Opis:
Modułowy system konwersji mocy (PCS) o mocy 130 kW firmy BOCO Electronics został zaprojektowany specjalnie dla komercyjnych i przemysłowych (C&I) systemów magazynowania energii zastosowania z napięciem systemowym do 1000 V prądu stałego. Wykorzystuje trzeciej generacji półprzewodniki szerokopasmowe SiC jako kluczowe elementy przełączające. Stanowi krytyczny ośrodek energetyczny dla systemów magazynowania energii opartych na bateriach (BESS), systemów fotowoltaicznych (PV) oraz aplikacji przyłączanych do sieci, umożliwiając wydajną konwersję mocy między prądem stałym a przemiennym oraz zapewniając zaawansowane funkcje wsparcia sieci.
Konwerter magazynowania energii obsługuje dwa tryby pracy: tryb przyłączony do sieci (on-grid) i tryb odłączony od sieci (off-grid).
● Tryb przyłączony do sieci (on-grid)
W trybie przyłączonym do sieci strona prądu przemiennego konwertera magazynowania energii jest połączona z siecią elektroenergetyczną, a strona prądu stałego – z baterią magazynującą energię lub mikrosiecią prądu stałego.
○ Tryb rozładowywania: Bateria magazynująca energię dostarcza moc do sieci poprzez konwerter. Współdziałając z systemem dyspozytorskim sieci, realizuje obcinanie szczytów i wypełnianie dolin obciążenia sieci oraz uczestniczy w regulacji napięcia i częstotliwości w sieci.
○ Tryb ładowania: Sieć zasila baterię magazynującą energię za pośrednictwem przetwornicy, obsługując sterowanie przy stałej mocy, stałym prądzie oraz stałym napięciu.
○ Tryb AFE: Po podłączeniu do sieci bez obciążenia baterią magazynującą energię przetwornica magazynująca energię może aktywnie wytworzyć napięcie wyjściowe. (Uwaga: AFE = Active Front End – technologia aktywnego frontu wejściowego)
● Tryb niezależny od sieci
W trybie pozamacierzowym strona prądu stałego przetwornicy magazynującej energię jest połączona z baterią magazynującą, a strona prądu przemiennego dostarcza napięcia trójfazowego o stałej częstotliwości i wartości skutecznej poprzez przetwornicę, zapewniając zasilanie obciążenia po stronie prądu przemiennego.
Ogólne Informacje o Produktach:
Miejsce pochodzenia: |
|
Nazwa marki: |
Eplantino |
Numer modelu: |
P400SJ800-1303FNx-00 |
Certyfikacja: |
GB/T-34120-2023 IEC 62477-1:2023 EN 50549-1:2019+A1:2023, seria IEC 61000 |
Zastosowania:
● Komercyjne i przemysłowe systemy magazynowania energii w bateriach (BESS) ≤1000 V
● Mikrosieci fabryczne i budynkowe
● Redukcja szczytów obciążenia oraz zarządzanie popytem
● Bezprzerwowe zasilanie rezerwowe dla kluczowego sprzętu
● Zintegrowane systemy rozproszonej fotowoltaiki i magazynowania energii
Specyfikacje:
| Przedmioty | Specyfikacja techniczna | |
| Strona prądu przemiennego (w sieci) | Znamionowe napięcie przemienne | 400 VAC |
| Zakres napięcia ac | 380 / 400 (-15 % ~ +15 %) V~ | |
| Częstotliwość znamionowa prądu przemiennego | 50 / 60 Hz | |
| Zakres częstotliwości prądu przemiennego | ± 2,5 Hz | |
| Moc znamionowa prądu przemiennego | 130 kVA (przy 50 °C) | |
| Długotrwała zdolność do przekroczenia prądu | 143 kVA | |
| (Długotrwałe 1,1 × przy 45 °C) | ||
|
Krótkotrwałe przekroczenie prądu zDOLNOŚĆ |
1,2 × 1 min | |
| Współczynnik mocy | -0,99 ~ +0,99 | |
| Połączenie AC | 3-fazowy, 4-przewodowy lub 3-fazowy, 3-przewodowy | |
| Konfigurowalne | ||
| iTHD | ≤2 % (pełny obciążenie) | |
| ≤3 % (półobciążenie) | ||
| ≤5 % (obciążenie 30 %) | ||
| Przesunięcie prądu stałego | ≤0,5 % zakresu pełnej skali | |
| Wylęgnacja | Włączenie do sieci bez izolacji | |
|
Czas przełączania (ładowanie do rozładowania) |
≤20ms | |
| Możliwość pracy przy nierównowadze faz | 100% | |
| Wbudowany przekaźnik | Zintegrowane fazy A/B/C/N z przerwą powietrzną 8 mm | |
| Wyjście prądu przemiennego (poza siecią) | Nominalne napięcie wyjściowe | 380 / 400 V~ |
| Dokładność napięcia prądu przemiennego | ± 1% zakresu pełnej skali | |
| Dokładność fazy prądu przemiennego | ≤ ± 3° | |
| Moc wyjściowa prądu przemiennego (AC) – wartość znamionowa | 130 kVA (50 ℃) | |
| Częstotliwość znamionowa prądu przemiennego | 50 / 60 Hz | |
| Zgodność z obciążeniem prądu przemiennego (AC) | Odbiorniki rezystancyjne, indukcyjne; pojemnościowe; | |
| Wyzwalacz różnicowoprądowy (RCD); obciążenie hybrydowe | ||
| Możliwość niestabilności obciążenia między fazami | 100% | |
