Panoramica del prodotto
Il sistema di batterie ad alta tensione da 1331 V funziona sulla piattaforma da 1500 V CC, la classe di tensione che sta rapidamente diventando lo standard per lo stoccaggio di energia commerciale su scala -di grandi dimensioni. Con una tensione nominale di 1.331 V e un intervallo di funzionamento fino a 1.500 V, questo sistema è progettato per la prossima generazione di hardware PCS ad alta-tensione che fornisce più potenza per stringa, meno connessioni parallele e un bilancio inferiore-dei-costi di sistema su larga scala.
Laddove la piattaforma da 1000 V serve l'ampio mercato C&I, il sistema da 1331 V si rivolge a progetti in cui prevalgono gli aspetti economici di scala: farm di storage su-scala di utilità, microreti industriali di grandi dimensioni e installazioni su-fronti-contatori in cui ogni punto percentuale di efficienza e ogni dollaro di costo di cablaggio conta per decine di megawatt-ora.
Specifiche tecniche
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Parametro |
Specifica |
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Chimica della batteria |
LFP (LiFePO₄) |
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Tensione CC nominale |
1,331V |
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Gamma di tensione CC |
1,064V–1,500V |
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Capacità utilizzabile per unità |
280 kWh/372 kWh |
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Tasso massimo di carica/scarica |
0,5°C standard/1°C opzionale |
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Ciclo di vita |
Maggiore o uguale a 6.000 cicli al 90% DoD (25 gradi) |
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Efficienza di andata e ritorno- |
Maggiore o uguale al 96% (DC-DC) |
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Temperatura operativa |
Da -20 gradi a +55 gradi |
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Monitoraggio dell'isolamento |
IMD continuo con localizzazione automatica dei guasti |
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Comunicazione |
CAN 2.0B, RS485, Modbus TCP, IEC 61850 |
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Caratteristiche di sicurezza |
Rilevamento dell'arco elettrico-, isolamento del doppio-contattore, prevenzione attiva della propagazione dell'instabilità termica |
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Raffreddamento |
Raffreddamento a liquido |
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Grado di protezione |
IP55 |
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Certificazioni |
IEC 62619, UL 9540A, IEC 62477, ONU 38.3, CE |
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Dimensioni (372 kWh) |
1.500×850×2.200 mm |
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Peso (372 kWh) |
≈ 3.200 chilogrammi |
L'economia del 1500V
Il passaggio da 1.000 V a 1.500 V CC non comporta solo un aumento della tensione -, ma modifica l'economia del sistema su larga scala. Una tensione più alta significa una corrente più bassa a parità di potenza, il che si traduce direttamente in:
• Sezioni trasversali dei cavi più piccole- - fino al 33% di riduzione del peso del rame per MW
• Meno stringhe di batterie parallele per PCS - design più semplice del combinatore CC
• Gli inverter con densità di potenza PCS più elevata - 1500V forniscono il 50% di potenza in più per unità rispetto agli equivalenti da 1.000 V
• Perdite I²R inferiori - ridotta generazione di calore in cavi, sbarre collettrici e connettori
• Meno sezionatori CC, fusibili e dispositivi di protezione per megawatt
Per un progetto da 10 MWh, il saldo-del-risparmio sui costi di sistema derivante dall'architettura da 1500 V ammonta in genere all'8–12% del costo di installazione totale rispetto a un progetto equivalente da 1000 V. A partire da 50 MWh il risparmio diventa ancora più pronunciato.
Applicazioni principali
Utilità-Scarico energetico su scala
Progetti di storage front-of-contatore da 10 MWh a centinaia di MWh. La batteria da 1331 V si accoppia con inverter centrali di classe-1500 V o inverter di stringa in configurazioni ad alta-densità, riducendo al minimo l'uso del territorio e i costi dell'infrastruttura.
Grandi Microreti Industriali
I campus industriali con carichi multi-megawatt beneficiano del cablaggio ridotto e della maggiore efficienza dell'architettura da 1500 V CC, soprattutto quando i rack delle batterie sono distribuiti su un sito di grandi dimensioni.
Rassodante e rassodante rinnovabile
Abbinato a parchi solari o eolici-di scala industriale, il sistema 1331V immagazzina la generazione in eccesso e la distribuisce durante i periodi di-alto valore. L'elevata tensione CC corrisponde alla tensione di stringa da 1500 V dei moderni moduli fotovoltaici bifacciali, consentendo efficienti configurazioni accoppiate CC.
