Gewerblicher Hochspannungsschaltschrank Stromherz

Noch leistungsstärker

Stromherz kommerzielle Hochspannungs-LifePo4-Rack

Handelsübliche Hochspannungs-LiFePO4-Batteriemodule für den Rackeinbau, mit BMS

Besonderheiten
  • Modularer Aufbau
  • 8.000 Zyklen bei einer Entladetiefe von 90%
  • Flexible Spannungseinstellung 200V-1000V
  • Kompatibel mit den bekannten deutschen Energiemanagementsystemen der Marke Smart1
  • Automatische Adresseinstellung Einfache Integration (Plug-and-Play)
  • Offene Schnittstelle für externe
    Überwachung und Steuerung
Dual Cells Voltage Sensors Channel, 10mA Genauigkeit, 10K Sensorfrequenz/S, volle Zellenüberwachung
Max. 750mA Zellen passives Balancing (10Ah/Tag), automatisch / manuell / örtlich / fern
Automatische Slave-BMS(BMU)-Adressenserieneinstellung, Plug-in und Play
Ferninbetriebnahme / Überwachung / Software-Update; 64G lokaler Datenspeicher, Datensätze für die gesamte Lebensdauer
Mehrere externe Kommunikationsmethoden: WiFi / LAN / GPRS / RS485
Master BMS(BCU) mit integrierter Notstromversorgung, 20000 Stunden Schwarzstart
BMS volle Datensätze 100K/Frame (kalte Daten <2S, heiße Daten <100mS, Befehlsdaten <10mS)
BMS-Struktur ohne Kondensatoren, 15-20 Jahre Lebensdauer der Konstruktion
Optimierte SOC-Berechnung und Reset-Algorithmus, weniger als 2% Toleranz
Geringer BMS-Eigenverbrauch, Betrieb <5W/Rack, Standby <2mW/Rack
Offene BMS-Schnittstelle für den direkten Anschluss an fire Beleuchtungsanlage und Steuerung
BMS SPD integriert für DC-Überspannungsschutz
Systemkomponente

Stromherz Hybrid-Wechselrichter 30-50KW

Dreiphasig; Hochspannungsbatterie; 4 MPPT. Perfekte Leistung & Speicherung. Starke Last & Back-up. Einfache Installation und Bedienung. Flexibel im Einsatz.

Master BMS Batteriemanagementsystem

Verantwortlich für die Überwachung von Batteriebetrieb, Leistung, rechtzeitige Reaktion, Einstellung und Warnung.

Akku-Modul

Batteriemodul 38,4V/3,84KWh, in jedem Schrankgestell in Reihe geschaltet, um eine höhere Kapazität zu erreichen.

65.28kWh mit Gestell

Robuste Produktionsverfahren und Partner

Stromherz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigsten Produkte zu entwickeln und zu produzieren, ihnen die Sorge um ihre Nutzung zu nehmen und einen tadellosen Service zu bieten.

Partner für EMS

Partner für PCS

Partner für die Zertifizierung

Standardbetriebsarten
  • Maximaler Eigenverbrauch von PV-Modulen
  • Verschiebung der Spitzenlast
  • USV-Ebene
  • Wellenförmig
  • Eigenständig
  • 0-Injektion
In dieser Betriebsart versorgt die Photovoltaik bei ausreichender Leistung des PV-Generators die Verbraucher, die Batterie und das Netz in folgender Reihenfolge: Verbraucher> Batterie> Netz.

Der Strom aus der Photovoltaikanlage versorgt zunächst die Verbraucher, lädt dann die Batterie auf, wenn sie die Leistung der Photovoltaikanlage übersteigt, und speist dann das Stromnetz. (Sie können die Netzleistung über die App oder das Display des Wechselrichters auf 0 W einstellen, wenn dies am lokalen Netz nicht möglich ist).

Wenn die photovoltaische Leistung nicht ausreicht, werden die Verbraucher aus der Batterie und bei unzureichender Batterieladung auch aus dem Netz versorgt.
Allgemeiner Modus --- Ausreichende photovoltaische Erzeugung
Allgemeiner Modus --- Unzureichende photovoltaische Erzeugung und Batterie
In dieser Betriebsart kann der Kunde die maximal zulässige Leistung aus dem Netz («Pmax») über die App oder das Display des Wechselrichters einstellen. Wenn der Lastverbrauch kleiner als Pmax ist, werden die Lasten von der PV-Batterie und dem Netz gemeinsam versorgt.

Wenn die Last mehr als Pmax verbraucht, wird die Leistung, die Pmax übersteigt (kann nicht höher sein als die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters), vom Wechselrichter geliefert. Die Verbraucher werden mit photovoltaischer Energie versorgt, und wenn diese nicht ausreicht, unterstützt die Batterie die Verbraucher sofort und in Echtzeit.

* Um die «Peak Load Shift»-Funktion zu realisieren, muss die Lastleistung, die Pmax übersteigt, innerhalb der maximalen Ausgangsleistung des Wechselrichters liegen, sonst liefert der Wechselrichter nur die maximal zulässige Leistung.
Lastspitzenverschiebung --- Last < Pmax
Lastspitzenverschiebung --- Last > Pmax
In dieser Betriebsart nutzt der Wechselrichter die Leistung des PV-Panels oder des Netzes (von der Anwendung eingestellt), um die Batterie mit voller Leistung und höchster Priorität zu laden, bis sie vollständig geladen ist, und solange Strom im Netz vorhanden ist, wird die Batterie nicht entladen.

Wenn das Netz abgeschaltet wird, unterstützt der Strom aus den PV-Paneelen und der Batterie die an den Backup-Port des Wechselrichters angeschlossene Last für 10 ms.

* Wenn die Batterie im USV-Modus längere Zeit nicht entladen wurde, entlädt und lädt der Wechselrichter die Batterie in regelmäßigen Abständen (alle 1 Woche) mit einem kleinen Strom von ca. 1 A, um den Ladezustand der Batterie wieder herzustellen.
In diesem Arbeitsmodus kann der Kunde time-basierte geplante Gebühr und Entlastung von App einstellen, inverter wird die Leistung von PV oder Raster (wählbar von App) verwendet, um den Akku in der geplanten Zeitspanne aufzuladen.

WechselrichterVerwenden Sie die Leistung von PV und Batterie, um die Belastungen in der geplanten Zeitspanne zu liefern, und der unzureichende Teil wird vom Gitter geliefert.
Geplanter Aufladen --- Wellenförmig
Geplanter Entladen --- Wellenförmig
Im reinen Inselbetrieb wird die Energie aus den PV-Modulen zunächst zur Deckung des Strombedarfs und dann zum Aufladen der Batterie verwendet, wenn ein Überschuss an PV-Erzeugung vorhanden ist.

Wenn die Leistung der Photovoltaik-Batterie schwach ist, wird die Batterie entladen, um die Reservelasten mit oder ohne Photovoltaik-Batterien zu versorgen.
Offline-Modus --- Aufladen
Offline-Modus --- Entladen
In dieser Betriebsart reduziert der Wechselrichter bei voll geladener Batterie und ausreichender Echtzeitlast automatisch die Photovoltaikleistung, um zu verhindern, dass sie ins Netz gelangt.
Herunterladen einer Datei