Fiable et Sûr
• De la cellule à tous les accessoires, de nombreux tests rigoureux ont été effectués pour garantir un fonctionnement fiable du système.
• La protection contre les surintensités au niveau PACK, RACK et PCS assure la sécurité du système.
• Le design de sécurité incendie en trois niveaux permet des opérations de secours précises pour prévenir l'apparition et la propagation de l'incendie.
• L'IA surveille l'état de santé des cellules de la batterie en temps réel, fournit une alerte précoce précise et réprime rapidement les dérèglements thermiques.
Perdu en bas
• Taille compacte, pas besoin de fouilles de fondation, réduisant considérablement les coûts de construction.
• Conçu spécialement pour le transport de produits chimiques dangereux, s'adaptant à plus de conditions de transport maritime, économisant ainsi les coûts de transport pour les clients.
• Un système hautement intégré avec installation et débogage préalables réduits.
• La conception d'équilibre thermique multidimensionnel offre au moins 30 % d'économies d'énergie et réduit considérablement les coûts d'exploitation.
Intelligent et flexible
• Surveillance en nuage via une application Cloud ou un site Web, pour fournir une solution d'alarme et de dépannage en temps réel.
• Peut être déployé de manière flexible côte à côte/arrière-arrière.
• Connexion parallèle sans interruption, prenant en charge jusqu'à 20 unités en parallèle.
Applications variées
• Utilisé dans divers scénarios tels que la centrale électrique virtuelle, le lissage des pointes industrielles et commerciales, l'alimentation de secours et la gestion du déséquilibre triphasé.
Spécifications et paramètres :
ID du modèle |
CESS + T215 |
Côté CC |
Type de cellule |
LFP 3,2 V/280Ah |
Plage de tension nominale |
624~864 V |
Capacité nominale |
215 kWh |
Configuration de la batterie du système |
240S1P |
Côté AC (en réseau) ) |
Puissance nominale |
100 kW |
Tension nominale |
400 V |
Plage de tension |
340 - 440 v |
Fréquence nominale |
50 Hz/60 Hz |
Plage de fréquences |
45 Hz-55 Hz/55 Hz-65 Hz |
Max. DHT du courant |
<3 %(puissance nominale) |
Composante DC |
<0,5 %(puissance nominale) |
Plage de facteur de puissance |
1,0 en avance ~1,0 en retard |
Côté AC (en réseau) |
Tension nominale |
400 V |
Fréquence nominale |
50 Hz / 60 Hz |
THD max de la tension |
<3 %(Charge linéaire) |
Capacité en charge déséquilibrée |
100% |
Paramètre système |
Méthode de contrôle de température |
Refroidissement liquide intelligent |
Système d'extinction d'incendie |
Par défaut : Détecteur de gaz inflammable, Détecteur de fumée, Détecteur de chaleur, Sonnerie d'alarme, Aérosol, Arroseur. |
Interface de communication |
Ethernet |
Protocole de communication |
Modbus TCP |
Alimentation auxiliaire |
Alimentation interne (par défaut) |
Plage d'humidité opérationnelle |
0% ~100% |
Plage de température de fonctionnement |
-30 ℃ ~ 55℃ (> 45℃ déclassement) |
Bruit |
≤70 dB ( A ) @1m |
Altitude maximale d'exploitation |
2000 m |
Degré de protection |
IP55 |
Quantité maximale en parallèle (hors réseau) |
10 |
Dimensions(L*H*P) |
1350 mm * 2000 mm * 1380 mm |
Poids |
2500 kg |
Niveau de résistance à la corrosion |
C5 (Optionnel) / C3 (Par défaut) |
Standard |
TUV, IEC 62619, EC 62477, IEC61000, UN 38.3 |
Scénarios d'Application :
>> Optimisation de l'auto-consommation solaire
Stocke l'énergie solaire excédentaire pour une utilisation la nuit ou pendant les jours nuageux, réduisant la dépendance au réseau
>>Énergie de Secours en Cas de Pannes
Essentiel dans les zones avec des réseaux peu fiables ou des conditions météorologiques extrêmes
>>Gestion des Factures en Fonction de l'Heure de Consommation (TOU)
Charge les batteries pendant les heures creuses à faible coût et les décharge pendant les périodes de pointe coûteuses.
>>Services de réseau et centrales virtuelles (VPPs)
Les batteries domestiques agrégées fournissent des services de stabilisation du réseau.
>>Hors réseau et indépendance énergétique
Utilisées dans les zones reculées ou par des propriétaires cherchant une autonomie énergétique totale (souvent associée au solaire/éolien).
Questions Fréquemment Posées (FAQ) :
Q : Quelles cellules de batterie sont adoptées pour votre ESS ?
R : Les cellules de nos batteries utilisent principalement une chimie LFP (phosphate de fer de lithium), reconnue pour sa sécurité, sa longue durée de vie en cycles et son efficacité coûteuse, ce qui la rend idéale pour les applications de stockage d'énergie domestique. Cependant, des gammes de produits spécifiques peuvent varier en fonction des exigences régionales ou des besoins des clients.
Q : Quels sont les avantages des batteries LFP ?
R : Les batteries LFP (phosphate de fer de lithium) offrent plusieurs avantages majeurs, ce qui en fait le choix privilégié pour nos solutions :
>>Sécurité
Stabilité thermique/chimique exceptionnelle ; résistant à surchauffe ou à l'échappement thermique (critique pour une utilisation résidentielle).
>>Longévité du cycle élevée
Généralement 6 000+ cycles de charge/décharge (vs. 1 000–2 000 pour le NCM), garantissant plus de 10 ans de service.
>>Cout-efficace
Coûts moindres des matières premières (pas de cobalt/nickel) et durée de vie plus longue réduisent les dépenses à long terme.
>>Respectueux de l'environnement
Matériaux non toxiques et recyclabilité plus facile par rapport à d'autres batteries.
>>Performance
Sortie de puissance stable même à faible niveau de charge, idéal pour l'autaconsommation solaire quotidienne.
Q : Quel est le délai de livraison pour une commande standard de batterie ESS ?
R : Le délai de livraison est généralement compris entre 2 et 4 semaines, en fonction également de la quantité commandée et de la date de passation de la commande.
Q : Quel est le délai de livraison pour une commande sur mesure de batterie ESS ?
R : Le délai de livraison est généralement compris entre 4 et 8 semaines, en fonction également de la complexité et de la taille de la demande.
Q : Pendant combien de temps l'EES peut-il maintenir les appareils en fonctionnement ?
R : Un exemple pratique :
Un micro-ondes de 1 000 Watts fonctionnant pendant une heure à pleine puissance consommera 1,0 kWh. C'est également vrai pour une ampoule LED de 10 Watts allumée pendant 100 heures. Ainsi, un système de stockage d'énergie ESS+ entièrement chargé de 1,0 kWh pourra faire fonctionner le micro-ondes mentionné ci-dessus pendant 9,5 heures et l'ampoule LED pourra rester allumée pendant 95 heures, avec 5 % de SOC restant.
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