Sistema di accumulo energetico commerciale a batteria ad alta tensione Seplos UltraPower 100 IP54 103 kWh per microreti fuori rete BESS
Il sistema di accumulo energetico Seplos UltraPower 100 rappresenta un progresso innovativo nelle soluzioni energetiche distribuite, progettato per offrire una potenza robusta, affidabile e intelligente per una vasta gamma di applicazioni fuori rete e in zone remote. Con una notevole capacità energetica di 103 kWh, questo sistema di accumulo energetico (BESS) ad alta tensione è concepito per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture energetiche sostenibili, resilienti e scalabili.
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Descrizione:
Il sistema di accumulo energetico commerciale Seplos UltraPower 100 rappresenta un progresso innovativo nelle soluzioni energetiche distribuite, progettato per fornire potenza robusta, affidabile ed intelligente per una vasta gamma di applicazioni fuori rete e remote. Con una capacità energetica sostanziale di 103 kWh, questa batteria ad alta tensione sistema di accumulo di energia (BESS) è progettato per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture energetiche sostenibili, resilienti e scalabili. Che si tratti di alimentare scuole remote, aziende agricole, isole isolate o ville di lusso, l'UltraPower 100 rappresenta un faro di indipendenza energetica ed efficienza operativa in ambienti difficili.
Al centro dell'UltraPower 100 vi è un'integrazione sofisticata di componenti all'avanguardia, progettati meticolosamente per funzionare in perfetta armonia. Il sistema incorpora nove batterie ad alte prestazioni raffreddate ad aria, che non solo garantiscono un'ottimale gestione termica, ma migliorano anche la durata e la sicurezza. La tecnologia di raffreddamento ad aria offre una soluzione economica e facile da mantenere per la dissipazione del calore, specialmente in regioni dove i sistemi a raffreddamento ad acqua potrebbero essere impraticabili o troppo costosi da mantenere. Questa scelta progettuale rende il sistema particolarmente adatto per l'impiego in zone remote o climi difficili, dove affidabilità e manutenzione minima sono fondamentali.
A completamento dell'array di batterie vi è un potente inverter ibrido da 50 kW, in grado di passare senza interruzioni tra funzionamento connesso alla rete e autonomo. Questo inverter supporta sia la modalità connessa alla rete che quella in isola, consentendo agli utenti di massimizzare l'autoconsumo di energia rinnovabile—come quella solare o eolica—garantendo al contempo un'alimentazione elettrica ininterrotta durante i guasti di rete. Le sue avanzate capacità di conversione dell'energia permettono un trasferimento efficiente dell'energia, riducendo al minimo le perdite e ottimizzando le prestazioni complessive del sistema. Che si tratti di gestire picchi di domanda o di fornire alimentazione di riserva in caso di emergenza, l'inverter ibrido assicura una fornitura di energia elettrica costante e stabile.
Il sistema è ulteriormente potenziato da un completo Sistema di Gestione dell'Energia (EMS) e da un sofisticato Sistema di Gestione della Batteria (BMS). L'EMS agisce come il cervello dell'intero sistema, monitorando intelligentemente in tempo reale la produzione di energia, i modelli di consumo e i livelli di accumulo. Permette agli utenti di ottimizzare l'utilizzo dell'energia, ridurre i costi dell'elettricità e partecipare anche a programmi di risposta alla domanda, ove disponibili. Nel frattempo, il BMS monitora continuamente tensione, temperatura e stato di carica di ogni pacco batteria, garantendo una ricarica bilanciata, prevenendo sovraccarichi e prolungando significativamente la vita della batteria. Insieme, questi sistemi offrono una soluzione energetica intelligente, adattabile e pronta per il futuro.
Una delle caratteristiche più innovative dell'UltraPower 100 è il suo sistema intelligente di controllo della temperatura. Regolando dinamicamente le temperature interne in base alle condizioni ambientali e al carico operativo, il sistema mantiene prestazioni ottimali in una vasta gamma di climi, dai deserti roventi alle isole tropicali umide. Questa gestione termica intelligente non solo protegge i componenti sensibili, ma contribuisce anche all'efficienza generale e alla sicurezza del sistema.
