Con celdas LFP de 314 Ah, más de 8000 ciclos de vida, diferencias de temperatura de las celdas controladas dentro de 3 °C y una garantía de celda de 10 años, el gabinete ESS con refrigeración líquida de 125 kW/261 kWh de Sinoah Energy es adecuado para fábricas, hoteles, almacenes, edificios comerciales, proyectos de almacenamiento solar y sitios de carga de vehículos eléctricos. Su gabinete compacto de 1050×1350×2400 mm ocupa aproximadamente 1,4 m² y proporciona protección IP55 para instalaciones exteriores exigentes.
El gabinete ESS refrigerado por líquido de 125 kW / 261 kWh de Sinoah Energy integra los componentes clave necesarios para el almacenamiento de energía comercial en un sistema ensamblado en fábrica. El sistema de batería utiliza celdas LFP de 3,2 V/314 Ah configuradas como 1P260S, que proporcionan una capacidad de 261 kWh con un rango de voltaje de CC de 728 a 936 V.
Un PCS bidireccional de 125 kW con salida de 400 V CA gestiona la conversión de energía bidireccional entre la batería y la red, mientras que el BMS integrado monitorea continuamente las condiciones de la batería a nivel de celda. El EMS integrado controla estrategias operativas como reducción de picos, cambio de carga, optimización de tarifas y utilización de energía renovable. La distribución de energía integrada, la medición, los disyuntores, la protección contra sobretensiones, el enfriamiento y la protección contra incendios en aerosol reducen aún más la complejidad de la instalación en el sitio.
Debido a que el gabinete está preensamblado y probado en fábrica, los clientes necesitan principalmente preparar los cimientos de la instalación y completar las conexiones eléctricas requeridas, lo que ayuda a acortar el tiempo de implementación en comparación con la batería, el PCS y el equipo de control instalados por separado.
La combinación de una potencia de salida de 125 kW y una capacidad de energía de 261 kWh proporciona un equilibrio práctico entre la gestión de la demanda de energía y el cambio de energía. Para empresas con picos de demanda de corta duración, el sistema puede descargarse rápidamente para reducir la demanda de energía de la red. Para aplicaciones de tiempo de uso, puede cargar durante períodos de menor costo y descargar cuando los precios de la electricidad son más altos.
La duración real de la copia de seguridad depende de la carga conectada. Con una carga constante de 125 kW, la capacidad nominal de 261 kWh representa aproximadamente dos horas de suministro de energía teórico antes de las pérdidas del sistema y los ajustes de reserva. Las cargas críticas más bajas pueden ampliar la duración del respaldo disponible, lo que hace que el gabinete sea adecuado para diferentes estrategias de energía de emergencia.
La uniformidad de la temperatura de la batería tiene un impacto directo en el envejecimiento de las celdas, la seguridad y el rendimiento del sistema a largo plazo. El Sinoah Energy ECO-E261LP-2A utiliza refrigeración líquida a nivel de paquete para mantener las diferencias de temperatura de las celdas dentro de los 3°C.
Temperaturas de celda más uniformes ayudan a reducir el estrés térmico localizado y respaldan un rendimiento constante de carga y descarga. El sistema de refrigeración líquida se combina con refrigeración por aire forzado para el PCS y otros componentes eléctricos, creando una arquitectura de gestión térmica híbrida.
Este enfoque también admite un diseño de gabinete compacto, lo que permite que quepan 261 kWh de capacidad de batería dentro de un gabinete de 1050 × 1350 × 2400 mm. El sistema está diseñado para funcionar a temperaturas ambiente de -25°C a +55°C.
El EMS integrado permite que el Gabinete ESS de Sinoah Energy responda a los cambios en la demanda de electricidad y los precios de la energía. En lugar de funcionar únicamente como una batería de respaldo, el sistema puede gestionar activamente cómo y cuándo se almacena y utiliza la electricidad.
