ການອອກແບບທັງໝົດໃນອັນດຽວ, ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ສູງ, ອຸປະກອນສົ່ງກຳລັງໃນຕົວ, ປະຫຍັດເວລາແລະແຮງງານ. ການຕິດຕັ້ງແບບໂມດູນ, ໂຄງສ້າງງ່າຍດາຍ, ບຳລຸງຮັກສາແລະກໍ່ສ້າງງ່າຍ.
ການອອກແບບຕູ້ຄອນເທນເນີແບບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ 20 ຟຸດ, ການຂົນສົ່ງງ່າຍ ແລະ ຮູບແບບການຈັດວາງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ການຈັດສົ່ງໂດຍລວມ, ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຈັກທັງໝົດ, ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ການຂະຫຍາຍພະລັງງານ ແລະ ການຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້.
ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຄຳເຕືອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຮ້ອນ ປ້ອງກັນໄຟໄດ້: ອາຍແກັສເປີຟລູໂອໂຣເຮັກຊາໂນນ
ການປົກປ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ BMS ແລະ EMS ເພື່ອຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂຶ້ນ
ລະບົບການຈັດການແພລດຟອມຄລາວດ໌, ຮອງຮັບການຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ/ທ້ອງຖິ່ນ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາຄລາວດ໌ອັດສະລິຍະໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ກົນລະຍຸດການດຸ່ນດ່ຽງອັດສະລິຍະ, ລະບົບເຕືອນໄພ AI, ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແບັດເຕີຣີຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດ ຮອງຮັບຟັງຊັນເລີ່ມຕົ້ນສີດຳ, ການສະໜອງພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ທັງໃນຮູບແບບນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ/ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ກັນຝຸ່ນ ແລະ ກັນນ້ຳ: IP54
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມອັດສະລິຍະ: ເຄື່ອງປັບອາກາດອຸດສາຫະກໍາ, ດ້ວຍຄວາມເຢັນ, ຄວາມຮ້ອນ, ການດູດຄວາມຊື້ນ, ອຸນຫະພູມຄົງທີ່, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄົງທີ່ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນໆ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສໍາພັດ 5~95% ໂດຍບໍ່ມີການກັ່ນຕົວ ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ -30℃~55°C
ລະດັບຄວາມສູງ 3000 ແມັດ
ສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ສະພາບທຳມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທົ່ງພຽງສູງ ແລະ ທະເລຊາຍ
GB/T 4942 ລະດັບການປ້ອງກັນສິ່ງກີດຂວາງ (ລະຫັດ IP) GB 2894-2008 ປ້າຍຄວາມປອດໄພ (ISO 3864:1984)
GB/T 50796-2012 ຂໍ້ກຳນົດການຍອມຮັບສຳລັບໂຄງການຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດ
GB/T 19964-2012 ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການເຂົ້າເຖິງລະບົບພະລັງງານຂອງສະຖານີພະລັງງານແສງອາທິດ GB 50217-2018 ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບສາຍເຄເບີ້ນວິສະວະກຳພະລັງງານ
GB/T 50054-2011 ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບການແຈກຢາຍພະລັງງານແຮງດັນຕ່ຳ GB/T 50065-2011 ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບການຕໍ່ສາຍດິນສຳລັບອຸປະກອນໄຟຟ້າ AC GB/T 36276-2018 ແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ
GB/T 34133-2017 ລະບຽບການດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການກວດຈັບຕົວແປງເກັບຮັກສາພະລັງງານ
| ຄວາມອາດສາມາດຂອງຜະລິດຕະພັນ | 30KW/114KWH | 40KW/129KWH | 50KW/157KWH |
| ແສງຕາເວັນ ປ້ອນຂໍ້ມູນ | |||
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າສູງສຸດຈາກແສງຕາເວັນ | 1000V | ||
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 600V | ||
| ພະລັງງານແສງອາທິດ | 33 ກິໂລວັດ | 41.4 ກິໂລວັດ | 52.4 ກິໂລວັດ |
