Produktoversigt
Medium Voltage Industrial ESS forbinder direkte til 6kV, 10kV eller 35kV distributionsnetværk, hvilket eliminerer den step-ned-transformer, som lav-systemer kræver, og reducerer konverteringstab, fodaftryk og kabelomkostninger i processen. Dette er lager bygget til den tunge industris omfang: cementfabrikker, stålværker, petrokemiske komplekser, havneterminaler og forsyningsstationer, hvor megawatt-klasseeffekt og multi-megawatt-timers kapacitet er basiskrav, ikke strækmål.
Arkitekturen bruger en cascaded H-bro (CHB) eller modulær multilevel converter (MMC) topologi til at syntetisere mellem- AC-spænding direkte fra distribuerede batterimoduler. Hvert modul fungerer uafhængigt med sit eget BMS og DC/AC-trin, hvilket giver iboende redundans.
Tekniske specifikationer
|
Parameter |
Specifikation |
|
Batterikemi |
LFP (LiFePO₄) |
|
Systemkapacitet |
2MWh-50MWh+ |
|
Nominel effekt |
1MW-25MW |
|
MV udgangsspænding |
6kV/10kV/35kV |
|
Konverter topologi |
Cascaded H-Bridge (CHB) eller MMC |
|
Output bølgeform |
Nær-sinusformet, THD < 2 % |
|
Effektivitet tur-retur- |
Større end eller lig med 90 % (DC til MV AC, inklusive konvertering) |
|
Reaktiv effekt |
4-kvadrant, ±1,0 PF-område |
|
Fejltur-gennem |
LVRT/HVRT i henhold til IEC/IEEE-netkoder |
|
Redundans |
N+1 modul-niveau omgåelse; hotte-udskiftelige moduler |
|
Køling |
Væskekøling |
|
Meddelelse |
IEC 61850, Modbus TCP, DNP3, SCADA integration |
|
Beskyttelse |
MV koblingsudstyr med vakuumafbryder, differentialbeskyttelse |
|
Driftstemperatur |
-25 grader til +55 grader |
|
Certificeringer |
IEC 62619, IEC 62477, IEC 61000-serien, CE |
|
Designliv |
20 år |
|
Fodaftryk (10 MWh reference) |
≈ 200 m² |
Hvorfor mellemspænding
Lagersystemer med lav-spænding (<1,000V) work well up to a point. Beyond a few hundred kilowatts, the current becomes enormous, requiring heavy copper busbars, large PCS cabinets, and a step-up transformer to reach the plant's MV bus. Every conversion stage adds loss, cost, and failure points.
En mellemspænding-ESS springer transformeren helt over. Konverteren genererer MV AC indbygget, og forbindes direkte til anlæggets 10 kV eller 35 kV koblingsanlæg. Resultatet: 2-3 % højere systemeffektivitet, 30-40 % mindre fodaftryk, markant mindre kobber og færre fejlpunkter. For projekter over 2 MW favoriserer økonomien stærkt MV-arkitektur.
Kerneapplikationer
Industrial Peak Management i stor skala{{0}
Tunge industrianlæg med efterspørgselsspidser i multi-megawatt-området drager fordel af direkte MV-forbindelse. Systemet barberer spidser på MV-busniveau, opstrøms for alle facilitetstransformatorer, og maksimerer indvirkningen på faktureret efterspørgsel.
Hjælpeunderstationsupport
MV ESS, der er installeret på distributionsstationer, giver kapacitetsforstærkning, spændingsregulering og udsættelse af transformeropgraderinger. Den forbindes til understationsbussen uden yderligere transformation, hvilket forenkler beskyttelseskoordineringen.
Vedvarende integration i stor skala
Store sol- eller vindmølleparker, der er tilsluttet på MV-niveau, kan parres med MV-lager til rampe-hastighedskontrol, indskrænkningsgendannelse og fast kapacitetslevering, alt sammen på samme spændingsniveau som produktionsaktivet.
Typiske anvendelsesscenarier
Cementfabrik med 35kV intern fordeling
Et cementanlæg med en gennemsnitlig belastning på 15 MW og 22 MW toppe under opstart af ovn- og rå mølledrift installerede en 20MWh/10MW mellemspænding ESS, der var forbundet direkte til dens 35kV-bus. Systemet absorberer ovnstart-transienter og barberer efterspørgselsspidser med 7MW, hvilket reducerer anlæggets kontrakterede kapacitet fra 22MW til 15MW.
Havne containerterminal
En containerterminal driver 12 skibs-til-landkraner (STS) og 40 gummi-træt portalkraner (RTG) på et 10kV distributionsnetværk. Samtidige kranoperationer skaber efterspørgselsspidser på 8 MW over baseline. En 10MWh/5MW MV ESS installeret ved terminalens 10kV hovedkoblingsanlæg absorberer kranspidsbelastninger og fanger regenerativ energi under containersænkning. Terminalen undgik opgradering af netkapaciteten og reducerede spidsbelastningsafgifterne med 35 %.
Udskydelse af forsyningsdistribution understation
Et regionalt forsyningsselskab står over for en 10kV distributionstransformator, der nærmer sig sin nominelle kapacitet under sommerafkølingstoppe. Udskiftning af transformeren ville koste 1,8 mio. USD og kræve 6-måneders afbrydelse. I stedet blev der installeret en 5MWh/2,5MW MV ESS på transformerstationen, hvilket gav 2 timers spidsbelastning i løbet af den 4-måneders sommersæson. Transformatoropgraderingen udskydes med 5-7 år, og ESS tjener yderligere indtægter gennem frekvensregulering i lavsæsonen.
Petrokemisk kompleks med kritiske procesbelastninger
Et petrokemisk anlæg kræver uafbrudt strøm til eksoterme reaktorkølesystemer. En 10MWh MV ESS giver 15 minutters tur-gennem ved fuld reaktorkølebelastning under netforstyrrelser, nok tid til at backupgeneratorer kan synkronisere og overtage belastning. MV-forbindelsen sikrer, at lagersystemet fungerer på samme spændingsniveau som den kritiske procesbus, hvilket eliminerer transformeroverførselsforsinkelser og spændingskonverteringstab.
Projekt levering
ESS-projekter med mellemspænding- er konstrueret på bestilling. Vores leveringsomfang omfatter:
• Systemdesign og MV-enkeltlinjediagramintegration-
• Fabriksaccepttest (FAT) med kundevidne
• Container- eller glidemonteret-levering
• MV koblingsudstyr, beskyttelsesrelæer og måling
• Idriftsættelse på-stedet, koordinering af beskyttelsesrelæer og test af overholdelse af netkode
• IEC 61850 kommunikationsintegration med eksisterende SCADA
Typisk projekttidslinje fra ordre til idriftsættelse er 16-24 uger afhængig af systemstørrelse og anlægsberedskab.
Gældende standarder
IEC 62619 (Batterisikkerhed) · IEC 62477 (Sikkerhed for strømelektronisk omformer) · IEC 61850 (Understationskommunikation) · IEC 61000-6-2/6-4 (EMC) · IEC 60076 (Transformer, hvis hjælpetransformer inkluderet) · IE9EE 55057 (lokal forbindelse) · IE9EE 55057 netkoder efter behov.