Durante períodos de alta demanda de electricidad, el EMS puede ordenar a la batería que se descargue y reducir la cantidad de energía extraída de la red. Durante los períodos de menor demanda, el sistema puede recargar la batería. Esto ayuda a las empresas a gestionar los picos de demanda y optimizar su perfil de consumo de electricidad.
Las empresas que operan con tarifas eléctricas por tiempo de uso pueden cargar la batería durante períodos de menor costo y descargarla durante períodos de mayor costo. El beneficio financiero depende de los precios locales de la electricidad, los horarios de operación, la eficiencia del sistema y la estrategia de ciclismo.
Para los edificios comerciales equipados con energía solar fotovoltaica, el exceso de generación solar se puede almacenar en lugar de exportar cuando la demanda in situ es baja. La energía almacenada se puede utilizar más adelante, cuando la generación solar disminuya, mejorando el autoconsumo solar y reduciendo la dependencia de la electricidad de la red.
La carga de vehículos eléctricos puede generar aumentos repentinos en la demanda de energía del sitio. El gabinete ESS de 125 kW puede actuar como un amortiguador de energía para la infraestructura de carga, ayudando a las empresas a administrar las cargas de carga y potencialmente reducir la necesidad de costosas actualizaciones de la conexión a la red, sujeto a las condiciones eléctricas del sitio.
Cuando se configura para operación de respaldo, el sistema puede proporcionar energía a cargas críticas designadas durante interrupciones de la red. La duración del respaldo disponible depende del perfil de carga, la configuración de reserva, la configuración de PCS y el diseño eléctrico del sitio.
Los proyectos comerciales de almacenamiento de energía suelen tener un espacio interior limitado, lo que hace que la instalación en exteriores sea una consideración importante. El gabinete de Sinoah Energy mide 1050×1350×2400 mm y ocupa aproximadamente 1,4 m² de superficie.
Su carcasa IP55 brinda protección contra la entrada de polvo y chorros de agua, mientras que la protección contra la corrosión C4 admite la instalación en entornos industriales y costeros. La protección contra la corrosión C5 también está disponible cuando lo requiera el entorno del proyecto.
El sitio de instalación debe proporcionar una base de concreto adecuada, suficiente ventilación y espacios de seguridad, y acceso apropiado para inspección y mantenimiento.
La seguridad es fundamental al implementar un sistema de batería de litio de 261 kWh en un entorno comercial. Sinoah Energy combina monitoreo a nivel de celda, protección BMS, gestión térmica y extinción de incendios dentro del gabinete.
El BMS monitorea las condiciones de operación y brinda protección contra condiciones de sobretensión, subtensión, sobrecorriente, sobretemperatura y cortocircuito. Se integra un sistema de extinción de incendios a nivel de PACK a base de aerosol para responder a los eventos de incendio detectados a nivel de la batería.
El sistema está diseñado de acuerdo con estándares internacionales y requisitos de certificación, incluidos UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 y UL 9540A. El cumplimiento de red aplicable incluye configuraciones EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 y CEI0-16 según el mercado objetivo y los requisitos del proyecto.
| Lado CC | |
| Tipo de celda | LFP/314 Ah |
| Configuración del paquete | 52,2 KWh/1P52S |
| Configuración del sistema | 261 kWh/1P260S |
| Tensión CC nominal | 832V |
| Rango de voltaje CC | 728~936V |
| Tasa máxima de carga/descarga | 0.5P |
| Profundidad máxima de descarga | 100%(25±2℃) |
| Lado de CA | |
| Potencia de salida nominal | 125 kilovatios |
| Tensión CA nominal | 400V |
| Rango de voltaje CA | ±15% |
| Tipo de cuadrícula | 3W+N+PE |
| Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
| Factor de potencia | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3% |
| Relación CC | <0,5%Ipn |
| General |
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| Máxima eficiencia en viajes de ida y vuelta | 89% |
| Ciclo de vida | ≥8,D0D ciclos |
| Comunicación | Modbus TCP/IP |
| Sistema de extinción de incendios | Aerosol |
| Calificación de ingreso | P55 |
| Enfriamiento | Refrigeración líquida+Refrigeración por aire forzado |
| Temperatura de funcionamiento | 25°℃~55℃(Reducción de potencia después de 45℃) |
| Clasificación anticorrosión | C4(C5 opcional) |
| Humedad | 0~95%RH (sin condensación) |
| Ruido | ≤75dB |
| Altitud | 30D0m (Reducción de potencia por encima de 2000 m) |
| Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 1.050*1.350*2.400 milímetros |
| Peso | 2,6DDkg |
| Seguridad/CEM | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| código de red | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Las fábricas con maquinaria, líneas de producción, compresores u otros equipos de alta potencia pueden utilizar el sistema para reducir los picos de demanda y trasladar el consumo de energía a períodos de menor costo.