La sicurezza è una priorità assoluta, motivo per cui l'UltraPower 100 è dotato di un sistema completo di protezione antincendio. Il sistema comprende sensori termici, rilevatori di fumo e meccanismi di soppressione automatica progettati per rilevare e neutralizzare potenziali rischi prima che si aggravino. Queste misure di sicurezza offrono tranquillità agli utenti, specialmente in località remote dove i tempi di risposta alle emergenze potrebbero essere più lunghi.
Progettato per la versatilità e una facile implementazione, l'UltraPower 100 è ideale per una varietà di applicazioni. Le scuole remote possono beneficiare di un'alimentazione ininterrotta per illuminazione, computer e dispositivi di comunicazione, migliorando i risultati educativi. Le aziende agricole possono far funzionare sistemi di irrigazione, unità di refrigerazione e macchinari senza dover dipendere da generatori diesel. Le comunità insulari acquisiscono resilienza energetica, riducendo la dipendenza da costose e inquinanti importazioni di combustibili fossili. Le ville di lusso godono di un'alimentazione silenziosa, pulita e affidabile che si integra perfettamente con uno stile di vita off-grid.
Grazie al suo design modulare, il Seplos UltraPower 100 può essere dimensionato e personalizzato per soddisfare esigenze energetiche specifiche. La sua costruzione robusta ne garantisce la durata anche in ambienti difficili, mentre le funzionalità intelligenti consentono il monitoraggio e la manutenzione da remoto tramite piattaforme basate su cloud. L'installazione è semplice e il sistema è compatibile sia con nuovi che con esistenti impianti di energia rinnovabile.
In un'era in cui la sicurezza energetica, la sostenibilità e la resilienza sono più importanti che mai, il Seplos UltraPower 100 si afferma come una soluzione potente. Non è solo un sistema di batterie, ma una porta verso l'autonomia energetica, che permette a comunità e individui di prendere il controllo del proprio futuro energetico.
Specifiche:
Categoria |
Parametri |
Valore |
Ingresso PV |
Potenza massima di ingresso |
50 kW |
Tensione di partenza |
200V |
|
Tensione massima fotovoltaica |
1000Vdc |
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Tensione nominale fotovoltaica |
630Vdc |
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Mppt intervallo di tensione di funzionamento |
200-850Vdc |
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Quantità MPPT |
4 |
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Numero di canali di ingresso MPPT singoli |
2 |
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Corrente di ingresso massima (Ogni MPPT) |
30A*4 |
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Corrente di cortocircuito massima (Ogni MPPT) |
40A*4 |
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ESS |
Energia nominale |
103kWh |
Tensione nominale |
691,2 Vcc |
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Intervallo di tensione della batteria |
604,8-777,6 Vcc |
|
Corrente nominale di carica/scarica |
75A |
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Corrente massima di carica/scarica |
90A |
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Uscita CA della macchina |
Potenza di uscita nominale |
50 kW |
Potenza nominale di ingresso |
50 kW |
|
Corrente di uscita massima |
75A |
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Tensione nominale (ingresso e uscita) |
3L/N/PE: 400V |
|
Tempo di commutazione in modalità off-grid |
<20ms |
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Frequenza della Rete |
50Hz/60Hz |
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Distorsione armonica totale della tensione |
<3%@Potenza nominale e carico lineare |
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PARAMETRI MECCANICI |
Peso |
Peso netto 1480 kg, peso lordo dell'imballaggio 1570 kg |
Dimensione complessiva |
960×1650×2245 (W×D×Hmm) |
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Dimensioni del Pacchetto |
1030×1720×2400 (W×D×Hmm) |
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Modalità di Comunicazione |
RS485, Ethernet, 4G |
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Parametri ambientali |
Temperatura di funzionamento |
-20℃~50℃ (riduzione a 45℃) |
Temperatura di conservazione |
-20℃~45℃ |
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Umidità relativa |
595%RH (senza condensazione) |
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Altitudine |
3000m (riduzione a 2000m) |
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Classe di protezione |
IP54 |
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Certificazione della batteria |
IEC62619/IEC60000, UN 38.3 |
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Certificazione dell'inverter |
IEC61000, IEC62477, IEC62109, EN50549-1 |
Vantaggio Competitivo:
D1: Cos'è un Sistema di Accumulo Energetico Distribuito?
R: I Sistemi di Accumulo Energetico Distribuito (DESS) sono soluzioni di accumulo energetico installate vicino ai consumatori, come abitazioni, attività commerciali o comunità locali. A differenza dei tradizionali sistemi centralizzati, i DESS forniscono un accumulo energetico locale, migliorando l'efficienza e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico.
