Descripción:
El módulo del sistema de conversión de potencia (PCS) de 130 kW de BOCO Electronics está diseñado específicamente para almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) aplicaciones con tensión de sistema de hasta 1000 V CC. Utiliza dispositivos de potencia de semiconductor de banda ancha de tercera generación de carburo de silicio (SiC) como componentes de conmutación principales. Actúa como el centro energético crítico para sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS), sistemas fotovoltaicos (FV) y aplicaciones conectadas a la red, permitiendo una conversión eficiente entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA), además de ofrecer funcionalidades avanzadas de apoyo a la red.
El convertidor de almacenamiento de energía (PCS) admite dos modos de funcionamiento: modo conectado a la red y modo aislado de la red.
● Modo conectado a la red
En el modo conectado a la red, el lado CA del convertidor de almacenamiento de energía está conectado a la red eléctrica, y el lado CC está conectado a la batería de almacenamiento de energía o a una micro-red CC.
○ Modo de descarga: La batería de almacenamiento de energía descarga potencia a la red mediante el convertidor. En cooperación con el sistema de despacho de la red, permite el aplanamiento de picos y el llenado de valles en las cargas de la red, y participa en la regulación de la tensión y la frecuencia de la red.
○ Modo de carga: La red carga la batería de almacenamiento de energía mediante el convertidor, con soporte para control de potencia constante, corriente constante y voltaje constante.
○ Modo AFE: Cuando se conecta a la red sin carga de batería de almacenamiento de energía, el convertidor de almacenamiento de energía puede establecer activamente el voltaje de salida. (Nota: AFE = Active Front End, tecnología de extremo frontal activo)
● Modo sin Red
En modo aislado (off-grid), el lado de corriente continua (CC) del convertidor de almacenamiento de energía se conecta a la batería de almacenamiento, y el lado de corriente alterna (CA) emite un voltaje trifásico de CA con frecuencia y valor eficaz fijos mediante el convertidor, logrando así el suministro de energía a la carga del lado de CA.
Información General del Producto:
Lugar de origen: |
|
Nombre de la marca: |
Eplantino |
Número de modelo: |
P400SJ800-1303FNx-00 |
Certificación: |
GB/T-34120-2023 IEC 62477-1:2023 EN 50549-1:2019+A1:2023, serie IEC 61000 |
Aplicaciones:
● Sistemas comerciales e industriales de almacenamiento de energía con baterías (BESS) ≤ 1000 V
● Microrredes en fábricas y edificios
● Reducción de picos y gestión de la demanda
● Alimentación de respaldo ininterrumpida para equipos críticos
● Integración de fotovoltaica distribuida + almacenamiento de energía
Especificaciones:
| Artículos | Especificación técnica | |
| Lado CA (conectado a la red) | Voltaje nominal de CA | 400 VAC |
| Rango de voltaje de cambio | 380 / 400 (-15 % ~ +15 %) Vca | |
| Frecuencia nominal de CA | 50 / 60 Hz | |
| Rango de frecuencia de CA | ± 2,5 Hz | |
| Potencia nominal de CA | 130 kVA (a 50 ℃) | |
| Capacidad de sobrecorriente a largo plazo | 143 kVA | |
| (1,1 veces a largo plazo a 45 ℃) | ||
|
Sobrecorriente a corto plazo capacidad |
1,2 veces 1 min | |
| Factor de potencia | -0.99 ~ +0.99 | |
| Conexión AC | trifásico de 4 hilos o trifásico de 3 hilos | |
| Configurable | ||
| iTHD | ≤2 % (carga completa) | |
| ≤3 % (mitad de carga) | ||
| ≤5 % (30 % de carga) | ||
| Desplazamiento de corriente continua | ≤0,5 % FS | |
| Aislamiento | Conectado a la red sin aislamiento | |
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Tiempo de cambio (carga a descarga) |
≤ 20 ms | |
| Capacidad de desequilibrio de fase | 100% | |
| Relé interno | Integrado A/B/C/N, con separación al aire de 8 mm | |
| Salida de CA (fuera de la red) | Tensión nominal de salida | 380 / 400 Vca |
| Precisión de la tensión de CA | ± 1 % del valor final de escala | |
| Precisión de fase de CA | ≤ ± 3° | |
| Potencia de salida CA nominal | 130 kVA (50 ℃) | |
| Frecuencia nominal de CA | 50 / 60 Hz | |
| Compatibilidad con carga CA | Resistiva, inductiva; conectada; | |
| DDR; carga híbrida | ||
| Capacidad de desequilibrio de carga por fase | 100% | |
| vthd | ≤ 3 % (sin carga y carga resistiva completa) | |
|
Tensión dinámica sobretensión/sobretensión negativa |
Transitorio < 30 % de la escala completa de sobretensión/sobretensión negativa con salto de carga del 20 % al 100 % | |
