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Seplos UltraPower 100 IP54 103kWh Sistema de Almacenamiento de Energía Comercial de Batería de Alta Tensión para Microredes y Fuera de Red BESS

El Sistema de Almacenamiento de Energía Comercial Seplos UltraPower 100 representa un avance revolucionario en soluciones de energía distribuida, diseñado para ofrecer una potencia robusta, confiable e inteligente para una amplia gama de aplicaciones fuera de la red y remotas. Con una capacidad energética sustancial de 103 kWh, este sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) de alto voltaje está concebido para satisfacer la creciente demanda de infraestructuras energéticas sostenibles, resilientes y escalables.

  • Descripción general
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Descripción:

El sistema de almacenamiento de energía comercial Seplos UltraPower 100 representa un avance revolucionario en soluciones de energía distribuida, diseñado para ofrecer potencia robusta, confiable e inteligente para una amplia gama de aplicaciones fuera de la red y remotas. Con una capacidad de energía sustancial de 103 kWh, esta batería de alto voltaje sistema de almacenamiento de energía (BESS) está diseñado para satisfacer la creciente demanda de infraestructura energética sostenible, resiliente y escalable. Ya sea alimentando escuelas remotas, granjas agrícolas, islas aisladas o villas de lujo, el UltraPower 100 se erige como un faro de independencia energética y eficiencia operativa en entornos desafiantes.

En el corazón del UltraPower 100 se encuentra una sofisticada integración de componentes de vanguardia, meticulosamente diseñados para funcionar en armonía. El sistema incorpora nueve paquetes de baterías de alto rendimiento con refrigeración por aire, que no solo garantizan una gestión térmica óptima, sino que también mejoran la durabilidad y la seguridad. La tecnología de refrigeración por aire ofrece una solución rentable y de bajo mantenimiento para la disipación del calor, especialmente en regiones donde los sistemas de refrigeración por agua pueden ser poco prácticos o demasiado costosos de mantener. Esta elección de diseño hace que el sistema sea particularmente adecuado para su implementación en climas remotos o extremos, donde la fiabilidad y el mantenimiento mínimo son fundamentales.

Complementando el conjunto de baterías hay un potente inversor híbrido de 50 kW, capaz de conmutar sin problemas entre funcionamiento conectado a la red y fuera de ella. Este inversor soporta tanto modos conectados a la red como modos autónomos, permitiendo a los usuarios maximizar el autoconsumo de energía renovable—como la solar o eólica—mientras garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido durante apagones. Sus avanzadas capacidades de conversión de potencia permiten una transferencia eficiente de energía, minimizando pérdidas y optimizando el rendimiento general del sistema. Ya sea gestionando demandas de carga pico o proporcionando respaldo durante emergencias, el inversor híbrido asegura una entrega de electricidad constante y estable.

El sistema se mejora aún más con un Sistema de Gestión Energética (EMS) integral y un sofisticado Sistema de Gestión de Baterías (BMS). El EMS actúa como el cerebro de la operación, monitoreando inteligentemente en tiempo real la producción de energía, los patrones de consumo y los niveles de almacenamiento. Permite a los usuarios optimizar el uso de la energía, reducir los costos de electricidad e incluso participar en programas de respuesta a la demanda donde estén disponibles. Mientras tanto, el BMS supervisa continuamente el voltaje, la temperatura y el estado de carga de cada paquete de baterías, garantizando una carga equilibrada, evitando sobrecargas y extendiendo significativamente la vida útil de las baterías. Juntos, estos sistemas ofrecen una solución energética inteligente, adaptable y preparada para el futuro.

Una de las características destacadas del UltraPower 100 es su sistema inteligente de control de temperatura. Al regular dinámicamente las temperaturas internas según las condiciones ambientales y la carga operativa, el sistema mantiene un rendimiento óptimo en una amplia gama de climas, desde desiertos abrasadores hasta islas tropicales húmedas. Esta gestión térmica inteligente no solo protege los componentes sensibles, sino que también contribuye a la eficiencia y seguridad generales del sistema.

