Mit 314-Ah-LFP-Zellen, einer Lebensdauer von über 8000 Zyklen, Zelltemperaturunterschieden, die innerhalb von 3 °C kontrolliert werden, und einer 10-Jahres-Zellengarantie eignet sich der flüssigkeitsgekühlte ESS-Schrank von Sinoah Energy mit 125 kW/261 kWh für Fabriken, Hotels, Lagerhäuser, Gewerbegebäude, Solar-plus-Speicherprojekte und Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Sein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 1050 x 1350 x 2400 mm nimmt etwa 1,4 m² ein und bietet IP55-Schutz für anspruchsvolle Außeninstallationen.
Der flüssigkeitsgekühlte ESS-Schrank von Sinoah Energy mit 125 kW/261 kWh integriert die wichtigsten Komponenten, die für die kommerzielle Energiespeicherung erforderlich sind, in einem werkseitig montierten System. Das Batteriesystem verwendet LFP-Zellen mit 3,2 V/314 Ah, die als 1P260S konfiguriert sind und eine Kapazität von 261 kWh bei einem Gleichspannungsbereich von 728–936 V bieten.
Ein bidirektionales 125-kW-PCS mit 400-V-AC-Ausgang verwaltet die bidirektionale Stromumwandlung zwischen der Batterie und dem Netz, während das integrierte BMS den Batteriezustand kontinuierlich auf Zellenebene überwacht. Das integrierte EMS steuert Betriebsstrategien wie Spitzenausgleich, Lastverlagerung, Tarifoptimierung und Nutzung erneuerbarer Energien. Integrierte Stromverteilung, Messung, Leistungsschalter, Überspannungsschutz, Kühlung und Aerosol-Brandschutz reduzieren die Komplexität der Installation vor Ort weiter.
Da der Schrank vormontiert und im Werk getestet ist, müssen Kunden hauptsächlich das Installationsfundament vorbereiten und die erforderlichen elektrischen Anschlüsse herstellen, was dazu beiträgt, die Bereitstellungszeit im Vergleich zu separat installierten Batterien, PCS und Steuergeräten zu verkürzen.
Die Kombination aus 125 kW Leistung und 261 kWh Energiekapazität sorgt für ein praktisches Gleichgewicht zwischen Strombedarfsmanagement und Energieverlagerung. Für Unternehmen mit kurzzeitigen Nachfragespitzen kann das System schnell entladen werden, um den Netzstrombedarf zu reduzieren. Für zeitabhängige Anwendungen kann das Gerät in Zeiten mit niedrigeren Kosten aufgeladen und entladen werden, wenn die Strompreise höher sind.
Die tatsächliche Sicherungsdauer hängt von der angeschlossenen Last ab. Bei einer konstanten Last von 125 kW entspricht die Nennkapazität von 261 kWh etwa zwei Stunden theoretischer Energieversorgung vor Systemverlusten und Reserveeinstellungen. Niedrigere kritische Lasten können die verfügbare Backup-Dauer verlängern, wodurch der Schrank für verschiedene Notstromstrategien geeignet ist.
Die Gleichmäßigkeit der Batterietemperatur hat direkte Auswirkungen auf die Zellalterung, die Sicherheit und die langfristige Systemleistung. Der Sinoah Energy ECO-E261LP-2A nutzt eine Flüssigkeitskühlung auf Packebene, um Zelltemperaturunterschiede innerhalb von 3 °C zu halten.
Gleichmäßigere Zelltemperaturen tragen dazu bei, lokale thermische Belastungen zu reduzieren und eine gleichmäßige Lade- und Entladeleistung zu unterstützen. Das Flüssigkeitskühlsystem wird mit einer Zwangsluftkühlung für das PCS und andere elektrische Komponenten kombiniert, wodurch eine hybride Wärmemanagementarchitektur entsteht.
Dieser Ansatz unterstützt auch ein kompaktes Schrankdesign, sodass 261 kWh Batteriekapazität in ein Gehäuse von 1050 x 1350 x 2400 mm passen. Das System ist für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von -25°C bis +55°C ausgelegt.
Das integrierte EMS ermöglicht es dem Sinoah Energy ESS Cabinet, auf sich ändernde Stromnachfrage und Energiepreise zu reagieren. Anstatt nur als Backup-Batterie zu fungieren, kann das System aktiv steuern, wie und wann Strom gespeichert und genutzt wird.
In Zeiten hoher Stromnachfrage kann das EMS die Batterie entladen und so die aus dem Netz entnommene Strommenge reduzieren. In Zeiten geringerer Nachfrage kann das System die Batterie aufladen. Dies hilft Unternehmen, Nachfragespitzen zu bewältigen und ihr Stromverbrauchsprofil zu optimieren.
