Med 314Ah LFP-celler, 8000+ cykluslevetid, celletemperaturforskelle kontrolleret inden for 3°C og en 10-års cellegaranti, er Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekølet ESS-kabinet egnet til fabrikker, hoteller, lagerbygninger, kommercielle bygninger, elektricitetsopladningsanlæg, solcelleanlæg. Dens kompakte 1050×1350×2400 mm kabinet fylder cirka 1,4m² og giver IP55-beskyttelse til krævende udendørs installationer.
Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekølede ESS kabinet integrerer de nøglekomponenter, der kræves til kommerciel energilagring, i et fabriksmonteret system. Batterisystemet bruger LFP 3,2V/314Ah-celler konfigureret som 1P260S, hvilket giver en kapacitet på 261 kWh med et spændingsområde på 728–936V DC.
En 125kW tovejs PCS med 400V AC-udgang styrer to-vejs strømkonvertering mellem batteriet og nettet, mens den integrerede BMS kontinuerligt overvåger batteriforholdene på celleniveau. Det indbyggede EMS styrer driftsstrategier såsom peak shaving, load shifting, tarifoptimering og vedvarende energiudnyttelse. Integreret strømfordeling, måling, afbrydere, overspændingsbeskyttelse, køling og aerosolbrandbeskyttelse reducerer yderligere kompleksiteten af installationen på stedet.
Fordi kabinettet er formonteret og fabrikstestet, skal kunderne primært forberede installationsfundamentet og fuldføre de nødvendige elektriske forbindelser, hvilket hjælper med at forkorte implementeringstiden sammenlignet med separat installeret batteri, PCS og kontroludstyr.
Kombinationen af 125 kW effekt og 261 kWh energikapacitet giver en praktisk balance mellem styring af strømbehov og energiskift. For virksomheder med kortvarige efterspørgselstoppe, kan systemet aflade hurtigt for at reducere netstrømbehovet. For applikationer med tidsforbrug kan den oplade i perioder med lavere omkostninger og aflade, når elpriserne er højere.
Den faktiske backup-varighed afhænger af den tilsluttede belastning. Ved en konstant belastning på 125 kW repræsenterer den nominelle kapacitet på 261 kWh cirka to timers teoretisk energiforsyning før systemtab og reserveindstillinger. Lavere kritiske belastninger kan forlænge den tilgængelige backup-varighed, hvilket gør kabinettet velegnet til forskellige nødstrømsstrategier.
Ensartet batteritemperatur har en direkte indvirkning på celleældning, sikkerhed og langsigtet systemydelse. Sinoah Energy ECO-E261LP-2A bruger væskekøling på pakkeniveau for at holde celletemperaturforskelle inden for 3°C.
Mere ensartede celletemperaturer hjælper med at reducere lokaliseret termisk stress og understøtter ensartet opladnings- og afladningsydelse. Væskekølesystemet er kombineret med tvungen luftkøling til PCS og andre elektriske komponenter, hvilket skaber en hybrid termisk styringsarkitektur.
Denne tilgang understøtter også et kompakt kabinetdesign, der tillader 261 kWh batterikapacitet at passe ind i et 1050×1350×2400 mm kabinet. Systemet er designet til drift i omgivelsestemperaturer fra -25°C til +55°C.
Det integrerede EMS giver Sinoah Energy ESS kabinettet mulighed for at reagere på skiftende elefterspørgsel og energipriser. I stedet for kun at fungere som et backup-batteri, kan systemet aktivt styre, hvordan og hvornår elektricitet opbevares og bruges.
I perioder med stort elektricitetsbehov kan EMS beordre batteriet til at aflade og reducere mængden af strøm, der trækkes fra nettet. I perioder med mindre behov kan systemet genoplade batteriet. Dette hjælper virksomheder med at håndtere efterspørgselsspidser og optimere deres elforbrugsprofil.
Virksomheder, der opererer under eltakster for brugstid, kan oplade batteriet i perioder med lavere omkostninger og aflade i perioder med højere omkostninger. Den økonomiske fordel afhænger af lokale elpriser, driftsplaner, systemeffektivitet og cykelstrategi.
For kommercielle bygninger udstyret med solceller kan overskydende solenergi oplagres i stedet for at blive eksporteret, når efterspørgslen på stedet er lav. Den lagrede energi kan så bruges senere, når solproduktionen falder, hvilket forbedrer solenergiens eget forbrug og reducerer afhængigheden af el fra nettet.
EV-opladning kan skabe pludselige stigninger i stedets strømbehov. ESS-kabinettet på 125 kW kan fungere som en energibuffer til opladningsinfrastruktur, hjælpe virksomheder med at håndtere ladebelastninger og potentielt reducere behovet for dyre netforbindelsesopgraderinger, afhængigt af stedets elektriske forhold.
Når systemet er konfigureret til backupdrift, kan det levere strøm til udpegede kritiske belastninger under netafbrydelser. Den tilgængelige backup-varighed afhænger af belastningsprofilen, reserveindstillinger, PCS-konfiguration og stedets elektriske design.