Hoteles, oficinas, centros comerciales y otros edificios comerciales pueden combinar el almacenamiento en baterías con energía solar fotovoltaica para mejorar el autoconsumo, gestionar los picos de demanda y mantener cargas críticas durante las interrupciones de la red.
Los almacenes pueden utilizar el gabinete para gestionar la demanda de electricidad procedente de iluminación, HVAC, refrigeración, sistemas de automatización y equipos de carga, al tiempo que proporcionan energía de respaldo para operaciones esenciales.
El sistema almacena el excedente de generación fotovoltaica durante períodos de baja demanda in situ y libera energía almacenada cuando la producción solar disminuye, lo que ayuda a las empresas a aumentar el valor de su inversión solar.
El gabinete ESS puede proporcionar capacidad de energía adicional para aplicaciones comerciales de carga de vehículos eléctricos al amortiguar altas cargas de carga y reducir el impacto de la demanda de carga simultánea en la conexión a la red.
Un hotel de 120 habitaciones con un sistema solar fotovoltaico de 150 kW, infraestructura de carga de vehículos eléctricos y un consumo de electricidad anual de aproximadamente 450 000 kWh puede experimentar picos de demanda significativos durante el check-in por la tarde y las operaciones nocturnas.
Con una estrategia EMS adecuada, el gabinete ESS de 125 kW/261 kWh de Sinoah Energy puede descargar durante períodos de alta demanda del sitio, almacenar el excedente de energía solar y cargar durante períodos de tarifas de menor costo. Los ahorros potenciales dependen del perfil de carga real del hotel, la estructura tarifaria, la generación solar, el horario de funcionamiento y los cargos de la red local.
Para este tipo de proyecto, el sistema puede abordar simultáneamente la gestión de la demanda máxima, el autoconsumo solar, la optimización del tiempo de uso y los requisitos de energía de emergencia en lugar de depender de una única estrategia de ahorro de energía.
Sinoah Energy combina la fabricación directa de fábrica con soporte técnico con sede en el Reino Unido para proyectos comerciales de almacenamiento de energía. El sistema de 125 kW/261 kWh ofrece una vida útil de más de 8000 ciclos y una garantía de celda de 10 años, lo que respalda la planificación de proyectos a largo plazo.
Como sistema integrado, el gabinete proporciona una solución coordinada para las funciones de batería, PCS, BMS, EMS, refrigeración, distribución de energía y seguridad. Sinoah Energy también puede respaldar la configuración específica del proyecto, la planificación de la instalación, la expansión del sistema y los requisitos técnicos para diferentes sitios comerciales.
Un hotel de 120 habitaciones en el sureste del Reino Unido tiene un sistema solar fotovoltaico de 150 kW, instalaciones de carga de vehículos eléctricos para los huéspedes y un consumo anual de electricidad de aproximadamente 450 000 kWh. El hotel opera bajo una tarifa de tiempo de uso, con tarifas eléctricas pico de 32 peniques/kWh y tarifas valle de 11 peniques/kWh.
Antes de la instalación, la demanda de electricidad del hotel alcanzaba regularmente unos 180 kW durante el check-in por la tarde, el funcionamiento de la cocina y el servicio nocturno. Estos picos de demanda aumentaron los costos de la electricidad, mientras que parte de la generación solar diurna del hotel se exportaba a la red a tarifas relativamente bajas.
