Sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio en contenedores de 20 pies, 250 kWh y 582 kWh.
Descripción de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio
| Nombre | Especificación | Lista de embalaje |
| Sistemas de almacenamiento de energía con baterías de iones de litio en contenedores | Contenedor estándar de 20 pies | Incluye sistema de baterías, aire acondicionado, protección contra incendios y todos los cables de conexión en el contenedor, PCS, sistema de gestión de energía EMS. |

(1) El sistema de almacenamiento de energía se compone de un gabinete de baterías de fosfato de hierro y litio, PC, gabinete de control, sistema de control de temperatura y sistema de protección contra incendios, integrados en un contenedor de 20 pies. Incluye 3 gabinetes de baterías y 1 gabinete de control. La topología del sistema se muestra a continuación.
(2) La celda de batería del gabinete de baterías está compuesta por 1p * 14s * 16S en modo serie y paralelo, que incluye 16 cajas de baterías de fosfato de hierro y litio y 1 caja de control principal.
(3) El sistema de gestión de la batería se divide en tres niveles: CSC, sbmu y mbmu. El CSC se encuentra en la caja de la batería para completar la adquisición de datos de la información de las celdas individuales en la caja de la batería, cargar los datos al sbmu y completar la ecualización entre las celdas individuales en la caja de la batería de acuerdo con las instrucciones emitidas por el sbmu. Ubicado en la caja de control principal, el sbmu es responsable de la gestión del gabinete de la batería, recibiendo los datos detallados cargados por el CSC dentro del gabinete de la batería, muestreando el voltaje y la corriente del gabinete de la batería, calculando y corrigiendo el SOC, gestionando la precarga y la descarga de carga del gabinete de la batería y cargando los datos relevantes al mbmu. El mbmu está instalado en la caja de control. El mbmu es responsable de la operación y gestión de todo el sistema de la batería, recibe los datos cargados por el sbmu, los analiza y procesa, y transmite los datos del sistema de la batería a las PC. El mbmu se comunica con las PC a través del modo de comunicación CAN. Consulte el Apéndice 1 para el protocolo de comunicación; La Mbmu se comunica con el ordenador superior de la batería mediante comunicación CAN. La siguiente figura muestra el diagrama de comunicación del sistema de gestión de la batería.

Condiciones de funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía
La tasa máxima de carga y descarga de diseño no supera los 0,5C. Durante las pruebas y el uso, la Parte A no podrá exceder la tasa de carga y descarga ni las condiciones de temperatura de funcionamiento estipuladas en este acuerdo. Si se utiliza más allá de las condiciones especificadas por la Parte B, esta no será responsable de la garantía de calidad gratuita de este sistema de baterías. Para cumplir con los requisitos técnicos del número de ciclos, el sistema requiere una tasa de carga y descarga no superior a 0,5C, el intervalo entre cada ciclo de carga y descarga es superior a 5 horas, y el número de ciclos de carga y descarga en 24 horas no supera los 2. Las condiciones de funcionamiento en 24 horas son las siguientes:

Parámetros de los sistemas de almacenamiento de energía de baterías de iones de litio
| Potencia de descarga nominal | 250 kW |
| Potencia de carga nominal | 250 kW |
| Almacenamiento de energía nominal | 582 kWh |
| Tensión nominal del sistema | 716,8 V |
| Rango de voltaje del sistema | 627,2~806,4V |
| Número de gabinetes de baterías | 3 |
| Tipo de batería | batería LFP |
| Rango máximo de temperatura de funcionamiento (carga) | 0~54℃ |
| Rango máximo de temperatura de funcionamiento (descarga) | -20~54℃ |
| Especificación del contenedor | 20 pies |
| Fuente de alimentación auxiliar del contenedor | 20 kW |
| Tamaño del contenedor | 6058*2438*2896 |
| Grado de protección del contenedor | IP54 |
Sistema de monitoreo de batería
El proyecto cuenta con un sistema de monitoreo local para supervisar y controlar de forma integral el sistema de almacenamiento de energía. Este sistema controla la temperatura del contenedor según las condiciones ambientales, aplica estrategias de climatización adecuadas y minimiza el consumo energético del aire acondicionado, manteniendo la batería dentro del rango de temperatura de almacenamiento óptimo. El sistema de monitoreo local y el sistema de gestión energética se comunican mediante Ethernet a través del protocolo Modbus TCP para transmitir información de alarmas, climatización y protección contra incendios al sistema de gestión energética central.


