C&I-Energiespeicherlösung mit hoher-Dichte
Da globale Industrien auf nachhaltige Energie umsteigen, steigt die Nachfrage nach Zuverlässigkeit und hoher{0}}EffizienzEnergiespeicher für Gewerbe und Industrie (C&I).war noch nie höher. DerFlüssigkeitskühlung der ProeM315-Serie von BESSstellt die nächste Generation des Energiemanagements dar und wurde speziell entwickelt, um überlegene thermische Stabilität, Sicherheit und Energiedichte auf einer kompakten Außenfläche zu bieten.
Optimierte Leistung mit fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung
Im Gegensatz zu herkömmlichen luftgekühlten Systemen bieten unsereFlüssigkeitskühlung BESSnutzt ein präzisionsgefertigtes Wärmemanagementsystem. Durch die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Temperatur über alle Batteriezellen hinweg reduziert die ProeM315-Serie das Risiko von Hotspots erheblich, verlängert die Batterielebensdauer und verbessert die Gesamtsystemeffizienz. Entworfen für aLade- und Entladerate von weniger als oder gleich 0,5 PDieser Schrank gewährleistet eine stabile Stromversorgung für Spitzenlastausgleich, Lastverschiebung und Mikronetzanwendungen.

Kompromisslose Sicherheit und Schutz
Sicherheit ist der Grundstein unseres HandelnsEnergiespeicherschrank für den AußenbereichDesign. Der ProeM315 ist mit einem ausgestattetmehrstufiges Brandschutzsystem, integrierend:
- Erkennung von Aerosolen und brennbaren Gasenzur Frühwarnung.
- Aktive Belüftungum eine Gasansammlung zu verhindern.
- Wasserlöschanlageals letzte Sicherheitsschicht.
Mit einemSchutzart IP55UndC4-M KorrosionsschutzklasseDieses System ist so konzipiert, dass es rauen Umgebungen standhält, von Küstenregionen mit hoher Luftfeuchtigkeit bis hin zu Installationen in großer Höhe4000 Meter.
Produktbeschreibung
| Produktmodell | DT-M315-209 | DT-M315-262 | DT-M315-314 | DT-M315-366 | DT-M315-419 |
| Systemkonfiguration | 1P208S | 1P260S | 1P312S | 1P364S | 1P416S |
| Packungsmenge | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nennenergie (BOL) auf der DC-Seite | 209 kWh | 262 kWh | 314 kWh | 366 kWh | 419 kWh |
| Systemausgangsspannungsbereich | 582,4–738,4 VDC | 728,0–923,0 VDC | 873,6–1107,6 VDC | 1019,2–1292,2 VDC | 1164,8–1476,8 VDC |
| Tarif für Laden und Entladen | Kleiner oder gleich 0,5 P | ||||
| Gewicht | 2160 kg | 2500 kg | 2840 kg | 3180 kg | 3520 kg |
| Abmessungen (B*T*H) | 1330*1350*2300 mm | ||||
| Schutzart | IP55 | ||||
| Korrosionsschutzklasse | C4-M | ||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 % bis 95 % (nicht-kondensierend) | ||||
| Betriebsumgebungstemperatur | -20 Grad ~55 Grad | ||||
| Maximale Arbeitshöhe | 4000 m | ||||
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung | ||||
| Brandschutzausrüstung | Aerosol + Detektion brennbarer Gase + Belüftung + Wasserlöschanlage | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | LAN | ||||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP | ||||
| Zertifizierung (fortlaufend) | IEC62619, IEC63056, IEC62477, EN IEC61000, UL1973, UL9540A, UN38.3 | ||||
Flüssigkeitswärmemanagement für einen verbesserten ROI
Die thermische Konsistenz ist das „Geheimrezept“ für die Langlebigkeit einer Batterie. In einem standardmäßigen luftgekühlten Schrank können die Temperaturunterschiede zwischen den Zellen 5 bis 10 Grad überschreiten, was zu ungleichmäßiger Alterung und vorzeitigem Kapazitätsverlust führt. Unsere Flüssigkeitskühlplatten sind so konstruiert, dass die Temperaturunterschiede von Zelle zu Zelle innerhalb eines strengen Bereichs von ±2 Grad bleiben. Indem sichergestellt wird, dass jede Zelle an ihrem „Sweet Spot“ arbeitet.
Darüber hinaus reduziert diese flüssigkeitsgekühlte Architektur den internen Hilfsstromverbrauch des Systems. Herkömmliche Ventilatoren verbrauchen viel Energie und saugen Staub und Feuchtigkeit von außen an. Unser versiegeltes Flüssigkeitssystem arbeitet mit minimalem Lärm und maximaler Effizienz, selbst bei extremen Umgebungstemperaturen von -20 Grad bis 55 Grad. Für C&I-Nutzer bedeutet dies, dass über die gesamte Projektlaufzeit mehr nutzbare Energie bereitgestellt wird und sich die Investition deutlich schneller amortisiert.
FAQ
F: Wie hoch ist die erwartete Round{0}}Trip Efficiency (RTE) dieses flüssigkeitsgekühlten Systems?
A: Dank unseres präzisen Wärmemanagements und des niedrigen Innenwiderstands der Zellen erreicht das System einen DC{0}}seitigen RTE von größer oder gleich 95 %. Die Flüssigkeitskühlung reduziert den Hilfsstromverbrauch im Vergleich zu luftgekühlten Lüftern in Umgebungen mit hohen Temperaturen erheblich.
F: Ist das System mit gängigen PCS-Marken (Power Conversion System) kompatibel?
A: Ja. Die ProeM315-Serie nutzt **Modbus TCP/CAN-Kommunikationsprotokolle und ist damit vollständig kompatibel mit Tier-1-PCS-Marken wie SMA, Sungrow, Growatt und Kehua. Wir bieten eine vorkonfigurierte Kommunikationskarte für eine nahtlose Integration.
F: Was ist die Korrosionsschutzklasse C4-M und ist sie für Küstenprojekte geeignet?
A: C4-M (Hoch) bezieht sich auf die ISO 12944-Standards für Industrie- und Küstenatmosphären. Mit einer hoch-haltbaren Pulverbeschichtung und Edelstahlbefestigungen hält unser Schrank 15+ Jahre lang Salznebelumgebungen stand, ohne dass es zu strukturellen Schäden kommt.
F: Wie sieht der Wartungszyklus für das Flüssigkeitskühlsystem aus?
A: Das System ist praktisch wartungsfrei-. Wir empfehlen alle 24 Monate eine einfache Sichtkontrolle des Kühlmittelstandes und eine Druckprüfung. Das Kühlmittel selbst hat typischerweise eine Lebensdauer von 5 bis 8 Jahren.
F: Kann ich den Zustand einzelner Zellen aus der Ferne überwachen?
A: Absolut. Unser BMS liefert Echtzeitdaten für jede Zelle (Spannung, Temperatur). Auf diese Daten kann über die Cloud oder ein lokales LAN zugegriffen werden, was eine vorausschauende Wartung und Fehlerbehebung aus der Ferne ermöglicht.
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