D2: Perché scegliere i Sistemi di Accumulo Energetico Distribuito?
R: L'accumulo di energia su scala della rete contribuisce a bilanciare domanda e offerta di energia, favorisce l'integrazione di fonti rinnovabili come solare ed eolico e migliora l'affidabilità della rete. Offre inoltre ai consumatori un maggiore controllo sul consumo energetico, riducendo potenzialmente le bollette elettriche, oltre a garantire maggiore indipendenza e sicurezza energetica grazie a soluzioni di alimentazione di backup.
D3: In che modo l'accumulo energetico distribuito supporta le energie rinnovabili?
A: L'accumulo distribuito di energia livella le fluttuazioni provenienti da fonti energetiche rinnovabili come il solare o l'eolico, accumulando l'energia in eccesso quando la produzione è elevata e fornendola durante i periodi di bassa produzione o di alta domanda, stabilizzando così la rete elettrica.
D4: Quanto sono scalabili i sistemi di accumulo energetico ad alta tensione?
A: I sistemi di accumulo energetico con batterie ad alta tensione offrono generalmente progettazioni modulari e pronte all'uso, che consentono una facile scalabilità. Gli utenti possono espandere gradualmente la propria capacità di accumulo, adattandosi alle esigenze energetiche in evoluzione o alla capacità delle energie rinnovabili.
D5: Quali ostacoli esistono per l'adozione dell'accumulo energetico ad alta tensione?
A: Gli ostacoli più comuni includono i costi iniziali elevati, incentivi normativi limitati in alcune regioni e l'attuale complessità di integrazione delle soluzioni di accumulo nelle reti energetiche esistenti. Tuttavia, questi ostacoli stanno diminuendo grazie ai progressi tecnologici e a politiche di supporto.
D6: Cos'è un sistema di accumulo energetico con batteria ad alta tensione?
A: Un sistema di accumulo energetico con batteria ad alta tensione è una soluzione di accumulo ricaricabile che opera a tensioni tipicamente superiori a 100V, con un range da 200V a 1500V. Rispetto ai sistemi a bassa tensione, offre velocità di carica/scarica più elevate, maggiore efficienza e densità energetica, risultando ideale per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.
D7: In che modo un sistema di accumulo energetico ad alta tensione differisce da un sistema a bassa tensione?
A: La differenza principale risiede nella tensione operativa:
Sistemi ad Alta Tensione (200V–1500V): carica/scarica più rapida, corrente inferiore, maggiore efficienza, più adatti a scenari ad alto consumo come il taglio dei picchi commerciali o il backup industriale.
Sistemi a Bassa Tensione (<100V): più sicuri per installazioni su piccola scala, facilità di installazione, ma con capacità di output ed efficienza limitate.
D8: Dove vengono comunemente utilizzati i sistemi di accumulo batterie ad alta tensione?
1. Sistemi Residenziali Solare + Accumulo: per immagazzinare l'energia solare in eccesso da utilizzare successivamente.
2. Impianti commerciali e industriali: per la riduzione dei picchi, l'alimentazione di riserva e la riduzione dei costi energetici.
3. Veicoli elettrici (EV): per alimentare motori elettrici con lunga autonomia.
4. Accumulo energetico per la rete: per stabilizzare l'approvvigionamento da fonti rinnovabili e bilanciare la domanda.
5. Alimentazione ininterrotta (UPS): per operazioni critiche in data center, ospedali, ecc.
D9: Quanto dura una batteria ad alta tensione?
R: Le batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) ad alta tensione offrono tipicamente da 6.000 a 10.000 cicli, a seconda delle condizioni d'uso, il che corrisponde a una vita utile di 10–15 anni nelle applicazioni residenziali e commerciali.
D10: Cosa considerare prima di scegliere un sistema di accumulo energetico ad alta tensione?
1. Capacità del sistema (kWh): adeguata al consumo giornaliero e alle esigenze di backup.
2. Intervallo di tensione: assicurarsi della compatibilità con l'inverter.
3. Applicazione: uso residenziale, commerciale o industriale.
4. Certificazioni di Sicurezza: Verificare la presenza di standard CE, UL, IEC o equivalenti.
5. Scalabilità: Cercare design modulari per espansioni future.
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