziario dipende dai prezzi locali dell’elettricità, dai programmi operativi, dall’efficienza del sistema e dalla strategia ciclistica.
Per gli edifici commerciali dotati di solare fotovoltaico, la produzione solare in eccesso può essere immagazzinata invece di essere esportata quando la domanda in loco è bassa. L’energia immagazzinata può quindi essere utilizzata successivamente quando la produzione solare diminuisce, migliorando l’autoconsumo solare e riducendo la dipendenza dall’elettricità della rete.
La ricarica dei veicoli elettrici può creare improvvisi aumenti della domanda di energia del sito. Il cabinet ESS da 125 kW può fungere da buffer energetico per le infrastrutture di ricarica, aiutando le aziende a gestire i carichi di ricarica e potenzialmente a ridurre la necessità di costosi aggiornamenti della connessione alla rete, in base alle condizioni elettriche del sito.
Se configurato per il funzionamento di backup, il sistema può fornire alimentazione a carichi critici designati durante le interruzioni della rete. La durata del backup disponibile dipende dal profilo di carico, dalle impostazioni di riserva, dalla configurazione del PCS e dalla progettazione elettrica del sito.
I progetti commerciali di stoccaggio dell’energia hanno spesso uno spazio interno limitato, rendendo l’installazione all’aperto una considerazione importante. Il cabinet Sinoah Energy misura 1050×1350×2400 mm e occupa circa 1,4 m² di ingombro.
Il suo involucro IP55 fornisce protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua, mentre la protezione dalla corrosione C4 supporta l'installazione in ambienti industriali e costieri. La protezione dalla corrosione C5 è disponibile anche dove richiesto dall'ambiente del progetto.
Il sito di installazione deve fornire un'adeguata fondazione in cemento, ventilazione e spazi di sicurezza sufficienti e un accesso adeguato per l'ispezione e la manutenzione.
La sicurezza è fondamentale quando si installa un sistema di batterie al litio da 261 kWh in un ambiente commerciale. Sinoah Energy combina monitoraggio a livello di cella, protezione BMS, gestione termica e soppressione degli incendi all'interno dell'armadio.
Il BMS monitora le condizioni operative e fornisce protezione contro condizioni di sovratensione, sottotensione, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Un sistema antincendio a livello PACK basato su aerosol è integrato per rispondere agli eventi di incendio rilevati a livello della batteria.
Il sistema è progettato secondo gli standard internazionali e i requisiti di certificazione, tra cui UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 e UL 9540A. La conformità alla rete applicabile include le configurazioni EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 e CEI0-16 in base al mercato di riferimento e ai requisiti del progetto.
| Lato CC | |
| Tipo di cella | LFP/314Ah |
| Configurazione del pacchetto | 52,2 KWh/1P52S |
| Configurazione del sistema | 261kWh/1P260S |
| Tensione CC nominale | 832V |
| Gamma di tensione CC | 728~936 V |
| Tasso massimo di carica/scarica | 0,5 P |
| Profondità massima di scarico | 100%(25±2℃) |
| Lato CA | |
| Potenza di uscita nominale | 125KW |
| Tensione CA nominale | 400 V |
| Gamma di tensione CA | ±15% |
| Tipo di griglia | 3W+N+PE |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
| Fattore di potenza | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3% |
| Rapporto CC | <0,5%Ipn |
| Generale |
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| Efficienza massima di andata e ritorno | 89% |
| Ciclo di vita | ≥8,D0D cicli |
| Comunicazione | ModBus TCP/IP |
| Sistema di soppressione degli incendi | Aerosol |
| Valutazione di ingresso | P55 |
| Raffreddamento | Raffreddamento a liquido+Raffreddamento ad aria forzata |
| Temperatura operativa | 25°℃~55℃(Declassamento dopo 45℃) |
| Grado di anticorrosione | C4(C5 opzionale) |
| Umidità | 0~95%RH (senza condensa) |
| Rumore | ≤75dB |
| Altitudine | 30D0m (declassamento sopra i 2000 m) |
| Dimensioni (L*P*A) | 1.050*1.350*2.400 mm |
| Peso | 2,6GG kg |
| Sicurezza/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Codice di rete | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Le fabbriche con macchinari, linee di produzione, compressori o altre apparecchiature ad alta potenza possono utilizzare il sistema per ridurre i picchi di domanda e spostare il consumo di energia in periodi a basso costo.