| ລະດັບແຮງດັນ MPPT | 150-850V | ||
| ແຮງດັນເລີ່ມຕົ້ນ | 180V | ||
| ກະແສໄຟຟ້າຂາເຂົ້າສູງສຸດ | 3*40A | 4*40A | |
| ສະຕຣິງສູງສຸດ MPPT | 3/6 | 4/8 | |
| AC ຜົນຜະລິດ (ຕາຂ່າຍ) | |||
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງສຸດ | 30KVA | 40KVA | 50KVA |
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 30 ກິໂລວັດ | 40 ກິໂລວັດ | 50 ກິໂລວັດ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| ປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 45.6A/43.3A | 60.8A/57.7A | 76A/72.2A |
| ຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 50Hz/60Hz | ||
| ຕົວປະກອບພະລັງງານ THDI | <3% | ||
| ຕົວປະກອບພະລັງງານ | >0.99(0.8 超前. 0.8 滞后) | ||
| AC ປ້ອນຂໍ້ມູນ (ຕາຂ່າຍ) | |||
| ກະແສໄຟຟ້າຂ້າມຜ່ານສູງສຸດ | 91.2A/86.6A | 121.6A/115.4A | 152A/144.4A |
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| ຄວາມຖີ່ຂອງການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 50Hz/60Hz | ||
| AC ຜົນຜະລິດ (ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ) | |||
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງສຸດ | 30 ກິໂລວັດ | 40 ກິໂລວັດ | 50 ກິໂລວັດ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 3/N/PE, 220V/380V 3/N/PE, 230V/400V | ||
| ປະຈຸບັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 45.6A/43.3A | 60.8A/57.7A | 76A/72.2A |
| ການບິດເບືອນຮາໂມນິກແຮງດັນທັງໝົດ THDU | <2% | ||
| ຄວາມຖີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 50Hz/60Hz | ||
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນ | ຄົງທີ່ 110% | ||
| ພະລັງງານຜົນຜະລິດສູງສຸດ | ພະລັງງານຄົງທີ່ 1.6 ເທົ່າເປັນເວລາ 2 ວິນາທີ | ||
| ເວລາປ່ຽນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນ-ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | <10 ມິລິວິນາທີ | ||
| ແບັດເຕີຣີ | |||
| ຄວາມຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (wh) | 114.6 ກິໂລວັດໂມງ | 129 ກິໂລວັດໂມງ | 157.6 ກິໂລວັດໂມງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 409.6 | 460.8 | 563.2 |
| ພະລັງງານສາກໄຟສູງສຸດ | 30 ກິໂລວັດ | 40 ກິໂລວັດ | 50 ກິໂລວັດ |
| ພະລັງງານປ່ອຍສູງສຸດ | 30 ກິໂລວັດ | 40 ກິໂລວັດ | 50 ກິໂລວັດ |
| ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງແບັດເຕີຣີ | ການເຮັດຄວາມເຢັນ/ຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດ | ||
| ທົ່ວໄປ ພາລາມິເຕີ | |||
| ນ້ຳໜັກ | / | / | 约15T |
| ອຸນຫະພູມເຮັດວຽກ | -20 ℃ ຫາ 55 ℃ | ||
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ | 0~90% ບໍ່ກັ່ນຕົວ | ||
| ລະດັບການປ້ອງກັນ | IP54 | ||
| ສຽງລົບກວນ | <70dB | ||
| ລະດັບຄວາມສູງ | 3000 ແມັດ (ຫຼຸດລົງສູງກວ່າ 3000 ແມັດ) | ||
| ວິທີການເຮັດໃຫ້ເຢັນ | ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດ | ||
| ການສະແດງຜົນ ແລະ ການສື່ສານ | |||
| ການສະແດງຜົນ | ໜ້າຈໍ LCD | ||
| ການສື່ສານ BMS | RS485 CAN | ||
| ການສື່ສານ EMS | RS485 TCP/IP | ||
ຮູບທີ 2: ແຜນວາດບາງສ່ວນຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຊະນະ PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
ຮູບທີ 3: ມຸມມອງດ້ານເທິງຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຊະນະ PAIO-(30-50)KW/(114-157)KWH
ປະສິດທິພາບສູງ: ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນສູງກວ່າ 21%. ມັນຍັງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນສະພາບທີ່ມີແສງແດດໜ້ອຍ. ມື້ທີ່ມີໝອກ ແລະ ມີເມກຫຼາຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບການຜະລິດພະລັງງານ.
ໜ້າເຊື່ອຖື: ອາຍຸການອອກແບບຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ, ເຕັກໂນໂລຊີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ປະຕິວັດ, ການຍຶດຕິດທີ່ຍາວນານ, ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນທຽບເທົ່າກັບຝາມ່ານອາຄານ. ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ໄດ້ຜ່ານການທົດສອບການສີດເກືອ ແລະ ການທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ ແລະ ການປັບປຸງອື່ນໆ, ແລະ ສາມາດທົນທານຕໍ່ແຮງດັນລົມ 2400pa ແລະ ແຮງດັນຫິມະ 5400pa.
ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ບໍ່ມີມົນລະພິດ. ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ
| ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | LF460M10-60H |
| ພະລັງງານສົ່ງອອກ | 460 ວັດ |
| ຄວາມທົນທານຂອງພະລັງງານ | 0-5 ວັດ |
| ປະສິດທິພາບຂອງໂມດູນ | 21.30% |
| ແຮງດັນສູງສຸດ | 34.93V |
| ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ | 13.17A |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດ | 41.98ໂວນ |
| ກະແສໄຟຟ້າສັ້ນ | 13.96A |
| ອຸນຫະພູມກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສັ້ນ ສຳປະສິດ (%/°C) | 0.046 |
| ອຸນຫະພູມແຮງດັນວົງຈອນເປີດ ສຳປະສິດ (%/°C) | -0.266 |
| ສຳປະສິດອຸນຫະພູມພະລັງງານ (%/℃) | -0.354 |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງໂມດູນ NMOT (℃) | 43 ± 3 ℃ |
| ຂະໜາດໂມດູນ | 1904*1134*30 ມມ |
| ນ້ຳໜັກ | 23.5 ກິໂລກຣາມ |
| ສາຍເຄເບີ້ນ | 4 ມມ2 |
| ແກ້ວ | ແກ້ວທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສສູງ 3.2 ມມ |
| ກ່ອງຕໍ່ສາຍ | IP68, ໄດໂອດຂ້າມ 3 ອັນ |
| ບລັອກຕໍ່ສາຍ | MC4 |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງລະບົບສູງສຸດ | 1500V |
| ຄ່າຟິວລະບົບສູງສຸດ | 25A |
| ການໂຫຼດກົນຈັກ | 5400 pa |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | -40 ຫາ 85℃ |
| ລະດັບການນຳໃຊ້ | A |
ຮູບທີ 4: ຂະໜາດຂອງແຜງໂຊລາເຊວ
ຮູບທີ 5: ຮູບພາບແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ຮູບທີ 6: ແຜນວາດການຕິດຕັ້ງແຜງໂຊລາເຊວ (ມຸມທີ່ສາມາດປັບໄດ້)
ຮັບຮອງເອົາອິນເວີເຕີເກັບຮັກສາພະລັງງານແຮງດັນສູງສາມເຟສ
MPPT 4 ທາງ ແລະ 8 ສາຍ ກະແສໄຟຟ້າສາຍດຽວ 20A, ຮອງຮັບພະລັງງານແສງອາທິດໄດ້ສູງສຸດ 96kW ພອດແບັດເຕີຣີຄູ່ໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າສາກ ແລະ ປ່ອຍໄດ້ສູງສຸດ 140A/70+70A ຮອງຮັບຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ 160%/2s ຂອງພອດສຳຮອງ
ຮອງຮັບອຸປະກອນ 6 ຢ່າງໃນສະພາບທີ່ມີໄຟຟ້າທັງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຮອງຮັບການເຮັດວຽກໂດຍກົງເປັນອິນເວີເຕີໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແບັດເຕີຣີ
ຮອງຮັບສອງວິທີການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ດ້ວຍຟັງຊັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດການຄວບຄຸມໄລຍະໄກ
ຮອງຮັບການຄວບຄຸມຈຸດສູງສຸດໃນຮູບແບບການຜະລິດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໂໝດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ
ແບັດເຕີຣີລິທຽມໄອອອນທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ, ຄວາມປອດໄພສູງ, ແລະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ພັດທະນາໂດຍອີງໃສ່ການສະສົມຊັບສິນທາງປັນຍາຫຼັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສິບປີ. ມັນມີລັກສະນະຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ດີ, ຄວາມຈຸຂອງເຊວດຽວຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມປອດໄພສູງ, ຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີສູງ, ແລະຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບໃນທຸກດ້ານໄດ້ບັນລຸລະດັບຄວາມກ້າວໜ້າລະດັບສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ.
