Med 314Ah LFP-celler, 8000+ sykluslevetid, celletemperaturforskjeller kontrollert innenfor 3°C, og en 10-års cellegaranti, er Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekjølt ESS-kabinett egnet for fabrikker, hoteller, varehus, kommersielle bygninger, elektrisitetsanlegg og el-kraftanlegg. Det kompakte kabinettet på 1050×1350×2400 mm opptar omtrent 1,4 m² og gir IP55-beskyttelse for krevende utendørsinstallasjoner.
Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekjølte ESS-skap integrerer nøkkelkomponentene som kreves for kommersiell energilagring i ett fabrikkmontert system. Batterisystemet bruker LFP 3,2V/314Ah-celler konfigurert som 1P260S, og gir 261kWh kapasitet med et 728–936V DC spenningsområde.
En 125kW toveis PCS med 400V AC-utgang styrer toveis strømkonvertering mellom batteriet og nettet, mens den integrerte BMS kontinuerlig overvåker batteriforholdene på cellenivå. Den innebygde EMS kontrollerer driftsstrategier som toppbarbering, lastskifting, tariffoptimalisering og utnyttelse av fornybar energi. Integrert strømfordeling, måling, kretsbrytere, overspenningsvern, kjøling og aerosolbrannbeskyttelse reduserer kompleksiteten til installasjonen på stedet ytterligere.
Fordi skapet er forhåndsmontert og fabrikktestet, trenger kundene hovedsakelig å forberede installasjonsfundamentet og fullføre de nødvendige elektriske tilkoblingene, noe som bidrar til å forkorte utplasseringstiden sammenlignet med separat installert batteri, PCS og kontrollutstyr.
Kombinasjonen av 125 kW effekt og 261 kWh energikapasitet gir en praktisk balanse mellom styring av strømbehov og energiskifting. For virksomheter med kortvarige etterspørselstopper, kan systemet utlades raskt for å redusere strømbehovet i nettet. For brukstidsapplikasjoner kan den lade i perioder med lavere kostnader og lade ut når strømprisene er høyere.
Den faktiske sikkerhetskopieringen avhenger av den tilkoblede lasten. Ved en konstant belastning på 125 kW representerer den nominelle kapasiteten på 261 kWh omtrent to timers teoretisk energitilførsel før systemtap og reserveinnstillinger. Lavere kritiske belastninger kan forlenge den tilgjengelige backup-varigheten, noe som gjør skapet egnet for ulike nødstrømstrategier.
Ensartet batteritemperatur har en direkte innvirkning på cellealdring, sikkerhet og langsiktig systemytelse. Sinoah Energy ECO-E261LP-2A bruker væskekjøling på pakkenivå for å opprettholde celletemperaturforskjeller innenfor 3°C.
Mer ensartede celletemperaturer bidrar til å redusere lokalisert termisk stress og støtter konsekvent lade- og utladningsytelse. Væskekjølesystemet er kombinert med tvungen luftkjøling for PCS og andre elektriske komponenter, og skaper en hybrid termisk styringsarkitektur.
Denne tilnærmingen støtter også en kompakt kabinettdesign, som lar 261 kWh batterikapasitet passe inn i et 1050×1350×2400 mm kabinett. Systemet er konstruert for drift i omgivelsestemperaturer fra -25°C til +55°C.
Den integrerte EMS-en lar Sinoah Energy ESS-kabinettet svare på endret etterspørsel etter elektrisitet og energipriser. I stedet for kun å fungere som et reservebatteri, kan systemet aktivt styre hvordan og når strøm lagres og brukes.
I perioder med høyt elektrisitetsbehov kan EMS beordre batteriet til å lades ut og redusere mengden strøm som trekkes fra nettet. I perioder med lavere behov kan systemet lade opp batteriet. Dette hjelper bedrifter med å håndtere etterspørselstopper og optimalisere strømforbruksprofilen deres.
