Hohe Energiedichte: Nutzt 314Ah-Zellen mit hoher Energiedichte.
Hohe Sicherheit: Vollständige Überwachung des Temperaturbereichs/Spannungs, chemische und Wasser-Feuerlöschsysteme.
Hohe Effizienz: >90 % Lade-Entladungs-Effizienz.
Erweiterbarkeit: Schränke können je nach Projekt in Reihe angeordnet werden, um unterschiedliche Größen- und Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Gewerbliche und industrielle Energiespeicherschränke: Anpassungsmöglichkeiten verfügbar.
Beide sind kommerzielle und industrielle LFP-Energiespeicherkabinette, die dieselbe Kerntechnologie teilen. Der LFP-417 kWh bietet eine höhere Kapazität pro Schrank und verwendet 314Ah-Hochdichtezellen in einer 1P104S-Konfiguration, was ihn für größere Standorte eignet, bei denen die Maximierung der Energie pro Fußabdruck wichtig ist. Für mittelgroße Anlagen könnte das 261-kWh-Modell die kostengünstigere Wahl sein.
Der LFP-417-kWh-Gehäuse arbeitet mit einer Nennspannung von 690 V und einer Zykluszeit von über 8.000 Zyklen (90 % DoD, 70 % verbleibende Kapazität bei 25 °C). Der Ladebereich liegt zwischen 0°C und 55°C, der Entladebereich liegt bei -20°C bis 55°C.
Das System verwendet Flüssigkeitskühltechnologie, um eine gleichmäßige Zelltemperatur aufrechtzuerhalten, unterstützt über 90 % Lade-Entladungseffizienz und verlängert die Lebensdauer der Batterie.
Der Schrank verfügt über eine vollständige Temperatur- und Spannungsüberwachung mit Mehrpunkterkennung und automatischer Abschaltung sowie integrierte Feuerwehrsysteme. Jingyes vierdimensionales Schutzsystem sorgt für die Sicherheit auf Zellen-, Modul-, Cluster- und Kabinettebene.
Ja. Die Schränke können je nach Projektanforderungen in Reihe oder parallel angeordnet werden, sodass das System mit wachsendem Energiebedarf skalierbar werden kann.
Das Produkt verfügt über eine 3-jährige Garantie, mit Installationsberatung, Inbetriebnahme-Support sowie Reaktions- und Wartungsservice bei Systemfehlern innerhalb der Garantiezeit. Individuelle Konfigurationen sind über unseren OEM/ODM-Service verfügbar.
Parameter des gewerblichen und industriellen Energiespeicherschranks
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Energiespeicherparameter |
Speicherkapazität |
LFP-417KWh |
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Speicherkonfiguration |
314Ah Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem |
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Kombinationsform |
8*1P52S |
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Nominalspannung |
DC1331,2V |
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Zykluszeiten |
>8000 Mal (90 % DOD, restliche 70 %, 25 °C) |
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Umwelt |
Ladetemperatur |
0°C~55°C |
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Entladungstemperatur |
-20°C~55°C |
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Speichertemperatur |
-20°C~60°C |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
0%RH~95%RH, nicht kondensierend |
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Betriebshöhe |
≤4000m (Leistung über 3000m) |
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Temperaturunterschied |
3°C im PACK, 5°C im Schrank |
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Lebenszeit |
Geräte-Lebenszyklus |
10 Jahre (2 Ladungen und Entladungen täglich, mit 3 % jährlichem Verfall rechnend) |
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Weitere |
Kommunikationsmethode |
CAN/RS485/Ethernet |
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Schutzstufe |
IP55, Salznebelschutz (Batteriefach) |
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Kühlmethode |
Flüssigkeitskühlung |
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Brandschutz |
Aerosol |
Technische Parameter
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Zellparameter |
280Ah/314Ah |
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Kombinationsmethode |
L173F314-1P52S |
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Nennspannung |
166,4V |
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Nennkapazität |
314Ah |
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Nennenergie |
52,249 kWh |
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Kühlmethode |
Flüssigkeitskühlung |
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Bewerteter Tarif |
0,5P |
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Abmessungen |
1152,5*790*245mm |
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Beispiel |
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1. Spitzenablegung und Lastmanagement: Energieverbrauch verlagern, um Nachfragespitzen abzuflachen und die Stromkosten für gewerbliche und industrielle Anlagen zu senken.
2. Notstrom- und Stromkontinuität: Bereitstellung stabiler Notstromversorgung für Produktionslinien, kritische Geräte und Anlagen während Netzausfällen.
3. Hybride Integration erneuerbarer Energie: Kombinieren Sie Solar- oder Windkraftanlagen, um intermittierende Emissionen auszugleichen und den Selbstverbrauch zu steigern.
4. Netzunterstützungsdienste: Unterstützung der Frequenzregelung, Nachfragesteuerung und anderer betriebsfähiger Betriebe.
Geeignete Anwendungsbedingungen
Der tägliche Energieverbrauch liegt im Bereich von etwa 1–5 MWh, was eine stabile tägliche Zirkulation und Energieumschaltfähigkeit erfordert
Zeitnutzungs-Strompreise, bei denen Spitzenablagerungen und Talfüllung die Betriebskosten erheblich senken können
Verteilte kommerzielle und industrielle Energiearchitektur statt zentralisierter Versorgungsbetrieb im Maßstab
Begrenzter Installationsraum in Industrie- oder Gewerbeanlagen, was kompaktes und modulares Design erfordert
Phasenweise Energieausbauplanung, bei der eine zukünftige Kapazitätssteigerung durch modulare Systemintegration erwartet wird
Häufige tägliche Lade-Entladungszyklen, die hohe Zuverlässigkeit und konstante Leistung erfordern
Energiespeicherprojekte im Versorgungsmaßstab (>1 MWh pro Systemeinheit)
Netzseitige Frequenzregelung oder Anwendungen auf Übertragungsebene
Große Anlagen für erneuerbare Energien, die containerisierte Multi-MWh-Systeme benötigen
Hochspannungs-Szenarien für zentralisierte Energieverteilung
Lassen Sie uns Ihre neue Energiereise beginnen.