| Бренд | RW Energy |
| Номер модели | 3.44 МВт·ч Система накопления энергии на базе батарей промышленного масштаба |
| Номинальная мощность | 3.44MWh |
| Максимальная мощность зарядки | 0.5P |
| Серия | BESS |
Это новое поколение систем энергетического хранения промышленного масштаба с передовыми принципами дизайна. Система обладает эффективным жидкостным охлаждением, высокой эффективностью, безопасностью и интеллектуальным обслуживанием. Модульный дизайн может удовлетворить большинство требовательных приложений и новых сценариев, обеспечивая максимальное количество услуг и ценности для клиентов и электросети.
Особенности
Неравномерный и тщательный дизайн трубопровода, обеспечивающий разницу температур <2.5°C.
Множество режимов управления жидкостным охлаждением и уменьшение потребления вспомогательной мощности на 20%.
Использование технологии кластерного управления и увеличение эффективности системы на 1%.
Активное выравнивание между элементами обеспечивает их согласованность.
Многоуровневая защита от элемента до системы для предотвращения неконтролируемого распространения тепла.
Оснащение устройством для дефлаграционного выпуска, газовой пожарной защиты и водяного подавления для обеспечения конечной защиты.
Интеллектуальное управление и мониторинг в реальном времени обеспечивают высокую эффективность эксплуатации.
Компактный дизайн с боковым расположением и стандартный дизайн контейнера 20 футов обеспечивают 6.88 МВт·ч/40 футов.
Освобождение существующей пропускной способности передачи и снижение пиковой нагрузки сети.
Дополнение к электроснабжению, снижение затрат и обеспечение стабильности энергосети.
Параметры

Сценарии применения
Регулирование пика нагрузки и модуляция частоты в электросети
Преимущества адаптации: Емкость 3.44 МВт·ч может удовлетворить дневные потребности в регулировании пика нагрузки для 15 000 домохозяйств; технология жидкостного охлаждения поддерживает непрерывную зарядку и разрядку в течение 24 часов, с временем отклика на команды диспетчеризации <100 мс, помогая электросети соответствовать стандартам модуляции частоты (соответствует стандартам GB/T 36547); охватывает "энергетическое хранение 3.44 МВт·ч для регулирования пика нагрузки в электросети" и "крупные системы BESS для модуляции частоты в электросети".
Абсорбция энергии на новых энергетических станциях
Преимущества адаптации: Может быть связана с ветро- или солнечными электростанциями мощностью 100 МВт для хранения прерывистой электроэнергии и увеличения коэффициента абсорбции новой энергии на 20%; дизайн контейнера 20 футов сокращает цикл развертывания до 15 дней, адаптируясь к потребностям быстрого подключения электростанций к сети; охватывает "энергетическое хранение 3.44 МВт·ч для поддержки солнечных электростанций" и "крупные системы энергетического хранения для ветроэлектростанций".
Резервное энергоснабжение региональной электросети
Преимущества адаптации: Защита IP54 и устойчивость к температурам (-20°C~50°C), подходящие для размещения на открытых подстанциях; емкость 3.44 МВт·ч может поддерживать аварийное энергоснабжение ключевых нагрузок региональных электросетей (например, больницы, транспортные узлы) в течение 8-10 часов, предотвращая крупные отключения из-за сбоев в электросети; охватывает "резервное энергетическое хранение для региональных электросетей" и "крупные системы аварийного энергетического хранения".
The basic principle of air cooling technology is to take away the heat generated by battery cells through flowing air, thus keeping the battery temperature within a reasonable range. As a heat transfer medium, air can achieve heat exchange through natural convection or forced convection.
Natural convection:Natural convection refers to the phenomenon in which air flows by itself due to the difference in air density caused by temperature differences.In some cases, natural convection can be used to achieve simple thermal management, but this is usually not sufficient to meet high-intensity or high-density energy storage requirements.
Forced convection:Forced convection is to accelerate air flow through fans or other mechanical devices, thereby improving heat exchange efficiency.In container energy storage systems, forced convection is usually used to achieve effective thermal management.