860 ∙ 1720 KWh Container BESS -- EnerCube 3.0 -- kommt
860 ∙ 1720 KWh Container BESS -- EnerCube 3.0 -- kommt
Wesentliche Eigenschaften
Markenbezeichnung:
COENG
Modellnummer:
COENG EnerCube 3.0
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
CE
Mindestbestellmenge:
1
Zahlungsbedingungen:
L/C, D/A, D/P, T/T
Produktattribute
Hervorheben
BESS-Lithiumbatterien in Behältern
,Energiespeicher für EnerCube 3.0
,COENG Batterieproduktionslinie
Betriebstemperatur:
-20°C bis 55°C
Produktname:
Produktionslinie für Lithiumbatterien
Wechselspannung:
400 V
Produktionskapazität:
Anpassbar, typischerweise 1.000–50.000 Packungen pro Tag
Kontrollsystem:
PLC-Steuerung mit Touchscreen-Schnittstelle
Länge der Produktionslinie:
Normalerweise 10-30 Meter
Kundendienst:
Installation, Schulung, Wartung, technischer Support
Automatisierungsgrad:
Halbautomatisch bis vollautomatisch
Akku-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Qualitätsprüfung:
Automatische Sichtprüfung und elektrische Prüfung
Nennausgangsleistung:
500 kW
Batteriekapazität:
552 kWh
Maschinenabmessungen:
Variiert je nach Konfiguration, typischerweise 10 m x 2 m x 2 m
Paketkonfiguration:
Anpassbare Reihen- und Parallelschaltungen
VoltageRange:
3,7V bis 48V
Produktbeschreibung
COENG EnerCube 3.0 - Behälter für die Speicherung von Batterien
860-1720 kWh Energiekapazität 400-800 kW Nennleistung LiFePO4 Batterietechnologie
COENG EnerCube 3.0 ist ein alles-in-einem, in Behälter gebauten Batterie-Energiespeichersystem für kommerzielle und industrielle Energieprojekte.Mit fünf Konfigurationen von 860 bis 1720 kWh und einer Nennleistung von 400 bis 800 kW, bietet es eine modulare Plattform für projektspezifische Anforderungen an die Speicherung von Batterien.
Das System integriert Batteriepakete, ein Leistungsumwandlungssystem (PCS), eine Stromverteilungseinheit (PDU), Brandschutz, Temperaturregelung und intelligente Überwachung in einem Standard 20HQ-Container.Dieses integrierte Design vereinfacht die Koordinierung der Ausrüstung und unterstützt den Transport, die Installation und die laufende Wartung.
Für EPC-Unternehmer, Systemintegratoren, Energieentwickler und -Distributoren bietet EnerCube 3.0 eine koordinierte Lösung für die industrielle Batteriespeicherung.Integration erneuerbarer Energien und Energiemanagement vor Ort.
All-in-One-Integration für eine optimierte Bereitstellung
EnerCube 3.0 vereint die wichtigsten Energiespeicherkomponenten in einer Containerplattform.Die Modulstruktur hilft, die Montage von Geräten vor Ort zu reduzieren und die Koordinierung der Batteriespeicherung zu vereinfachen., Leistungsumwandlung und Stützsysteme.
Der Standard 20HQ-Container misst 6058 × 2438 × 2896 mm und bietet einen definierten Fußabdruck für die Planung, den Transport und das Anheben.
Flexible Wechselstrom- und Gleichstromkopplung
COENG EnerCube 3.0 unterstützt die Wechselstrom- und Gleichstromkopplung für Energieprojekte mit Solar-, Wind- und Dieselgeneratoren.
Die Verbindungseinrichtung, die externe Ausrüstung und die Steuerungsstrategie können anhand der elektrischen Architektur und der Betriebsziele des Standorts bewertet werden.Diese Flexibilität unterstützt sowohl neue Projekte für erneuerbare Energien als auch die Bewertung der Integration von Speichern in bestehende Anlagen..
