Med 314Ah LFP-celler, 8000+ livslängd, celltemperaturskillnader kontrollerade inom 3°C och en 10-årig cellgaranti, är Sinoah Energy 125kW / 261kWh vätskekylda ESS-skåp lämpligt för fabriker, hotell, lager, kommersiella byggnader, elektricitetsanläggningar och elkraftsanläggningar. Dess kompakta hölje på 1050×1350×2400 mm upptar cirka 1,4 m² och ger IP55-skydd för krävande utomhusinstallationer.
Sinoah Energy 125kW / 261kWh vätskekylda ESS-skåp integrerar nyckelkomponenterna som krävs för kommersiell energilagring i ett fabriksmonterat system. Batterisystemet använder LFP 3,2V/314Ah-celler konfigurerade som 1P260S, vilket ger en kapacitet på 261 kWh med ett spänningsområde på 728–936V DC.
En 125kW dubbelriktad PCS med 400V AC-utgång hanterar tvåvägseffektomvandling mellan batteriet och nätet, medan den integrerade BMS kontinuerligt övervakar batteriförhållandena på cellnivå. Det inbyggda EMS kontrollerar driftstrategier som topprakning, lastförskjutning, tariffoptimering och utnyttjande av förnybar energi. Integrerad kraftfördelning, mätning, strömbrytare, överspänningsskydd, kylning och aerosolbrandskydd minskar ytterligare komplexiteten i installationen på plats.
Eftersom skåpet är förmonterat och fabrikstestat, behöver kunderna främst förbereda installationsgrunden och slutföra de elektriska anslutningarna som krävs, vilket bidrar till att förkorta drifttiden jämfört med separat installerat batteri, PCS och styrutrustning.
Kombinationen av 125 kW uteffekt och 261 kWh energikapacitet ger en praktisk balans mellan hantering av effektbehov och energiskifte. För företag med kortvariga efterfråganstoppar kan systemet ladda ur snabbt för att minska elbehovet från nätet. För användningstidsapplikationer kan den ladda under lågkostnadsperioder och ladda ur när elpriserna är högre.
Den faktiska backuptiden beror på den anslutna lasten. Vid en konstant 125 kW belastning representerar den nominella kapaciteten på 261 kWh ungefär två timmars teoretisk energiförsörjning före systemförluster och reservinställningar. Lägre kritiska belastningar kan förlänga den tillgängliga reservtiden, vilket gör skåpet lämpligt för olika nödkraftstrategier.
Enhetlighet i batteritemperaturen har en direkt inverkan på cellernas åldrande, säkerhet och långsiktiga systemprestanda. Sinoah Energy ECO-E261LP-2A använder vätskekylning på förpackningsnivå för att hålla celltemperaturskillnaderna inom 3°C.
Mer enhetliga celltemperaturer hjälper till att minska lokal termisk stress och stöder konsekvent laddnings- och urladdningsprestanda. Vätskekylsystemet kombineras med forcerad luftkylning för PCS och andra elektriska komponenter, vilket skapar en hybrid termisk hanteringsarkitektur.
Detta tillvägagångssätt stöder också en kompakt skåpdesign, vilket gör att 261 kWh batterikapacitet får plats i ett 1050×1350×2400 mm hölje. Systemet är konstruerat för drift i omgivningstemperaturer från -25°C till +55°C.
Det integrerade EMS gör att Sinoah Energy ESS Cabinet kan reagera på förändrad efterfrågan på el och energipriser. Istället för att endast fungera som reservbatteri kan systemet aktivt hantera hur och när el lagras och används.
Under perioder med hög efterfrågan på el kan EMS beordra batteriet att ladda ur och minska mängden ström som dras från nätet. Under perioder med lägre behov kan systemet ladda batteriet. Detta hjälper företag att hantera efterfrågetoppar och optimera sin elförbrukningsprofil.
Företag som arbetar med elpriser för användningstid kan ladda batteriet under perioder med lägre kostnad och ladda ur under perioder med högre kostnader. Den ekonomiska fördelen beror på lokala elpriser, driftscheman, systemeffektivitet och cykelstrategi.
För kommersiella byggnader utrustade med solceller kan överskott av solenergi lagras istället för att exporteras när efterfrågan på plats är låg. Den lagrade energin kan sedan användas senare när solelproduktionen minskar, vilket förbättrar solenergins egenförbrukning och minskar beroendet av el från nätet.
Laddning av elbilar kan skapa plötsliga ökningar av energibehovet på platsen. ESS-skåpet på 125 kW kan fungera som en energibuffert för laddningsinfrastruktur, hjälpa företag att hantera laddningsbelastningar och potentiellt minska behovet av kostsamma uppgraderingar av nätanslutningen, beroende på platsens elektriska förhållanden.
När det är konfigurerat för backupdrift kan systemet ge ström till angivna kritiska belastningar under nätavbrott. Den tillgängliga backuptiden beror på belastningsprofilen, reservinställningar, PCS-konfiguration och platsens elektriska design.
