Seplos UltraPower 261 kWh, chłodzony cieczą system BESS wysokiego napięcia | Wyjście 832 Vdc, stopień ochrony IP65, inteligentne zarządzanie termiczne dla przemysłowych systemów magazynowania energii w mikrosieciach
Seplos Ultra Power 261 to kompletny system ESS chłodzony cieczą, zaprojektowany dla komercyjnych i przemysłowych systemów magazynowania energii oraz projektów magazynowania energii na skalę użyteczności publicznej. Integruje zestawy akumulatorów wysokonapięciowych o pojemności 261 kWh, PCS, BMS, EMS oraz zaawansowany system chłodzenia cieczą i ochrony przed pożarem, zapewniając niezawodne i efektywne zarządzanie energią.
- Przegląd
- Polecane produkty
Opis:
Seplos Ultra Power 261: Następnego pokolenia kompleksowe, chłodzone cieczą rozwiązanie do magazynowania energii dla zrównoważonej przyszłości
W szybko zmieniającym się krajobrazie globalnej transformacji energetycznej Seplos Ultra Power 261 stanowi przełomowe, kompleksowe, chłodzone cieczą system magazynowania energii (ESS), zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania zastosowań komercyjnych i przemysłowych (C&I), a także projektów magazynowania energii na skalę sieciową. W miarę jak świat przyspiesza w kierunku dekarbonizacji i modernizacji sieci, magazynowanie energii staje się kluczowym czynnikiem umożliwiającym integrację odnawialnych źródeł energii, stabilność sieci oraz odporność energetyczną. Seplos Ultra Power 261 sprosta temu wyzwaniu dzięki całkowicie zintegrowanemu, wysoce wydajnemu projektowi, który łączy nowoczesne urządzenia, inteligentne oprogramowanie i zaawansowane systemy bezpieczeństwa – oferując gotowe na przyszłość rozwiązanie, które ponownie definiuje wydajność, niezawodność i skalowalność.
W centrum systemu Ultra Power 261 znajduje się wysokopojemny akumulator wysokiego napięcia o pojemności 261 kWh, starannie zaprojektowany pod kątem maksymalnej gęstości energii i długotrwałej trwałości. Ta znaczna pojemność magazynowania czyni go idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zastosowań — od stabilizacji przemysłowych obciążeń energetycznych i redukcji opłat za szczytowe obciążenie sieci, po wspieranie dużych farm energii odnawialnej oraz umożliwienie świadczenia usług sieciowych, takich jak regulacja częstotliwości i przesuwanie obciążenia. Architektura systemu wykorzystująca wysokie napięcie zwiększa efektywność poprzez zmniejszenie przepływu prądu oraz związanych z nim strat rezystancyjnych, co prowadzi do mniejszych strat energii i wyższej sprawności cyklu ładowania/rozładowania — kluczowych wskaźników maksymalizujących zwrot z inwestycji w projekty magazynowania energii.
To, co naprawdę wyróżnia Seplos Ultra Power 261, to jego całkowicie zintegrowany projekt systemu. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań ESS, które wymagają oddzielnych komponentów do konwersji mocy, zarządzania baterią i kontroli termicznej, Ultra Power 261 konsoliduje wszystkie niezbędne elementy w jednej, zwartej jednostce. Obejmuje to pakiety baterii, System Konwersji Mocy (PCS), System Zarządzania Baterią (BMS), System Zarządzania Energia (EMS) oraz zaawansowany system chłodzenia cieczowego i ochrony przed pożarem. Ta integracja nie tylko zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez system i upraszcza jego architekturę, ale również zwiększa ogólną niezawodność dzięki minimalizacji punktów połączeń i potencjalnych trybów uszkodzeń.
Zarządzanie temperaturą to krytyczny czynnik wpływający na wydajność i trwałość baterii, a model Ultra Power 261 wyróżnia się w tej dziedzinie. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system chłodzenia cieczowego, który zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury we wszystkich ogniwach baterii, utrzymując maksymalną różnicę temperatur na poziomie ≤2,5°C. Taki stopień jednolitości termicznej jest kluczowy dla zapobiegania występowaniu gorących punktów, ograniczania degradacji ogniw oraz wydłużenia ogólnej żywotności baterii. Dzięki utrzymywaniu optymalnych temperatur pracy system osiąga wyższą wydajność cykliczną i dłuższy okres użytkowania — często przekraczając 10 000 cykli przy minimalnym spadku pojemności.
Bezpieczeństwo ma pierwszorzędne znaczenie w przypadku dużych systemów magazynowania energii, a Ultra Power 261 nie pozostawia niczego przypadkowi. System wyposażony jest w wielowarstwową architekturę bezpieczeństwa, która obejmuje wczesne wykrywanie rozbieżności termicznej, czujniki gazu w czasie rzeczywistym oraz automatyczny system gaszenia pożarów. Dzięki zaawansowanym czujnikom i algorytmom, system BMS ciągle monitoruje zachowanie ogniw i warunki środowiskowe, identyfikując potencjalne anomalie zanim dojdzie do ich eskalacji. W przypadku wystąpienia zjawiska termicznego system uruchamia natychmiastowe protokoły izolacji, w tym odprowadzanie gazów i skierowane gaszenie ognia, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zagrożenia i chronić zarówno personel, jak i infrastrukturę. Te cechy sprawiają, że Ultra Power 261 spełnia najbardziej rygorystyczne międzynarodowe normy bezpieczeństwa, w tym UL 9540 oraz IEC 62619.
