La idea básica de un Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS) es la gestión ideal de las diferencias entre la generación de electricidad y el consumo real. Con un sistema de almacenamiento de energía YT(CGS), puede almacenar temporalmente la energía que ha producido usted mismo y luego usarla cuando realmente la necesite. Esto le permite usar energía verde las 24 horas del día y aumentar su autoconsumo al 80% y más.
Los sistemas YT ESS se pueden colocar en cualquier nivel de un sistema eléctrico para aumentar el rendimiento operativo y la confiabilidad. No solo permiten una integración más fluida de las fuentes de energía renovable, sino que también ayudan a equilibrar el suministro y la demanda de electricidad. Con YT ESS, la energía está disponible en tiempo real cuando se han interrumpido las fuentes de energía primaria. La solución brinda beneficios para todo el sistema de energía, desde la generación, transmisión y distribución hasta los operadores de microrredes, hasta llegar a los consumidores finales.
Sistema de almacenamiento de energía residencial (ESS)
Un sistema de almacenamiento de energía de batería (ESS) es un subconjunto de sistemas de almacenamiento de energía que utiliza una solución electroquímica. En otras palabras, un sistema de almacenamiento de energía de batería es una manera fácil de capturar energía y almacenarla para su uso posterior, por ejemplo, para suministrar energía a una aplicación fuera de la red o para complementar un pico de demanda. Por lo general, no se usan para reemplazar la energía de la red por completo, sino que se usan para ofrecer soluciones a corto plazo en aplicaciones donde el acceso a la energía de la red es intermitente o el uso de un generador no es adecuado debido a preocupaciones por el ruido o la contaminación. Otra aplicación de los sistemas de almacenamiento de energía es la gestión de la energía generada por fuentes intermitentes, como los paneles solares.
Una variedad de diferentes tecnologías de baterías está disponible para su uso en sistemas de almacenamiento de energía de baterías . Sin embargo, en los últimos años, las soluciones que utilizan baterías de iones de litio han ganado popularidad, impulsadas por los beneficios de un ESS , como su larga vida útil, estructura liviana, extraña y operativa amplia, alta eficiencia energética y, lo que es más importante, la reducción del costo. de la tecnología Estos, combinados con el bajo costo total de propiedad y la sustentabilidad, los hacen atractivos para varias aplicaciones.
¿Cómo funciona ESS?
Una batería de iones de litio se compone de:
En una batería de iones de litio, los electrolitos transportan iones de litio cargados positivamente entre los ánodos y los cátodos a través del separador. A medida que se mueven los iones de litio, el movimiento crea electrones libres en el ánodo, creando una carga en el colector de corriente positiva. Esto permite que la corriente eléctrica fluya desde el colector de corriente, a través del dispositivo que se está alimentando y de regreso al colector de corriente negativa.
Cuando la batería está alimentando un dispositivo, como un generador, el ánodo libera iones de litio al cátodo, creando efectivamente un flujo de electrones de un lado al otro. En las baterías recargables, este flujo se invierte cuando la batería se carga, ya que los iones de litio son liberados por el cátodo y recibidos por el ánodo.
La serie ESS YT(CSG) GC es un buen ejemplo de cómo se pueden aprovechar las baterías de iones de litio de alta densidad para permitir un nuevo nivel de sostenibilidad, flexibilidad y facilidad de uso, sin comprometer la potencia.
El sistema de almacenamiento de energía ESS YT(CGS) permite a los operadores reducir las emisiones y el consumo de combustible en cada aplicación. Por ejemplo, si entre los modos de operación de los sistemas de almacenamiento de energía se trabaja en modo híbrido, el ESS reduce las emisiones de un generador autónomo hasta en un 50 por ciento. Esto se traduce en aproximadamente 100 toneladas de CO2 (el equivalente a plantar 450 árboles). Sin embargo, si funciona como una solución de energía independiente, junto con fuentes de energía renovables, puede eliminar hasta el 100 por ciento de las emisiones de CO2.
