5-MWh-PowerMaster-Serie Flüssigkeitskühl-Energiespeichersystem

Das PVB VoyagerPower 2.0 Flüssigkeitskühlungs-Energiespeichersystem ist eine effiziente, containerisierte Batterielösung mit einem Kapazitätsbereich von 1 MWh bis 5 MWh.
 
Dieses All-in-One-Design integriert Energiespeicherbatterien, BMS, PCS, EMS, Brandschutz, Flüssigkeitskühleinheit und Entfeuchtungsklimaanlage in einen einzigen Energiespeicherbehälter und bietet so ein flexibles Energiemanagement für verschiedene Anwendungen.
Highlights:
All-In-One-Energiespeichersystem im Container Technologie
Das containerisierte Batterie-Energiespeichersystem ist mit einer vorgefertigten Kabine ausgestattet und ermöglicht flexiblen Einsatz und einfachen Transport ohne interne Verkabelung oder Fehlerbehebung. Es bietet schnelle Reaktionszeiten und hohe Zuverlässigkeit und unterstützt Funktionen wie Spitzenlastausgleich, Kapazitätserweiterung, Notfallsicherung, Netzausgleich, Kapazitätsmanagement und mehrstufige Parallelverbindungen.

Sicher und zuverlässig

Entwickelt mit der Schutzklasse IP55 für erhöhte Sicherheit.

Kostenoptimierung

Zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten aus.

Effizient und bequem

Verfügt über ein modulares Design mit Unterstützung für die Remote-Konfiguration.

VoyagerPower 2.0 Flüssigkeitskühl-Energiespeichersystem
Anwendung für containerisierte Batteriespeicher Anwendung

Technische Daten des BYHV-5000BLC VoyagerPower 2.0 Flüssigkeitskühl-Energiespeichersystems

Normen

Batterietyp

LFP 3.2 V/314 Ah

Batteriekonfiguration

(1P104S*4)x12

Batterie-Kapazität

5016kWh

Batteriestrom

1884A

Nennspannung

1331.2V

Batteriespannungsbereich

1123.2V ~ 1497.6V

Abmessungen [B*H*T][mm]

6058 * 2896 * 2438

Gewicht

42000 kg

IP-Schutzklasse

IP65

Korrosionsschutzgrad

C3 (Unterstützung C5)

Betriebstemperatur

-30zu 55(> 45 Leistungsreduzierung)

Arbeitshöhe

3000m

Temperaturkontrolle

Intelligente Flüssigkeitskühlung

Feuerlöschanlage

NFPA 69 Explosionsschutz und Aerosole

Kommunikationsprotokoll

Modbus TCP, MQTT

Standard

IEC62477,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC 62619,UN38.3/UN3536

PVB-Rechenzentrumsprodukte

Häufig gestellte Fragen zur Integration von Solarenergiespeichersystemen

Was ist Solarenergiespeicher?

 

Ein Solarenergiespeichersystem fängt tagsüber überschüssige Sonnenenergie ein und speichert sie für die Nutzung in Spitzenlastzeiten. So können Unternehmen ihre Solarenergienutzung maximieren, ihre Abhängigkeit vom Stromnetz verringern und ihre Stromrechnungen senken.

Was sind die Installationsanforderungen für die Integration des Solarenergiespeichersystems?

Trockener, belüfteter Raum (-30 °C bis 50 °C), frei von Korrosion und Störungen. Stabile Oberfläche mit Freiraum zur Wärmeableitung. Muss geerdet sein und die Installationsanleitung befolgen.

Wie kann die Integration des Solarenergiespeichersystems gewartet und gepflegt werden?

Überprüfen Sie regelmäßig Anschlüsse, Isolierung und Belüftung. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf. Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen, ohne dass Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

Wie können Energiespeicher im kommerziellen und industriellen Bereich den Betrieb von Photovoltaikanlagen unterstützen?

Gewerbliche und industrielle Energiespeichersysteme können überschüssigen, tagsüber erzeugten Photovoltaikstrom speichern und Strom bei Spitzenbedarf oder unzureichender Photovoltaikleistung freisetzen. Dadurch wird der Anteil des Eigenverbrauchs von Photovoltaikstrom erhöht, die Stabilität der Stromversorgung verbessert und die Abhängigkeit vom Stromnetz verringert.

Können Energiespeicher im gewerblichen und industriellen Bereich Unternehmen helfen, ihre Stromkosten zu senken?

Ja. Durch das Laden in Niedrigpreiszeiten und das Entladen in Hochpreis- und Hochlastzeiten kann das Energiespeichersystem die Bedarfsspitzenkosten und die gesamten Stromkosten effektiv senken, und Bedarfsspitzenkosten sind ein wesentlicher Bestandteil der Stromkosten für gewerbliche und industrielle Nutzer.

Warum ist Flüssigkeitskühlung für kommerzielle und industrielle Energiespeichersysteme wichtig?

Flüssigkeitskühlsysteme ermöglichen eine präzise Temperaturregelung der Batterien, reduzieren die thermische Belastung und verbessern die Betriebseffizienz des Systems sowie die Konsistenz der Batterie. Dadurch eignen sie sich besonders für industrielle und kommerzielle Langzeitanwendungen mit hoher Belastung.

Sind kommerzielle und industrielle Energiespeichersysteme in industriellen Umgebungen sicher?

Das System nutzt Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Batterietechnologie und ist mit mehreren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, darunter Echtzeitüberwachung durch das Batteriemanagementsystem (BMS), intelligente Flüssigkeitskühlungs-Temperaturregelung, Aerosol-Feuerlöschanlage und ein Gehäuse mit Schutzart IP55, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Wie hoch ist die typische Lebensdauer von Energiespeichersystemen im kommerziellen und industriellen Bereich?

Auf Basis von LFP-Batterien erreicht das Energiespeichersystem ≥8000 Zyklen bei einer Entladetiefe von 80 % und kann unter normalen Bedingungen über 10 Jahre lang stabil betrieben werden, mit geringem Leistungsabfall und hoher Zuverlässigkeit.

Unterstützen kommerzielle und industrielle Energiespeichersysteme künftige Kapazitätserweiterungen?

Ja. Das System unterstützt mehrstufige Parallelschaltungen und ermöglicht so eine flexible Kapazitätserweiterung entsprechend dem wachsenden Energiebedarf des Unternehmens, ohne dass umfangreiche Änderungen an der bestehenden Strominfrastruktur erforderlich sind.

Was ist der Kundendienst von PVB?

PVB bietet einen umfassenden Kundendienst, der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Batteriewechsel umfasst. Die Garantie deckt Reparaturen/Austausch ab. Kostenpflichtiger Service danach verfügbar.

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