Sistema de almacenamiento de energía en gabinete para exteriores de 241 kWh
Solución de almacenamiento de energía de 768V/314Ah diseñada para aplicaciones comerciales e industriales con tecnología de refrigeración líquida e integración modular.
241 kWh
Capacidad de almacenamiento
125kW
Potencia de salida
-20 grados ~ 50 grados
Rango de operación
18-24 meses
Período de recuperación
Descripción general del producto
Una solución integral de almacenamiento de energía diseñada para aplicaciones comerciales e industriales con tecnología avanzada y diseño integrado.
La batería para gabinete para exteriores Polinovel de 241 kWh es un sistema de almacenamiento de energía para exteriores totalmente integrado y de alto-rendimiento. Con un diseño modular-refrigerado por líquido, ofrece una salida de CA nominal de 125 kW con una capacidad total de 241 kWh, compatible con el funcionamiento conectado a la red-
El sistema integra módulos de batería, BMS, PCS, protección contra incendios, distribución de energía, gestión térmica y EMS en un gabinete exterior estandarizado. Esta configuración todo-y-todo en-en- uno, plug-and-play, garantiza una implementación rápida, un funcionamiento seguro y un mantenimiento sencillo-perfecto para pequeñas empresas, almacenamiento de energía distribuido y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Optimizado para sus necesidades energéticas
Ahorre tiempo de instalación
El diseño compacto del gabinete pre-ensamblado permite la implementación plug-and-play, lo que reduce la complejidad de la instalación y los cronogramas del proyecto.
Ampliación de capacidad sin interrupciones
La arquitectura modular admite la expansión paralela para un crecimiento flexible de la capacidad a medida que aumentan sus demandas de energía.
Opere de forma segura en cualquier lugar
La carcasa con clasificación IP55 y la refrigeración líquida avanzada garantizan un rendimiento confiable en condiciones exteriores adversas, desde polvo y humedad hasta temperaturas extremas.
Maximice la duración de la batería
BMS y EMS inteligentes optimizan los ciclos de carga/descarga, previenen el desequilibrio energético y extienden la longevidad del sistema.
Especificación
Parámetro de la batería
| Modelo | CBS240 | |
| Tensión nominal | 768V | |
| Capacidad nominal | 314Ah | |
| Energía | 241KWH | |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 624-864V | |
| Conexión en serie y paralelo | 1P240S | |
Parámetro del sistema
| Estándar de cuadrícula | 3L+N+PE |
| Potencia nominal | 125kW |
| Rango de voltaje de la red | 380 V (-15 % a +10 %) |
| Corriente nominal | 190A |
| Máxima eficiencia de conversión | 97% |
| Capacidad de sobrecarga- | 110% 1min |
| Frecuencia nominal | 50hz |
| Rango de frecuencia de red | 50 hz ± 2,5 hz |
| Tasa de distorsión total de la red | Menor o igual a 3 cargando completamente |
| Grado de desequilibrio trifásico- | 100% |
| Factor de potencia | 1 |
Parámetro general
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| Sistema de extinción de incendios | perfluoro |
| Temperatura de funcionamiento | -20~50 grados |
| Ruido | Menor o igual a 60dB |
| Grado IP | IP54 |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Alto) | 1195*1400*2140 mm (47,1*55,1*84,3 pulgadas) |
| Peso | Menos o igual a 2,8 toneladas |
Listado por marcas líderes de inversores
Nuestras baterías están oficialmente catalogadas como compatibles por varios fabricantes de inversores reconocidos a nivel mundial. Cada producto ha sido sometido a rigurosas pruebas y validaciones para garantizar una comunicación fluida, un funcionamiento confiable y una compatibilidad total entre diversas plataformas de inversores.












Arquitectura del sistema y funciones clave
Un sistema sofisticado pero integrado diseñado para una gestión y un rendimiento óptimos de la energía.
