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Contenedor integrado PCS y transformador

Contenedor integrado PCS y transformador
Detalles:
El contenedor integrado PCS & Transformer es un bloque de energía centralizado de alta-potencia diseñado para plantas BESS-de escala de servicios públicos. Combina la conversión PCS y la funcionalidad del transformador elevador-en una única unidad eléctrica integrada, formando una interfaz compacta entre los sistemas de baterías y la conexión a la red de media-tensión.

●Diseño integrado de transformador y PCS centralizado de alta-potencia
●Bloque de energía de 6900kVA para sistemas de almacenamiento de energía-a gran escala
●Salida de voltaje medio-de 10 a 35 kV para conexión a la red
●Admite acceso a grupos de baterías 2/4 con control independiente
●Protección eléctrica y coordinación de sistemas en una sola unidad.
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Descripción
Parámetros técnicos

Contenedor integrado PCS y transformador

 

El contenedor integrado PCS & Transformer es un bloque de energía centralizado de alta-potencia diseñado paraalmacenamiento de energía a escala-de servicios públicossistemas que requieren una conversión PCS eficiente y una conexión a la red de media-tensión.

Integra la conversión PCS y la funcionalidad{0}}del transformador elevador en una sola unidad eléctrica, proporcionando una interfaz compacta y eficiente entre los sistemas de baterías y la red. En comparación con las instalaciones separadas de PCS y transformadores, esta solución reduce-el trabajo de coincidencia eléctrica en el sitio, simplifica el diseño del sistema y mejora la eficiencia de integración general para proyectos BESS a gran-escala.

PCS Transformer Integrated Container

 

Características clave de nuestros contenedores de almacenamiento de energía

 

01/

Arquitectura integrada de PCS y transformadores

 

El sistema integra la conversión de PCS y el transformador-elevador en una sola unidad eléctrica, reemplazando la configuración tradicional de PCS y transformador separados en los proyectos BESS.

02/

Unidad de conversión de energía centralizada de alta-potencia

 

Diseñado como un bloque de energía de 6900 kVA, el sistema proporciona conversión centralizada para grandes plantas de almacenamiento de energía en baterías, lo que admite una transmisión de energía estable de alta-capacidad.

03/

Diseño de arquitectura eléctrica unificada

 

Al combinar las funciones de PCS, transformador, protección y control en una unidad en contenedor, el sistema reduce la fragmentación del sistema y mejora la consistencia general de la estructura eléctrica.

04/

Interfaz de sistema de batería flexible

 

Admite acceso a grupos de baterías de 2/4 con control de carga y descarga independiente, lo que permite una configuración flexible de sistemas centralizados de almacenamiento de energía de baterías.

 

Especificación

 

Parámetros de CC  
Máx. Voltaje CC 1500V
Máx. Corriente CC 3872A 4490A
Rango de voltaje del grupo de baterías 1000–1500V
Número de grupos de baterías conectables 2
Parámetros de CA (red-conectada)  
Potencia nominal de CA 3450kW 4000kW
Tensión nominal de red 10-35 kV
Frecuencia de red nominal 50/60Hz
THD a potencia nominal <3%
Rango ajustable del factor de potencia -1~+1
Características del sistema  
Método de aislamiento Transformador-tipo seco/inmerso en aceite-
Máx. Eficiencia del sistema 98%
Clasificación de protección IP65 (Convertidor) / IP54 (Otros)
Rango de temperatura de funcionamiento -40~+60℃ (>Reducción de potencia de 45 grados)
Rango de humedad permitido 0–100 % (sin-condensación)
Máx. Altitud de funcionamiento 5000m
Método de enfriamiento Refrigeración de aire inteligente (convertidor)
Interfaz de comunicación RS485 / CAN / Ethernet
Parámetros mecánicos  
Dimensiones 7000×3000×2896 mm (tipo seco-) / 6058×2438×2896 mm (inmerso en aceite-)
Peso 14500 kg (tipo-seco) / 15000kg (inmerso en aceite-)

 

¿Cuánto almacenamiento lleva un bloque de energía?