Modulare Batteriecluster für eine bequeme Wartung
Die Batteriecluster sind in einzelnen Schränken untergebracht, mit thermischer Isolierung zwischen den Clustern und unabhängiger Wartung der Cluster.Diese Anordnung unterstützt den Zugang zum Service und hilft den Betreibern bei der Organisation der Wartungstätigkeiten.
Das System bietet zudem eine 24-Stunden-Überwachung sowie einen online unterstützten Betrieb und Wartung.Ethernet-Konnektivität und Modbus TCP/IP-Kommunikationsunterstützung mit kompatiblen Projektüberwachungs- und -steuerungssystemen.
Integriertes Wärmemanagement und Brandschutz
EnerCube 3.0 kombiniert Batterie-Schrank HVAC mit Zwangluftkühlung für den elektrischen Raum.
Die Batterie-Schränke sind mit IP55 und der elektrische Raum mit IP34 versehen.
Verfügbare Modelle und Konfigurationen
| Modell | Nennleistung | Fähigkeit am Anfang des Lebens | Batteriekonfiguration |
|---|---|---|---|
| P400C860 | 400 kW | 860 kWh | 4 × 1P240S |
| P500C1075 | 500 kW | 1075 kWh | 5 × 1P240S |
| P600C1290 | 600 kW | 1290 kWh | 6 × 1P240S |
| P700C1505 | 700 kW | 1505 kWh | 7 × 1P240S |
| P800C1720 | 800 kW | 1720 kWh | 8 × 1P240S |
Die Kapazitätszahlen stellen die Energiekapazität am Anfang der Lebensdauer dar.Betriebsbedingungen und Lastprofil.
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Zellchemie | LiFePO4 |
| Zellkapazität | 280 Ah |
| Konfiguration des Batteriemodules | 1P20S |
| Netzverbindung | 3P4W+PE |
| Nennspannung Wechselstrom | 400 V Wechselstrom |
| Nennfrequenz | 50/60 (±5) Hz |
| Harmonik | < 3% bei Nennleistung |
| Überlastkapazität | 110% für 10 Minuten; 120% für 60 Sekunden |
| Isolationstransformator | Nicht inbegriffen |
| Schutz der Batterie | IP55 |
| Schutz vor Elektrizität | IP34 |
| Korrosionsschutz von Behältern | C3 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95%, nicht kondensierend |
| Bestimmte Höhe | < 2000 m |
| Kühlung der Batterie | Klimatisierung |
| Elektrische Raumkühlung | Gezwungene Luftkühlung |
| Brandschutz | FAS und FM200/Novec1230 |
| Geräuschemissionen | ≤ 75 dB |
| Art des Behälters | Standard 20HQ |
| Abmessungen, W × D × H | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Höchstgewicht | 24,500 kg |
| Kommunikationsoberfläche | Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP |
| Gewährleistung | 5 Jahre; nach vereinbarten Bedingungen auf 10 Jahre verlängert |
Das System wird abgeschaltet, wenn die Umgebungstemperatur 45°C übersteigt. Das Datenblatt legt auch eine Abschaltung über 2000 m Höhe fest; Projekte in großer Höhe erfordern eine Überprüfung der Konfiguration.
Anwendungen für die kommerzielle und industrielle Speicherung von Energie
Hochgeschnittenes Rasieren und Lastverschiebung
Eine geeignete Versandstrategie kann dazu beitragen, Spitzenimporte aus dem Netz zu steuern und den Energieverbrauch zwischen Zeiträumen zu verschieben.Die Einsparungen des Projekts hängen von den lokalen Tarifen ab, Belastungsmuster und Systembetrieb.
Speicherung und Eigenverbrauch von Solarenergie
Speichern der verfügbaren Solarenergie für spätere Verwendung in Fabriken, Lagerhallen und gewerblichen Einrichtungen.und Ausfuhrbeschränkungen.
