Systemy szafowe BESS typu Split umieszczają baterie w osobnych szafach zewnętrznych obok dedykowanej szafy PCS, dzięki czemu projekt C&I może dobrać moc i pojemność od 300kW / 723kWh do 1.26MW / 2.508MWh. Zacznij od profilu obciążenia obiektu, wymaganego czasu podtrzymania, przyłącza sieciowego i warunków instalacji — a nie od samej nagłówkowej wartości kWh.


Każdy system łączy szafy bateryjne LiFePO4 z osobną szafą PCS. Seria HC-UPSSP wykorzystuje trzy, cztery lub pięć szaf bateryjnych chłodzonych powietrzem; model HC-UPSA2508L04 przechodzi na platformę 800V z szafami bateryjnymi chłodzonymi cieczą. Ostateczna moc, czas podtrzymania, przyłącze sieciowe oraz tryb pracy są potwierdzane na podstawie założeń projektowych obiektu.
Moc w kW określa, jak wysoki szczyt zapotrzebowania system może pokryć; energia użyteczna w kWh określa, jak długo może utrzymać tę moc. Użyj danych interwałowych, aby sprawdzić obie wartości przed porównaniem modeli szaf.
Poproś o odpowiednią kartę katalogową modelu, certyfikaty i zakres badań, informacje o systemie przeciwpożarowym, schematy zabezpieczeń oraz dokumentację instalacyjną. Wymagania różnią się w zależności od projektu, kraju i organów nadzorczych.
Redukcja szczytów (peak shaving), arbitraż taryfowy, autokonsumpcja PV i rezerwa zasilania awaryjnego mogą konkurować o tę samą zgromadzoną energię. Określ priorytet, poziom rezerwy, okno dyspozycji i założenia sterowania w założeniach projektowych.
Potwierdź trasę transportową, fundament lub płytę, odstępy serwisowe, dostęp serwisowy, trasowanie kabli, odwodnienie, warunki otoczenia i miejsce na rozbudowę. Szafa jest właściwym rozwiązaniem konstrukcyjnym tylko wtedy, gdy pozwala na to układ terenu.
Wybór chłodzenia powinien wynikać z planowanego współczynnika C-rate, częstotliwości cykli, warunków otoczenia, podejścia do konserwacji oraz dokumentacji modelu. Nie należy traktować typu chłodzenia jako skrótowej oceny przydatności do danej lokalizacji.
Przegląd inżynieryjny powinien określać odpowiedzialność za PCS, EMS, transformator, zabezpieczenia, komunikację, uruchomienie oraz obsługę posprzedażową. Zapobiega to pomyleniu oferty cenowej na produkt z pełnym zakresem projektu.
Porównaj tutaj podstawowe dane modeli, a następnie zapoznaj się z odpowiednią stroną produktu i założeniami projektowymi. Tabela nie zastępuje weryfikacji obciążenia, terenu, przyłącza ani dokumentacji.
| Model | Moc | Pojemność | Szafy bateryjne | Chłodzenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-UPSSP723 | 300kW | 723.45kWh | 3 + PCS | Powietrzne | Zobacz specyfikację → |
| HC-UPSSP964 | 400kW | 964.60kWh | 4 + PCS | Powietrzne | Zobacz specyfikację → |
| HC-UPSSP1205 | 500kW | 1,205.76kWh | 5 + PCS | Powietrzne | Zobacz specyfikację → |
| HC-UPSA2508L04 | 1.26MW | 2.508MWh | Bateria + PCS | Ciecz (bateria) / Powietrze (PCS) | Zobacz specyfikację → |
System szafowy nie jest dobierany wyłącznie na podstawie pojemności. Przydatne wstępne założenia projektu obejmują zmierzone obciążenie szczytowe i czas jego trwania, strukturę taryfową lub stos korzyści, wymagania dotyczące obciążeń krytycznych, interfejs PV i sieci, ograniczenia fizyczne oraz dokumentację, którą projekt musi spełnić.
Wykorzystaj dane o profilu zużycia energii, aby zidentyfikować szczyt do zredukowania, czas jego powtarzania się oraz opłatę mocową lub taryfową, która generuje oszczędności. Docelowa moc w kW i czas trwania w kWh muszą być analizowane łącznie; zbyt krótki czas trwania może pozostawić miesięczny szczyt bez zmian.
Seria HC-UPSSP zawiera wejścia MPPT dla instalacji PV (do 600–720kW w zależności od modelu). W pierwszej kolejności należy określić parametry instalacji, limit eksportu i cel sterowania. Aby dodać magazyn energii do istniejącego falownika PV, zapoznaj się z szafą magazynu energii sprzężoną po stronie AC.
Rozpocznij od określenia obciążeń wymagających bezprzerwowego zasilania, wymaganego czasu autonomii, układu przełączania oraz rezerwy operacyjnej. Funkcja zasilania awaryjnego to kwestia projektu systemu obejmująca architekturę elektryczną obiektu, a nie obietnica wynikająca z samej pojemności baterii.
Skorzystaj ze strony rozwiązań C&I, aby porównać szafę z większym systemem kontenerowym, zidentyfikować parametry obciążenia i taryf oraz przygotować wstępną analizę inżynieryjną.
Zaprojektuj system C&I
Dowiedz się, jak opłaty mocowe, moc, czas trwania i profil obciążenia obiektu wpływają na projekt Peak Shaving przed zapytaniem o konfigurację sprzętu.
Przeczytaj przewodnik doboru
System szafowy typu split rozdziela szafy bateryjne od szafy przekształtnika mocy (PCS). Każdy model Hua Power z tej serii łączy szafy bateryjne LiFePO4 z jedną szafą PCS, dzięki czemu pojemność jest określana przez liczbę i typ szaf bateryjnych.
HC-UPSSP723 (300kW / 723.45kWh), HC-UPSSP964 (400kW / 964.60kWh), HC-UPSSP1205 (500kW / 1,205.76kWh) oraz HC-UPSA2508L04 (1.26MW / 2.508MWh). Pełne parametry znajdują się na stronach poszczególnych produktów.
Modele HC-UPSSP wykorzystują chłodzone powietrzem szafy bateryjne z przyłączem 400V AC i wejściami MPPT dla PV. Model HC-UPSA2508L04 wykorzystuje chłodzone cieczą szafy bateryjne, chłodzoną powietrzem szafę PCS oraz przyłącze 800V AC.
Modele HC-UPSSP posiadają w specyfikacji wejścia MPPT dla PV. Wielkość instalacji, limity eksportu i strategia sterowania wymagają weryfikacji pod kątem konkretnego projektu przed zatwierdzeniem konfiguracji.
Dane o profilu zużycia energii lub rachunki za energię, cel w zakresie golenia szczytów lub zasilania awaryjnego, struktura taryfowa, interfejs PV i sieci, układ i dostępność terenu oraz dokumentacja wymogów projektu.

Podziel się informacjami o obciążeniu obiektu, strukturze taryfowej i scenariuszu wdrożenia. Nasz zespół inżynierów zarekomenduje odpowiednią konfigurację szaf.
Inteligentne systemy magazynowania energii wdrożone w ponad 30 krajach od 2015 roku.
Skontaktuj się