La ausencia de ruido es una de las principales ventajas inherentes a estos sistemas de almacenamiento de energía. A diferencia de los generadores, en los que no se puede eliminar el sonido del motor, las baterías YT funcionan silenciosamente en modo isla. Esto ayuda a los operadores a cumplir con las normativas en las obras de construcción de la ciudad y otros entornos libres de ruido, por ejemplo, en los eventos. Esta es una de las aplicaciones más comunes de los sistemas de almacenamiento de energía.
En condiciones normales de funcionamiento, las baterías de iones de litio tienen una vida útil de 40.000 horas y una capacidad de sobrecarga del 200 por ciento. Además, las unidades YT funcionan a temperaturas ambiente altas y bajas, de -15C a +50C. Esto ayuda a minimizar las necesidades de mantenimiento durante el ciclo de vida de los sistemas de almacenamiento de energía de la batería, lo que ayuda a los operadores a lograr un tiempo de actividad óptimo. En cualquier caso, es fundamental contar con un programa de mantenimiento periódico para optimizar el estado de las baterías utilizadas en la solución YT.
Sistema todo en uno de CA
Los sistemas de almacenamiento de energía YT tienen un inversor de batería integrado y son perfectamente adecuados para reequipamiento o nuevas instalaciones.
Aplicaciones enonomicas
La capacidad de almacenamiento se puede ampliar en cualquier momento, incluso después de la instalación.
Operación Inteligente
Integre y conecte varios dispositivos y aplicaciones como fuentes de energía, inversores, fuentes de calor, estaciones de carga y aplicaciones de hogar inteligente sin ningún problema.
Otras características principales
MODELO | CSE-M60-215 |
Parámetros de la batería | |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Especificaciones de la celda | 3,2 V/280 Ah |
Configuración de cadenas | 1P240S |
Capacidad de energía nominal | 215.04kWh |
Tensión nominal | CC768V |
Rango de voltaje | CC672~864V |
Tasa nominal de carga y descarga | 0.5C |
Profundidad de descarga | 90% |
Enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente |
Entrada fotovoltaica |
|
Potencia fotovoltaica nominal | 60kW |
Potencia máxima fotovoltaica | 72kW |
Rango de voltaje fotovoltaico | 200~900 |
Corriente de entrada Max.PV | 200A |
Parámetro conectado a la red de CA | |
Potencia nominal | 60kW |
Corriente nominal | 86A |
Voltaje nominal | 400 V CA |
salida de CA | 3P+N+PE |
Rango de frecuencia de la red de CA | 50Hz / 60Hz±5Hz |
Factor de potencia de CA | 0,1 ~ 1 adelantado o retrasado (controlable) |
Modo de aislamiento | Aislamiento del transformador |
Parámetros fuera de la red de CA | |
Potencia nominal | 60kW |
Corriente nominal | 86A |
Voltaje nominal del lado de CA | 230 V/400 V CA |
Frecuencia de red nominal | 50/60Hz |
Capacidad de carga desequilibrada | 100% |
Parámetros del sistema | |
Ciclo vital |
≥6000
|
MPPT. Eficiencia | 99,9% |
Europa Eficiencia | 96% |
Grado de protección |
IP54
|
Emisión de ruido | < 75dB |
Clasificación anticorrosión | C5 |
Rango de temperatura de funcionamiento |
-30 a 50 ℃ (> 45 ℃ reducción)
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Rango de temperatura de almacenamiento |
-20 ℃ ~ 50 ℃ (corto plazo), 0 ℃ ~ 35 ℃ (largo plazo)
|
Humedad relativa |
0~95% (sin condensación)
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Peso |
≤2800
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método de enfriamiento | Temperatura inteligente |
Configuración de fuego | aerosol |
Altitud de trabajo | estándar2000m (máximo 4000m) |
Dimensiones An x Al x Pr (mm) |
1300*1500*2200mm
|
Ubicación de la instalación | Al aire libre |
Interface de comunicación | RS485,Ethernet |
Certificado |
UL1973, UL9540A, IEC62619, CE, UN38.3
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