Scenari applicativi tipici
Parco di stoccaggio di utenze da 100 MWh
Uno sviluppatore di servizi pubblici in Medio Oriente sta costruendo un impianto di stoccaggio da 100 MWh/50 MW per fornire capacità di picco e regolazione della frequenza. Il progetto utilizza 270 unità del rack batterie da 372 kWh collegate a inverter centrali da 1500 V. Rispetto all'alternativa da 1.000 V valutata durante la progettazione, l'architettura da 1.500 V ha ridotto i costi di cablaggio CC, eliminato il 40% dei quadri di connessione CC e consentito l'uso di un numero inferiore di inverter, tagliando il costo totale del BOS dell'11%. L'impronta del progetto si è ridotta del 15%, un fattore critico sul sito vincolato.
Stoccaggio-più-energia solare da 20 MWh presso un'attività mineraria
Una miniera di rame in Sud America ha installato un impianto fotovoltaico bifacciale da 15 MWp con 20 MWh di accumulo in batterie da 1.331 V, accoppiati CC- sullo stesso bus da 1.500 V. La tensione adattata elimina lo stadio del convertitore CC-CC richiesto da una batteria da 1.000 V, risparmiando l'1,5–2% sull'efficienza di andata e ritorno-. Nel corso dei 20 anni di vita del progetto, tale aumento di efficienza si traduce in ulteriori 6.000 MWh di energia utilizzabile.
Asset di regolazione della frequenza della griglia-Scala
Un produttore di energia indipendente gestisce un asset di stoccaggio da 30 MWh/15 MW in un mercato europeo di regolazione della frequenza. L'elevata tensione CC della batteria da 1.331 V consente l'utilizzo di unità PCS compatte da 1.500 V con tempo di risposta di 200 ms. La maggiore densità di energia per rack significa meno rack, meno nodi di comunicazione e una risposta più rapida a livello di sistema-, fondamentale per soddisfare i rigorosi requisiti prestazionali dei contratti di risposta in frequenza primaria.
Zona di libero scambio industriale con stoccaggio centralizzato
Una zona di libero scambio industriale di 500-ettari ha installato un impianto di stoccaggio centralizzato da 50 MWh per gestire il picco della domanda aggregata della zona e fornire backup di emergenza agli inquilini critici. Il sistema da 1331 V si collega alla rete di distribuzione da 35 kV della zona tramite un singolo trasformatore step-up. L'elevata tensione CC ha ridotto al minimo l'infrastruttura lato CC all'interno dell'edificio di stoccaggio, consentendo l'intero spazio di 50 MWh in una struttura di 1.200 m².
Sicurezza a 1500V
Una tensione più elevata richiede un'ingegneria di sicurezza più rigorosa. Il sistema 1331V incorpora:
• Monitoraggio continuo dell'isolamento (IMD) con localizzazione automatica dei guasti a livello di stringa-
• Sensori di rilevamento dell'arco elettrico-con intervento del contattore inferiore al-millisecondo
• Doppio-isolamento dei contattori su ogni rack, sia polo positivo che negativo
• Prevenzione attiva della propagazione dell'instabilità termica: barriere in aerogel, sfiato della pressione e soppressione degli incendi a livello di modulo-
• Tutti i cavi CC classificati per 1.500 V CC con distanze di dispersione e di spazio adeguate conformi a IEC 62477
Il personale che lavora sul lato CC deve seguire le procedure di sicurezza sull'alta-tensione. Forniamo procedure dettagliate di lockout/tagout, specifiche DPI e formazione sulla sicurezza in loco-come parte del pacchetto di messa in servizio.
Scelta tra 1000 V e 1331 V
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Criterio |
Sistema 1000 V |
Sistema 1331V |
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Dimensioni tipiche del progetto |
100 kWh – 5 MWh |
5 MWh – 100+ MWh |
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Compatibilità PC |
Il più ampio (tutti i principali marchi) |
PCS di classe-1500 V |
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Vantaggio in termini di costi BOS |
Linea di base |
8–12% in meno su larga scala |
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Corrispondenza solare accoppiata CC- |
Stringa fotovoltaica da 1000 V |
Fotovoltaico bifacciale 1500V |
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Complessità della sicurezza |
Pratiche LV standard |
Procedure HV, IMD, protezione dagli archi elettrici |
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La migliore vestibilità |
C&I, retrofit, multi-vendor |
Utilità{{0}scala, greenfield, costi{{1}ottimizzati |

