Seplos UltraPower 100 IP54 103KWh Hochspannungs-Batterie-System für kommerzielle Energiespeicher, Mikrogrids, Off-Grid BESS
Das Seplos UltraPower 100 Commercial Energy Storage System stellt eine bahnbrechende Weiterentwicklung bei dezentralen Energiesystemen dar und wurde entwickelt, um leistungsstarke, zuverlässige und intelligente Energieversorgung für eine Vielzahl von Off-Grid- und Fernanwendungen bereitzustellen. Mit einer beträchtlichen Energiespeicherkapazität von 103 kWh ist dieses Hochspannungs-Batteriespeichersystem (BESS) darauf ausgelegt, die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger, widerstandsfähiger und skalierbarer Energieinfrastruktur zu erfüllen.
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Beschreibung:
Das Seplos UltraPower 100 Commercial Energy Storage System stellt eine bahnbrechende Weiterentwicklung bei dezentralen Energiesystemen dar und wurde entwickelt, um leistungsstarke, zuverlässige und intelligente Energieversorgung für eine Vielzahl von netzfernen und abgelegenen Anwendungen bereitzustellen. Mit einer beträchtlichen Energiespeicherkapazität von 103 kWh bietet diese Hochspannungsbatterie energiespeichersystem (BESS) wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltiger, widerstandsfähiger und skalierbarer Energieinfrastruktur gerecht zu werden. Ob zur Stromversorgung abgelegener Schulen, landwirtschaftlicher Betriebe, isolierter Inseln oder Luxusvillen – der UltraPower 100 steht in herausfordernden Umgebungen für Energieunabhängigkeit und betriebliche Effizienz.
Im Kern des UltraPower 100 befindet sich eine anspruchsvolle Integration modernster Komponenten, die präzise darauf ausgelegt sind, harmonisch zusammenzuwirken. Das System umfasst neun leistungsstarke luftgekühlte Batteriepacks, die nicht nur ein optimales thermisches Management gewährleisten, sondern auch Langlebigkeit und Sicherheit erhöhen. Die Luftkühlungstechnologie bietet eine kostengünstige und wartungsfreundliche Lösung für die Wärmeableitung, insbesondere in Regionen, in denen Wasserkühlsysteme unpraktisch oder zu teuer in der Wartung sein können. Diese Konstruktionsentscheidung macht das System besonders geeignet für den Einsatz in abgelegenen oder extremen Klimazonen, wo Zuverlässigkeit und geringer Wartungsaufwand von größter Bedeutung sind.
Ergänzend zum Batterieverbund arbeitet ein leistungsstarker 50-kW-Hybrid-Wechselrichter, der nahtlos zwischen netzgekoppelter und netzunabhängiger Betriebsart umschalten kann. Dieser Wechselrichter unterstützt sowohl netzgekoppelte als auch Inselbetriebsmodi und ermöglicht es den Nutzern, die Eigenverbrauchsquote erneuerbarer Energien – wie Solar- oder Windenergie – zu maximieren, während gleichzeitig bei Netzausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet wird. Dank seiner fortschrittlichen Leistungsumwandlungsfähigkeiten ermöglicht er einen effizienten Energieaustausch, minimiert Verluste und optimiert die Gesamtsystemleistung. Ob beim Management von Spitzenlastanforderungen oder bei der Notstromversorgung in Notsituationen – der Hybrid-Wechselrichter stellt eine konstante und stabile Stromversorgung sicher.
Das System wird weiter verbessert durch ein umfassendes Energiemanagementsystem (EMS) und ein anspruchsvolles Batteriemanagementsystem (BMS). Das EMS fungiert als Gehirn des gesamten Betriebs und überwacht intelligent die Energieerzeugung, den Verbrauch sowie die Speicherstände in Echtzeit. Es ermöglicht den Nutzern, den Energieverbrauch zu optimieren, Stromkosten zu senken und gegebenenfalls an Lastmanagementprogrammen teilzunehmen. Gleichzeitig überwacht das BMS kontinuierlich Spannung, Temperatur und Ladezustand jedes einzelnen Batteriemoduls, sorgt für ein ausgewogenes Laden, verhindert Überlastungen und verlängert die Lebensdauer der Batterie erheblich. Zusammen bieten diese Systeme eine intelligente, adaptive und zukunftssichere Energieslösung.
Eine der herausragenden Eigenschaften des UltraPower 100 ist das intelligente Temperaturregelsystem. Durch die dynamische Regelung der Innentemperaturen basierend auf Umgebungsbedingungen und Betriebslast hält das System eine optimale Leistung über eine breite Palette von Klimazonen aufrecht – von sengenden Wüsten bis hin zu feuchten tropischen Inseln. Dieses intelligente thermische Management schützt nicht nur empfindliche Komponenten, sondern trägt auch zur Gesamteffizienz und Sicherheit des Systems bei.
