Sistemas de almacenamento de enerxía con baterías de ións de litio en contedores de 20 pés, 250 kWh e 582 kWh
Descrición dos sistemas de almacenamento de enerxía con baterías de ións de litio
| Nome | Especificación | Lista de embalaxe |
| Sistemas de almacenamento de enerxía con baterías de ións de litio en contedores | Contenedor estándar de 20 pés | Incluíndo sistema de baterías, aire acondicionado, protección contra incendios e todos os cables de conexión no contedor, PCS, sistema de xestión de enerxía EMS. |

(1) O sistema de almacenamento de enerxía está composto por un armario de baterías de fosfato de litio e ferro, ordenadores, un armario de control, un sistema de control de temperatura e un sistema de protección contra incendios, que están integrados nun contedor de 6 metros. Inclúe 3 armarios de baterías e 1 armario de control. A topoloxía do sistema móstrase a continuación.
(2) A cela de batería do armario de baterías está composta por 1p * 14s * 16S en serie e modo paralelo, incluíndo 16 caixas de baterías de fosfato de ferro e litio e 1 caixa de control principal.
(3) O sistema de xestión de baterías divídese en tres niveis: CSC, sbmu e mbmu. O CSC está situado na caixa da batería para completar a adquisición de datos da información das celas individuais na caixa da batería, cargar os datos na sbmu e completar a ecualización entre as celas individuais na caixa da batería segundo as instrucións emitidas pola sbmu. Situado na caixa de control principal, o sbmu é responsable da xestión do armario da batería, recibindo os datos detallados cargados polo CSC dentro do armario da batería, mostrando a tensión e a corrente do armario da batería, calculando e corrixindo o SOC, xestionando a precarga e a descarga de carga do armario da batería e cargando os datos relevantes na mbmu. O Mbmu está instalado na caixa de control. O Mbmu é responsable do funcionamento e a xestión de todo o sistema de baterías, recibe os datos cargados pola sbmu, analízaos e procésaos e transmite os datos do sistema de baterías aos PC. O Mbmu comunícase cos PC a través do modo de comunicación CAN. Consulte o Apéndice 1 para o protocolo de comunicación; A Mbmu comunícase co ordenador superior da batería a través da comunicación CAN. A seguinte figura é o diagrama de comunicación do sistema de xestión da batería.

Condicións de funcionamento do sistema de almacenamento de enerxía
A taxa de carga e descarga máximas de deseño non superan os 0,5 °C. Durante as probas e o uso, a Parte A non pode superar a taxa de carga e descarga nin as condicións de temperatura de funcionamento estipuladas neste acordo. Se se usa máis alá das condicións especificadas pola Parte B, a Parte B non se responsabilizará da garantía de calidade gratuíta deste sistema de batería. Para cumprir os requisitos técnicos do número de ciclos, o sistema non require máis de 0,5 °C para a carga e a descarga, o intervalo entre cada carga e descarga é superior a 5 horas e o número de ciclos de carga e descarga dentro de 24 horas non é superior a 2 veces. As condicións de funcionamento dentro de 24 horas son as seguintes

Parámetros dos sistemas de almacenamento de enerxía de baterías de ións de litio
| Potencia de descarga nominal | 250 kW |
| Potencia de carga nominal | 250 kW |
| Almacenamento de enerxía nominal | 582 kWh |
| Tensión nominal do sistema | 716,8 V |
| Rango de tensión do sistema | 627,2~806,4V |
| Número de armarios de baterías | 3 |
| Tipo de batería | Batería LFP |
| Rango máximo de temperatura de funcionamento (carga) | 0~54 ℃ |
| Rango máximo de temperatura de funcionamento (descarga) | "-20~54℃" |
| Especificación do contedor | 20 pés |
| Fonte de alimentación auxiliar do contedor | 20 kW |
| Tamaño do contedor | 6058*2438*2896 |
| Grao de protección do envase | IP54 |
Sistema de monitorización de baterías
O proxecto está equipado cun conxunto de sistemas de monitorización local para completar a monitorización e o funcionamento/control exhaustivos de todo o sistema de almacenamento de enerxía. O sistema de monitorización local necesita controlar a temperatura do contedor segundo o ambiente in situ, adoptar estratexias de funcionamento do aire acondicionado axeitadas e reducir o consumo de enerxía do aire acondicionado tanto como sexa posible, coa premisa de manter a batería dentro do rango de temperatura de almacenamento normal. O sistema de monitorización local e o sistema de xestión de enerxía usan Ethernet para comunicarse a través do protocolo Modbus TCP para transmitir información sobre BMS, aire acondicionado, protección contra incendios e outras alarmas ao sistema de xestión de enerxía a nivel de estación.







