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La tarea básica del sistema de almacenamiento de energía es superar las diferencias temporales o locales entre la oferta y la demanda de la red eléctrica, garantizar la seguridad de la red eléctrica y el anillo de almacenamiento de energía en la red eléctrica puede ahorrar energía y regular la energía de manera efectiva. y energíaEs un requisito previo importante para la gestión inteligente de la red eléctrica y un medio eficaz para la utilización racional de la energía renovable, a fin de proporcionar una buena manera de resolver el problema de la escasez de energía.
CONFIGURACIÓN FLEXIBLE
SEGURO Y CONFIABLE
CON ESTILO Y ELEGANTE
INTELIGENTE Y AVANZADO
MODO DE CARGA PRIMERO
Cuando hay luz durante el día, la energía generada por el PV es alimentada preferentemente por el inversor a la carga, y si hay exceso, entonces la batería se carga a través del sistema de almacenamiento de energía.
Si el PV no funciona o la generación de energía PV es pequeña, la batería del inversor de almacenamiento de energía suministrará energía a la carga.
PRIMER MODO DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
(afeitado de picos y relleno de valles)
Cuando la energía fotovoltaica está funcionando, el sistema de almacenamiento de energía (ESS) carga la energía de la energía fotovoltaica a la batería, y cuando la potencia de generación fotovoltaica es insuficiente para alimentar la carga, la fuente de alimentación será alimentada por la red para la carga. .
Si el PV no funciona o el PV es débil, la red cargará la batería de almacenamiento de energía (ESS) y alimentará la carga.
MODO DE RED PRIMERO
(afeitado de picos y relleno de valles)
Cuando el PV está funcionando, la batería se descarga a la carga.Si la potencia de descarga de la energía fotovoltaica y la batería de almacenamiento de energía (ESS) es mayor que la potencia de carga, entonces el exceso de energía fluye a la red.
Si la energía fotovoltaica no funciona o la energía de generación de energía fotovoltaica es débil, la batería de almacenamiento de energía (ESS) se descarga a la carga, y si la energía fotovoltaica y la energía de descarga de la batería de almacenamiento de energía son menores que la energía de carga, entonces la red proporcionará energía adicional a la carga.
Si se pierde la red, el sistema ESS cambiará al modo de respaldo de energía, toda la energía proviene de baterías fotovoltaicas y de almacenamiento de energía (ESS), y la salida de CA se puede seleccionar como carga doméstica o respaldo de carga EPS.La carga conectada al puerto EPS debe ser menor que la potencia nominal ESS.
INFORMACIÓN DE ENTRADA DE BATERÍA | |||||
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido o LiFePO4 | ||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 42V~58V | ||||
Corriente máxima de carga (A) | 120A | ||||
Corriente máxima de descarga (A) | 120A | ||||
Estrategia de carga de baterías de litio | Adaptarse a BMS | ||||
INFORMACIÓN DE SALIDA DE CA (EN LA RED) | |||||
Potencia nominal de salida (VA) | 5000VA | ||||
Potencia máxima de salida (VA) | 6000VA | ||||
Potencia máxima de entrada (VA) | 6000VA | ||||
Voltaje nominal de salida (V) | 220Vac/230Vac/240Vac | ||||
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50 Hz/60 Hz | ||||
Corriente de salida máxima (A) | 27A | ||||
Corriente de entrada máxima (A) | 27A | ||||
PF de salida | -0,8~0,8 | ||||
Salida THDi(@salida nominal) | <3% | ||||
INFORMACIÓN DE SALIDA DE CA (FUERA DE LA RED) |
Potencia nominal de salida (VA) | 5000VA | ||||
Potencia máxima de salida (VA) | 6000VA | ||||
Capacidad de inicio de CA | 4HP | ||||
Corriente de salida máxima | 27.2A | ||||
Voltaje nominal de salida (V) | 220Vac/230Vac/240Vac | ||||
Frecuencia nominal de salida (Hz) | 50 Hz/60 Hz | ||||
Salida THDu (@Carga lineal) | <1% | ||||
INFORMACIÓN DE EFICIENCIA | |||||
Máxima eficiencia de carga/descarga | 94% | ||||
FUNCIÓN PROTECTORA | |||||
Protección anti-isla | y | ||||
Detección de corriente de fuga | y | ||||
Protección contra sobrecorriente de salida | y | ||||
Polaridad de entrada de la batería invertida | y | ||||
Protección de sobretensión de salida | y | ||||
FUNCIÓN PROTECTORA |
Temperatura de funcionamiento | -25°C~60°C (reducción de potencia por encima de 45°C) | ||||
Humedad relativa | 0-95% | ||||
Altitud (m) | 3000m | ||||
método de enfriamiento | naturaleza | ||||
Ruido (db) | <30 | ||||
IHM | LCD y aplicación | ||||
Comunicación con BMS | PUEDEN | ||||
Peso (kg) | 22Kg | ||||
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 460 mm* 520 mm* 180 mm | ||||
Metodo de instalacion | pared | ||||
clase de protección | IP65 | ||||
Energía de reserva | <5W | ||||
Topología del sistema | Aislamiento de alta frecuencia |