Sicherheit hat höchste Priorität, weshalb der UltraPower 100 mit einem umfassenden Brandschutzsystem ausgestattet ist. Dazu gehören Temperatursensoren, Rauchmelder und automatische Löschanlagen, die darauf ausgelegt sind, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie sich verschärfen. Diese Sicherheitsvorkehrungen geben den Nutzern ein Gefühl der Sicherheit, insbesondere an abgelegenen Standorten, an denen die Reaktionszeiten im Notfall länger sein können.
Entwickelt für Vielseitigkeit und einfache Bereitstellung ist der UltraPower 100 ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Abgelegene Schulen profitieren von unterbrechungsfreier Energieversorgung für Beleuchtung, Computer und Kommunikationsgeräte, wodurch die Bildungsergebnisse verbessert werden. Landwirtschaftsbetriebe können Bewässerungssysteme, Kühleinheiten und Maschinen betreiben, ohne auf Dieselgeneratoren angewiesen zu sein. Inselgemeinschaften gewinnen an Energieautarkie und verringern ihre Abhängigkeit von teuren und umweltschädlichen fossilen Brennstoffimporten. Luxusvillen genießen leisen, sauberen und zuverlässigen Strom, der sich nahtlos in das Leben abseits des Stromnetzes integriert.
Dank seines modularen Designs kann der Seplos UltraPower 100 skaliert und an spezifische Energiebedürfnisse angepasst werden. Seine robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen, während seine intelligenten Funktionen eine Fernüberwachung und -wartung über cloudbasierte Plattformen ermöglichen. Die Installation ist unkompliziert, und das System ist sowohl mit neuen als auch mit bestehenden erneuerbaren Energiesystemen kompatibel.
In einer Ära, in der Energieversorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Resilienz wichtiger denn je sind, stellt der Seplos UltraPower 100 eine leistungsstarke Lösung dar. Es ist nicht nur ein Batteriesystem – es ist ein Tor zur Energieautonomie, das Gemeinschaften und Einzelpersonen befähigt, die Kontrolle über ihre energetische Zukunft zu übernehmen.
Spezifikationen:
Kategorie |
Parameter |
Wert |
PV Eingang |
Maximale Eingangsleistung |
50kW |
Anlaufspannung |
200V |
|
Photovoltaik-Maximalspannung |
1000Vdc |
|
Nennspannung der Photovoltaik |
630Vdc |
|
Mppt Betriebsspannungsbereich |
200-850Vdc |
|
MPPT-Anzahl |
4 |
|
Anzahl einzelner MPPT-Eingangskanäle |
2 |
|
Maximaler Eingangsstrom (jeweils pro MPPT) |
30A*4 |
|
Maximaler Kurzschlussstrom (jeweils pro MPPT) |
40A*4 |
|
ESS |
Nennenergie |
103kWh |
Nennspannung |
691,2 Vdc |
|
Batterieversorgungsbereich |
604,8-777,6 Vdc |
|
Nennladestrom/-entladestrom |
75A |
|
Maximaler Ladestrom/Entladestrom |
90a |
|
Maschinen-Ac-Ausgang |
Nennleistung |
50kW |
Nennleistung |
50kW |
|
Maximale Ausgangsstromstärke |
75A |
|
Nennspannung (Eingang und Ausgang) |
3L/N/PE: 400 V |
|
Netzunabhängige Umschaltzeit |
<20ms |
|
Netzfrequenz |
50Hz/60Hz |
|
Gesamte Spannungsverzerrung durch Oberschwingungen |
<3 % bei Nennleistung und lineare Last |
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Maschinelle Parameter |
Gewicht |
Nettogewicht 1480 kg, Bruttogewicht Verpackung 1570 kg |
Gesamtabmessung |
960×1650×2245 (B×T×H mm) |
|
Verpackungsgröße |
1030×1720×2400 (B×T×H mm) |
|
Kommunikationsmodus |
RS485, Ethernet, 4G |
|
Umgebungsparameter |
Betriebstemperatur |
-20℃~50℃ (45℃ Leistungsreduzierung) |
Lagertemperatur |
-20℃~45℃ |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5–95 %RH (keine Kondensation) |
|
Höhenlage |
3000m (2000m Leistungsreduzierung) |
|
Schutzklasse |
IP54 |
|
Zertifizierung der Batterie |
IEC62619/IEC60000, UN 38.3 |
|
Zertifizierung des Wechselrichters |
IEC61000, IEC62477, IEC62109, EN50549-1 |
Wettbewerbsvorteil:
Q1: Was ist ein dezentrales Energiespeichersystem?
A: Dezentrale Energiespeichersysteme (DESS) sind Energiespeicherlösungen, die in der Nähe von Verbrauchern wie Haushalten, Unternehmen oder lokalen Gemeinschaften installiert werden. Im Gegensatz zu traditionellen zentralen Speichersystemen bieten DESS eine lokale Energiespeicherung, wodurch die Effizienz und Zuverlässigkeit der Energieversorgung verbessert wird.