| ແບັດເຕີຣີ ເຊວ | LFP (ລິທຽມໄອຣອນຟອສເຟດ) |
| ຄວາມຈຸທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 280ah |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 3.2V |
| ກະແສໄຟຟ້າມາດຕະຖານ | 0.5 ອົງສາເຊນຊຽດ |
| ກະແສໄຟຟ້າມາດຕະຖານ | 0.5 ອົງສາເຊນຊຽດ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າສິ້ນສຸດການສາກໄຟ | 3.65ໂວນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າສຸດທ້າຍທີ່ປ່ອຍອອກມາ | 2.5V |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | ສາກ 0 ຫາ 55℃, ປ່ອຍປະຈຸ -20 ຫາ 55℃ |
| ວົງຈອນ | 8000 ຮອບວຽນ (@70%) |
| ນ້ຳໜັກແບັດເຕີຣີ | 5.5±0.3ກິໂລກຣາມ |
ແບັດເຕີຣີ ໂມດູນ ພາລາມິເຕີ
ແບັດເຕີຣີໃຊ້ໂມດູນມາດຕະຖານທີ່ມີການປະສົມປະສານສູງ, ເຊິ່ງສະດວກຕໍ່ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ. ແຕ່ລະກ່ອງມາດຕະຖານມີແບັດເຕີຣີ 16 ສາຍ, 51.2V/280Ah.
ກ່ອງສາມາດຕິດຕັ້ງດ້ວຍພັດລົມເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. BMS ສາມາດຄວບຄຸມພັດລົມໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດຕາມອຸນຫະພູມ.
| ພະລັງງານໂມດູນແບັດເຕີຣີດ່ຽວ | 14.336 ກິໂລວັດໂມງ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າໂມດູນແບັດເຕີຣີດ່ຽວ | 51.2V |
| ສະຕຣິງໂມດູນແບັດເຕີຣີດ່ຽວ | 16 ເຊວໃນຊຸດ |
ແບັດເຕີຣີ ກຸ່ມ/ລະບົບ ການປະກອບ
ກ່ອງແບັດເຕີຣີຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຊັ້ນວາງແບັດເຕີຣີ. ຊັ້ນວາງແບັດເຕີຣີທັງໝົດແມ່ນເຊື່ອມດ້ວຍເຫຼັກຮູບສີ່ຫຼ່ຽມທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ, ໜາ, ເຊິ່ງທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄຟ. ໜ້າດິນຂອງກ່ອງຖືກສີດພົ່ນດ້ວຍສີກັນຄວາມຮ້ອນເພື່ອປັບປຸງລະດັບການກັນຄວາມຮ້ອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ກ່ອງດັ່ງກ່າວໃຊ້ການຕິດຕັ້ງແບບປິດທີ່ມີฉนวน, ເຊິ່ງສາມາດປ້ອງກັນນ້ຳ ແລະ ຝຸ່ນທີ່ຢອດລົງໃນຊຸດແບັດເຕີຣີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ. ລະບົບແບ່ງອອກເປັນ 1 ກຸ່ມ, ເຊິ່ງແຈກຢາຍຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງຕູ້ເກັບພະລັງງານ. ກຸ່ມແບັດເຕີຣີແຕ່ລະກຸ່ມປະກອບດ້ວຍກ່ອງແບັດເຕີຣີມາດຕະຖານ 8 ໜ່ວຍ ແລະ ກ່ອງແຮງດັນສູງ 1 ໜ່ວຍ. ສາງແບັດເຕີຣີສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບມີຊຸດແບັດເຕີຣີ, ຊັ້ນວາງແບັດເຕີຣີ, ກ່ອງຄວບຄຸມ BMS, ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະອື່ນໆ. ແບັດເຕີຣີຕ້ອງມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງ BMS ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ປະເພດຂອງແບັດເຕີຣີແມ່ນແບັດເຕີຣີເຫຼັກ-ລີທຽມ. ເຄື່ອງປັບອາກາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈະຖືກປັບຕາມເວລາຈິງຕາມອຸນຫະພູມໃນສາງ.
