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130-kW-modulares PCS (Power Conversion System)

Beschreibung:

Das 130-kW-Leistungswandlersystem-(PCS)-Modul von BOCO Electronics wurde speziell für gewerbe- und Industrie-(C&I-)Energiespeicheranwendungen anwendungen mit Systemspannungen bis zu 1000 V DC. Als zentrale Schaltkomponenten nutzt es breitbandige Halbleiterleistungsbauelemente der dritten Generation auf Basis von Siliziumkarbid (SiC). Es fungiert als zentrale Energieverteilungseinheit für Batteriespeichersysteme (BESS), Photovoltaik-(PV-)Systeme und netzgekoppelte Anwendungen und ermöglicht eine effiziente Umwandlung zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) sowie erweiterte Netzfunktionen zur Netzunterstützung.
Der Energiespeicher-PCS unterstützt zwei Betriebsmodi: den Netzverbundbetrieb (On-Grid-Betrieb) und den Inselbetrieb (Off-Grid-Betrieb).
● Netzverbundbetrieb (On-Grid-Betrieb)
Im Netzverbundbetrieb ist die Wechselstromseite (AC-Seite) des Energiespeicherumrichters mit dem Stromnetz verbunden, während die Gleichstromseite (DC-Seite) an die Energiespeicherbatterie oder ein DC-Mikronetz angeschlossen ist.
○ Entlademodus: Die Energiespeicherbatterie speist über den Umrichter Leistung ins Netz ein. In Zusammenarbeit mit dem Netzbetriebsführungssystem ermöglicht dies Lastspitzenabdeckung und Tiefenausgleich der Netzzlast sowie die Teilnahme an der Netzspannungs- und Netzfrequenzregelung.
○ Lademodus: Das Stromnetz lädt die Energiespeicherbatterie über den Wandler und unterstützt konstante Leistung, konstanten Strom sowie konstante Spannung.
○ AFE-Modus: Wenn der Energiespeicherwandler ohne Last der Energiespeicherbatterie an das Stromnetz angeschlossen ist, kann er aktiv die Ausgangsspannung erzeugen. (Hinweis: AFE = Active Front End, aktive Front-End-Technologie)
● Stromnetttrennungsbetrieb
Im Inselbetrieb ist die Gleichstromseite des Energiespeicherwandlers mit der Speicherbatterie verbunden, und die Wechselstromseite gibt über den Wandler eine dreiphasige Wechselspannung mit fester Frequenz und effektivem Wert aus, wodurch die Stromversorgung der Wechselstromlast gewährleistet wird.

Einführung

Allgemeine Produktinformationen:

Herkunftsort:

 

Markenname:

Eplantino

Modellnummer:

P400SJ800-1303FNx-00

Zertifizierung:

GB/T-34120-2023

IEC 62477-1:2023

EN 50549-1:2019+A1:2023, IEC 61000-Reihe

   

  
Anwendungen:

● Gewerbliche und industrielle Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) ≤ 1000 V
● Mikronetze für Fabriken und Gebäude
● Lastspitzenbegrenzung und Lastmanagement auf der Verbraucherseite
● Unterbrechungsfreie Notstromversorgung für kritische Geräte
● Integration verteilter Photovoltaikanlagen mit Energiespeichern

    
Technische Daten:

Artikel Technische Spezifikation
Wechselstromseite (Netzbetrieb) Nennwechselspannung 400 VAC
Wechselspannungsbereich 380 / 400 (−15 % bis +15 %) V AC
Nenn-Wechselstromfrequenz 50 / 60 Hz
Wechselstromfrequenzbereich ± 2,5 Hz
Nenn-Wechselstromleistung 130 kVA (bei 50 °C)
Langzeit-Überstromfähigkeit 143 kVA
(Langzeit 1,1-fach bei 45 °C)
Kurzzeit-Überstrom
fähigkeit
1,2-mal 1 Minute
Leistungsfaktor -0,99 ~ +0,99
AC-Verbindung 3-Phasig, 4-Leiter oder 3-Phasig, 3-Leiter
Konfigurierbar
iTHD ≤ 2 % (Volllast)
≤ 3 % (Halblast)
≤ 5 % (30-%-Last)
Gleichstrom-Stromversatz ≤ 0,5 % FS
Isolierung Netzbetrieb ohne Isolierung
Umschaltzeit
(Laden zu Entladen)
≤20ms
Phasenungleichgewichtsfähigkeit 100%
Interner Relais A/B/C/N integriert, mit 8-mm-Luftspalt
Wechselstromausgang (netzunabhängig) Nennausgangsspannung 380 / 400 Vac
Wechselstromspannungsgenauigkeit ± 1 % FS
Wechselstromphasengenauigkeit ≤ ± 3°
Nennleistung Wechselstromausgang 130 kVA (50 °C)
Nenn-Wechselstromfrequenz 50 / 60 Hz
Kompatibilität mit Wechselstromlast Resistiv, induktiv; kapazitiv;
Fehlerstromschutzschalter (RCD); Hybridlast
Fähigkeit zur Phasenlast-Asymmetrie 100%
vthd ≤ 3 % (keine Last & volle resistive Last)
Dynamische Spannung
überschwingen/Unterschwingen
Transient < 30 % FS Überschwingen/Unterschwingen bei Lastsprung von 20 % bis 100 %
Phasenspannungsungleichgewicht (ohmsche Last) < 2 % statisch;
< 4 % dynamisch;
Gleichstromseite Einsatzspannungsbereich 600–950 V Gleichspannung
Nennspannungsbereich (Volllast) 650–950 V Gleichspannung
Maximale DC-Stromstärke 220 A (45 °C)
200 A (50 °C)
Interner Schütz Integriert mit positivem und negativem Schütz (Ausschaltvermögen 250 A)
Gleichstromspannung
aufbaufähigkeit
Ja
Genauigkeit der Spannungsregelung ≤± 1 % FS
Stromregelgenauigkeit ≤± 1 % FS
Spannungsgrenzsteuerung Verfügbar
Stromgrenzsteuerung Verfügbar
Gleichstromwelligkeit ≤ 2 % FS
Gleichspannungswelligkeit ≤ 2 % FS
Systemspezifikation Höchstwirkungsgrad ≥ 99%
Volllastwirksamkeit ≥ 98%
Leistungsverlust im Aus-Zustand (Wechselstrom) < 40 W
Leistungsverlust im Aus-Zustand (DC) 3W
Leistungsverlust im Leerlauf <400 W bei 650 V DC
<500 W bei 800 V DC
<600 W bei 950 V DC
Betriebstemperaturumgebung -20 °C bis 60 °C (Leistungsabfall oberhalb von 50 °C)
Umgebungsfeuchte bei Betrieb 0 bis 95 % (keine Kondensation)
Hörbares Geräusch <80dB
IP-Klasse IP20
Höhenlage 4000 m (Leistungsabfall zwischen 3000 und 4000 m)
Größe 520 × 220 × 680 mm
Gewicht 63kg
Kühlungsart Intelligente Lüfterkühlung
Entladezeit der BUS-Kondensatoren < 10 s
Parallelfunktionsfähigkeit max. 10 Stück
Verschmutzungsgrad PD3
Überspannung OVC III
schutz Schutzfunktionen Falsche Batteriepolung
Phasenausfall und falsche Phasenfolge
Gleichstrom- und Wechselstrom-Überstrom
Wechselstrom-Kurzschlusslast
Übertemperatur (Umgebungstemperatur und Gerät)
- Die Welle.
Lüfterstörung
Kommunikationsfehler
SPD Integriert
(mit SPD-Statusüberwachung)
Überlastschutz JA (verriegelt, kann mit
kommunikation wiederhergestellt werden)
mal langfristig
mal > 1 Minute
DC Sicherung Optional
Schaltanlage Optional
HVRT & LVRT Ja
Anti-Insel-Schutz Ja
ISO-Erkennung Ja
Reststromschutz Ja
DC-Hauptschalter-Ausfallerkennung Ja
AC-Relais-Ausfallerkennung Ja
Netzunterstützung (netzgefolgt) Ja
Fehleralarm Ja
kommunikation Kommunikationsport RS485, Ethernet, CAN, Wifi
Kommunikationsprotokoll Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n

   
Wettbewerbsvorteil:

● Hoher Wirkungsgrad:
Die fortschrittliche Lösung auf Basis von Siliziumkarbid-Technologie (SiC) verbessert die Energieeffizienz deutlich, gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit sowie geringe Leistungsverluste.
● Flexible Parallelkonfiguration
Das modulare Design ermöglicht eine einfache Erweiterung des Leistungsbereichs, erfüllt Anforderungen unterschiedlicher Größenordnungen und erlaubt eine flexible Wartung.
● Geringe Investitionskosten
Die dreiphasige Vierleitertopologie unterstützt 100 % unsymmetrische Lasten ohne zusätzlichen Transformator. Der integrierte Schütz und die Sicherung vereinfachen die Systemarchitektur.
● Mehrprotokollkompatibilität
Integriertes Energiemanagementsystem (EMS), kompatibel mit mehreren Protokollen (z. B. CAN, RS485, Ethernet und WIFI), unterstützt flexible Anpassung und intelligente Steuerung.
● Intelligente Wartung
Unterstützt die lokale WLAN-Vernetzung und die Fernüberwachung. Das integrierte Datenprotokoll, Ereignisprotokoll und das System zur selbstständigen Fehlerdiagnose unterstützen eine effiziente tägliche Wartung.
● Anpassungsfähigkeit an vielfältige Szenarien
Unterstützt den netzgekoppelten Batterieladegerätemodus, den AFE-Modus und den netzunabhängigen Modus. Geeignet für kommerzielle Energiespeicher, Mikronetze usw.

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