Kommercielle energilagringsprojekter har ofte begrænset indendørs plads, hvilket gør udendørs installation til en vigtig overvejelse. Sinoah Energy kabinettet måler 1050×1350×2400 mm og fylder cirka 1,4 m² af fodaftryk.
Dens IP55-kapsling giver beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler, mens C4-korrosionsbeskyttelse understøtter installation i industri- og kystmiljøer. C5 korrosionsbeskyttelse er også tilgængelig, hvor det kræves af projektmiljøet.
Installationsstedet skal have et passende betonfundament, tilstrækkelig ventilation og sikkerhedsafstande og passende adgang til inspektion og vedligeholdelse.
Sikkerhed er afgørende, når et 261 kWh lithiumbatterisystem skal installeres i et kommercielt miljø. Sinoah Energy kombinerer overvågning på celleniveau, BMS-beskyttelse, termisk styring og branddæmpning i kabinettet.
BMS overvåger driftsforhold og giver beskyttelse mod overspænding, underspænding, overstrøm, overtemperatur og kortslutningsforhold. Et aerosol-baseret PACK-niveau brandslukningssystem er integreret til at reagere på opdagede brandhændelser på batteriniveau.
Systemet er designet i henhold til internationale standarder og certificeringskrav, herunder UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 og UL 9540A. Gældende netoverholdelse inkluderer EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 og CEI0-16 konfigurationer i henhold til målmarkedet og projektkrav.
| DC side | |
| Celletype | LFP/314 Ah |
| Pakkekonfiguration | 52,2 KWh/1P52S |
| Systemkonfiguration | 261 kWh/1P260S |
| Nominel jævnspænding | 832V |
| DC spændingsområde | 728~936V |
| Maks. opladning/afladningshastighed | 0,5P |
| Maks. Afløbsdybde | 100 % (25±2℃) |
| AC side | |
| Nominel udgangseffekt | 125 KW |
| Nominel AC-spænding | 400V |
| AC spændingsområde | ±15 % |
| Grid Type | 3W+N+PE |
| Nominel frekvens | 50Hz/60Hz |
| Effektfaktor | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3 % |
| DC-forhold | <0,5 % IPn |
| Generel |
|
| Maks. Round Trip effektivitet | 89 % |
| Cyklus liv | ≥8,D0D cyklusser |
| Meddelelse | Modbus TCP/IP |
| Brandslukningsanlæg | Aerosol |
| Ingress Rating | P55 |
| Køling | Væskekøling+Tvungen luftkøling |
| Driftstemperatur | 25°℃~55℃ (nedsættelse efter 45℃) |
| Antikorrosionsvurdering | C4(C5 valgfri) |
| Fugtighed | 0~95% RH (ikke-kondenserende) |
| Støj | ≤75 dB |
| Højde | 30D0m (Derating over 2000m) |
| Dimensioner (B*D*H) | 1.050*1.350*2.400 mm |
| Vægt | 2,6DD kg |
| Sikkerhed/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Grid kode | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Fabrikker med maskiner, produktionslinjer, kompressorer eller andet højeffektudstyr kan bruge systemet til at reducere efterspørgselsspidser og flytte energiforbruget til perioder med lavere omkostninger.
Hoteller, kontorer, indkøbsfaciliteter og andre kommercielle bygninger kan kombinere batteriopbevaring med solcelle-PV for at forbedre selvforbruget, håndtere spidsbelastninger og opretholde kritiske belastninger under netafbrydelser.
Lagerhuse kan bruge kabinettet til at styre elektricitetsbehovet fra belysning, HVAC, køling, automatiseringssystemer og opladningsudstyr, mens de leverer backup-energi til væsentlige operationer.
Systemet lagrer overskydende PV-produktion i perioder med lav efterspørgsel på stedet og frigiver lagret energi, når solenergiproduktionen falder, hvilket hjælper virksomheder med at øge værdien af deres solenergiinvestering.
ESS-kabinettet kan give yderligere strømkapacitet til kommercielle EV-opladningsapplikationer ved at buffere høje opladningsbelastninger og reducere virkningen af samtidig opladningsbehov på netforbindelsen.
Et 120-værelses hotel med et 150 kW solcelleanlæg, opladningsinfrastruktur for elbiler og et årligt elforbrug på cirka 450.000 kWh kan opleve betydelige efterspørgselsspidser under eftermiddagscheck-in og aftendrift.
Med en passende EMS-strategi kan Sinoah Energy 125kW / 261kWh ESS-kabinettet aflade i perioder med høj efterspørgsel på stedet, opbevare overskydende solenergi og oplade i perioder med lavere priser. De potentielle besparelser afhænger af hotellets faktiske belastningsprofil, tarifstruktur, solenergiproduktion, driftsplan og lokale netafgifter.
Til denne type projekter kan systemet samtidig adressere spidsbelastningsstyring, solenergi-selvforbrug, optimering af brugstid og nødstrømskrav i stedet for at stole på en enkelt energibesparende strategi.
