| Handelmerk | RW Energy |
| Modelnommer | 3.44MWh Batterystelsel vir nutsmaatSkala-energieopslag |
| Gedraaide kapasiteit | 3.44MWh |
| Maksimum laaiaanvoerkrag | 0.5P |
| Reeks | BESS |
Dit is 'n nuwe generasie van nutsmaatstaf-energiebergingstelsel met 'n gevorderde ontwerp beginsel. Die stelsel het effektiewe vloeistofkoeling, hoër doeltreffendheid, hoër veiligheid en intelligente O&M. Die modulaire ontwerp kan die meerderheid van veeleisende toepassings en opkomende scenario's bevredig, en lewer die meeste dienste en waarde aan kliënte en die netwerk.
Karakteristieke
Nie-uniforme en verfynede pyplynontwerp, wat 'n temperatuurverskil <2.5C bereik.
Verskeie vloeistofkoelingsbeheermodusse en bystandverbruik verminder met 20%.
Klusterbestuurtegnologie word gebruik en stelseldoeltreffendheid neem toe met 1%.
Sel tot sel aktiewe balans verseker die konsekwentie tussen selle.
Meerverdediging van sel tot stelsel om ongekontroleerde warmtespreiding te voorkom.
Uitrust met deflagrasieventing, gasbrandverdediging en waterdemping om die finale verdediging te verseker.
Slim bestuur en werklike tyd beheer verseker hoëdoeltreffende kommissie.
Kompakte ontwerp met naastmekaar ligging en standaard 20ft kontainerontwerp verseker 6.88MWh/40FT.
Vrygestel bestaande oordragkapasiteit en verlig netwerkpieklast.
Aanvulling tot elektrisiteitsvoorsiening, koste verminder en verseker 'n stabiele kragnetwerk.
Parameters

Toepassingscenario's
Kragnetwerk piekregulasie en frekwensiemodulering
Aanpassingsvoordele: 'n Kapasiteit van 3.44MWh kan die daaglikse piekregulasiebehoeftes van 15 000 huishoudings bevredig; vloeistofkoeltegnologie ondersteun 24-uur deurgegaanse laai en afloei, met 'n reaksietyd op netwerkdispetsie-instruksies van <100ms, wat help om die kragnetwerk te laat voldoen aan frekwensiemoduleringsstandaarde (in lyn met GB/T 36547 kragnetwerkstandaarde); sluit in "3.44MWh energieberging vir kragnetwerk piekregulasie" en "groot skaal BESS vir kragnetwerk frekwensiemodulering".
Nuutenergie kragstasie absorpsie
Aanpassingsvoordele: Dit kan gekoppel word met 100MW-vlak fotovoltaïsche/windboerderye om onderbreekbare elektriese energie op te slaan en die nuutenergie-absorpsiekoers met 20% te verhoog; die 20-foot kontainerontwerp verkort die inrigtingsiklus tot 15 dae, wat aanpas aan die behoefte aan vinnige netwerktoegang van kragstasies; sluit in "3.44MWh energieberging wat fotovoltaïsche kragstasies ondersteun" en "groot skaal energiebergingsstelsels vir windboerderye".
Regionale kragnetwerk noodvoorsiening
Aanpassingsvoordele: IP54 beskerming en (-20℃~50℃) temperatuurbestendigheid, geskik vir buiteposisie van substaties; 3.44MWh kapasiteit kan noodvoorsiening vir sleutellast van regionale kragnetwerke (soos hospitale, verkeershubs) vir 8-10 uur ondersteun, om groot skaal kraguitval veroorsaak deur kragnetwerkfeilings te vermy; sluit in "regionale kragnetwerk noodenergieberging" en "groot skaal noodenergiebergingsstelsels".
Die basiese beginsel van lugkoelingstegnologie is om die hitte wat deur batteriselle gegenereer word, deur vloeiende lug weg te neem, en dus die batteritemperatuur binne 'n redelike bereik te hou. As 'n warmteoorgedragmedium kan lug warmteoorgedrag deur natuurlike konveksie of gedwonge konveksie bereik.
Natuurlike konveksie:Natuurlike konveksie verwys na die verskynsel waar lug self vloei as gevolg van temperatuurverskille wat lugdigtheidverskille veroorsaak. In sommige gevalle kan natuurlike konveksie gebruik word om eenvoudige termale bestuur te bewerkstellig, maar dit is gewoonlik nie toereikend om hoë-intensiteit of hoë-digtheid energieopslagvereistes te bevredig nie.
Gedwonge konveksie:Gedwonge konveksie is om lugvloei deur waaie of ander meganiese toestelle te versnel, en dus warmteoorgedrageffektiwiteit te verbeter.In kontainerenergieopslagsisteme word gewoonlik gedwonge konveksie gebruik om effektiewe termale bestuur te bewerkstellig.