Unternehmen, die nach nutzungsabhängigen Stromtarifen arbeiten, können die Batterie in Zeiten mit niedrigeren Kosten aufladen und in Zeiten mit höheren Kosten entladen. Der finanzielle Nutzen hängt von den lokalen Strompreisen, Betriebsplänen, der Systemeffizienz und der Fahrradstrategie ab.
Bei gewerblichen Gebäuden, die mit Solar-PV ausgestattet sind, kann die überschüssige Solarenergie gespeichert werden, anstatt sie zu exportieren, wenn die Nachfrage vor Ort gering ist. Die gespeicherte Energie kann dann später genutzt werden, wenn die Solarstromerzeugung zurückgeht, wodurch der solare Eigenverbrauch verbessert und die Abhängigkeit von Netzstrom verringert wird.
Das Laden von Elektrofahrzeugen kann zu einem plötzlichen Anstieg des Strombedarfs vor Ort führen. Der 125-kW-ESS-Schrank kann als Energiepuffer für die Ladeinfrastruktur fungieren und Unternehmen dabei helfen, Ladelasten zu verwalten und möglicherweise den Bedarf an kostspieligen Netzanbindungs-Upgrades zu reduzieren, abhängig von den elektrischen Bedingungen vor Ort.
Wenn das System für den Backup-Betrieb konfiguriert ist, kann es bei Netzunterbrechungen bestimmte kritische Lasten mit Strom versorgen. Die verfügbare Backup-Dauer hängt vom Lastprofil, den Reserveeinstellungen, der PCS-Konfiguration und dem elektrischen Design des Standorts ab.
Kommerzielle Energiespeicherprojekte verfügen oft nur über begrenzten Innenraum, weshalb die Installation im Freien ein wichtiger Gesichtspunkt ist. Der Sinoah Energy-Schrank misst 1050 x 1350 x 2400 mm und nimmt eine Grundfläche von ca. 1,4 m² ein.
Sein IP55-Gehäuse bietet Schutz vor dem Eindringen von Staub und Strahlwasser, während der C4-Korrosionsschutz die Installation in Industrie- und Küstenumgebungen unterstützt. Wo es die Projektumgebung erfordert, ist auch ein C5-Korrosionsschutz verfügbar.
Der Installationsort sollte über ein geeignetes Betonfundament, ausreichende Belüftungs- und Sicherheitsabstände sowie einen geeigneten Zugang für Inspektion und Wartung verfügen.
Beim Einsatz eines 261-kWh-Lithiumbatteriesystems in einer kommerziellen Umgebung ist Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Sinoah Energy kombiniert Überwachung auf Zellebene, BMS-Schutz, Wärmemanagement und Brandbekämpfung im Schrank.
Das BMS überwacht die Betriebsbedingungen und bietet Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur und Kurzschlussbedingungen. Ein aerosolbasiertes Brandbekämpfungssystem auf PACK-Ebene ist integriert, um auf erkannte Brandereignisse auf Batterieebene zu reagieren.
Das System wurde gemäß internationalen Standards und Zertifizierungsanforderungen entwickelt, darunter UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 und UL 9540A. Die anwendbare Netzkonformität umfasst die Konfigurationen EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 und CEI0-16 entsprechend dem Zielmarkt und den Projektanforderungen.
| DC-Seite | |
| Zelltyp | LFP/314 Ah |
| Pack-Konfiguration | 52,2 KWh/1P52S |
| Systemkonfiguration | 261 kWh/1P260S |
| Nenngleichspannung | 832V |
| Gleichspannungsbereich | 728~936V |
| Max. Lade-/Entladerate | 0,5P |
| Max. Entladungstiefe | 100 % (25 ± 2 ℃) |
| AC-Seite | |
| Nennausgangsleistung | 125 KW |
| Nenn-Wechselspannung | 400V |
| Wechselspannungsbereich | ±15 % |
| Gittertyp | 3W+N+PE |
| Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Leistungsfaktor | 0,99/-1~+1 |
| THDi | ≤3 % |
| DC-Verhältnis | <0,5 % Ipn |
| Allgemein |
|
| Maximale Round-Trip-Effizienz | 89 % |
| Zyklusleben | ≥8,D0D-Zyklen |
| Kommunikation | Modbus TCP/IP |
| Feuerunterdrückungssystem | Aerosol |
| Eingangsbewertung | P55 |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung + Zwangsluftkühlung |
| Betriebstemperatur | 25°℃~55℃ (Derating nach 45℃) |
| Korrosionsschutzbewertung | C4 (C5 optional) |
| Luftfeuchtigkeit | 0~95 % RH (nicht kondensierend) |
| Lärm | ≤75 dB |
| Höhe | 30D0m (Derating über 2000m) |
| Abmessungen (B*T*H) | 1.050*1.350*2.400 mm |
| Gewicht | 2,6DD kg |
| Sicherheit/EMV | UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC62477-1, IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| Netzcode | EN50549-1/-10, EN50549-2/-10, G99, VDE4105, NRSD97, C10/11, CEI0-21, CEI0-16 |
Fabriken mit Maschinen, Produktionslinien, Kompressoren oder anderen Hochleistungsgeräten können das System nutzen, um Nachfragespitzen zu reduzieren und den Energieverbrauch auf kostengünstigere Zeiten zu verlagern.
