Sistemas de armazenamento de energia de porte médio
Entre 200 e 500 kVA
Entre 200 e 500 kVA
Esses sistemas de armazenamento de energia vêm em um contêiner de 10 pés. Projetados para atender aos requisitos de aplicações fora e dentro da rede, eles são ideais em combinação com estações renováveis, fornecendo até 9,2 MWh de capacidade de armazenamento - com 16 unidades ZBC 250-575 conectadas em paralelo. Os modelos ZBC podem operar como uma solução independente, no modo híbrido com diversas fontes de energia e como o coração de uma microrrede. Essas unidades médias são ideais para aplicações exigentes que requerem um fluxo constante e significativo de energia elétrica.
Esses sistemas de armazenamento de energia de médio porte são escaláveis, pois até 16 unidades podem ser conectadas em paralelo. Além disso, ao operar no modo híbrido com gerador a diesel, os usuários podem reduzir o consumo diário de combustível em até 90%, dependendo da aplicação. Os sistemas de armazenamento de energia autônomos de médio porte não oferecem consumo de combustível nem emissões de CO2 durante sua operação. Este cenário também é comum para microrredes com um gerador de backup, em que o sistema de armazenamento de energia está gerenciando as entradas provenientes da rede elétrica e/ou fontes renováveis de energia.
Se a solução incluir um gerador a diesel ativo, os operadores ainda terão uma economia significativa de energia, aumentando a produtividade de seu negócio principal em até 50%. Quando combinados com um gerador de energia, os sistemas de armazenamento de energia respondem por cargas baixas, reduzindo as horas de funcionamento do gerador em até 70%. Isso se traduz em uma vida útil mais longa do gerador, de cinco a dez anos.
Dados técnicos gerais | ZBC 250-575 | ZBC 300-300 | ZBC 500-250 | |
Potência nominal | kVA | 250 | 300 | 500 |
Capacidade nominal de armazenamento de energia | kWh | 576 | 307 | 246 |
Frequência (50 Hz) (1) | VCA | 400 | 400 | 400 |
Tensão nominal da bateria | VCC | 768 | 768 | 768 |
Descarga de corrente nominal | A | 360 | 451 | 720 |
Temperatura operacional (2) | ºC | -10 a 50 | -10 a 50 | -10 a 50 |
Nível de potência sonora | dB(A) | <80 | <80 | <80 |
Bateria | ||||
Quantidade | unidades | 30 | 30 | 20 |
Tipo de bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Tensão nominal | VCC | 76,8 | 51,2 | 76,8 |
Capacidade nominal (a 25 ºC) | Ah | 250 | 200 | 160 |
Descarga de taxa-C | 0,5 | 1 | 2 | |
Profundidade de descarga recomendada (DoD%) | % | 80 | 80 | 80 |
Fim da vida útil (EOL%) | % | 70 | 70 | 70 |
Ciclo de vida esperado (em DoD, EOL, 25 ºC) (3) | Ciclos | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Bateria equilibrada (recarga de até 100%) | Uma vez a cada 3 meses | |||
Inversor | ||||
Quantidade | unidades | 4 | 5 | 8 |
Potência aparente máxima (por segundos) (4) | kVA | 275 | 330 | 550 |
Corrente máxima de passagem | A | |||
Transformador integrado | Sim | Sim | Não | |
Desempenho | ||||
Autonomia de descarga 100% / 75% de potência nominal | h | 2 / 2,6 | 0,9 / 1,3 | 0,4 / 0,6 |
Autonomia de descarga 50% / 25% de potência nominal | h | 4 / 8 | 2 / 4 | 0,9 / 1,8 |
Tempo de recarga (@DoD%) | h | 2,5 | 1,2 | 0,5 |
Recomendação híbrida (tamanho do gerador) | kVA | >50 | >50 | >50 |
Aceitação do fator de potência | -1 … 1 | -1 … 1 | -1 … 1 | |
Sistema de aquecimento/arrefecimento | HVAC | |||
Sistema de extintor de incêndio incluído | Sim | Sim | Sim | |
Consumo máximo auxiliar | kW | 22 | 22 | 22 |
Energia total através da saída de até (4) | MWh | 2400 | 1300 | 1.000 |
Dimensões e peso | ||||
Dimensões (C x L x A) | mm | 2991 x 2438 x 2896 | ||
Peso | kg | 11.000 | 9.000 | 10.600 |
Grau de proteção IP | 55 | 55 | 55 | |
Caixa | Contêiner de 10 pés modelo high cube |
Fornecendo menos de 80 dB(A), esses sistemas de armazenamento de energia de porte médio são adequados para ambientes sensíveis a ruído, como eventos e canteiros de obras em áreas metropolitanas, bem como para aplicações de telecomunicações, fabricação, mineração, petróleo e gás e locação.
Eles são ideais para aplicações com alta demanda de energia e perfis de carga variáveis, pois abrangem com eficiência cargas baixas e picos. Por exemplo, eles podem dimensionar corretamente guindastes e outros motores elétricos e gerenciar com sucesso os picos de demanda de energia para eventos sensíveis a ruído e para estações de recarga de veículos elétricos (EV).
Trabalhando fora da rede elétrica ou para aumentar a rede elétrica, em uma solução autônoma ou híbrida, em paralelo com outros sistemas de armazenamento de energia de bateria ou como parte central de uma microrrede, eles fornecem energia resiliente e sustentável sob demanda, ajudando você a reduzir as emissões, atender às regulamentações e reduzir os custos por meio de uma integração perfeita com inovações de baixa emissão.