| wthd | ≤3 % (bez obciążenia i przy pełnym obciążeniu rezystancyjnym) | |
|
Napięcie dynamiczne przeregulowanie / niedoregulowanie |
Przeregulowanie / niedoregulowanie przejściowe <30 % wartości pełnej skali (FS) przy skoku obciążenia od 20 % do 100 % | |
| Nierównowaga napięcia fazowego (obciążenie rezystancyjne) | < 2% statycznie; | |
| < 4% dynamicznie; | ||
| Bok DC | Zakres napięcia pracy | 600–950 Vcc |
| Zakres napięć znamionowych (pełne obciążenie) | 650–950 Vcc | |
| Maksymalny prąd stały | 220 A (45 °C) | |
| 200 A (50 °C) | ||
| Wewnętrzny przekładnik | Zintegrowany przekładnik dodatni i ujemny (zdolność rozłączania 250 A) | |
|
Napięcie DC rozbudowa możliwości |
Tak | |
| Dokładność sterowania napięciem | ≤± 1% FS | |
| Dokładność regulacji prądu | ≤± 1% FS | |
| Sterowanie ograniczeniem napięcia | Dostępny | |
| Sterowanie ograniczeniem prądu | Dostępny | |
| Pulsacje prądu stałego | ≤ 2% FS | |
| Pulsacje napięcia stałego | ≤ 2% FS | |
| Specyfikacja systemu | Maksymalna efektywność | ≥ 99% |
| Efektywność przy pełnej obciążeniu | ≥ 98% | |
| Strata mocy w stanie wyłączonym (prąd przemienny) | <40 W | |
| Strata mocy w stanie wyłączonym (DC) | 3W | |
| Strata mocy w stanie jałowym | <400 W przy 650 Vdc | |
| <500 W przy 800 Vdc | ||
| <600 W przy 950 Vdc | ||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | −20 °C do 60 °C (zmniejszenie mocy powyżej 50 °C) | |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy | 0–95 % (bez skraplania) | |
| Hałas słyszalny | <80dB | |
| Klasa IP | IP20 | |
| Wysokość | 4000 m (zmniejszenie mocy w zakresie 3000–4000 m) | |
| Rozmiar | 520 × 220 × 680 mm | |
| Waga | 63 kg | |
| Typ chłodzenia | Inteligentne chłodzenie wentylatorem | |
| Czas rozładowania kondensatorów szyny BUS | <10s | |
| Zdolność równoległą | maks. 10 szt. | |
| Stopień zanieczyszczeń | PD3 | |
| Przeciążenie napięcia | OVC III | |
| ochrona | Funkcje ochronne | Nieprawidłowe podłączenie baterii (odwrotna polaryzacja) |
| Brak fazy i błąd kolejności faz | ||
| Przeciążenie prądu stałego i przemiennego | ||
| Zwarciowe obciążenie prądu przemiennego | ||
| Przegrzanie (temperatura otoczenia i urządzenia) | ||
| Napięcie szczytowe | ||
| Awaria wentylatora | ||
| Błąd komunikacji | ||
| SPD | Zintegrowane | |
| (z monitorowaniem stanu SPD) | ||
| Ochrona przed przeciążeniem | TAK (zablokowane, można przywrócić za pomocą | |
| komunikacji) | ||
| razy w trybie długotrwałym | ||
| razy >1 min | ||
| Fuzja DC | Opcjonalnie | |
| Bezpiecznik AC | Opcjonalnie | |
| HVRT i LVRT | Tak | |
| Ochrona przed wyspowaniem | Tak | |
| Wykrywanie izolacji | Tak | |
| Ochrona przed prądem resztowym | Tak | |
| Wykrywanie awarii przekładnika prądu stałego | Tak | |
| Wykrywanie awarii przekaźnika prądu przemiennego | Tak | |
| Wsparcie sieci (działanie zgodne z siecią) | Tak | |
| Alarm awarii | Tak | |
| komunikacja | Port komunikacyjny | RS485, Ethernet, CAN, Wifi |
| Protokół komunikacyjny | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n | |
Przewaga konkurencyjna:
● Wysoka sprawność konwersji:
Zaawansowane rozwiązanie oparte na technologii węglika krzemu (SiC) znacząco poprawia sprawność energetyczną, zapewnia wydajność i niezawodność przy niskich stratach mocy.
● Elastyczna konfiguracja równoległa
Modułowa konstrukcja umożliwia łatwe rozszerzanie zakresu mocy, spełnia wymagania aplikacji o różnej skali oraz pozwala na elastyczną konserwację.
● Niski koszt inwestycji
Topologia trójfazowa czteropunktowa obsługuje obciążenia całkowicie niezrównoważone bez dodatkowego transformatora. Zintegrowany przekaźnik stycznikowy i bezpiecznik upraszczają architekturę systemu.
● Wieloprotokołowa zgodność
Wbudowany system zarządzania energią (EMS), zgodny z wieloma protokołami (takimi jak CAN, RS485, Ethernet i Wi-Fi), obsługuje elastyczną konfigurację i inteligentne zarządzanie.
● Inteligentna konserwacja
Obsługa lokalnego połączenia Wi-Fi oraz zdalnego monitoringu. Zintegrowany rejestr danych, rejestr zdarzeń oraz system samodiagnostyki usterki wspierają skuteczną codzienną konserwację.
● Adaptacja do wielu scenariuszy
Obsługa trybu ładowarki akumulatorów w sieci, trybu AFE oraz trybu pozasieciowego. Przeznaczony do komercyjnych systemów magazynowania energii, mikrosieci itp.