Bedrifter som opererer under elektrisitetspriser for brukstid kan lade batteriet i perioder med lavere kostnader og lade ut i perioder med høyere kostnader. Den økonomiske fordelen avhenger av lokale strømpriser, driftsplaner, systemeffektivitet og sykkelstrategi.
For næringsbygg som er utstyrt med solenergi, kan overskytende solenergi lagres i stedet for å bli eksportert når etterspørselen på stedet er lav. Den lagrede energien kan deretter brukes senere når solenergiproduksjonen avtar, noe som forbedrer solenergiens egenforbruk og reduserer avhengigheten av nettelektrisitet.
EV-lading kan skape plutselige økninger i strømbehovet på stedet. ESS-kabinettet på 125 kW kan fungere som en energibuffer for ladeinfrastruktur, hjelpe bedrifter med å håndtere ladebelastninger og potensielt redusere behovet for kostbare nettforbindelsesoppgraderinger, avhengig av anleggets elektriske forhold.
Når det er konfigurert for backupdrift, kan systemet gi strøm til angitte kritiske belastninger under nettavbrudd. Den tilgjengelige backup-varigheten avhenger av belastningsprofil, reserveinnstillinger, PCS-konfigurasjon og stedets elektriske design.
Kommersielle energilagringsprosjekter har ofte begrenset innendørs plass, noe som gjør utendørs installasjon til en viktig faktor. Sinoah Energy-skapet måler 1050×1350×2400 mm og opptar omtrent 1,4 m² fotavtrykk.
Dens IP55-kapsling gir beskyttelse mot støvinntrengning og vannstråler, mens C4-korrosjonsbeskyttelse støtter installasjon i industri- og kystmiljøer. C5 korrosjonsbeskyttelse er også tilgjengelig der prosjektmiljøet krever det.
Installasjonsstedet skal ha et passende betongfundament, tilstrekkelig ventilasjon og sikkerhetsavstander, og passende tilgang for inspeksjon og vedlikehold.
Sikkerhet er avgjørende når du bruker et 261 kWh litiumbatterisystem i et kommersielt miljø. Sinoah Energy kombinerer overvåking på cellenivå, BMS-beskyttelse, termisk styring og brannslukking i kabinettet.
BMS overvåker driftsforhold og gir beskyttelse mot overspenning, underspenning, overstrøm, overtemperatur og kortslutningsforhold. Et aerosolbasert brannslukkingssystem på PACK-nivå er integrert for å reagere på oppdagede brannhendelser på batterinivå.
Systemet er designet i henhold til internasjonale standarder og sertifiseringskrav, inkludert UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 og UL 9540A. Gjeldende nettoverholdelse inkluderer EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 og CEI0-16 konfigurasjoner i henhold til målmarkedet og prosjektkrav.
| DC side | |
| Celletype | LFP/314 Ah |
| Pakkekonfigurasjon | 52,2 KWh/1P52S |
| Systemkonfigurasjon | 261 kWh/1P260S |
| Nominell likespenning | 832V |
| DC spenningsområde | 728~936V |
| Maks. lade-/utladningshastighet | 0,5P |
| Maks. utladningsdybde | 100 % (25±2℃) |
| AC side | |
| Nominell utgangseffekt | 125 KW |
| Nominell AC-spenning | 400V |
| AC spenningsområde | ±15 % |
| Rutenetttype | 3W+N+PE |
| Nominell frekvens | 50Hz/60Hz |
| Kraftfaktor | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3 % |
| DC-forhold | <0,5 % IPn |
| General |
|
| Maks. tur-retur effektivitet | 89 % |
| Syklus liv | ≥8,D0D sykluser |
| Kommunikasjon | Modbus TCP/IP |
| Brannslokkingssystem | Aerosol |
| Inngangsvurdering | P55 |
| Avkjøling | Væskekjøling+Forsert luftkjøling |
| Driftstemperatur | 25°℃~55℃ (reduksjon etter 45℃) |
| Antikorrosjonsvurdering | C4 (C5 valgfritt) |
| Fuktighet | 0~95 % RH (ikke-kondenserende) |
| Støy | ≤75 dB |
| Høyde | 30D0m (reduksjon over 2000m) |
| Dimensjoner (B*D*H) | 1.050*1.350*2.400 mm |
| Vekt | 2,6DD kg |
| Sikkerhet/EMC | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Rutenettkode | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
Fabrikker med maskineri, produksjonslinjer, kompressorer eller annet høyeffektsutstyr kan bruke systemet til å redusere etterspørselstopper og flytte energiforbruket til lavere kostnadsperioder.
