คำอธิบาย:
โมดูลระบบแปลงพลังงาน (PCS) 130 กิโลวัตต์ของบริษัท BOCO Electronics ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ การจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) แอปพลิเคชันที่ใช้งานกับแรงดันระบบสูงสุดถึง 1000 V แบบกระแสตรง (DC) โดยใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แบบกว้างแถบพลังงานรุ่นที่ 3 (SiC) เป็นองค์ประกอบหลักสำหรับการสลับสัญญาณ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) และการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (grid-tie) โดยสามารถแปลงพลังงานระหว่างกระแสตรง (DC) กับกระแสสลับ (AC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าขั้นสูง
ระบบควบคุมการเปลี่ยนพลังงานสำหรับการจัดเก็บพลังงาน (PCS) รองรับโหมดการดำเนินงานสองแบบ ได้แก่ โหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (On-Grid mode) และโหมดไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid mode)
● โหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (On-Grid Mode)
ในโหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ด้าน AC ของตัวแปลงพลังงานสำหรับการจัดเก็บพลังงานจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนด้าน DC จะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่สำหรับการจัดเก็บพลังงาน หรือไมโครกริดแบบ DC
○ โหมดปล่อยพลังงาน: แบตเตอรี่สำหรับการจัดเก็บพลังงานปล่อยพลังงานผ่านตัวแปลงไปยังโครงข่ายไฟฟ้า โดยทำงานร่วมกับระบบควบคุมการจ่ายพลังงานของโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่ลดภาระสูงสุด (peak shaving) และเพิ่มภาระในช่วงเวลาที่โหลดต่ำ (valley filling) รวมทั้งเข้าร่วมในการควบคุมระดับแรงดันและความถี่ของโครงข่ายไฟฟ้า
○ โหมดการชาร์จ: เครือข่ายไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่เก็บพลังงานผ่านตัวแปลง โดยรองรับการควบคุมแบบกำลังคงที่ กระแสคงที่ และแรงดันคงที่
○ โหมด AFE: เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าโดยไม่มีโหลดแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ตัวแปลงเก็บพลังงานสามารถสร้างแรงดันขาออกได้อย่างกระตือรือร้น (หมายเหตุ: AFE = Active Front End หรือเทคโนโลยีหน้าวงจรแบบแอคทีฟ)
● โหมดออฟกริด
ในโหมดออฟกริด ด้าน DC ของตัวแปลงเก็บพลังงานจะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เก็บพลังงาน ส่วนด้าน AC จะส่งออกแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสที่มีความถี่และค่าแรงดันใช้งานคงที่ผ่านตัวแปลง เพื่อจ่ายพลังงานให้กับโหลดด้าน AC
ข้อมูลทั่วไปของสินค้า:
สถานที่ผลิต: |
|
ชื่อแบรนด์: |
Eplantino |
หมายเลขรุ่น: |
P400SJ800-1303FNx-00 |
ใบรับรอง: |
GB/T-34120-2023 IEC 62477-1:2023 EN 50549-1:2019+A1:2023 ซีรีส์ IEC 61000 |
การประยุกต์ใช้งาน:
● ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (BESS) ≤1000 V
● ไมโครกริดสำหรับโรงงานและอาคาร
● การลดพีคโหลดและการจัดการด้านความต้องการพลังงาน
● แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบไม่ขาดตอนสำหรับอุปกรณ์สำคัญ
● การผสานรวมระบบโฟโตโวลเทอิกแบบกระจายศูนย์ร่วมกับระบบเก็บพลังงาน
ข้อมูลจำเพาะ:
| รายการ | ข้อมูลทางเทคนิค | |
| ด้าน AC (เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า) | แรงดันไฟฟ้า AC ที่กำหนด | 400 โวลต์ AC |
| ระยะความแรงดัน ac | 380 / 400 (-15% ถึง +15%) โวลต์แบบกระแสสลับ | |
| ความถี่กระแสสลับที่กำหนดไว้ | 50 / 60 Hz | |
| ช่วงความถี่กระแสสลับ | ± 2.5 เฮิร์ตซ์ | |
| กำลังไฟฟ้ากระแสสลับที่กำหนดไว้ | 130 กิโลวัตต์-แอมแปร์ (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) | |
| ความสามารถในการรับกระแสเกินในระยะยาว | 143 กิโลวัตต์-แอมแปร์ | |