Q2: Warum dezentrale Energiespeichersysteme wählen?
A: Batteriespeicher auf Netzebene helfen dabei, das Gleichgewicht zwischen Energieerzeugung und -verbrauch zu halten, die Integration erneuerbarer Energiequellen wie Solar- und Windenergie zu unterstützen und die Netzstabilität zu erhöhen. Sie geben Verbrauchern zudem mehr Kontrolle über ihren Energieverbrauch, was zu niedrigeren Stromrechnungen führen kann, und erhöhen die Energieunabhängigkeit und -sicherheit durch Notstromlösungen.
Q3: Wie unterstützt dezentrale Energiespeicherung die Nutzung erneuerbarer Energien?
A: Dezentrale Energiespeicherung gleicht Schwankungen erneuerbarer Energiequellen wie Solar- oder Windenergie aus, speichert überschüssige Energie bei hoher Erzeugung und gibt sie in Zeiten niedriger Erzeugung oder hoher Nachfrage ab, wodurch das Stromnetz stabilisiert wird.
F4: Wie skalierbar sind Hochspannungs-Energiespeichersysteme?
A: Hochspannungs-Batteriespeichersysteme verfügen typischerweise über modulare Plug-and-Play-Konzepte, die eine einfache Skalierung ermöglichen. Nutzer können ihre Speicherkapazität schrittweise erweitern, um sich an veränderte Energiebedarfe oder Kapazitäten erneuerbarer Energien anzupassen.
F5: Welche Herausforderungen bestehen bei der Einführung von Hochspannungs-Energiespeichern?
A: Zu den häufigen Herausforderungen zählen hohe Anfangskosten, begrenzte politische Anreize in bestimmten Regionen sowie die aktuelle Komplexität, Speicherlösungen in bestehende Stromnetze zu integrieren. Diese Hürden nehmen jedoch mit fortschreitender Technologie und unterstützenden Rahmenbedingungen ab.
F6: Was ist ein Hochspannungs-Batteriespeichersystem?
A: Ein Hochspannungs-Batteriespeichersystem ist eine wiederaufladbare Energiespeicherlösung, die typischerweise mit Spannungen über 100 V arbeitet und einen Bereich von 200 V bis 1500 V abdeckt. Im Vergleich zu Niederspannungssystemen bietet es schnellere Lade-/Entladeraten, höhere Effizienz und eine größere Energiedichte, wodurch es ideal für Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen ist.
F7: Wie unterscheidet sich ein Hochspannungs-Energiespeichersystem von einem Niederspannungssystem?
A: Der Hauptunterschied liegt in der Betriebsspannung:
Hochspannungssysteme (200 V–1500 V): Schnellere Lade-/Entladung, geringerer Strom, höhere Effizienz, besser geeignet für anspruchsvolle Anwendungen wie gewerbliches Lastspitzenmanagement oder industrielle Notstromversorgung.
Niederspannungssysteme (<100 V): Sicherer für kleinere Anlagen, einfachere Installation, jedoch begrenzt hinsichtlich Ausgangsleistung und Effizienz.
F8: Wo werden Hochspannungs-Batteriespeichersysteme üblicherweise eingesetzt?
1. Privates Solar- + Speichersystem: zur Speicherung überschüssiger Solarenergie für die spätere Nutzung.
2. Gewerbe- und Industrieanlagen: zur Lastspitzenbegrenzung, Notstromversorgung und Reduzierung der Energiekosten.
3. Elektrofahrzeuge (EVs): zum Antrieb von Elektromotoren mit großer Reichweite.
4. Netzenergiespeicher: zur Stabilisierung der erneuerbaren Energieversorgung und Lastausgleich.
5. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV): für kritische Betriebsabläufe in Rechenzentren, Krankenhäusern usw.
F9: Wie lange hält eine Hochspannungsbatterie?
A: Hochspannungs-LiFePO4-(Lithium-Eisenphosphat-)Batterien bieten typischerweise 6.000–10.000 Zyklen, abhängig von den Nutzungbedingungen, was einer Nutzungsdauer von 10–15 Jahren in privaten und gewerblichen Anwendungen entspricht.
F10: Was sollte man bei der Auswahl eines Hochspannungs-Energiespeichersystems berücksichtigen?
1. Systemkapazität (kWh): Auf Ihren täglichen Verbrauch und Ihre Backup-Anforderungen abstimmen.
2. Spannungsbereich: Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Wechselrichter sicher.
3. Anwendung: Privater, gewerblicher oder industrieller Einsatz.
4. Sicherheitszertifizierungen: Prüfen Sie die Vorlage von CE, UL, IEC oder gleichwertigen Standards.
5. Skalierbarkeit: Achten Sie auf modulare Konzepte für eine spätere Erweiterung.
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