Hoteller, kontorer, shoppingfasiliteter og andre kommersielle bygninger kan kombinere batterilagring med solenergi for å forbedre egenforbruket, håndtere toppetterspørsel og opprettholde kritiske belastninger under nettavbrudd.
Varehus kan bruke skapet til å håndtere elektrisitetsbehov fra belysning, HVAC, kjøling, automasjonssystemer og ladeutstyr, samtidig som de gir reserveenergi til viktige operasjoner.
Systemet lagrer overskudd av PV-generering i perioder med lav etterspørsel på stedet og frigjør lagret energi når solenergiproduksjonen reduseres, noe som hjelper bedrifter med å øke verdien av solenergiinvesteringen.
ESS-skapet kan gi ekstra strømkapasitet for kommersielle EV-ladingsapplikasjoner ved å bufre høye ladebelastninger og redusere virkningen av samtidig ladebehov på nettforbindelsen.
Et 120-roms hotell med et 150 kW solcelleanlegg, ladeinfrastruktur for elbiler og et årlig strømforbruk på omtrent 450 000 kWh kan oppleve betydelige etterspørselstopper under ettermiddagsinnsjekk og kveldsdrift.
Med en passende EMS-strategi kan Sinoah Energy 125kW / 261kWh ESS-kabinettet lades ut i perioder med høy etterspørsel på stedet, lagre overskudd av solenergi og lade i perioder med lavere priser. De potensielle besparelsene avhenger av hotellets faktiske lastprofil, tariffstruktur, solenergiproduksjon, driftsplan og lokale nettavgifter.
For denne typen prosjekter kan systemet samtidig håndtere toppbehovsstyring, solenergi-selvforbruk, optimalisering av brukstid og nødstrømkrav i stedet for å stole på en enkelt energisparende strategi.
Sinoah Energy kombinerer fabrikk-direkte produksjon med britisk-basert teknisk støtte for kommersielle energilagringsprosjekter. 125kW / 261kWh-systemet gir en sykluslevetid på over 8000 og en 10-års cellegaranti, som støtter langsiktig prosjektplanlegging.
Som et integrert system gir kabinettet én koordinert løsning for batteri, PCS, BMS, EMS, kjøling, strømfordeling og sikkerhetsfunksjoner. Sinoah Energy kan også støtte prosjektspesifikk konfigurasjon, installasjonsplanlegging, systemutvidelse og tekniske krav for ulike kommersielle nettsteder.
Et 120-roms hotell i sørøst i Storbritannia har et 150 kW solcelleanlegg, ladeanlegg for elbiler for gjester og et årlig strømforbruk på omtrent 450 000 kWh. Hotellet opererer under en Time-of-Use-tariff, med maksimale strømpriser på 32p/kWh og lavbelastningspriser på 11p/kWh.
Før installasjonen nådde hotellets strømbehov jevnlig rundt 180 kW under ettermiddagsinnsjekk, kjøkkendrift og kveldsservice. Disse etterspørselstoppene økte strømkostnadene, mens en del av hotellets solenergiproduksjon på dagtid ble eksportert til nettet til relativt lave priser.
