Архитектура и функции системы
Система хранения энергии Эволисун 125 кВт/261 кВт·ч Это комплексная система хранения энергии, объединяющая аккумуляторные модули, блоки управления, системы преобразования энергии, системы противопожарной защиты и системы терморегулирования. Она предназначена для хранения электроэнергии в периоды избытка предложения и ее разрядки в периоды пикового спроса или дефицита электроэнергии.

Накопление электрической энергии и двунаправленное преобразование
1. Основная функция накопления энергии и преобразования энергии.
- Оснащен высококачественными литий-железо-фосфатными аккумуляторными элементами с номинальной энергией 261 кВт·ч и номинальной мощностью 125 кВт, которые могут эффективно и стабильно накапливать электрическую энергию, обеспечивая преобразование между накоплением и высвобождением электрической энергии.
2. Эффективная функция регулирования температуры с помощью жидкостного охлаждения.
- Применяется передовая технология жидкостного охлаждения и контроля температуры, позволяющая точно регулировать внутреннюю температуру корпуса (диапазон регулирования: 15℃-35℃), обеспечивая стабильную работу аккумуляторных элементов в оптимальном температурном диапазоне.
3. Функция интеллектуального мониторинга и управления
- Интегрированная система управления батареей (БМС) и система управления энергопотреблением (Скорая помощь), позволяющие в режиме реального времени отслеживать напряжение, ток, температуру, уровень заряда (СОК), состояние здоровья (SOH) и другие параметры каждой ячейки батареи.
- Поддерживается удаленный мониторинг и управление, пользователь может проверять рабочее состояние шкафа, регулировать параметры и получать оповещения о неисправностях через фоновую систему, обеспечивая работу в автоматическом режиме.
4. Многоуровневая функция защиты
- Оснащен многоуровневой системой защиты, включающей защиту от перезаряда, переразряда, перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева, перегрева и т.д., для предотвращения аварий, вызванных ненормальной работой батареи.
- Интегрированная система пожаротушения (например, огнетушитель, датчик дыма с датчиком температуры), которая позволяет быстро реагировать на пожарную опасность и минимизировать потери.
- Корпус изготовлен из высокопрочных коррозионностойких материалов, что обеспечивает его долговечность и пригодность для длительной эксплуатации на открытом воздухе.
Применяется степень защиты IP54, что обеспечивает хорошую пыле- и водонепроницаемость и позволяет использовать изделие в суровых условиях окружающей среды и на промышленных предприятиях.
5. Комплексная конструкция и простая установка
- Применена интегрированная конструкция, объединяющая батарею, систему управления питанием (ПКС), систему управления батареей (БМС), систему управления энергопотреблением (Скорая помощь), систему жидкостного охлаждения и систему пожаротушения в одном корпусе, что обеспечивает компактную конструкцию, небольшую площадь и привлекательный внешний вид. Стандартизированная конструкция интерфейсов удобна для установки, отладки и обслуживания на месте, сокращая цикл строительства и затраты.
Преимущества
Модульная масштабируемость
Масштабируемая система для проектов мощностью от 261 кВт·ч до 20 МВт·ч с ресурсом в 6000 циклов эксплуатации.
Сглаживание пиковых нагрузок и заполнение провалов в промышленном и коммерческом секторах: накопление электроэнергии в периоды спада (низкие цены на электроэнергию) и высвобождение электроэнергии в периоды пика (высокие цены на электроэнергию), что снижает затраты предприятия на электроэнергию.
Поддержка фотоэлектрической/ветровой энергетики: хранение избыточной электроэнергии, вырабатываемой фотоэлектрическими/ветровыми электростанциями, решение проблемы нестабильности подключения к сети, вызванной прерывистой выработкой возобновляемой энергии, и повышение коэффициента использования возобновляемой энергии.
Резервное электропитание: обеспечивает аварийное электроснабжение важных потребителей (таких как заводы, больницы, торговые центры) в случае сбоя в электросети, гарантируя нормальную работу оборудования.
Накопители энергии для микросетей: используются в системах микросетей, обеспечивая энергетический баланс и стабильную работу микросети.