Arquitectura del sistema
Inteligencia central que coordina todas las operaciones del sistema y optimiza el uso de energía.
Sistema de conversión de energía que permite una transferencia eficiente de energía entre la batería y la red/carga.
BMS avanzado que garantiza un rendimiento óptimo, seguridad y longevidad de los módulos de batería.
Distribución de energía flexible para diversas aplicaciones comerciales e industriales.
Sistema Inteligente de Gestión de Energía (EMS)
Integra algoritmos de despacho de energía, pronóstico de carga y optimización de valles-picos para monitorear el estado de la batería, los parámetros de la red y la demanda de carga en tiempo-real.
Aumenta el ahorro de costos de electricidad a alrededor del 25-35%
Control de temperatura de refrigeración líquida
Presenta un diseño de circulación de refrigeración líquida con refrigerante que fluye a través de los espacios del módulo de batería para un control preciso de la temperatura.
Permite un funcionamiento ininterrumpido-durante todo el año
Protección de seguridad multi-capa
Integra el sistema de gestión de baterías (BMS), extinción de incendios con perfluorohexanona, protección IP54 y múltiples mecanismos de seguridad.
Reduce el riesgo operativo y los costos de seguro.
Red integrada-Conectada/desconectada-Conmutación de red
Equipado con un interruptor de transferencia estática (STS) que logra una transición de red-conectada/desconectada-red de menos de 20 milisegundos para obtener energía ininterrumpida.
99,99 % de continuidad del negocio crítico
Escenarios de aplicación
Soluciones versátiles de almacenamiento de energía diseñadas para abordar diversas necesidades comerciales e industriales.
Funciones clave
Estrategias de carga-descarga automática de EMS
Conversión bidireccional PCS con una eficiencia del 97%
La refrigeración líquida garantiza un funcionamiento completo-en verano
Pico comercial e industrial-Arbitraje del valle
Solicitud
Las fábricas, los centros comerciales y los edificios de oficinas cobran durante los períodos nocturnos de menor actividad y descargan durante las horas pico del día para abastecer las cargas, logrando ingresos diarios de arbitraje a través de los diferenciales de precios de la electricidad.
Punto de dolor resuelto
Los elevados gastos de electricidad durante las horas pico representan una parte importante de los costos operativos y las diferencias de precios a menudo se subutilizan.
Resultados esperados
Reduce los costos de electricidad mediante el arbitraje diario de picos-valle, acorta la recuperación de la inversión y ofrece importantes beneficios financieros-a largo plazo.
Reducción de picos de almacenamiento solar fotovoltaico
Solicitud
Estaciones solares de parques industriales configuradas con sistemas de almacenamiento de energía donde la generación fotovoltaica diurna prioriza el suministro de carga, el exceso de electricidad almacenada en baterías y la descarga nocturna complementa las brechas de consumo, mejorando la tasa de auto-fotovoltaico.
Punto de dolor resuelto
La falta de coincidencia entre la producción fotovoltaica y la carga reduce el auto-consumo, lo que genera pérdidas por reducción y menores ingresos.
Resultados esperados
Aumenta significativamente el auto-consumo fotovoltaico, suaviza el suministro de energía y mejora la eficiencia general del sistema.

Funciones clave
Integración solar MPPT
EMS coordina la carga de-almacenamiento-solar en tres lados
La batería amortigua las fluctuaciones fotovoltaicas

Energía de respaldo de microrred
Solicitud
Las instalaciones críticas, incluidos centros de datos, hospitales y estaciones base de telecomunicaciones, utilizan el sistema de almacenamiento de energía en batería como alternativa al UPS.
Beneficios clave
Respuesta de conmutación STS de 20 milisegundos
Capacidad suficiente para operación de respaldo extendida de cargas críticas
Alta confiabilidad de respaldo para un suministro de energía ininterrumpido

Servicios auxiliares de red
Solicitud
Las compañías eléctricas o los minoristas de electricidad implementan almacenamiento de energía para la regulación de la frecuencia de la red y los servicios de reducción de picos.