Hotels, Büros, Einkaufszentren und andere Gewerbegebäude können Batteriespeicher mit Solar-PV kombinieren, um den Eigenverbrauch zu verbessern, Spitzenbedarf zu bewältigen und kritische Lasten bei Netzunterbrechungen aufrechtzuerhalten.
Lagerhäuser können den Schrank nutzen, um den Strombedarf von Beleuchtung, HVAC, Kühlung, Automatisierungssystemen und Ladegeräten zu verwalten und gleichzeitig Notstrom für wichtige Vorgänge bereitzustellen.
Das System speichert überschüssige PV-Erzeugung in Zeiten geringer Nachfrage vor Ort und gibt die gespeicherte Energie wieder frei, wenn die Solarleistung abnimmt. So können Unternehmen den Wert ihrer Solarinvestitionen steigern.
Der ESS-Schrank kann zusätzliche Stromkapazität für kommerzielle Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge bereitstellen, indem er hohe Ladelasten puffert und die Auswirkungen des gleichzeitigen Ladebedarfs auf die Netzverbindung reduziert.
In einem Hotel mit 120 Zimmern, einer 150-kW-Solar-PV-Anlage, einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und einem jährlichen Stromverbrauch von etwa 450.000 kWh kann es beim Check-in am Nachmittag und im Abendbetrieb zu erheblichen Nachfragespitzen kommen.
Mit einer geeigneten EMS-Strategie kann der ESS-Schrank von Sinoah Energy mit 125 kW/261 kWh in Zeiten hoher Standortnachfrage entladen, überschüssige Solarenergie speichern und in Zeiten mit niedrigeren Tarifen aufladen. Die möglichen Einsparungen hängen vom tatsächlichen Lastprofil, der Tarifstruktur, der Solarenergieerzeugung, dem Betriebsplan und den örtlichen Netzentgelten des Hotels ab.
Bei dieser Art von Projekten kann das System gleichzeitig Spitzenlastmanagement, solaren Eigenverbrauch, Optimierung der Nutzungsdauer und Notstromanforderungen berücksichtigen, anstatt sich auf eine einzige Energiesparstrategie zu verlassen.
Sinoah Energy kombiniert Direktfertigung im Werk mit technischem Support in Großbritannien für kommerzielle Energiespeicherprojekte. Das 125-kW-/261-kWh-System bietet eine Lebensdauer von über 8000 Zyklen und eine 10-jährige Zellgarantie und unterstützt so eine langfristige Projektplanung.
Als integriertes System bietet der Schrank eine koordinierte Lösung für die Batterie-, PCS-, BMS-, EMS-, Kühl-, Stromverteilungs- und Sicherheitsfunktionen. Sinoah Energy kann auch projektspezifische Konfiguration, Installationsplanung, Systemerweiterung und technische Anforderungen für verschiedene Gewerbestandorte unterstützen.
Ein Hotel mit 120 Zimmern im Südosten des Vereinigten Königreichs verfügt über eine 150-kW-Solar-PV-Anlage, Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge für Gäste und einen jährlichen Stromverbrauch von etwa 450.000 kWh. Das Hotel arbeitet nach einem Time-of-Use-Tarif mit Spitzenstromtarifen von 32 Pence/kWh und Nebentarifen von 11 Pence/kWh.
Vor der Installation erreichte der Strombedarf des Hotels während des Nachmittags-Check-Ins, des Küchenbetriebs und des Abendservices regelmäßig rund 180 kW. Diese Nachfragespitzen erhöhten die Stromkosten, während ein Teil der tagsüber erzeugten Solarenergie des Hotels zu relativ geringen Tarifen ins Netz eingespeist wurde.