Hotel, uffici, strutture commerciali e altri edifici commerciali possono combinare l’accumulo di batterie con il solare fotovoltaico per migliorare l’autoconsumo, gestire i picchi di domanda e mantenere i carichi critici durante le interruzioni della rete.
I magazzini possono utilizzare l'armadio per gestire la domanda di elettricità da illuminazione, HVAC, refrigerazione, sistemi di automazione e apparecchiature di ricarica, fornendo al contempo energia di riserva per le operazioni essenziali.
Il sistema immagazzina la produzione fotovoltaica in eccesso durante i periodi di bassa domanda in loco e rilascia l’energia immagazzinata quando la produzione solare diminuisce, aiutando le aziende ad aumentare il valore del proprio investimento solare.
L’armadio ESS può fornire capacità di potenza aggiuntiva per applicazioni di ricarica di veicoli elettrici commerciali, tamponando carichi di ricarica elevati e riducendo l’impatto della domanda di ricarica simultanea sulla connessione alla rete.
Un hotel da 120 camere con un sistema solare fotovoltaico da 150 kW, un’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e un consumo annuo di elettricità di circa 450.000 kWh potrebbe riscontrare picchi di domanda significativi durante le operazioni di check-in pomeridiano e serali.
Con un'adeguata strategia EMS, il cabinet ESS Sinoah Energy da 125 kW/261 kWh può scaricarsi durante periodi di elevata domanda del sito, immagazzinare energia solare in eccesso e caricarsi durante periodi tariffari a basso costo. Il potenziale risparmio dipende dal profilo di carico effettivo dell'hotel, dalla struttura tariffaria, dalla produzione solare, dal programma operativo e dai costi della rete locale.
Per questo tipo di progetto, il sistema può affrontare contemporaneamente la gestione dei picchi di domanda, l’autoconsumo solare, l’ottimizzazione del tempo di utilizzo e i requisiti di alimentazione di emergenza anziché fare affidamento su un’unica strategia di risparmio energetico.
Sinoah Energy combina la produzione diretta in fabbrica con il supporto tecnico con sede nel Regno Unito per progetti di stoccaggio dell'energia commerciale. Il sistema da 125 kW/261 kWh offre una durata di oltre 8.000 cicli e una garanzia delle celle di 10 anni, supportando la pianificazione di progetti a lungo termine.
Essendo un sistema integrato, l'armadio fornisce una soluzione coordinata per batteria, PCS, BMS, EMS, raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e funzioni di sicurezza. Sinoah Energy può anche supportare la configurazione specifica del progetto, la pianificazione dell'installazione, l'espansione del sistema e i requisiti tecnici per diversi siti commerciali.
Un hotel da 120 camere nel sud-est del Regno Unito dispone di un impianto solare fotovoltaico da 150 kW, strutture di ricarica per veicoli elettrici per gli ospiti e un consumo annuo di elettricità di circa 450.000 kWh. L'hotel opera con una tariffa basata sul tempo di utilizzo, con tariffe elettriche di punta di 32p/kWh e tariffe non di punta di 11p/kWh.
Prima dell'installazione, il fabbisogno elettrico dell'hotel raggiungeva regolarmente circa 180 kW durante il check-in pomeridiano, il funzionamento della cucina e il servizio serale. Questi picchi di domanda hanno aumentato i costi dell'elettricità, mentre parte della produzione solare diurna dell'hotel è stata esportata nella rete a tariffe relativamente basse.