La seguridad es una prioridad máxima, por eso el UltraPower 100 está equipado con un sistema integral de protección contra incendios. Esto incluye sensores térmicos, detectores de humo y mecanismos de supresión automáticos diseñados para detectar y neutralizar posibles riesgos antes de que escalen. Estas medidas de seguridad brindan tranquilidad a los usuarios, especialmente en ubicaciones remotas donde los tiempos de respuesta de emergencia pueden ser más largos.

Diseñado para versatilidad y facilidad de implementación, el UltraPower 100 es ideal para una variedad de aplicaciones. Las escuelas remotas pueden beneficiarse de energía ininterrumpida para iluminación, computadoras y dispositivos de comunicación, mejorando los resultados educativos. Las granjas pueden operar sistemas de riego, unidades de refrigeración y maquinaria sin depender de generadores diésel. Las comunidades insulares ganan resiliencia energética, reduciendo la dependencia de costosas e contaminantes importaciones de combustibles fósiles. Las villas de lujo disfrutan de energía silenciosa, limpia y confiable que se integra perfectamente con el estilo de vida off-grid.

Gracias a su diseño modular, el Seplos UltraPower 100 puede escalarse y personalizarse para satisfacer necesidades energéticas específicas. Su construcción robusta garantiza durabilidad en entornos desafiantes, mientras que sus funciones inteligentes permiten el monitoreo y mantenimiento remoto mediante plataformas basadas en la nube. La instalación es sencilla, y el sistema es compatible tanto con instalaciones nuevas como existentes de energía renovable.

En una era en la que la seguridad energética, la sostenibilidad y la resiliencia son más importantes que nunca, el Seplos UltraPower 100 surge como una solución potente. No es solo un sistema de batería, sino una puerta hacia la autonomía energética, permitiendo a las comunidades y personas tomar el control de su futuro energético.

Especificaciones:

Categoría

Parámetro

Valor

Entrada PV

Potencia máxima de entrada

50kW

Tensión de arranque

200V

Tensión máxima fotovoltaica

1000Vdc

Tensión nominal fotovoltaica

630Vdc

Mppt rango de tensión de funcionamiento

200-850Vdc

Cantidad de MPPT

4

Número de canales de entrada MPPT individuales

2

Corriente de entrada máxima (cada MPPT)

30A*4

Corriente máxima de cortocircuito (cada MPPT)

40A*4

ESS

Energía nominal

103kWh

Tensión nominal

691,2Vcc

Rango de voltaje de la batería

604,8-777,6Vcc

Corriente nominal de carga/descarga

75A

Corriente máxima de carga/descarga

las demás

Salida CA de la máquina

Potencia de salida nominal

50kW

Potencia de entrada nominal

50kW

Corriente de salida máxima

75A

Tensión nominal (entrada y salida)

3L/N/PE: 400V

Tiempo de conmutación en modo fuera de red

<20ms

Frecuencia de red

50Hz/60Hz

Distorsión armónica total de voltaje

<3%@Potencia nominal y carga lineal

Parámetros Mecánicos

Peso

Peso neto 1480 kg, peso bruto con embalaje 1570 kg

Dimensión General

960×1650×2245 (An×Pr×Al mm)

Tamaño del paquete

1030×1720×2400 (An×Pr×Al mm)

Modo de Comunicación

RS485, Ethernet, 4G

Parámetros ambientales

Temperatura de funcionamiento

-20℃~50℃ (45℃ derate)

Temperatura de almacenamiento

-20℃~45℃

Humedad relativa

5~95 %RH (sin condensación)

Altitud

3000m (2000m derate)

Clase de protección

IP54

Certificación de las baterías

IEC62619/IEC60000, UN 38.3

Certificación del inversor

IEC61000, IEC62477, IEC62109, EN50549-1

Ventaja Competitiva:

Preguntas frecuentes sobre baterías de alto voltaje para almacenamiento de energía

P1: ¿Qué es un Sistema de Almacenamiento de Energía Distribuido?
R: Los Sistemas de Almacenamiento de Energía Distribuidos (SAED) son soluciones de almacenamiento de energía instaladas cerca de los consumidores, como hogares, empresas o comunidades locales. A diferencia de los sistemas tradicionales centralizados, los SAED proporcionan almacenamiento localizado de energía, mejorando la eficiencia y confiabilidad del suministro energético.