Kommersiella energilagringsprojekt har ofta begränsat utrymme inomhus, vilket gör utomhusinstallation till en viktig faktor. Sinoah Energy-skåpet mäter 1050×1350×2400 mm och upptar cirka 1,4 m² yta.
Dess IP55-kapsling ger skydd mot damm och vattenstrålar, medan C4-korrosionsskydd stöder installation i industri- och kustmiljöer. C5 korrosionsskydd finns också tillgängligt där projektmiljön kräver det.
Installationsplatsen bör tillhandahålla ett lämpligt betongfundament, tillräcklig ventilation och säkerhetsavstånd samt lämplig åtkomst för inspektion och underhåll.
Säkerheten är avgörande när ett 261 kWh litiumbatterisystem används i en kommersiell miljö. Sinoah Energy kombinerar övervakning på cellnivå, BMS-skydd, termisk hantering och brandsläckning i skåpet.
BMS övervakar driftförhållanden och ger skydd mot överspänning, underspänning, överström, övertemperatur och kortslutning. Ett aerosolbaserat brandsläckningssystem på PACK-nivå är integrerat för att reagera på upptäckta brandhändelser på batterinivå.
Systemet är designat enligt internationella standarder och certifieringskrav, inklusive UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 och UL 9540A. Tillämplig nätöverensstämmelse inkluderar EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 och CEI0-16-konfigurationer enligt målmarknaden och projektkrav.
| DC sida | |
| Celltyp | LFP/314 Ah |
| Paketkonfiguration | 52,2 KWh/1P52S |
| Systemkonfiguration | 261 kWh/1P260S |
| Nominell DC-spänning | 832V |
| DC-spänningsområde | 728~936V |
| Max.laddning/urladdningshastighet | 0,5P |
| Max. urladdningsdjup | 100 % (25±2℃) |
| AC sida | |
| Nominell uteffekt | 125 KW |
| Nominell AC-spänning | 400V |
| AC spänningsområde | ±15 % |
| Rutnätstyp | 3W+N+PE |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz |
| Effektfaktor | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3 % |
| DC-förhållande | <0,5 % Ipn |
| Allmän |
|
| Max. Effektivitet tur och retur | 89 % |
| Cykelliv | ≥8,D0D cykler |
| Kommunikation | Modbus TCP/IP |
| Brandsläckningssystem | Aerosol |
| Ingressbetyg | P55 |
| Kyl | Vätskekylning+Tvingad luftkylning |
| Driftstemperatur | 25°℃~55℃ (Sänkning efter 45℃) |
| Antikorrosionsklassning | C4 (C5 valfritt) |
| Fuktighet | 0~95%RH (icke-kondenserande) |
| Buller | ≤75 dB |
| Höjd över havet | 30D0m (Derating över 2000m) |
| Mått (B*D*H) | 1 050*1 350*2 400 mm |
| Vikt | 2,6DD kg |
| Säkerhet/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Rutnätskod | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Fabriker med maskiner, produktionslinjer, kompressorer eller annan högeffektsutrustning kan använda systemet för att minska efterfrågetoppar och flytta energiförbrukningen till lägre kostnadsperioder.
Hotell, kontor, shoppinganläggningar och andra kommersiella byggnader kan kombinera batterilagring med solenergi för att förbättra egenförbrukningen, hantera efterfrågan på toppar och upprätthålla kritiska belastningar under nätavbrott.
Lager kan använda skåpet för att hantera elbehovet från belysning, HVAC, kylning, automationssystem och laddningsutrustning samtidigt som de tillhandahåller reservenergi för viktiga operationer.
Systemet lagrar överskott av solcellsproduktion under perioder med låg efterfrågan på plats och frigör lagrad energi när solenergiproduktionen minskar, vilket hjälper företag att öka värdet på sina solenergiinvesteringar.
ESS-skåpet kan ge ytterligare kraftkapacitet för kommersiella laddningsapplikationer för elbilar genom att buffra höga laddningsbelastningar och minska påverkan av samtidig laddningsbehov på nätanslutningen.
Ett hotell med 120 rum med ett 150 kW solcellssystem, laddningsinfrastruktur för elbilar och en årlig elförbrukning på cirka 450 000 kWh kan uppleva betydande efterfråganstoppar under eftermiddagsincheckning och kvällsdrift.
Med en lämplig EMS-strategi kan Sinoah Energy 125kW / 261kWh ESS-skåpet ladda ur under perioder med hög efterfrågan på plats, lagra överskottssolenergi och ladda under perioder med lägre kostnader. De potentiella besparingarna beror på hotellets faktiska lastprofil, tariffstruktur, solelproduktion, driftschema och lokala nätavgifter.
För den här typen av projekt kan systemet samtidigt hantera toppbehovshantering, självförbrukning av solenergi, optimering av användningstid och nödkraftskrav snarare än att förlita sig på en enda energisparstrategi.