| Desbalance de tensión de fase (carga resistiva) | < 2 % estático; | |
| < 4 % dinámico; | ||
| Lado DC | Rango de tensión de funcionamiento | 600~950 Vcc |
| Rango de tensión nominal (carga completa) | 650-950 Vcc | |
| Corriente DC máxima | 220 A (45 ℃) | |
| 200 A (50 ℃) | ||
| Contacto interno | Integrado con contactores positivo y negativo (capacidad de interrupción de 250 A) | |
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Voltaje de CC capacidad de acumulación |
Sí | |
| Precisión de control de voltaje | ≤± 1 % FE | |
| Precisión de Control de Corriente | ≤± 1 % FE | |
| Control del límite de tensión | Disponible | |
| Control del límite de corriente | Disponible | |
| Rizado de corriente continua | ≤ 2 % FE | |
| Rizado de tensión continua | ≤ 2 % FE | |
| Especificaciones del sistema | Eficiencia máxima | ≥ 99% |
| Eficiencia de carga completa | ≥ 98% | |
| Pérdida de potencia en estado apagado (CA) | < 40 W | |
| Pérdida de potencia en estado apagado (CC) | el número de personas | |
| Pérdida de potencia en vacío | <400 W a 650 Vcc | |
| <500 W a 800 Vcc | ||
| <600 W a 950 Vcc | ||
| Temperatura ambiente de operación | -20 ℃ ~ 60 ℃ (reducción de potencia por encima de 50 ℃) | |
| Humedad ambiental de funcionamiento | 0 ~ 95 % (sin condensación) | |
| Ruido audible | <80dB | |
| Grado IP | IP20 | |
| Altitud | 4000 m (reducción de potencia entre 3000 y 4000 m) | |
| Tamaño | 520 × 220 × 680 mm | |
| Peso | 63kg | |
| Tipo de enfriamiento | Refrigeración inteligente por ventilador | |
| Tiempo de descarga de los condensadores del bus | <10s | |
| Capacidad paralela | máximo 10 piezas | |
| Grado de contaminación | PD3 | |
| Sobrevoltaje | OVC III | |
| protección | Funciones de protección | Conexión inversa de la batería |
| Falta de fase y error de secuencia de fases | ||
| Sobrecorriente de CC y CA | ||
| Cortocircuito en carga de CA | ||
| Sobretensión (ambiente y dispositivo) | ||
| Pico | ||
| Fallo del ventilador | ||
| Error de comunicación | ||
| SPD | Integrado | |
| (con supervisión del estado del SPD) | ||
| Protección contra sobrecarga | SÍ (enganchado, se puede recuperar con | |
| comunicación) | ||
| veces a largo plazo | ||
| veces >1 min | ||
| Fusible DC | Opcional | |
| Fuegos de cambio | Opcional | |
| HVRT y LVRT | Sí | |
| Protección contra Islas | Sí | |
| Detección ISO | Sí | |
| Protección contra corrientes residuales | Sí | |
| Detección de fallo del contactor de CC | Sí | |
| Detección de fallo del relé de CA | Sí | |
| Soporte de red (seguimiento de red) | Sí | |
| Alarma de fallo | Sí | |
| comunicación | Puerto de comunicación | RS485, Ethernet, CAN, Wifi |
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n | |
Ventaja Competitiva:
● Alta eficiencia de conversión:
La solución basada en la avanzada tecnología de carburo de silicio (SiC) mejora significativamente la eficiencia energética, garantiza el rendimiento y la fiabilidad, y reduce las pérdidas de potencia.
● Configuración en paralelo flexible
El diseño modular permite una fácil expansión del rango de potencia, satisface aplicaciones de distintas escalas y posibilita un mantenimiento flexible.
● Bajo costo de inversión
La topología trifásica de cuatro conductores soporta cargas desequilibradas al 100 % sin necesidad de un transformador adicional. El contactor y el fusible integrados simplifican la arquitectura del sistema.
● Compatibilidad con múltiples protocolos
Sistema integrado de gestión energética (EMS), compatible con múltiples protocolos (como CAN, RS485, Ethernet y Wi-Fi), que admite personalización flexible y gestión inteligente.
● Mantenimiento inteligente
Admite la interconexión local mediante WIFI y la supervisión remota. El registro integrado de datos, el registro de eventos y el sistema de autodiagnóstico de fallos facilitan un mantenimiento diario eficiente.
● Adaptabilidad a múltiples escenarios
Admite el modo de cargador de batería conectado a la red, el modo AFE y el modo aislado (OFF-grid). Adecuado para almacenamiento energético comercial, microrredes, etc.
sistema de Conversión de Potencia (PCS) modular de 130 kW
Convertidor CC/CC bidireccional Gemini 125H
Fuente de alimentación trifásica refrigerada por agua de 10 kW de alta eficiencia para aplicaciones especializadas
el inversor de almacenamiento de energía PCS de 1,5 kW integra un convertidor fotovoltaico de 400 W.