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Ali Antonio Soto VasquezAusgezeichnete Aufmerksamkeit
PCS100 G 125 3S Modularer Energiespeicherkonverter Batterie für integrierte Hochspannungsbox

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xGleichspannungs-Strecke | 650 bis 950 Vdc | Maximaler DC-Strom | 189A |
---|---|---|---|
Nennleistung AC | 100 kW | Maximaler Strom Wechselstroms | 174A |
THDi (Nennleistung) | < 3% ((Ipn) | Gleichstromkomponente | < 0,5% (Ipn) |
Bewertete Gitterspannung | 400 V | Einstellbarer Leistungsfaktorbereich | -1 ~ 1 |
Nennfrequenz des Netzes | 50Hz/60Hz ±5Hz | Isolationsmodus | Kein Transformator |
Systemmaße (W * H * D) | 900*320*800mm | Gewicht | 140 kg |
Hervorheben | Modulärer Energiespeicherkonverter Batterie,PCS100 Energiespeicherwandler,Integrierter Energiespeicherwandler |
PCS100 G 125 3S Modularer Energiespeicherkonverter Batterie für integrierte Hochspannungskasse
Modularer Energiespeicherwandler (MESC)
1. Technische Definition und Kernarchitektur
Ein Modular Energy Storage Converter (MESC) ist ein fortschrittliches Leistungselektroniksystem, das für das intelligente Energiemanagement in modernen Stromnetzen entwickelt wurde.
1.1 Teilsystem Leistungsumwandlung
Bidirektionale AC/DC- und DC/DC-Umwandlungsfähigkeit (Topologie: typischerweise 3-Niveau-T-Typ oder NPC)
Betrieb mit breitem Spannungsbereich (400V-1500V Gleichspannung, 380V-690V Wechselspannung)
Höchstwirkungsgrad 96-98,5% (CEC-gewichtet)
1.2 Modulare Bausteine
Standardisierte Leistungsmodule (25/50/100kW pro Modul)
Konstruktion, bei der der Warmwechsel mit einer Übertragungszeit von < 5 ms während des Austauschs möglich ist
N+1 oder N+X Redundanzkonfigurationsmöglichkeiten
1.3 Steuerungssystem
Hierarchische Steuerungsarchitektur:
Primär: Abfallsteuerung für die Stromverteilung
Sekundär: Spannungs-/Frequenzregelung
Tertiär: Wirtschaftliche Versendung (konvexe Optimierungsalgorithmen)
< 500 μs Kontrollzeit der inneren Schleife
2Analyse der technischen Vorteile
2.1 Skalierbarkeit
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Leistungsskalierung: 100 kW bis 20 MW+ durch Parallelanschluss
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Kapazitätsskalierung: Unabhängiger Batterie-DC-Bus ermöglicht eine separate Erweiterung
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2.2 Verbesserungen der Zuverlässigkeit
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Fehlertoleranz:
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Ausfall eines einzelnen Moduls führt zu einer Leistungsminderung von < 2%
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Grässliche Abbaufähigkeit
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MTBF > 100.000 Stunden (IEC 62424 zertifiziert)
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2.3 Leistungsindikatoren
Parameter | MESC-Leistung | Herkömmlicher Wandler |
---|---|---|
Reaktionszeit | < 1 ms (10-90% Schritt) | 10-50 ms |
THD | < 2% bei voller Last | 3 bis 5% |
Effizienzkurve | > 95% bei 20-100% Belastung | Bei 30% Belastung sinkt auf 88% |
4Technologie-Fahrplan
4.1 Stromgeräte der nächsten Generation
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SiC-MOSFET-Einführung:
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Verfügbare 1200V/300A Module
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50%ige Verringerung der Verluste bei der Umstellung
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Weiterentwickelte Verpackung:
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Doppelseitige Kühlung
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mit einer Leistung von mehr als 50 W
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4.2 Digitale Umstellung
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Einführung des digitalen Zwillings:
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Elektrothermische Modellierung (3D-Endelement)
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Vorhersage der verbleibenden Nutzungsdauer
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P2P-Handel mit Blockchain:
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Abwicklung von intelligenten Verträgen <1s
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Validierung von Transaktionen auf MW-Ebene
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