Después de instalar el gabinete ESS refrigerado por líquido de 125 kW / 261 kWh de Sinoah Energy, el EMS integrado se configuró para reducir los picos, optimizar la energía solar y administrar la energía en el tiempo de uso. Durante los picos de demanda de la tarde, la batería se descargó para reducir la demanda de la red de aproximadamente 180 kW a menos de 125 kW, generando más de £10 000 en ahorros potenciales anuales relacionados con la demanda.
Al mismo tiempo, el excedente de generación solar que antes se exportaba podría almacenarse en la batería de 261 kWh y utilizarse durante las operaciones nocturnas. En las condiciones de funcionamiento del ejemplo, el autoconsumo solar aumentó de aproximadamente un 50 % a más del 85 %, generando ahorros de electricidad adicionales.
El sistema también se cargó durante el período nocturno de menor actividad a aproximadamente 11 peniques/kWh y se descargó durante los períodos de mayor costo a alrededor de 32 peniques/kWh. Esta diferencia de precio de 21p/kWh creó una oportunidad adicional para el arbitraje de tarifas, sujeto a la eficiencia de la batería y la estrategia operativa real del sitio.
Con base en estos supuestos operativos, el hotel podría lograr un ahorro total de energía anual de más de £25 000, al mismo tiempo que obtendría capacidad de energía de respaldo y una mejor utilización de su sistema solar fotovoltaico. Con una vida útil de más de 8000 ciclos y una garantía de celda de 10 años, el sistema Sinoah Energy proporciona una solución a largo plazo para reducir los costos de energía y mejorar la resiliencia energética.
Los ahorros potenciales dependen de las tarifas eléctricas, los cargos por demanda máxima, los patrones de carga diaria, la generación solar, la estrategia operativa de las baterías y las regulaciones locales. Para sitios comerciales adecuados, la reducción de picos, el arbitraje de tarifas y un mayor autoconsumo solar pueden generar ahorros anuales significativos. Se debe completar un análisis de carga y tarifas específico del sitio antes de calcular el período de recuperación esperado.
El gabinete mide 1050×1350×2400 mm y ocupa aproximadamente 1,4 m² de superficie. Se debe proporcionar una base de hormigón adecuada y espacio suficiente para las conexiones eléctricas, los requisitos de seguridad, la inspección y el mantenimiento.
Los paquetes de baterías utilizan refrigeración líquida para mantener las diferencias de temperatura de las celdas dentro de los 3 °C, lo que mejora la uniformidad de la temperatura y ayuda a reducir el estrés térmico. La refrigeración por aire forzado también se utiliza para el PCS y otros componentes. Este diseño híbrido de gestión térmica proporciona un control de temperatura de la batería más preciso que un sistema de refrigeración de batería sólo por aire.
La duración de la copia de seguridad depende de la carga real conectada. Con una carga continua de 125 kW, 261 kWh representan aproximadamente dos horas de energía teórica de la batería antes de tener en cuenta las pérdidas de conversión, las reservas operativas y los límites del sistema. Cargas más bajas pueden proporcionar duraciones de respaldo más largas.
Sí. El EMS integrado puede coordinar la generación fotovoltaica y la carga y descarga de la batería. El excedente de energía solar se puede almacenar para su uso posterior, lo que ayuda a aumentar el consumo solar in situ y reducir las compras de electricidad de la red.
Sí. El gabinete ESS se puede integrar con la infraestructura de carga de vehículos eléctricos comerciales. Al suministrar energía adicional durante una alta demanda de carga, puede ayudar a gestionar las cargas máximas del sitio y reducir la presión sobre la conexión a la red existente.
Sí. El gabinete tiene una carcasa con clasificación IP55 y protección contra la corrosión C4, lo que lo hace adecuado para instalaciones comerciales al aire libre apropiadas. Antes de la instalación se deben evaluar las condiciones del sitio, el diseño de los cimientos, los espacios libres, los requisitos de seguridad contra incendios y las regulaciones locales.
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