WR-ESS-C5015
| Verfügbarkeit: | |
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| Menge: | |
5,015 MWh Flüssigkeitsgekühlter integrierter Container-Energiespeicher
5,015 MWh flüssigkeitsgekühlter Container |
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Produktmodell |
WR-ESS-C5015 |
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Produkttyp |
Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem |
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Nummer |
Artikel |
Spezifikation |
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1 |
Konfigurieren |
12* (1P104S*4) |
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2 |
Nennleistung |
5,015 MWh |
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3 |
Nennspannung |
1331,2 V Gleichstrom |
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4 |
Spannungsbereich |
1164,8–1497,6 V Gleichstrom |
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5 |
Nennladeleistung |
2,5 MW |
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6 |
Nennentladeleistung |
2,5 MW |
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7 |
Hilfsenergie (Spannungsbereich) |
400 V AC ± 5 % 50 Hz |
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8 |
Umgebungszustand |
Lagertemperatur |
-20℃~+45℃ |
Betriebstemperatur |
-20℃~+60℃ |
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Anwendungshöhe |
≤2000 m (Einsatz mit reduzierter Kapazität über 2000 m) |
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9 |
Grundparameter |
Abmessungen |
6058 mm (Länge) * 2438 mm (Breite) * 2896 mm (Höhe) |
Pigment |
RAL 7035 (Standardfarbe) |
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Gewicht |
≈40t |
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IP-Klasse |
IP55 |
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Kühlmodus |
Flüssigkeitskühlung |
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PCS: CAN/RS485 |
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Protokoll |
EMS:IEC61850 |
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Kühlmittel |
50 %ige wässrige Ethylenglykollösung |
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1. Erhebliche Reduzierung der Stromkosten
Spitzenausgleich und Lastverlagerung zur Senkung der Bedarfsgebühren
Laden außerhalb der Spitzenzeiten, Entladen während der Spitzenzeiten
Typische Energiekosteneinsparungen von 20–40 %
2. Schneller und vorhersehbarer ROI
Typische Amortisationszeit: 3–6 Jahre
Mehrere Einnahmequellen:
Energiearbitrage
Bedarfsgebührenmanagement
Notstrom
Netzdienstleistungen (sofern zutreffend)
3. Verbesserte Stromversorgungszuverlässigkeit und Geschäftskontinuität
Reaktion auf Millisekundenebene bei Netzausfällen
Verhindert Produktionsausfälle und Datenverlust
Ideal für Fabriken, Rechenzentren, Logistikparks und Einzelhandelsketten
Fortschrittliche Technologie und Systemvorteile
4. Modulares und skalierbares Design
Standard-Batterieschränke, Komplettsysteme oder Containerlösungen
Kapazität skalierbar von 100 kWh bis Multi-MWh
Einfache Erweiterung bei steigender Belastung
5. Hochsichere LFP-Batterietechnologie
Chemie von Lithiumeisenphosphat (LFP).
Hervorragende thermische Stabilität, keine Ausbreitung von thermischem Durchgehen
Mehrschichtiges Sicherheitsdesign:
BMS, EMS, Brandbekämpfung, Strukturschutz
6. Hohe Effizienz und lange Lebensdauer
Systemeffizienz ≥ 90 %
6.000–8.000 Zyklen
Ausgelegte Lebensdauer von 10–15 Jahren
Intelligentes Energiemanagement und -integration
7. Intelligente EMS-Plattform
Echtzeitüberwachung von Batterie, Netz, Last und PV
Mehrere Betriebsstrategien mit automatischer Optimierung
Remote-O&M, Fehlerdiagnose und Datenanalyse
8. Bereit für PV, Elektrofahrzeuge und Mikronetze
Nahtlose Integration mit Solar-PV, Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und Dieselgeneratoren
Unterstützt den netzgekoppelten, netzunabhängigen und Microgrid-Betrieb
Ideal für Industrieparks und Gewerbekomplexe
Globale Marktbereitschaft
9. Internationale Zertifizierungen und Netzkonformität
IEC, CE, UN38.3, IEC 62619
Länderspezifische Netzkonformität verfügbar (Deutschland, Polen, Frankreich usw.)
Geeignet für EPC-, IPP- und C&I-Projekte im Versorgungsmaßstab
10. Schlüsselfertige Lieferung und Lokalisierungsunterstützung
EPC / OEM / ODM / schlüsselfertige Projektlieferung
Lagerhaltung im Ausland und Serviceunterstützung vor Ort
Nachgewiesene Erfahrung in kommerziellen und industriellen Anwendungen
Strikte Auswahl hochwertiger Komponenten
Bestehen Sie auf der Verwendung branchenführender, hochwertiger Komponenten und Materialien.
Strenge Produktionskontrolle
Standardisieren Sie Arbeitsabläufe, überprüfen und warten Sie die Ausrüstung regelmäßig.
Strenge Qualitätskontrolle
Bestehen Sie auf der Verwendung branchenführender, hochwertiger Komponenten und Materialien
Kontinuierliche Produktoptimierung
Sammeln Sie aktiv die Meinungen und Vorschläge der Kunden und sorgen Sie für kontinuierliche Verbesserungen.
Verfolgung der Batterielebensdauer
Premium-Zellen mit proprietärem BMS für Echtzeitüberwachung. Intelligente Wartungsstrategien sorgen für Systemsicherheit und längere Lebensdauer.
Elektrisches Sicherheitsdesign
Proprietäres PCS und PACK mit integrierter elektrischer Isolierung, Überspannungsschutz und Erdung zur Vermeidung von Ausfällen. Durch das optimierte elektrische Design wird eine Systemumwandlungseffizienz von bis zu 92 % erreicht.
Entwurf eines Wärmemanagementsystems
Hochleistungs-Thermomaterialien mit aerodynamisch optimierten Kanälen und intelligenter Temperaturregelung reduzieren den Eigenverbrauch um 25 %. Hält die Temperaturdifferenz von <5 °C aufrecht, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
Strukturelles Stabilitätsdesign
Proprietäre korrosions-/temperaturbeständige Gehäuse mit optimiertem Strukturdesign, verbesserter Stoßdämpfung und Schutzart IP54 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
Betriebssicherheitsdesign
Intuitive Benutzeroberfläche mit Notstromabschaltung; Überdruckventile verhindern Explosionen, indem sie Überdruck ablassen.