P2: ¿Por qué elegir Sistemas de Almacenamiento de Energía Distribuidos?
R: El almacenamiento a escala de red ayuda a equilibrar la oferta y la demanda de energía, facilita la integración de fuentes de energía renovable como la solar y eólica, y mejora la fiabilidad de la red. También ofrece a los consumidores un mayor control sobre el uso de la energía, lo que potencialmente reduce las facturas eléctricas, además de aumentar la independencia y seguridad energética mediante soluciones de respaldo.

P3: ¿Cómo apoya el Almacenamiento de Energía Distribuido a las energías renovables?
A: El almacenamiento distribuido de energía suaviza las fluctuaciones de fuentes de energía renovable como la solar o eólica, almacenando el exceso de energía cuando la producción es alta y suministrándola durante períodos de baja producción o alta demanda, estabilizando así la red eléctrica.

P4: ¿Qué tan escalables son los sistemas de almacenamiento de energía de alto voltaje?
A: Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de alto voltaje suelen ofrecer diseños modulares y listos para usar, lo que permite una fácil escalabilidad. Los usuarios pueden ampliar su capacidad de almacenamiento de forma incremental, adaptándose a las demandas energéticas cambiantes o a la capacidad de energía renovable.

P5: ¿Qué desafíos existen para la adopción del almacenamiento de energía de alto voltaje?
A: Los desafíos comunes incluyen altos costos iniciales, incentivos políticos limitados en ciertas regiones y la complejidad actual de integrar soluciones de almacenamiento en redes eléctricas existentes. Sin embargo, estas barreras están disminuyendo gracias al avance tecnológico y a políticas de apoyo.

P6: ¿Qué es un sistema de almacenamiento de energía con batería de alto voltaje?
A: Un sistema de almacenamiento de energía de batería de alto voltaje es una solución de almacenamiento de energía recargable que opera a voltajes típicamente superiores a 100 V, con un rango de 200 V a 1500 V. En comparación con los sistemas de bajo voltaje, ofrece tasas de carga/descarga más rápidas, mayor eficiencia y mayor densidad de energía, lo que lo hace ideal para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

P7: ¿En qué se diferencia un sistema de almacenamiento de energía de alto voltaje de un sistema de bajo voltaje?
A: La principal diferencia radica en el voltaje de operación:
Sistemas de Alto Voltaje (200 V–1500 V): Carga/descarga más rápida, menor corriente, mayor eficiencia, más adecuados para escenarios de alta demanda como reducción de picos comerciales o respaldo industrial.
Sistemas de Bajo Voltaje (<100 V): Más seguros para instalaciones a pequeña escala, instalación más sencilla, pero con capacidad de salida y eficiencia limitadas.

P8: ¿Dónde se utilizan comúnmente los sistemas de almacenamiento de baterías de alto voltaje?
1. Sistemas Residenciales de Energía Solar + Almacenamiento: para almacenar el exceso de energía solar y utilizarlo posteriormente.
2. Instalaciones comerciales e industriales: para reducir picos de demanda, suministro de respaldo y reducción de costos energéticos.
3. Vehículos eléctricos (EV): para alimentar motores eléctricos con largos alcances de conducción.
4. Almacenamiento de energía en la red eléctrica: para estabilizar el suministro de energía renovable y equilibrar la demanda.
5. Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS): para operaciones críticas en centros de datos, hospitales, etc.

P9: ¿Cuánto dura una batería de alto voltaje?
R: Las baterías LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) de alto voltaje suelen ofrecer entre 6.000 y 10.000 ciclos, dependiendo de las condiciones de uso, lo que equivale a una vida útil de 10 a 15 años en aplicaciones residenciales y comerciales.

P10: ¿Qué considerar antes de elegir un sistema de almacenamiento de energía de alto voltaje?
1. Capacidad del sistema (kWh): Ajustarla al consumo diario y necesidades de respaldo.
2. Rango de voltaje: Asegurar la compatibilidad con su inversor.
3. Aplicación: Uso residencial, comercial o industrial.
4. Certificaciones de Seguridad: Verifique las normas CE, UL, IEC o equivalentes.
5. Escalabilidad: Busque diseños modulares para futuras ampliaciones.
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