| Marka | RW Energy |
| Numer modelu | 3.44MWh Bateria systemu magazynowania energii o mocy użytecznej |
| Wartość nominalna | 3.44MWh |
| Maksymalna moc ładowania | 0.5P |
| Serie | BESS |
To jest nowa generacja systemów magazynowania energii w skali przemysłowej z zaawansowanym zasadem projektowania. System charakteryzuje się skutecznym chłodzeniem cieczą, wyższą wydajnością, większą bezpieczeństwem i inteligentnym utrzymaniem ruchu. Modularny design może zaspokoić większość wymagających aplikacji i nowych scenariuszy, dostarczając najwięcej usług i wartości klientom oraz sieci.
Cechy
Nierównomierny i szczegółowy projekt rurociągu, osiągający różnicę temperatur <2,5°C.
Wiele trybów sterowania chłodzeniem cieczą i obniżenie zużycia dodatkowej mocy o 20%.
Zastosowanie technologii zarządzania klastrami i zwiększenie wydajności systemu o 1%.
Aktywne balansowanie między komórkami zapewnia spójność między nimi.
Wielopoziomowa ochrona od poziomu komórki do systemu, aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się ciepła.
Wyposażony w wentylację deflagracji, ochronę przed pożarami gazowymi i gaszenie wodą, aby zapewnić końcową ochronę.
Inteligentne zarządzanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewniają wysoką efektywność wprowadzania do eksploatacji.
Kompaktowy design z ułożeniem obok siebie i standardowym kontenerem 20 stóp zapewnia 6,88 MWh/40 stóp.
Uwolnienie istniejącej pojemności transmisyjnej i zmniejszenie szczytowego obciążenia sieci.
Dopłata do dostawy energii elektrycznej, obniżenie kosztów i zapewnienie stabilnej sieci energetycznej.
Parametry

Scenariusze zastosowania
Regulacja szczytów i modulacja częstotliwości w sieci energetycznej
Zalety adaptacji: Pojemność 3,44 MWh może spełnić codzienne potrzeby regulacji szczytów dla 15 000 gospodarstw domowych; technologia chłodzenia cieczą obsługuje ciągłe ładowanie i rozładowanie przez 24 godziny, z czasem reakcji na instrukcje dyspozytora sieci <100 ms, pomagając sieci spełnić standardy modulacji częstotliwości (zgodnie ze standardami sieci energetycznej GB/T 36547); obejmując "magazyn energii 3,44 MWh do regulacji szczytów w sieci" i "duże układy BESS do modulacji częstotliwości w sieci".
Absorpcja elektrowni nowych źródeł energii
Zalety adaptacji: Może być podłączony do farm fotowoltaicznych/wiatrowych o mocy 100 MW, aby przechowywać niestabilną energię elektryczną i zwiększyć wskaźnik absorpcji nowych źródeł energii o 20%; projekt kontenera 20 stóp skraca cykl wdrożenia do 15 dni, dostosowując się do potrzeb szybkiego podłączenia do sieci elektrowni; obejmując "magazyn energii 3,44 MWh wspierający elektrownie fotowoltaiczne" i "duże układy magazynowe dla farm wiatrowych".
Zapasowe zasilanie regionalnej sieci energetycznej
Zalety adaptacji: Ochrona IP54 i odporność na temperatury (-20°C~50°C), odpowiednia do wdrażania w zewnętrznych stacjach transformatorowych; pojemność 3,44 MWh może wspierać awaryjne zasilanie kluczowych obciążeń regionalnej sieci energetycznej (np. szpitale, węzły transportowe) przez 8-10 godzin, unikając masowych awarii zasilania spowodowanych awariami sieci; obejmując "magazyn energii zapasowej regionalnej sieci" i "duże układy awaryjnego magazynowania energii".
Podstawowym zasądkiem technologii chłodzenia powietrza jest odprowadzanie ciepła generowanego przez komórki baterii za pomocą przepływającego powietrza, co pozwala utrzymać temperaturę baterii w rozsądnym zakresie. Jako środek przewodzący ciepło, powietrze może osiągać wymianę ciepła poprzez naturalną konwekcję lub wymuszoną konwekcję.
Naturalna konwekcja: Naturalna konwekcja to zjawisko, w którym powietrze przepływa samoistnie z powodu różnicy gęstości powietrza spowodowanej różnicami temperatur. W niektórych przypadkach, naturalna konwekcja może być wykorzystana do osiągnięcia prostego zarządzania termicznego, ale zazwyczaj nie jest to wystarczające do spełnienia wymagań dotyczących wysokiej intensywności lub wysokiej gęstości magazynowania energii.
Wymuszona konwekcja: Wymuszona konwekcja polega na przyspieszeniu przepływu powietrza za pomocą wentylatorów lub innych urządzeń mechanicznych, co zwiększa efektywność wymiany ciepła. W systemach magazynowania energii w kontenerach, wymuszona konwekcja jest zwykle stosowana do osiągnięcia skutecznego zarządzania termicznego.