Технические характеристики системы
Таблица параметров шкафа для хранения энергии | ||||
Нет. | Название товара | Технические характеристики | Примечания | |
1 | Модель | ЭВО-125/261-3P-НБ |
| |
2 |
Габариты (Ш×Г×В) | 1000×1300×2199 мм Кольцевая подвеска в комплект не входит. Размеры: 1000×1300×2271 мм. В комплект входит подвеска для кольца. |
| |
3 | Масса | 2850 кг ± 100 кг |
| |
4 | Последовательно-параллельный режим | 1P260S |
| |
5 | Номинальное напряжение | округ Колумбия:832V |
| |
6 | Номинальная грузоподъемность | 314Ач |
| |
7 | Номинальная энергия | 261,25 кВт·ч |
| |
8 | Рабочее напряжение | округ Колумбия: 650В~949В |
| |
9 | Максимальный ток | 200А | сторона постоянного тока | |
10 | Общая эффективность | ≥88% при 25℃±2℃, 0,5P |
| |
11 | Срок службы цикла | ≥8500 циклов при 25℃±2℃, 0,5P, 70%SOH |
| |
12 |
Сторона кондиционера (Сетка- (Подключено) | Номинальное напряжение | переменный ток: 400 В |
|
13 | Отклонение напряжения | -15%~+15% |
| |
14 | тип выходного переменного тока | (3W+N+ПЭ) Трехфазный четырехпроводной |
| |
15 | Максимальный ток | кондиционер:200A |
| |
16 | Номинальная мощность | 125 кВт |
| |
17 | Максимальная мощность | 137,5 кВА |
| |
18 | Номинальная частота сети | 50 Гц/60 Гц |
| |
19 | Коэффициент мощности | 0,99 |
| |
20 | Диапазон коэффициента мощности | -1 (опережающий) ~ 1 (отстающий) |
| |
21 | Текущий THD | < 2% (номинальная мощность) |
| |
22 | Компонент постоянного тока | < 0,5% | ||
23 |
| Перегрузочная способность | 110% |
|
24 | Время перехода заряда-разряда | ≤100 мс |
| |
25 |
Сторона кондиционера (Автономное энергоснабжение) | Номинальное выходное напряжение | переменный ток: 400 В |
|
26 | Максимальный выходной ток | кондиционер:200A |
| |
27 | Номинальная выходная мощность | 125 кВт |
| |
28 | Максимальная кажущаяся мощность | 137,5 кВА |
| |
29 | Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц |
| |
30 | Гармоники переменного напряжения | < 3% (линейная нагрузка) |
| |
31 |
Функция | Л/ЗТ | Поддерживать |
|
32 | Регулирование активной и реактивной мощности | Поддерживать |
| |
33 | Реактивная мощность Компенсация | Поддерживать |
| |
34 | Подавление гармоник | Поддерживать |
| |
35 | Трехфазная компенсация дисбаланса | Поддерживать |
| |
36 | 100% трехфазный Неравномерность несущей способности сети в автономном режиме Режим работы |
Поддерживать |
| |
37 | Черный Старт | Поддерживать |
| |
38 |
Защита Характерный | Защита от перегрузки по току переменного тока | Иметь |
|
39 | Защита от перенапряжения переменного тока | Иметь |
| |
40 | Защита от скачков напряжения переменного тока | Иметь |
| |
41 | Защита от короткого замыкания переменного тока | Иметь |
| |
42 | Защита от обратного подключения постоянного тока | Иметь |
| |
43 | Защита от скачков напряжения постоянного тока | Иметь |
| |
44 | Защита от перегрева | Иметь |
| |
45 | Защита от островного режима | Иметь |
| |
46 | Защита от перегрузки | Иметь |
тест на энергоэффективность
| Время тестирования | Этап зарядки | Этап разрядки | Эффективность | ||||||||||
| Время начала | Конец времени | Мощность зарядки (кВт) | Максимальная и минимальная температура в начале (°C) | Максимальная и минимальная температура в процессе (°C) | Заряженная энергия (кВт·ч) | Время начала | Конец времени | Разрядная мощность (кВт) | Максимальная и минимальная температура в начале (°C) | Максимальная и минимальная температура в процессе (°C) | Разряженная энергия (кВт·ч) | ||
| 21.10.2025 | 2:00 | 4:51 | 100 | 30/28 | 36/33 | 288.5 | 6:00 | 8:38 | 100 | 26/23 | 36/34 | 254 | 88,04% |
| 22.10.2025 | 2:00 | 4:51 | 100 | 30/28 | 36/33 | 288 | 6:00 | 8:38 | 100 | 26/23 | 36/34 | 254 | 88,19% |
| 2025/10/23 | 2:00 | 4:51 | 100 | 30/28 | 36/33 | 288.5 | 6:00 | 8:38 | 100 | 26/23 | 36/34 | 254 | 88,04% |
Производственная линия аккумуляторных батарей Эволисун