Beneficios clave
Respuesta de potencia de nivel de milisegundos-de PCS
Capacidad de regulación bidireccional de 125kW
Genera oportunidades de ingresos adicionales
Implementación y operaciones
Procesos de instalación y mantenimiento optimizados para una máxima eficiencia y un tiempo de inactividad mínimo.
Comparación de métodos de instalación
| Método | Ventajas | Escenarios adecuados |
|---|---|---|
| Instalación en suelo exterior | Buena ventilación, expansión flexible, construcción simple. | Espacio abierto en el campus, plataformas en la azotea, estacionamientos |
| Sala de equipos interior | Entorno controlado, alta seguridad, apariencia estética. | Sótanos, salas de equipos, trasteros exclusivos. |
| Configuración del contenedor | Implementación rápida, flexibilidad móvil, alta estandarización | Proyectos temporales, escenarios de alquiler, sitios distribuidos. |
Directrices de planificación de red
Relación de capacidad del equipo:Cada almacenamiento de 241 kWh combinado con PCS de 125-150 kW, relación de potencia 1:0,5-0,6
Ancho de banda de comunicación:Monitoreo local de 2 Mbps, carga de plataforma en la nube de 512 Kbps, 4G o por cable, ambos aceptables
Distancia de cableado:Batería a PCS Menos o igual a 5 metros, PCS al gabinete de distribución Menos o igual a 10 metros para minimizar las pérdidas de línea
Requisitos de conexión a tierra:Red de puesta a tierra independiente, resistencia de tierra menor o igual a 4Ω, puesta a tierra de protección contra rayos compartida
Programa de mantenimiento
A diario
Monitoreo remoto del estado del sistema, revisión del registro de alarmas
Semanalmente
Inspección visual-in situ, verificación del funcionamiento del sistema de refrigeración
Mensual
Equilibrado de baterías, inspección de sujetadores, limpieza de disipadores de calor.
Trimestral
Imágenes térmicas de conexiones eléctricas, pruebas de aislamiento, inspección de sistemas contra incendios.
Anualmente
Pruebas de capacidad, pruebas de funciones de protección, actualizaciones de software.
Mantenimiento anual total
Solo se requieren entre 10 y 20 horas de mantenimiento al año, lo que minimiza las interrupciones operativas y maximiza el tiempo de actividad del sistema.
Ventajas competitivas
Cómo el CBS240 supera a los sistemas tradicionales y a los competidores del mercado.
frente a los sistemas tradicionales de baterías de plomo-ácido
| Comparación | Sistema CBS240 LiFePO4 | Plomo-ácido tradicional |
|---|---|---|
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @ 80% DOD | 1200 ciclos @ 50% DOD |
| Densidad de energía | 241kWh/3,3m³ (73kWh/m³) | 241kWh/12m³ (20kWh/m³) |
| Tiempo de carga | 1-2 horas | 8-10 horas |
| Mantenimiento | Significativamente menor | Riego, reemplazo |
| Adaptabilidad de temperatura | -20 grados a 50 grados | 5 grados a 35 grados |
| Profundidad de descarga | 90% | 50% |
Refrigeración líquida líder
- Refrigeración líquida versus refrigeración por aire
- Desviación de temperatura ±2 grados frente a ±5 grados
- exteLa vida útil del sistema nds aumenta hasta un 20 %.
Mayor integración
- Gabinete modular integrado
- El diseño compacto ahorra espacio
- Implementación modular y flexible
Valor superior
- Menor costo por kWh en comparación con las ofertas típicas de la industria
- Proporciona un alto rendimiento con precios competitivos
Entrega más rápida
- La producción estandarizada permite plazos de entrega rápidos
- Reduce el ciclo general del proyecto en comparación con las soluciones tradicionales.
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