ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netztyp Energiespeicherumwandler Innenraum

Herkunftsort China
Markenname HKIVI
Modellnummer PCS-1725
Min Bestellmenge 1 Satz
Preis Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen Einzelpackungsgröße: Anpassbar
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit 1 Sätze/Monat

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Produktdetails
Nennleistung 1725 kW Höchstkapazität 1870 kVA
Maximale Gleichspannung 1500 V Maximaler DC-Strom 1936A
Batteriespannungsbereich 1000 bis 1500 V Bewertete Gitterspannung 690V,3W+PE
Netzspannungsbereich -15%~10% Maximaler Wechselstrom 1588A
Nennfrequenz des Netzes 50 Hz THDi (Nennleistung) <3%
Einstellbarer Leistungsfaktorbereich -1 ~ 1 Isolationsmodus Kein Transformator
Dienstzeit 20 Jahre Maße (W * H * D) 1400*2000*800 mm
Gewicht 1491 kg
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ESS PCS-1725 Leistungsumwandlungssystem

,

Netztyp-Stromumwandlungssystem

,

Innenbetriebssystem zur Energieumwandlung

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Produkt-Beschreibung

ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netzenergie-Speicherumwandler (Innenraum)

ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netztyp Energiespeicherumwandler Innenraum 0

EineLeistungsumwandlungssystem (PCS)ist die zentrale Leistungselektronikkomponente für die effiziente Umwandlung und Steuerung von Energieformen.

 

DieESS PCS-1725ist ein leistungsstarkerNetzbildendes (GFM) Leistungsumwandlungssystem (PCS)fürAnwendungen für die Energiespeicherung in großem Maßstab, einschließlichNetzfrequenzregelung, Integration erneuerbarer Energien und Unterstützung von MikrogridsEs zeigt1,725 kW Leistung,SiC-basierte Topologie, undModulararchitektur, so dass es für Projekte in großem Umfang geeignet ist, die eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit erfordern

ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netztyp Energiespeicherumwandler Innenraum 1 

Wichtige technische Spezifikationen

Parameter Spezifikation
Nennleistung 1,725 kW (über Parallelbetrieb erweiterbar)
Topologie 3 Level ANPC (Active Neutral-Point Clamped) mitSiC-MOSFETs
Effizienz > 98,5%(Spitze), CEC gewichtet
Gleichspannungsbereich 1,000V·1,500V (kompatibel mit Hochspannungssysteme)
Wechselspannung 380V/400V/480V (konfigurierbar)
Reaktionszeit < 10 ms(Gitterunterstützungsfunktionen)
Schutzbewertung IP65 (außen, staub- und wasserdicht)
Kühlsystem Flüssigkeitskühlt (für hohe Leistungsdichte)
Kommunikation IEC 61850, CAN, Modbus TCP

Kernmerkmale:
Fähigkeit zur Netzbildung (GFM):

  • Bereitstelltsynthetische TrägheitundFunktionalität für den schwarzen Startfür den Betrieb außerhalb des Netzes/des Mikrogrids.

  • UnterstütztVSG (virtueller synchroner Generator)Modus für eine stabile Netzsynchronisierung.

Sehr schnelle Reaktion:

  • < 10 msReaktionszeit fürFrequenzregelung (FFR/FCR)undSpannungsunterstützung.

Modular und skalierbar:

  • UnterstütztN+X-Verschwendungundmit einer Breite von nicht mehr als 20 mmLeistungsmodule für minimale Ausfallzeiten.

Fortgeschrittenes thermisches Management:

  • Flüssigkeitskühlunggewährleistet einen stabilen Betrieb bei extremen Temperaturen (-30°C bis +60°C).

ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netztyp Energiespeicherumwandler Innenraum 2

Anwendungsszenarien

(1) Stromspeicherung an der Netzseite

  • Frequenzregelung (AGC):

    • Bereitstellt±2% Abstandsüberwachungfür die Netzstabilität (z. B. Marktkonformität mit PJM).

  • Hochgeschnittenes Rasieren und erneuerbare Glättung:

    • Verringert±15%/min PV/Windfluktuationen(IEC 61400-21-konform).

(2) Integration erneuerbarer Energien

  • Solar-/Windhybridanlagen:

    • ErmöglichtGleichspannverbindungSysteme für höhere Effizienz (im Vergleich zu herkömmlichen AC-gekoppelten Einrichtungen).

  • Trägheitsemulation:

    • NachahmungenVerhalten des synchronen GeneratorsSchwache Netze unterstützen.

(3) Mikrogridsysteme und Off-Grid-Systeme

  • Fähigkeit zum schwarzen Starten:

    • Kann neu starten0.2C-Entladungsrateohne externe Energie.

  • Parallelbetrieb mit mehreren PCS:

    • ErmöglichtMW-SkalaEinsätze (z. B. auf Inseln gelegene Industrieparks).

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Wettbewerbsvorteile gegenüber Branchenkollegen

Merkmal ESS PCS-1725 Wettbewerber (z. B. Sungrow SG2500HV)
Effizienz > 98,5%(auf SiC-Basis) 97­98% (IGBT-basiert)
Reaktionszeit < 10 ms(VSG-Modus) 20 ̊50 ms
Kühlsystem Flüssigkeitskühlung (niedrigere Verluste) Luftgekühlt
Modularität N+1-Redundanz, die durch Hot-Swap ersetzt werden kann Konstruktion des festen Schranks

Warum es so wichtig ist:

  • Höhere Leistungsdichte(kleinerer Fußabdruck pro MW).

  • Niedrigere Umschaltverluste(SiC gegen IGBT).

  • Bessere Netzunterstützung(GFM für instabile Netze)10.

 


Zukunftsentwicklungstrends

  • KI-gestützte prädiktive Steuerung:

    • Integration mitdigitaler Zwillingfür die Effizienzoptimierung in Echtzeit.

  • Wasserstoffhybridisierung:

    • Potenzielle Kopplung mitElektrolyseurefür die langfristige Lagerung.

Fürangepasste technische Vorschläge, bieten:

  1. Einzeiliniendiagramm des Standorts (SLD)

  2. Anforderungen an die Netzkonformität(z. B. IEEE 1547-2018, EU RfG)

  3. Typ der Batterie(z. B. LiFePO4, Durchflussbatterien)