 

La energía por bloque se deriva de la clasificación de CA y la duración de la descarga para la que está construido el proyecto.

 

Configuración sistema de 2 horas sistema de 4 horas Bloques por 100 MW
3450 kilovatios ≈ 6,9MWh ≈ 13,8MWh 29
4000 kilovatios ≈ 8,0MWh ≈ 16,0MWh 25

Dos grupos de baterías por bloque

La tabla de especificaciones enumera dos entradas de CC en la ventana de 1000 a 1500 V con control de carga y descarga independiente, por lo que el número decontenedores de bateríaspor bloque se establece según cómo se agrupa y se pone en paralelo el lado de CC de esos contenedores.

La corriente, no la potencia, dimensiona el cableado de CC

Debido a que se entrega la misma salida en cualquier punto de la ventana de voltaje, el peor caso para la selección de cables, fusibles y terminales es la parte inferior de la ventana -, que es donde se aplican los totales de 3872 A y 4490 A, aproximadamente 1940 A y 2250 A por entrada.

 

 

¿Qué se conecta en cada cara del contenedor?

 

Lado de la batería

Dos entradas de CC a través de una ventana de 1000 a 1500 V, que transportan 3872 A o 4490 A combinados según la configuración, con control de carga y descarga independiente por grupo.

Lado de la rejilla

Una única conexión de media-tensión de 10 a 35 kV, 50/60 Hz, con THD inferior al 3 % a potencia nominal y factor de potencia ajustable de -1 a +1.

Lado de control

RS485, CAN y Ethernet para el enlace con el BMS y la capa de control de la planta. Las listas de puntos se relacionan con el sistema de baterías de cada proyecto.

Enfriamiento

Refrigeración por aire inteligente en el convertidor; La selección más amplia del sistema de refrigeración para la planta se realiza junto con los contenedores de baterías.

Sobre del sitio

-40 a +60 grados con reducción de potencia superior a 45 grados, 0–100 % de humedad sin condensación, altitud de hasta 5000 m. Los sitios calientes o altos deben declararse previa consulta.

Protección

IP65 en la sección del convertidor e IP54 en el resto, con protección eléctrica y coordinación del sistema dentro de la unidad.

 

 

Los datos de transformadores y aparamentas que cierran el diseño.

 

 

Artículo lo que determina
Grupo de vectores transformadores Desplazamiento de fase entre devanados de BT y MT, y cómo se trata el neutro en cada lado.
Tensión de impedancia (uk%) La corriente de falla contribuyó a la red y la caída de voltaje en el transformador a plena carga.
rango de grifo Hasta qué punto el bloque puede mantener su producción a medida que el voltaje de la red varía a lo largo del día.
clase de enfriamiento Clasificación continua frente a clasificación de refrigeración-forzada - AN/AF para la construcción de tipo seco-, ONAN para la construcción sumergida en aceite-.
Puesta a tierra neutra Nivel de corriente-de falla a tierra y el esquema de protección que tiene que detectarla.
Configuración de aparamenta de MT Clasificación de barras colectoras, resistencia a cortocircuitos-y disposición de entrada/alimentador, según IEC 62271-200.
Funciones de protección Ajustes de sobreintensidad, falta a tierra y diferencial, coordinados con la red de captación aguas arriba.

Fijado por el producto

Salida a 10–35 kV, 50/60 Hz, con THD inferior al 3 % a potencia nominal y factor de potencia ajustable de -1 a +1. El aislamiento se realiza mediante un transformador elevador de tipo seco-o sumergido en aceite-.

Fijado por la red

Nivel de falla en el punto de conexión, filosofía de puesta a tierra y grado de protección de la red de captación. Estos deciden la clasificación de la aparamenta y la impedancia del transformador, por lo que vale la pena aumentarlos antes de que se congele la construcción.

 

¿Qué normas se aplican y dónde?