| (รับกระแสเกินได้ 1.1 เท่าเป็นระยะเวลานานที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส) | ||
|
ความสามารถในการรับกระแสเกินในระยะสั้น ความสามารถ |
1.2 เท่า 1 นาที | |
| ตัวประกอบกำลัง | -0.99 ~ +0.99 | |
| การเชื่อมต่อ AC | 3 เฟส 4 เส้น หรือ 3 เฟส 3 เส้น | |
| ปรับแต่งได้ | ||
| iTHD | ≤2% (โหลดเต็ม) | |
| ≤3% (โหลดครึ่งหนึ่ง) | ||
| ≤5% (โหลด 30%) | ||
| ค่าเบี่ยงเบนของกระแสตรง | ≤0.5% FS | |
| การปิด | เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าโดยไม่ต้องแยกฉนวน | |
|
เวลาเปลี่ยน (ชาร์จไปเป็นการปล่อยประจุ) |
≤20มิลลิวินาที | |
| ความสามารถในการรับมือกับความไม่สมดุลของเฟส | 100% | |
| รีเลย์ภายใน | รวมขั้ว A/B/C/N พร้อมช่องว่างอากาศ 8 มม. | |
| เอาต์พุต AC (แบบออฟกริด) | แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่กำหนด | 380 / 400 Vac |
| ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า AC | ± 1% ของค่าเต็มสเกล (FS) | |
| ความแม่นยำของเฟส AC | ≤ ± 3° | |
| กำลังขาออก AC ที่ให้ได้สูงสุด | 130 kVA (ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) | |
| ความถี่กระแสสลับที่กำหนดไว้ | 50 / 60 Hz | |
| ความเข้ากันได้กับโหลด AC | แบบต้านทาน แบบเหนี่ยวนำ; แบบปิดผนึก; | |
| RCD; โหลดแบบผสม | ||
| ความสามารถในการรับมือกับความไม่สมดุลของโหลดแต่ละเฟส | 100% | |
| vTHD | ≤3% (ไม่มีโหลด และโหลดแบบต้านทานเต็มที่) | |
|
แรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิก ค่าเกินหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดชั่วคราว |
การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของแรงดันไฟฟ้า <30% ของค่าเต็มสเกล (FS) ที่เกินหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนด ขณะโหลดเปลี่ยนจาก 20% ถึง 100% | |
| ความไม่สมดุลของแรงดันเฟส (โหลดแบบต้านทาน) | < 2% แบบคงที่ | |
| < 4% แบบไดนามิก | ||
| ด้าน DC | ช่วงแรงดันใช้งาน | 600~950 Vdc |
| ช่วงแรงดันที่กำหนด (โหลดเต็ม) | 650-950 Vdc | |
| กระแสไฟ DC สูงสุด | 220 A (ที่ 45℃) | |
| 200 A (ที่ 50℃) | ||
| คอนแทคเตอร์ภายใน | รวมคอนแทคเตอร์บวกและลบไว้ด้วยกัน (ความสามารถในการตัดกระแส 250 A) | |
|
ความแรงดัน dc การสร้างขีดความสามารถ |
ใช่ | |
| ความแม่นยําในการควบคุมความกระชับกําลัง | ≤± 1% FS | |
| ความแม่นยำในการควบคุมกระแส | ≤± 1% FS | |
| การควบคุมขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้า | พร้อมใช้งาน | |
| การควบคุมขีดจำกัดกระแสไฟฟ้า | พร้อมใช้งาน | |
| ริปเปิลกระแสตรง | ≤ 2% FS | |
| ริปเปิลแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ≤ 2% FS | |
| ข้อมูลจำเพาะของระบบ | ประสิทธิภาพสูงสุด | ≥ 99% |
| ประสิทธิภาพในการบรรทุกเต็ม | ≥ 98% | |
| การสูญเสียพลังงานในสถานะปิด (AC) | <40 วัตต์ | |
| การสูญเสียพลังงานในสถานะปิด (DC) | <3W | |
| การสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลด | <400 วัตต์ ที่ 650 โวลต์แบบกระแสตรง | |
| <500 วัตต์ ที่ 800 โวลต์แบบกระแสตรง | ||
| <600 วัตต์ ที่ 950 โวลต์แบบกระแสตรง | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมขณะใช้งาน | -20℃ ถึง 60℃ (ลดกำลังงานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 50℃) | |
| ความชื้นสัมพัทธ์แวดล้อมขณะใช้งาน | 0 ถึง 95% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| เสียงที่ได้ยิน | <80dB | |
| เกรด IP | IP20 | |
| ความสูง | ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4000 เมตร (ลดกำลังงานที่ความสูง 3000–4000 เมตร) | |
| ขนาด | 520×220×680 มม. | |
| น้ำหนัก | 63KG | |
| ประเภทการเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมอัจฉริยะ | |
| เวลาในการปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ BUS | < 10s | |
| ความสามารถในระยะเดียวกัน | สูงสุด 10 ชิ้น | |
| ระดับการปนเปื้อน | PD3 | |
| แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป | OVC III | |
| การป้องกัน | ฟังก์ชันการป้องกัน | การต่อแบตเตอรี่ผิดขั้ว |
| การขาดเฟสและการสลับลำดับเฟสผิด | ||
| กระแสเกินทั้งแบบ DC และ AC | ||
| โหลดลัดวงจรแบบ AC | ||
| อุณหภูมิสูงเกินไป (สภาพแวดล้อมและอุปกรณ์) | ||
| กระแสน้ำท่วม | ||
| ข้อผิดพลาดของพัดลม | ||
| ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร | ||
| SPD | รวมเข้าด้วยกัน | |
| (พร้อมการตรวจสอบสถานะ SPD) | ||
| การป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ (ล็อกไว้ สามารถกู้คืนได้ด้วย | |
| การสื่อสาร) | ||
| ครั้ง ระยะยาว | ||
| ครั้ง > 1 นาที | ||
| ฟิวส์ DC | ตัวเลือก | |
| แอคฟิวส์ | ตัวเลือก | |
| HVRT & LVRT | ใช่ | |
| การป้องกันการแยกเกาะ | ใช่ | |
| การตรวจจับ ISO | ใช่ | |
| การป้องกันกระแสเหลือ | ใช่ | |
| การตรวจจับความผิดปกติของคอนแทคเตอร์กระแสตรง | ใช่ | |
| การตรวจจับความผิดปกติของรีเลย์กระแสสลับ | ใช่ | |
| การสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้า (แบบติดตามโครงข่ายไฟฟ้า) | ใช่ | |
| สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด | ใช่ | |
| การสื่อสาร | พอร์ตการสื่อสาร | RS485, Ethernet, CAN, Wifi |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | Modbus-RTU, Modbus-TCP, CAN2.0, 802.11 b/g/n | |
Competitive Advantage:
● ประสิทธิภาพการแปลงสูง:
โซลูชันที่ใช้เทคโนโลยีซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ขั้นสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ รับประกันสมรรถนะและความน่าเชื่อถือ พร้อมสูญเสียพลังงานต่ำ
● การจัดวางแบบขนานที่ยืดหยุ่น
การออกแบบแบบโมดูลาร์รองรับการขยายขอบเขตกำลังไฟได้อย่างสะดวก ตอบสนองการใช้งานในหลากหลายขนาด และช่วยให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างยืดหยุ่น
● ต้นทุนการลงทุนต่ำ
โทโพโลยีสามเฟสสี่ขา รองรับโหลดไม่สมดุล 100% โดยไม่จำเป็นต้องใช้หม้อแปลงเพิ่มเติม ตัวต่อ (contactor) และฟิวส์ที่รวมอยู่ในตัวช่วยทำให้สถาปัตยกรรมระบบเรียบง่ายยิ่งขึ้น
● รองรับหลายโปรโตคอล
ระบบจัดการพลังงานในตัว (EMS) รองรับหลายโปรโตคอล (เช่น CAN, RS485, Ethernet และ WIFI) รองรับการปรับแต่งอย่างยืดหยุ่นและการจัดการอัจฉริยะ
● การบำรุงรักษาอัจฉริยะ
รองรับการเชื่อมต่อผ่าน WIFI ภายในพื้นที่และการตรวจสอบระยะไกล พร้อมระบบบันทึกข้อมูล (data log), บันทึกเหตุการณ์ (event log) และระบบวินิจฉัยข้อผิดพลาดด้วยตนเอง (Fault self-diagnosis system) เพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
● ความยืดหยุ่นในการใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์
รองรับโหมดชาร์จแบตเตอรี่แบบต่อกริด (ON-grid Battery charger mode), โหมด AFE (Active Front End) และโหมดไม่ต่อกริด (OFF-grid mode) เหมาะสำหรับระบบเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ ไมโครกริด (Micro-grid) เป็นต้น
ระบบแปลงพลังงานแบบโมดูลาร์ 130 กิโลวัตต์ (Power Conversion System)
เครื่องแปลงกระแสตรงไบไดเรคชันแนล Gemini 125H
แหล่งจ่ายไฟสามเฟสแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ประสิทธิภาพสูง สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง
อินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงาน PCS ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ รวมตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 400 วัตต์