| ປະລິມານໂມດູນລະບົບແບັດເຕີຣີ | 8 | 9 | 11 |
| ລະບົບແບັດເຕີຣີ້ ຈຳນວນສາຍທັງໝົດ | 128 | 144 | 176 |
| ພະລັງງານທັງໝົດຂອງລະບົບແບັດເຕີຣີ | 114.6 ກິໂລວັດໂມງ | 129 ກິໂລວັດໂມງ | 157.6 ກິໂລວັດໂມງ |
| ແຮງດັນທັງໝົດຂອງລະບົບແບັດເຕີຣີ | 409.6V | 460.8ໂວນ | 563.2V |
| ຄວາມຈຸຂອງລະບົບທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | 280ah | 280ah | 280ah |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່ | 140A | 140A | 140A |
| ກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ | 140A | 140A | 140A |
ຮູບທີ 8: ແຜນວາດການປະກອບລະບົບແບັດເຕີຣີ
ຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານມີລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມພາຍໃນຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS) ຜ່ານໂປໂຕຄອນການສື່ສານ RS485.
ນອກເໜືອໄປຈາກການຮັບຮູ້ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງເຄື່ອງປັບອາກາດ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄໝ້, BMS ຍັງຄວນຈະສາມາດຕັ້ງຄ່າຈຸດເຮັດຄວາມເຢັນເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມເຢັນ, ຈຸດຮ້ອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມຮ້ອນ, ຈຸດເຮັດຄວາມເຢັນເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸນຫະພູມແບັດເຕີຣີ, ຈຸດຮ້ອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸນຫະພູມແບັດເຕີຣີ ແລະ ພາລາມິເຕີອື່ນໆ.
ມັນມີໜ້າທີ່ໃນການເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມເຄື່ອງປັບອາກາດໄດ້ຕາມອຸນຫະພູມຂອງເຊວແບັດເຕີຣີ. ຕົວກຳນົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸນຫະພູມເຊວແບັດເຕີຣີ ແລະ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອຸນຫະພູມເຊວແບັດເຕີຣີທີ່ຕັ້ງໄວ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກສົ່ງໄປຫາລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ. ພວກມັນເປັນພຽງຂອບເຂດຈຳກັດສຳລັບລະບົບການຈັດການພະລັງງານເພື່ອຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດຕາມອຸນຫະພູມຂອງເຊວແບັດເຕີຣີ.
ເມື່ອ BMS ກວດພົບວ່າອຸນຫະພູມຂອງແບັດເຕີຣີຮອດຄ່າຈຳກັດທີ່ແນ່ນອນ, BMS ຈະສົ່ງຄຳສັ່ງໄປຫາລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດເພື່ອຄວບຄຸມລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດໃຫ້ເລີ່ມເຮັດວຽກ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງລະບົບຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍໃນອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດກາງແຈ້ງ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານສາມາດປັບໄດ້, ແລະ ຕົວກຳນົດການຄວບຄຸມ ແລະ ການປັບມີດັ່ງນີ້: ເມື່ອຊ່ອງແບັດເຕີຣີເຮັດວຽກ, ອຸນຫະພູມໃນຊ່ອງແບັດເຕີຣີຈະຖືກຄວບຄຸມພາຍໃນ 35°C, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມໃນຕຳແໜ່ງທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 5°C, ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຊ່ອງຖືກຄວບຄຸມພາຍໃນ 70%.