 
Alcance Estándares comúnmente requeridos
Convertidor e interconexión de Norteamérica - UL 1741 con el suplemento que coincide con la edición IEEE 1547 adoptada; IEEE 2800 donde se conecta la planta a nivel de transmisión.
Sistema y sitio de Norteamérica - UL 9540 a nivel de sistema, con NFPA 855 y NEC Artículo 706 que rigen la instalación.
Convertidor y conexión a red de Europa - Marcado CE, IEC 62477-1 para seguridad de electrónica de potencia y EN 50549 o el código nacional derivado del código de red RfG.
Estándares de equipo IEC 60076 para el transformador elevador-(o IEEE C57.12.00 donde se especifica un transformador estándar de EE. UU.-), IEC 62271-200 para el interruptor de media tensión, IEC 61000 para EMC.
Construcciones sumergidas en aceite- Contención dimensionada según las normas ambientales locales; IEEE 980 es la referencia habitual para el control de derrames de petróleo en subestaciones.

 

Dónde se encuentra este bloque entre los contenedores PCS

 

Este contenedor es la opción centralizada: dos grupos de baterías que alimentan una etapa del convertidor, a 3450 kW o 4000 kW por bloque.

 

Cuando una planta necesita más grupos detrás de un único bloque con una calificación más alta-, elPCS integrado y transformador elevador-upla configuración toma

2 o 4 grupos a 6900 kVA. Cuando el control a nivel de clúster-importa más que la densidad de bloques, elEstación llave en mano string PCSgestiona

8 o 16 grupos en rutas de convertidor independientes. Los tres forman parte de la gama de contenedores modulares PCS.

 

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuánta corriente CC consume el bloque a plena potencia?

R: Depende de dónde se encuentre el paquete en la ventana de 1000-1500 V. Utilizando la cifra de eficiencia del sistema del 98 %, la salida nominal necesita aproximadamente 3520 A a 1000 V para la construcción de 3450 kW y aproximadamente 4080 A para la construcción de 4000 kW, cayendo a aproximadamente 2350 A y 2720 A a 1500 V. Los máximos indicados son 3872 A y 4490 A en total, compartidos entre las dos entradas de CC.

P: ¿Cuánta capacidad de almacenamiento admite un contenedor?

R: Indicativamente, 6,9 MWh a 3450 kW y 8,0 MWh a 4000 kW para un sistema de dos-horas, el doble para un sistema de cuatro-horas, antes de que se apliquen el consumo auxiliar y la profundidad de descarga. La capacidad final se compara con el sistema de batería seleccionado.

P: ¿Qué opción de transformador mantiene el tamaño de un contenedor estándar?

R: La construcción-inmersa en aceite, con un plano de 6058 × 2438 mm. La construcción de tipo seco-mide 7000 × 3000 mm, lo que excede el ancho estándar del contenedor y se transporta como una carga-fuera de medida-.

P: ¿Cuántos grupos de baterías se conectan a un contenedor?

R: Dos entradas de CC en un rango de 1000 a 1500 V, cada una con control de carga y descarga independiente, hasta 3872 A o 4490 A, según la configuración seleccionada.

P: ¿Qué sucede por encima de los 45 grados o a gran altura?

R: La unidad funciona de -40 a +60 grados con reducción de potencia superior a 45 grados y hasta 5000 m. Los sitios que están constantemente calientes, altos o corrosivos deben ser identificados en la etapa de investigación para que la configuración lo tenga en cuenta.

P: ¿Qué información se necesita para una propuesta de configuración?

R: MW y MWh requeridos, rango de voltaje CC de la batería y disposición del grupo, voltaje y frecuencia de la red, preferencia del transformador, temperatura y altitud ambiente, país de instalación y código de red, y fecha de entrega prevista.

 

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Configurar un contenedor integrado PCS y Transformer

Envíe el rango de voltaje de CC de la batería, los MW y MWh requeridos, el voltaje de la red y las condiciones del sitio, y le devolveremos una configuración de bloque coincidente con un diagrama de una sola-línea y una hoja de datos.

 

 

 

 

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