Nach der Installation des flüssigkeitsgekühlten ESS-Schranks mit 125 kW/261 kWh von Sinoah Energy wurde das integrierte EMS für Spitzenlastreduzierung, Solaroptimierung und Energienutzungsmanagement konfiguriert. Während der Nachfragespitzen am Nachmittag wurde die Batterie entladen, um den Netzbedarf von etwa 180 kW auf unter 125 kW zu senken, was zu potenziellen bedarfsbezogenen Einsparungen von mehr als 10.000 £ pro Jahr führte.
Gleichzeitig könnte überschüssige Solarenergie, die zuvor exportiert wurde, in der 261-kWh-Batterie gespeichert und im Abendbetrieb genutzt werden. Unter den beispielhaften Betriebsbedingungen stieg der solare Eigenverbrauch von ca. 50 % auf über 85 %, was zu zusätzlichen Stromeinsparungen führte.
Das System lädt außerdem in der Nacht außerhalb der Spitzenzeit mit etwa 11 Pence/kWh und entlädt es in kostenintensiven Zeiten mit etwa 32 Pence/kWh. Dieser Preisunterschied von 21 Pence/kWh schuf eine zusätzliche Möglichkeit zur Tarifarbitrage, abhängig von der Batterieeffizienz und der tatsächlichen Betriebsstrategie des Standorts.
Basierend auf diesen Betriebsannahmen könnte das Hotel eine jährliche Gesamtenergieeinsparung von mehr als 25.000 £ erzielen und gleichzeitig Notstromkapazitäten und eine bessere Nutzung seiner Solar-PV-Anlage gewinnen. Mit einer Lebensdauer von über 8.000 Zyklen und einer 10-jährigen Zellgarantie bietet das Sinoah Energy-System eine langfristige Lösung zur Reduzierung der Energiekosten und zur Verbesserung der Stromversorgungsstabilität.
Potenzielle Einsparungen hängen von den Stromtarifen, den Spitzenlastgebühren, den täglichen Lastmustern, der Solarenergieerzeugung, der Batteriebetriebsstrategie und den örtlichen Vorschriften ab. Bei geeigneten Gewerbestandorten können Spitzenlastausgleich, Tarifarbitrage und ein erhöhter solarer Eigenverbrauch zu erheblichen jährlichen Einsparungen führen. Vor der Berechnung der erwarteten Amortisationszeit sollte eine standortspezifische Last- und Tarifanalyse durchgeführt werden.
Der Schrank misst 1050 x 1350 x 2400 mm und nimmt eine Grundfläche von ca. 1,4 m² ein. Es sollte ein geeignetes Betonfundament und ausreichend Freiraum für elektrische Anschlüsse, Sicherheitsanforderungen, Inspektion und Wartung vorhanden sein.
Die Batteriepakete verwenden Flüssigkeitskühlung, um Zelltemperaturunterschiede innerhalb von 3 °C zu halten, was die Temperaturgleichmäßigkeit verbessert und zur Reduzierung der thermischen Belastung beiträgt. Auch für das PCS und andere Komponenten kommt eine Zwangsluftkühlung zum Einsatz. Dieses hybride Wärmemanagement-Design ermöglicht eine präzisere Steuerung der Batterietemperatur als ein reines Luft-Batteriekühlsystem.
Die Backup-Dauer hängt von der tatsächlich angeschlossenen Last ab. Bei einer Dauerlast von 125 kW stellen 261 kWh etwa zwei Stunden theoretische Batterieenergie dar, ohne Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten, Betriebsreserven und Systemgrenzen. Niedrigere Lasten können zu längeren Backup-Dauern führen.
Ja. Das integrierte EMS kann die PV-Erzeugung sowie das Laden und Entladen der Batterie koordinieren. Überschüssige Solarenergie kann zur späteren Nutzung gespeichert werden, was dazu beiträgt, den Solarverbrauch vor Ort zu erhöhen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren.
Ja. Der ESS-Schrank kann in die kommerzielle Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge integriert werden. Durch die Bereitstellung zusätzlicher Energie bei hohem Ladebedarf kann es dazu beitragen, Spitzenlasten vor Ort zu bewältigen und die Belastung der bestehenden Netzanbindung zu verringern.
Ja. Der Schrank verfügt über ein Gehäuse der Schutzart IP55 und einen Korrosionsschutz der Klasse C4, wodurch er für geeignete gewerbliche Installationen im Freien geeignet ist. Vor der Installation sollten Standortbedingungen, Fundamentdesign, Abstände, Brandschutzanforderungen und örtliche Vorschriften beurteilt werden.
Adresse
Neo Bankside, 50 Holland Street, London, SE1 9FU, Vereinigtes Königreich
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