ອາກາດ ຄຣີມນວດຜົມ ພາລາມິເຕີ: ໂຕະ 7
| ເລກຮຸ່ນ | ຊຸດ ECSeries ອຸດສາຫະກຳ | ໜ່ວຍ | 1100 ວັດ | 1500 ວັດ | 2000 ວັດ |
| ຂະໜາດ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ | ມິຕິ | mm | 783*479*200 | 783*479*200 | 783*483*200 |
| ນ້ຳໜັກ | Kg | 27.5 | 27.5 | 35 | |
| ການຕິດຕັ້ງ | ຕິດຕັ້ງແບບ Flush Mount | ||||
| ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ | ກາງແຈ້ງ | ||||
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | ℃ | -40 ຫາ 55 | |||
| ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກປ້ອງ | ສຽງລົບກວນ | dB | 65 | ||
| ອາຍຸການໃຊ້ງານ | ປີ | >10 | |||
| ລະດັບການປ້ອງກັນ | IP55 | ||||
| ຄວາມຈຸການເຮັດຄວາມເຢັນ/ຄວາມຮ້ອນ | W | 1100/800 | 1500/1000 | 2000/1000 | |
| ປະສິດທິພາບ | ລະດັບການສະໜອງພະລັງງານ | 220±15%VAC/50Hz | |||
ຮູບທີ 9: ແຜນວາດເຄື່ອງປັບອາກາດອຸດສາຫະກຳ
ຮູບທີ 10: ເຄື່ອງປັບອາກາດອຸດສາຫະກຳ
ໜ່ວຍຈັດການໂມດູນແບັດເຕີຣີ BMU (ລະດັບ 3)
ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນເວລາຈິງ ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ ແລະ ອຸນຫະພູມຂອງໂມດູນແບັດເຕີຣີ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຄວາມເທົ່າທຽມກັນ, ການກວດສອບທາງອອນລາຍ, ການວິນິດໄສຄວາມຜິດ, ແລະອື່ນໆ.
ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງກຸ່ມແບັດເຕີຣີ SBCU (ລະດັບ 2)
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມຂອງຊຸດແບັດເຕີຣີ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນການດຳເນີນງານຂອງແບັດເຕີຣີ, ການວິນິດໄສຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ, ການວິເຄາະຍຸດທະສາດການປັບຄວາມສົມດຸນຂອງແບັດເຕີຣີ, ການຄິດໄລ່ SOC, ການກວດຈັບການສນວນ, ການກວດຈັບການຍຶດຕິດຂອງຣີເລ, ການຄວບຄຸມຣີເລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານຂໍ້ມູນກັບ BMU, ແລະອື່ນໆ.
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງລະບົບແບັດເຕີຣີ MBCU (ລະດັບ 1)
ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງລະບົບແບັດເຕີຣີໂດຍລວມ. ການເກັບກຳ, ການວິເຄາະ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກຳນົດເວລາສະຖານະແບັດເຕີຣີຢ່າງຄົບຖ້ວນ; SOC ຂອງລະບົບແບັດເຕີຣີ, ການຄິດໄລ່ SOH; ການວິນິດໄສຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງລະບົບ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ; ການເປີດ ແລະ ປິດລະບົບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດການສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸ; ແລະ ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນ PCS/EMS ໜ້າຈໍສຳຜັດ.
ຮັບຮູ້ການສະແດງຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ການໂຕ້ຕອບການໃຊ້ງານຄູ່ມືທີ່ເປັນມິດ, ສາມາດຊ່ວຍພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາຊອກຫາບັນຫາໄດ້ງ່າຍ, ແລະ ໃຫ້ການໂຕ້ຕອບການໃຊ້ງານ.
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລະບົບຄວບຄຸມ, ເຊິ່ງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ, ການຕິດຕາມກວດກາ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບສຳລັບສູນຄວບຄຸມການກຳນົດເວລາເພື່ອຮັບປະກັນການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານສະໜອງຈຸດຕັ້ງຄ່າພະລັງງານ ແລະ ແຮງດັນສຳລັບຕົວຄວບຄຸມພະລັງງານແບບກະຈາຍແຕ່ລະຕົວພາຍໃນລະບົບ; ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟຟ້າໃນລະບົບໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າລະບົບຕອບສະໜອງໂປໂຕຄອນການດຳເນີນງານກັບລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼັກ; ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ການສູນເສຍຂອງລະບົບໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້.
ລະບົບດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ ແລະ ກຳນົດເວລາຂອງພາລາມິເຕີ ແລະ ສະຖານະການປະຕິບັດງານທັງໝົດທີ່ຖືກຕິດຕາມກວດກາ. ປະລິມານໄຟຟ້າທັງໝົດແມ່ນຖືກເກັບຕົວຢ່າງໂດຍ AC ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມໄວສູງ, ແລະ ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດທີ່ສຳຄັນແມ່ນຖືກປະມວນຜົນ ແລະ ເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນ.
ໄດ້ຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າທັງໝົດ, ກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ, SOC, SOH, ກະແສໄຟຟ້າສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈຸ ແລະ ຂີດຈຳກັດພະລັງງານ.
ແຮງດັນໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີດ່ຽວ, ອຸນຫະພູມຂອງແບັດເຕີຣີດ່ຽວ, ສະຖານະການປັບຄວາມສະເໝີພາບຂອງແບັດເຕີຣີແຕ່ລະໜ່ວຍ, ຂໍ້ມູນຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ສັນຍານເຕືອນ, ພະລັງງານສາກ ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸ, ພະລັງງານສາກ ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸ, ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະກຸ່ມແບັດເຕີຣີຂອງລະບົບ BMS. ເກັບກຳພາລາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລະບົບ PCS, ລວມທັງແຮງດັນ/ກະແສໄຟຟ້າ/ພະລັງງານ DC, ພະລັງງານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສາມເຟດ, ພະລັງງານປະຕິກິລິຍາ, ແຮງດັນສາມເຟດ, ກະແສໄຟຟ້າສາມເຟດ, ຕົວຄູນພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່, ອຸນຫະພູມ IGBT, ອຸນຫະພູມຂອງຕົວກອງ RC, ສະຖານະການເຮັດວຽກ, ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດປະຈຳວັນ, ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນສະສົມ, ພະລັງງານຜົນຜະລິດສະສົມ, ແລະອື່ນໆ.
ເກັບກຳ ແລະ ສະແດງປະລິມານສະຖານະຕ່າງໆຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ລວມທັງສະຖານະວົງຈອນຫຼັກ (ສະວິດ, ສັນຍານສະດຸດອຸບັດຕິເຫດ, ສັນຍານການກະທຳປ້ອງກັນ, ແລະ ສັນຍານຜິດປົກກະຕິ), ສັນຍານເຕືອນໄຟໄໝ້, ການພັດທະນາອຸນຫະພູມ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ.
ຮູບທີ 11: ລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ
ຮູບທີ 12 ພາບລວມພະລັງງານ (ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ)
ຮູບທີ 13. ພາບລວມທົ່ວໄປຂອງການດຳເນີນງານໂຄງການຂອງວິສາຫະກິດ (ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ)
ເປືອກລົດຫຼຸດຜ່ອນຮັບຮອງເອົາຂະບວນການຫລໍ່; ແຮງບິດສູງ, ຄວາມໄວໃນການແຈກຢາຍຕໍ່າ, ຈັງຫວະຂ້າງໜຶ່ງສູງເຖິງ
1.5 ແມັດ/ນາທີ, ສາມາດເກັບມ້ຽນ ແລະ ເກັບມ້ຽນສຳເລັດພາຍໃນ 30 ນາທີ (ຄິດໄລ່ຕາມດ້ານໜຶ່ງ 40 ແມັດ).