Sinoah Energy kombinerer fabriks-direkte fremstilling med britisk-baseret teknisk support til kommercielle energilagringsprojekter. 125kW / 261kWh-systemet giver en 8000+ cykluslevetid og en 10-årig cellegaranti, hvilket understøtter langsigtet projektplanlægning.
Som et integreret system giver kabinettet én koordineret løsning til batteri, PCS, BMS, EMS, køling, strømfordeling og sikkerhedsfunktioner. Sinoah Energy kan også understøtte projektspecifik konfiguration, installationsplanlægning, systemudvidelse og tekniske krav til forskellige kommercielle steder.
Et hotel med 120 værelser i den sydøstlige del af Storbritannien har et 150 kW solcelleanlæg, opladningsfaciliteter til elbiler til gæster og et årligt elforbrug på cirka 450.000 kWh. Hotellet opererer under en Time-of-Use-takst, med spidsbelastningspriser på elektricitet på 32p/kWh og lavprispriser på 11p/kWh.
Før installationen nåede hotellets elektricitetsbehov regelmæssigt op på omkring 180 kW under eftermiddagscheck-in, køkkendrift og aftenservice. Disse efterspørgselsspidser øgede elomkostningerne, mens en del af hotellets solcelleproduktion i dagtimerne blev eksporteret til nettet til relativt lave priser.
Efter installation af Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekølede ESS-kabinet, blev det integrerede EMS konfigureret til peak barbering, solcelleoptimering og tidsforbrug energistyring. I løbet af eftermiddagens efterspørgselsspidser blev batteriet afladet for at reducere netbehovet fra cirka 180 kW til under 125 kW, hvilket genererede mere end £10.000 i potentielle årlige efterspørgselsrelaterede besparelser.
Samtidig kunne overskydende solcelleproduktion, som tidligere blev eksporteret, lagres i 261 kWh-batteriet og bruges under aftendrift. Under eksemplets driftsbetingelser steg solenergiens eget forbrug fra ca. 50 % til mere end 85 %, hvilket skabte yderligere elbesparelser.
Systemet opladede også i løbet af natten uden for spidsbelastningsperioder med ca. 11p/kWh og afladede i perioder med højere omkostninger med omkring 32p/kWh. Denne prisforskel på 21p/kWh skabte en yderligere mulighed for tarifarbitrage, afhængig af batterieffektivitet og webstedets faktiske driftsstrategi.
Baseret på disse driftsantagelser kunne hotellet opnå samlede årlige energibesparelser på mere end 25.000 £, samtidig med at det kunne opnå backup-kraft og bedre udnyttelse af sit solcelleanlæg. Med en 8000+ cykluslevetid og 10 års cellegaranti giver Sinoah Energy-systemet en langsigtet løsning til at reducere energiomkostningerne og forbedre strømstyrken.
Potentielle besparelser afhænger af elektricitetspriser, spidsbelastningsafgifter, daglige belastningsmønstre, solcelleproduktion, batteridriftsstrategi og lokale regler. For egnede kommercielle steder kan peak shaving, tarifarbitrage og øget solenergi-selvforbrug generere betydelige årlige besparelser. En stedspecifik belastnings- og tarifanalyse bør gennemføres, før den forventede tilbagebetalingsperiode beregnes.
Skabet måler 1050×1350×2400 mm og fylder cirka 1,4 m² af fodaftryk. Der skal sørges for et passende betonfundament og tilstrækkelig plads til elektriske forbindelser, sikkerhedskrav, inspektion og vedligeholdelse.
Batteripakkerne bruger væskekøling til at holde celletemperaturforskelle inden for 3°C, hvilket forbedrer temperaturens ensartethed og hjælper med at reducere termisk stress. Forceret luftkøling bruges også til PCS og andre komponenter. Dette hybride termiske styringsdesign giver mere præcis batteritemperaturkontrol end et batterikølesystem med kun luft.
Sikkerhedskopieringens varighed afhænger af den faktiske tilsluttede belastning. Ved en kontinuerlig belastning på 125 kW repræsenterer 261 kWh cirka to timers teoretisk batterienergi, før der tages højde for konverteringstab, driftsreserver og systemgrænser. Lavere belastninger kan give længere backup-varigheder.
Ja. Det integrerede EMS kan koordinere PV-generering og batteriopladning og -afladning. Overskydende solenergi kan opbevares til senere brug, hvilket hjælper med at øge forbruget af solenergi på stedet og reducere elkøb til nettet.
Ja. ESS-kabinettet kan integreres med kommerciel el-opladningsinfrastruktur. Ved at levere ekstra strøm under høj opladningsefterspørgsel kan den hjælpe med at håndtere spidsbelastninger på stedet og reducere presset på den eksisterende netforbindelse.
Ja. Skabet har et IP55-klassificeret kabinet og C4 korrosionsbeskyttelse, hvilket gør det velegnet til passende udendørs kommercielle installationer. Anlægsforhold, fundamentdesign, frirum, brandsikkerhedskrav og lokale bestemmelser bør vurderes før installation.
Adresse
Neo bankside, 50 Holland Street, London, SE1 9FU, United Kindom
Tlf