Sistema de conversión de energía ESS PCS-2500 con una gran adaptabilidad de la red eléctrica

Número de modelo:Se aplican las siguientes medidas:
Lugar de origen:China.
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Sistema de conversión de energía ESS PCS-2500 con una gran adaptabilidad de la red eléctrica

A. NoSistema de conversión de potencia (PCS)es el componente central de la electrónica de potencia diseñado para la conversión y control eficientes de formas de energía.

 

ElSe aplicarán las siguientes medidas:es un sistema de alto rendimientoSistema de conversión de energía de formación de red (GFM) (PCS)diseñado paraaplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala, incluidoalmacenamiento de baterías a escala de servicios públicos, integración renovable y soporte de microrredes. Con una2Potencia nominal de 500 kW (2,5 MW), se presentaTopología basada en SiC, arquitectura modular y funciones avanzadas de soporte de red, por lo que es ideal para proyectos que requieren una alta eficiencia, escalabilidad y fiabilidad.

 

Principales especificaciones técnicas

ParámetroEspecificación
Potencia nominal2,500 kW (expandirse mediante operación paralela)
TopologíaANPC de 3 niveles (Activo con punto neutro) conMOSFETs de SiC
Eficiencia> 98,5%(pico), CEC ponderado
Rango de tensión de corriente continua1,000V ¥1,500V (compatible con sistemas de baterías de alto voltaje)
Voltagem de cambio de direcciónSe aplicarán las siguientes medidas:
Tiempo de respuesta< 10 ms(funciones de soporte de la red)
Calificación de protecciónIP65 (exterior, resistente al polvo y al agua)
Sistema de refrigeraciónRefrigeración por líquido (para alta densidad de potencia)
ComunicaciónLas condiciones de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas de gestión de la seguridad de los sistemas de gestión de los sistemas.

Características básicas:
Capacidad de formación de rejillas (GFM):

  • Proporcionainercia sintéticayfuncionalidad de arranque en negropara la explotación fuera de la red/microgrid.

  • ApoyosVSC (generador sincrónico virtual)modo de sincronización estable de la red.

Respuesta muy rápida:

  • < 10 mstiempo de reacción pararegulación de frecuencia (FFR/FCR)ysoporte de voltaje.

Modular y escalable:

  • ApoyosRedundancia N+Xycon capacidad para intercambiar en calientemódulos de potencia para un tiempo de inactividad mínimo.

Gestión térmica avanzada:

  • Refrigeración por líquidogarantiza un funcionamiento estable a temperaturas extremas (de - 30 °C a + 60 °C).

Escenarios de aplicación

(1) Almacenamiento de energía a escala de servicios públicos

  • Regulación de frecuencia (AGC):

    • ProporcionaControl de banda muerta de ±2%para la estabilidad de la red (por ejemplo, el cumplimiento del mercado de la MJP).

  • Peak Shaving y el alisado renovable:

    • MitigadoresFluctuaciones de energía fotovoltaica/viento de ±15%/min(conforme a la norma IEC 61400-21).

(2) Integración de las energías renovables

  • Plantas híbridas de energía solar y eólica:

    • PermiteAcoplados en CCsistemas para una mayor eficiencia (en comparación con las configuraciones tradicionales de acoplamiento AC).

  • Emulación de inercia:

    • Imitacionescomportamiento del generador sincrónicopara apoyar las redes débiles.

(3) Sistemas de microrredes y sistemas fuera de red

  • Capacidad de arranque en negro:

    • Puede reiniciar0.2C tasa de descargasin energía externa.

  • Funcionamiento paralelo de PCS múltiples:

    • PermiteEscala de MWlas instalaciones (por ejemplo, parques industriales aislados).

 


Ventajas competitivas frente a los pares de la industria

CaracterísticasSe aplicarán las siguientes medidas:Competidor (por ejemplo, Sungrow SG2500HV)
Eficiencia> 98,5%(A base de SiC)97­98% (basado en IGBT)
Tiempo de respuesta< 10 ms(Modo VSG)20 ̊50 ms
Sistema de refrigeraciónRefrigerado por líquido (bajas pérdidas)Con refrigeración por aire
ModularidadRedundancia N+1 intercambiable en calienteDiseño de gabinete fijo

¿Por qué es tan importante?:

  • Mayor densidad de potencia(menor huella por MW).

  • Pérdidas de cambio más bajas(SiC frente a IGBT).

  • Mejor soporte de la red(GFM para las redes inestables).

 


Tendencias futuras de desarrollo

  • Control predictivo impulsado por IA:

    • Integración congemelo digitalpara optimizar la eficiencia en tiempo real.

  • Híbridos de hidrógeno:

    • Acoplamiento potencial conLas demás máquinaspara almacenamiento de larga duración.

Parapropuestas técnicas personalizadas, proporcionar:

  1. Diagrama de línea única del sitio (SLD)

  2. Requisitos de conformidad de la redEl uso de la tecnología de la información en el ámbito de la seguridad de los sistemas de información de la Unión Europea (UE RfG)

  3. Tipo de batería(por ejemplo, LiFePO4, baterías de flujo)

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