| ປະສິດທິພາບ ພາລາມິເຕີ of ຂັບລົດ ຕົວຫຼຸດ ໂຕະ 8 | |||
| 1 | ຮູບແບບໂຄງສ້າງການຫຼຸດຜ່ອນ | ດາວເຄາະ + ເພົາຂະໜານ, ຂາເຂົ້າດ່ຽວ ແລະ ຂາອອກຄູ່ | |
| 2 | ຮູບແບບການຫຼຸດຜ່ອນ | GTX107L3-231-F2402 | |
| 3 | ແຮງບິດຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງຕົວຫຼຸດຜ່ອນ | 5000 | Nm |
| 4 | ແຮງບິດຜົນຜະລິດໄລຍະສັ້ນສູງສຸດຂອງຕົວຫຼຸດຄວາມໄວ | 7000 | Nm |
| 5 | ຄວາມໄວຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງຕົວຫຼຸດ | 4.3 | ຮອບຕໍ່ນາທີ |
| 6 | ອັດຕາສ່ວນເກຍຫຼຸດຜ່ອນ | 231.7 | |
| 7 | ເກຍຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບລຸ້ນມໍເຕີ | YVP-112M-6-2.2kW-B5-IP56 | |
| 8 | ພະລັງງານມໍເຕີ | 2.2 | kW |
| 9 | ຄວາມໄວຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີທາງທິດສະດີ | 1000 | ຮອບຕໍ່ນາທີ |
| 10 | ວິທີການຫລໍ່ລື່ນເກຍຫຼຸດຜ່ອນ | ອາບນ້ຳນ້ຳມັນ | |
| 11 | ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນທີ່ແນະນຳສຳລັບເຄື່ອງຫຼຸດຄວາມໄວ | ISO VG220/320 | |
ຮູບທີ 15 ມຸມມອງດ້ານເທິງຂອງຕົວຫຼຸດຄວາມໄວ
| ຜະລິດຕະພັນ | ພາລາມິເຕີຫຼັກ | 30KW/114KWH | 40KW/129KWH | 50KW/157KWH | |
| ປະລິມານ (ໜ່ວຍ) | |||||
| ຕູ້ຄອນເທນເນີ | 20 ຟຸດ | 5.89*2.35*2.38 ແມັດ | 1 | 1 | 1 |
|
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ AIO | ຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານ | 1*1.45*1.8 ແມັດ | 1 | 1 | 1 |
| ໂມດູນແບັດເຕີຣີ | ໂມດູນ 14.3KWH | 8 | 9 | 11 | |
| ໂມດູນແຮງດັນສູງ | BMU+BCU | 1 | 1 | 1 | |
| ອິນເວີເຕີ | ພະລັງງານ/ປະລິມານ | 30 ກິໂລວັດ/1 | 40 ກິໂລວັດ/1 | 50KW/1 | |
| ເຄື່ອງປັບອາກາດອຸດສາຫະກຳ | ພະລັງງານ/ປະລິມານ | 1.1 ກິໂລວັດ/1 | 1.5 ກິໂລວັດ/1 | 2KW/1 | |
| ລະບົບປ້ອງກັນໄຟ | ເຄື່ອງດັບເພີຟລໍໂອໂຣເຮັກເຊນໃນຕົວ | 1 | 1 | 1 | |
| ການບໍລິການສຸກເສີນ | ຕິດຕັ້ງໃນຕົວ | 1 | 1 | 1 | |
| ກ່ອງສະຫຼັບ | ຕິດຕັ້ງໃນຕົວ | 1 | 1 | 1 | |
| ແຜງໂຊລາເຊວ | ແຜງໂຊລາເຊວ | ໂມໂນ 460 ວັດ | 72 | 90 | 114 |
| ຂາຕັ້ງ/ກອບ | 1 * 3 ປະສົມປະສານ, ຊຸບຮ້ອນ | 26 | 32 | 40 | |
| ການສົ່ງກຳລັງ (ເຊັ່ນ: ກ່ອງເກຍ) | ຕົວຫຼຸດຄວາມໄວ | ດາວເຄາະ + ເພົາຂະໜານ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນດຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດຄູ່ | 2 | 2 | 2 |
| ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ | 380V 2200W | 2 | 2 | 2 | |
| ເສັ້ນທາງຂຶ້ນບິນຂອງພະລັງງານ | ຊຸບສັງກະສີຮ້ອນ 4 ແມັດ | 4 | 4 | 4 | |
| ຮ່ອງລະບາຍຜົນແບບຮາບພຽງ | ຄວາມໜາ 2 ມ 3 ມມ, ຊຸບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ | ບາງອັນ | ບາງອັນ | ບາງອັນ | |