Dopo aver installato l'armadio ESS raffreddato a liquido Sinoah Energy da 125 kW/261 kWh, l'EMS integrato è stato configurato per il peak shaving, l'ottimizzazione solare e la gestione dell'energia in base al tempo di utilizzo. Durante i picchi di domanda pomeridiani, la batteria si è scaricata per ridurre la domanda di rete da circa 180 kW a meno di 125 kW, generando più di 10.000 sterline di potenziale risparmio annuale legato alla domanda.
Allo stesso tempo, la produzione solare in eccesso precedentemente esportata potrebbe essere immagazzinata nella batteria da 261 kWh e utilizzata durante le operazioni serali. Nelle condizioni operative esemplificate, l’autoconsumo solare è aumentato da circa il 50% a oltre l’85%, creando ulteriori risparmi di elettricità.
Il sistema si caricava anche durante il periodo notturno non di punta a circa 11p/kWh e si scaricava durante i periodi di costo più elevato a circa 32p/kWh. Questa differenza di prezzo di 21p/kWh ha creato un'ulteriore opportunità di arbitraggio tariffario, soggetta all'efficienza della batteria e all'effettiva strategia operativa del sito.
Sulla base di queste ipotesi operative, l'hotel potrebbe ottenere un risparmio energetico annuo totale di oltre £ 25.000, acquisendo al tempo stesso capacità di alimentazione di riserva e un migliore utilizzo del proprio sistema solare fotovoltaico. Con una durata di oltre 8000 cicli e una garanzia delle celle di 10 anni, il sistema Sinoah Energy fornisce una soluzione a lungo termine per ridurre i costi energetici e migliorare la resilienza energetica.
I potenziali risparmi dipendono dalle tariffe elettriche, dai picchi di domanda, dai modelli di carico giornaliero, dalla generazione solare, dalla strategia di funzionamento della batteria e dalle normative locali. Per i siti commerciali idonei, il peak shaving, l’arbitraggio tariffario e l’aumento dell’autoconsumo solare possono generare risparmi annuali significativi. Prima di calcolare il periodo di ammortamento previsto, è necessario completare un'analisi del carico e delle tariffe specifiche del sito.
Il mobile misura 1050×1350×2400 mm e occupa circa 1,4 m² di ingombro. Dovrebbero essere fornite una fondazione in cemento adeguata e uno spazio sufficiente per i collegamenti elettrici, i requisiti di sicurezza, l'ispezione e la manutenzione.
I pacchi batteria utilizzano il raffreddamento a liquido per mantenere le differenze di temperatura delle celle entro 3°C, migliorando l'uniformità della temperatura e contribuendo a ridurre lo stress termico. Il raffreddamento ad aria forzata viene utilizzato anche per il PCS e altri componenti. Questo design ibrido di gestione termica fornisce un controllo della temperatura della batteria più preciso rispetto a un sistema di raffreddamento della batteria esclusivamente ad aria.
La durata del backup dipende dall'effettivo carico collegato. Con un carico continuo di 125 kW, 261 kWh rappresentano circa due ore di energia teorica della batteria prima di tenere conto delle perdite di conversione, delle riserve operative e dei limiti del sistema. Carichi inferiori possono fornire durate di backup più lunghe.
SÌ. L'EMS integrato può coordinare la generazione FV e la carica e scarica della batteria. L’energia solare in eccesso può essere immagazzinata per un uso successivo, contribuendo ad aumentare il consumo di energia solare in loco e a ridurre gli acquisti di elettricità dalla rete.
SÌ. L'armadio ESS può essere integrato con l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici commerciali. Fornendo energia aggiuntiva durante un'elevata richiesta di ricarica, può aiutare a gestire i picchi di carico del sito e ridurre la pressione sulla connessione alla rete esistente.
SÌ. L'armadio ha un involucro di classe IP55 e protezione dalla corrosione C4, che lo rende adatto per installazioni commerciali esterne appropriate. Prima dell'installazione è necessario valutare le condizioni del sito, la progettazione della fondazione, le distanze, i requisiti di sicurezza antincendio e le normative locali.
Indirizzo
Neo bankside, 50 Holland Street, Londra, SE1 9FU, Regno Unito
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