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Ali Antonio Soto VasquezAusgezeichnete Aufmerksamkeit
ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netztyp Energiespeicherumwandler Innenraum

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xNennleistung | 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 | ||
Hervorheben | ESS PCS-1725 Leistungsumwandlungssystem,Netztyp-Stromumwandlungssystem,Innenbetriebssystem zur Energieumwandlung |
ESS PCS-1725 Stromumwandlungssystem Netzenergie-Speicherumwandler (Innenraum)
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
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):
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Bereitstelltsynthetische TrägheitundFunktionalität für den schwarzen Startfür den Betrieb außerhalb des Netzes/des Mikrogrids.
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UnterstütztVSG (virtueller synchroner Generator)Modus für eine stabile Netzsynchronisierung.
✅Sehr schnelle Reaktion:
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< 10 msReaktionszeit fürFrequenzregelung (FFR/FCR)undSpannungsunterstützung.
✅Modular und skalierbar:
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UnterstütztN+X-Verschwendungundmit einer Breite von nicht mehr als 20 mmLeistungsmodule für minimale Ausfallzeiten.
✅Fortgeschrittenes thermisches Management:
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Flüssigkeitskühlunggewährleistet einen stabilen Betrieb bei extremen Temperaturen (-30°C bis +60°C).
Anwendungsszenarien
(1) Stromspeicherung an der Netzseite
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Frequenzregelung (AGC):
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Bereitstellt±2% Abstandsüberwachungfür die Netzstabilität (z. B. Marktkonformität mit PJM).
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Hochgeschnittenes Rasieren und erneuerbare Glättung:
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Verringert±15%/min PV/Windfluktuationen(IEC 61400-21-konform).
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(2) Integration erneuerbarer Energien
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Solar-/Windhybridanlagen:
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ErmöglichtGleichspannverbindungSysteme für höhere Effizienz (im Vergleich zu herkömmlichen AC-gekoppelten Einrichtungen).
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Trägheitsemulation:
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NachahmungenVerhalten des synchronen GeneratorsSchwache Netze unterstützen.
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(3) Mikrogridsysteme und Off-Grid-Systeme
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Fähigkeit zum schwarzen Starten:
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Kann neu starten0.2C-Entladungsrateohne externe Energie.
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Parallelbetrieb mit mehreren PCS:
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ErmöglichtMW-SkalaEinsätze (z. B. auf Inseln gelegene Industrieparks).
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Wettbewerbsvorteile gegenüber Branchenkollegen
Merkmal | ESS PCS-1725 | Wettbewerber (z. B. Sungrow SG2500HV) |
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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:
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Höhere Leistungsdichte(kleinerer Fußabdruck pro MW).
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Niedrigere Umschaltverluste(SiC gegen IGBT).
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Bessere Netzunterstützung(GFM für instabile Netze)10.
Zukunftsentwicklungstrends
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KI-gestützte prädiktive Steuerung:
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Integration mitdigitaler Zwillingfür die Effizienzoptimierung in Echtzeit.
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Wasserstoffhybridisierung:
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Potenzielle Kopplung mitElektrolyseurefür die langfristige Lagerung.
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Fürangepasste technische Vorschläge, bieten:
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Einzeiliniendiagramm des Standorts (SLD)
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Anforderungen an die Netzkonformität(z. B. IEEE 1547-2018, EU RfG)
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Typ der Batterie(z. B. LiFePO4, Durchflussbatterien)