System został zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności i odporności operacyjnej. Jako solidne wysokonapięciowe źródło zasilania prądu stałego, bezproblemowo obsługuje aplikacje połączone z siecią, poza siecią i mikrotrągami. Niezależnie od tego, czy jest on stosowany do stabilizacji odległego obiektu przemysłowego, wspierania farmy słonecznej w okresach niskiej mocy, czy uczestnictwa w sieciach wirtualnych elektrowni (VPP), Ultra Power 261 zapewnia stałą, szybką moc. Jego możliwości dwukierunkowe pozwalają na ładowanie w godzinach poza szczytem zapotrzebowania i rozładowywanie w godzinach szczytu zapotrzebowania, co optymalizuje oszczędności kosztów energii i umożliwia uczestnictwo na rynkach energii i w programach odpowiedzi na pop
Aby dalszych zwiększyć wydajność operacyjną, model Ultra Power 261 został wyposażony w fabrycznie prefabrykowaną konstrukcję modułową. Każdy moduł jest całkowicie złożony, przetestowany i certyfikowany przed wysyłką, co znacząco skraca czas instalacji oraz komplikacje związane z uruchomieniem na miejscu. Takie podejście typu plug-and-play minimalizuje koszty robocizny, skraca harmonogram projektów i zapewnia spójną jakość we wszystkich wdrożeniach. Architektura modułowa umożliwia również łatwą skalowalność — systemy mogą być rozmieszczane równolegle, aby sprostać rosnącym potrzebom energetycznym, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno dla projektów pilotażowych, jak i dużych wdrożeń.
Inteligentna operacja jest możliwa dzięki monitorowaniu opartemu na chmurze i predykcyjnej konserwacji wspieranej przez sztuczną inteligencję. Zintegrowany system EMS zapewnia rzeczywisty wgląd w wydajność systemu, przepływ energii, stan naładowania oraz diagnostykę kondycji. Korzystając z algorytmów uczenia maszynowego, system może przewidywać potencjalne awarie komponentów, zalecać działania konserwacyjne oraz optymalizować cykle ładowania na podstawie historycznego zużycia i warunków pogodowych. Takie proaktywne podejście zmniejsza nieplanowane przestoje, obniża koszty eksploatacji i konserwacji oraz maksymalizuje dostępność systemu i zwrot z inwestycji.
Dzięki niezrównanej kombinacji wydajności, bezpieczeństwa i inteligencji, Seplos Ultra Power 261 to coś więcej niż tylko system magazynowania energii —to strategiczny zasób dla firm, dostawców energii i społeczności dążących do budowy bardziej zrównoważonego, odpornego i wydajnego energetycznie przyszłości. Od redukcji emisji węgla po poprawę stabilności sieci i odblokowanie nowych źródeł przychodów, Ultra Power 261 umożliwia interesariuszom osiąganie ich celów energetycznych z pewnością i innowacyjnością.
Specyfikacje:
Typ |
Imię i nazwisko |
Parametr |
Parametr prądu stałego |
Typ ogniwa |
LFP-3,2 V-314 Ah0. |
Pojemność nominalna baterii |
261,248 kWh |
|
Napięcie nominalne |
832 Vdc |
|
Współczynnik naładowywania i rozładowywania |
≤0,5CP |
|
Metoda chłodzenia |
Inteligentne chłodzenie cieczem |
|
Parametry prądu przemiennego (podłączony do sieci) |
Moc nominalna |
125kw |
Napięcie sieciowe |
400 V (-10%~10%) |
|
Prąd znamionowy |
180A |
|
Nominowana częstotliwość sieciowa |
50Hz/60Hz |
|
Zakres częstotliwości sieci |
45-55 Hz/55-65 Hz |
|
Całkowity współczynnik zniekształcenia przebiegu prądu |
<3% (moc nominalna) |
|
Współczynnik mocy |
0.99 (moc znamionowa) |
|
Zakres dostosowywania czynnika mocy |
-1 (wczesniej) -1 (opóźnienie) |
|
Parametry AC (Off-grid) |
Napięcie AC trybu off-grid |
400 V (-5% ~ 5%) |
Częstotliwość AC trybu off-grid |
50Hz/60Hz |
|
Współczynnik zniekształcenia napięcia wyjściowego w trybie off-grid |
<3% (obciążenie liniowe) |
|
Parametry systemu |
Metoda chłodzenia |
chłodzenie cieczą |
System ochrony przed pożarami |
Gaśnica aerozolowa + wodna (opcjonalnie) |
|
Stopień ochrony przed korozją |
C4 |
|
Poziom ochrony |
IP54 (komora baterii IP55) |
|
Zakres temperatury pracy |
-20°C ~ +45°C |
|
Temperatura przechowywania |
-20°C~ +35°C(≤6 miesięcy)/ -20°C~ +45°C(≤1 miesiąc) |
|
Zakres wilgotności pracy |
0~95%RH(Bez kondensatu) |
|
Metoda instalacji |
Zewnętrzne montażowanie |
|
Warunki pracy |
Maksymalnie 2 ładowania i 2 rozładowania dziennie |
|
Interfejs komunikacyjny systemu |
Ethernet |
|
Protokół komunikacyjny zewnętrznego systemu |
Modbus TCP/IEC104 |
|
Wysokość |
< 4000M |
|
Wymiary (SxGxW) |
1350 mm x 1326 mm x 2080 mm |
|
Waga |
2490+5% kg |
|
Certyfikacja |
IEC62619 IEC60730 IEC61000 IEC62477 EN50549 VDE4105 VDE4110 VDE4120 UN38.3 UN3480 |