Sinoah Energy kombinerar fabriksdirekt tillverkning med brittiskt tekniskt stöd för kommersiella energilagringsprojekt. Systemet på 125 kW / 261 kWh ger en livslängd på 8000+ cykel och en 10-årig cellgaranti, vilket stöder långsiktig projektplanering.
Som ett integrerat system ger skåpet en samordnad lösning för batteri, PCS, BMS, EMS, kyla, strömfördelning och säkerhetsfunktioner. Sinoah Energy kan också stödja projektspecifik konfiguration, installationsplanering, systemexpansion och tekniska krav för olika kommersiella platser.
Ett hotell med 120 rum i sydöstra Storbritannien har ett 150 kW solcellssystem, laddningsmöjligheter för elbilar för gäster och en årlig elförbrukning på cirka 450 000 kWh. Hotellet har en användningsavgift, med maximala elpriser på 32p/kWh och lågtrafikpriser på 11p/kWh.
Före installationen nådde hotellets elbehov regelbundet runt 180kW under eftermiddagsincheckning, köksdrift och kvällsservice. Dessa efterfrågetoppar ökade elkostnaderna, medan en del av hotellets solelproduktion på dagtid exporterades till nätet till relativt låga priser.
Efter att ha installerat Sinoah Energy 125kW / 261kWh vätskekylda ESS-skåp, konfigurerades det integrerade EMS för topprakning, solenergioptimering och energihantering vid användning. Under eftermiddagstoppar laddades batteriet ur för att minska nätbehovet från cirka 180 kW till under 125 kW, vilket genererade mer än £10 000 i potentiella årliga efterfrågerelaterade besparingar.
Samtidigt kunde överskottssolelproduktion som tidigare exporterades lagras i 261kWh-batteriet och användas under kvällsdrift. Under exemplets driftsförhållanden ökade solenergins egenförbrukning från cirka 50 % till mer än 85 %, vilket skapade ytterligare elbesparingar.
Systemet laddade även under lågtrafikperioden över natten med cirka 11p/kWh och urladdade under perioder med högre kostnader med cirka 32p/kWh. Denna prisskillnad på 21p/kWh skapade en ytterligare möjlighet till taxearbitrage, beroende på batterieffektivitet och webbplatsens faktiska driftsstrategi.
Baserat på dessa driftantaganden kan hotellet uppnå totala årliga energibesparingar på mer än £25 000, samtidigt som det får reservkraft och bättre utnyttjande av sitt solcellssystem. Med en livslängd på 8000+ cykler och 10-års cellgaranti ger Sinoah Energy-systemet en långsiktig lösning för att minska energikostnaderna och förbättra strömtålighet.
Potentiella besparingar beror på eltariffer, toppbelastningar, dagliga belastningsmönster, solenergi, batteridriftsstrategi och lokala bestämmelser. För lämpliga kommersiella platser kan peak shaving, tariffarbitrage och ökad självförbrukning av solenergi generera betydande årliga besparingar. En platsspecifik belastnings- och taxeanalys bör slutföras innan den förväntade återbetalningstiden beräknas.
Skåpet mäter 1050×1350×2400 mm och upptar cirka 1,4 m² yta. Ett lämpligt betongfundament och tillräckligt utrymme för elektriska anslutningar, säkerhetskrav, inspektion och underhåll bör tillhandahållas.
Batteripaketen använder vätskekylning för att hålla celltemperaturskillnaderna inom 3°C, vilket förbättrar temperaturens enhetlighet och hjälper till att minska termisk stress. Forcerad luftkylning används också för PCS och andra komponenter. Denna hybridvärmestyrningsdesign ger mer exakt batteritemperaturkontroll än ett batterikylningssystem med endast luft.
Backupens varaktighet beror på den faktiska anslutna belastningen. Vid en kontinuerlig belastning på 125 kW representerar 261 kWh ungefär två timmars teoretisk batterienergi innan man tar hänsyn till omvandlingsförluster, driftsreserver och systemgränser. Lägre belastningar kan ge längre backuptider.
Ja. Det integrerade EMS kan koordinera PV-generering och batteriladdning och urladdning. Överskott av solenergi kan lagras för senare användning, vilket hjälper till att öka förbrukningen av solenergi på plats och minska elinköpen från nätet.
Ja. ESS-skåpet kan integreras med kommersiell laddningsinfrastruktur för elbilar. Genom att tillföra extra ström under hög laddningsefterfrågan kan den hjälpa till att hantera toppbelastningar på platsen och minska trycket på den befintliga nätanslutningen.
Ja. Skåpet har en IP55-klassad kapsling och C4 korrosionsskydd, vilket gör det lämpligt för lämpliga kommersiella utomhusinstallationer. Platsförhållandena, grundkonstruktionen, utrymmen, brandsäkerhetskrav och lokala föreskrifter bör utvärderas före installation.
Adress
Neo bankside, 50 Holland Street, London, SE1 9FU, United Kindom
Tel
E-post