Etter å ha installert Sinoah Energy 125kW / 261kWh væskekjølte ESS-kabinett, ble det integrerte EMS konfigurert for toppbarbering, solenergioptimalisering og energistyring ved brukstid. Under ettermiddagstopper ble batteriet utladet for å redusere nettbehovet fra omtrent 180 kW til under 125 kW, og genererte mer enn £10 000 i potensielle årlige etterspørselsrelaterte besparelser.
Samtidig kunne overskudd av solenergi som tidligere ble eksportert lagres i 261kWh-batteriet og brukes under kveldsdrift. Under eksempeldriftsforholdene økte solenergiens egenforbruk fra omtrent 50 % til mer enn 85 %, noe som skapte ytterligere strømbesparelser.
Systemet ladet også i løpet av nattens lavbelastningsperioder med omtrent 11p/kWh og ladet ut i perioder med høyere kostnader med rundt 32p/kWh. Denne prisforskjellen på 21p/kWh skapte en ekstra mulighet for tariffarbitrasje, avhengig av batterieffektivitet og nettstedets faktiske driftsstrategi.
Basert på disse driftsforutsetningene, kan hotellet oppnå totale årlige energibesparelser på mer enn £25 000, samtidig som det får reservekraft og bedre utnyttelse av solcelleanlegget. Med en 8000+ sykluslevetid og 10 års cellegaranti, gir Sinoah Energy-systemet en langsiktig løsning for å redusere energikostnadene og forbedre kraftmotstanden.
Potensielle besparelser avhenger av strømtariffer, toppbelastninger, daglige belastningsmønstre, solenergi, batteridriftsstrategi og lokale forskrifter. For egnede kommersielle steder kan toppbarbering, tariffarbitrage og økt solenergi-selvforbruk generere betydelige årlige besparelser. En stedsspesifikk last- og tariffanalyse bør fullføres før forventet tilbakebetalingsperiode beregnes.
Skapet måler 1050×1350×2400 mm og opptar omtrent 1,4 m² fotavtrykk. Det bør sørges for et egnet betongfundament og tilstrekkelig klaring for elektriske tilkoblinger, sikkerhetskrav, inspeksjon og vedlikehold.
Batteripakkene bruker væskekjøling for å opprettholde celletemperaturforskjeller innenfor 3°C, noe som forbedrer temperaturens jevnhet og bidrar til å redusere termisk stress. Forsert luftkjøling brukes også til PCS og andre komponenter. Denne hybride termiske styringsdesignen gir mer presis batteritemperaturkontroll enn et batterikjølesystem med kun luft.
Varigheten av sikkerhetskopieringen avhenger av den faktiske tilkoblede lasten. Ved en kontinuerlig belastning på 125 kW representerer 261 kWh omtrent to timer med teoretisk batterienergi før det tas hensyn til konverteringstap, driftsreserver og systemgrenser. Lavere belastninger kan gi lengre sikkerhetskopieringsvarigheter.
Ja. Den integrerte EMS-en kan koordinere PV-generering og batterilading og -utlading. Overskudd av solenergi kan lagres for senere bruk, noe som bidrar til å øke forbruket av solenergi på stedet og redusere strømkjøp fra nett.
Ja. ESS-skapet kan integreres med kommersiell ladeinfrastruktur for elbiler. Ved å levere ekstra strøm under høye ladebehov, kan den hjelpe til med å håndtere toppbelastninger på stedet og redusere trykket på den eksisterende nettforbindelsen.
Ja. Skapet har en IP55-klassifisert kapsling og C4 korrosjonsbeskyttelse, noe som gjør det egnet for passende utendørs kommersielle installasjoner. Byggeplassforhold, fundamentdesign, klaringer, brannsikkerhetskrav og lokale forskrifter bør vurderes før installasjon.
Adresse
Neo bankside, 50 Holland Street, London, SE1 9FU, United Kindom
Tlf
E-post