Integration erneuerbarer Energien
Unterstützung von Projektentwürfen zur Kombination von Batteriespeicher mit Solar-, Wind- oder Dieselenergie.Alternative und Gleichspannungskopplungsoptionen bieten Flexibilität bei der Entwicklung der elektrischen Anordnung und der Energiemanagementstrategie.
Vorhaben zur Sicherung der Stromversorgung und Mikrogrids
Bewertung von EnerCube 3.0 für Projekte, die eine Unterstützung der kritischen Last oder eine Koordinierung zwischen mehreren Energiequellen erfordern.die Koordinierung der Schaltanlagen und der Generatoren muss durch projektbezogene Technik bestätigt werden.
Transport, Installation und Serviceplanung
Der EnerCube 3.0 ist für den integrierten Transport mit Batterien ausgelegt und unterstützt die koordinierte Planung von Aufheben, Positionieren, Installation und Wartung.
Vor der Auslieferung bestätigen Sie die ausgewählte Konfiguration, das endgültige Versandgewicht, die Grundlagenanforderungen, die Betriebsgenehmigungen, die Anweisungen für das Heben und die Bestimmungsdokumentation.Alle erforderlichen Isolationstransformatoren oder Mittelspannungsausrüstungen sollten in den vereinbarten Projektumfang einbezogen werden..
Häufig gestellte Fragen
Welche Kapazitäten stehen zur Verfügung?
COENG EnerCube 3.0 ist in den Konfigurationen 860, 1075, 1290, 1505 und 1720 kWh mit einer Nennleistung von 400, 500, 600, 700 bzw. 800 kW erhältlich.
Welche Batterietechnologie verwendet EnerCube 3.0?
Das System verwendet 280 Ah LiFePO4-Zellen mit einer 1P20S-Batterie-Modulkonfiguration und modellspezifischen Batterie-Cluster-Arrangements.
Kann das System in eine bestehende Solarinstallation integriert werden?
EnerCube 3.0 unterstützt Wechselstrom- und Gleichstromkopplung.Kommunikation und Projektkontrolle.
Ist EnerCube 3.0 für die Außeninstallation geeignet?
Das Datenblatt beschreibt die Außeninstallation mit IP55-Batterieschränken und einem IP34-Elektroraum.Korrosionsbelastung und Installationsfreiheit müssen während des Maschinenbaus überprüft werden.
Welche Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen sind vorhanden?
Das System unterstützt 24/7 Überwachung und online unterstützt O & M. Seine spezifizierte Kommunikationsoberfläche ist Ethernet, mit Modbus TCP / IP.
Welche Konformitätsdokumentation sollten Käufer verlangen?
Das Datenblatt enthält die Systemreferenzen UN3536, LVD, EMC und RoHS; die Zellreferenzen IEC62619, UL1973 und UL9540A; die PACK-Referenz UN38.3Die Käufer sollten die entsprechenden Zertifikate oder Prüfberichte für die exakte gelieferte Konfiguration und den Bestimmungsmarkt anfordern.
Welche Garantie gibt es?
Die spezifizierte Garantie beträgt 5 Jahre, wobei eine Verlängerung auf 10 Jahre nach vereinbarten Bedingungen möglich ist.
Welche Informationen sind für ein Angebot erforderlich?
Geben Sie den Standort Ihres Projekts, die vorgesehene Anwendung, die erforderlichen kW und kWh, das Lastprofil, die Netzspannung und -frequenz, die vorhandenen PV- oder Generatordetails, die Installationsbedingungen und das Ziellieferdatum an.
Anfordern Sie Ihren COENG Containerized BESS Vorschlag
Planen Sie ein kommerzielles Solarspeicherprojekt, eine industrielle Batterieinstallation oder ein Mikrogrid?
Teilen Sie Ihre Projektanforderungen mit COENG, um eine EnerCube 3.0-Konfiguration zu besprechen, die Ihrem Strombedarf, Ihrer Energiekapazität und den Standortbedingungen entspricht.Antrag auf einen projektspezifischen Vorschlag für die Ausrüstungskonfiguration, technische Dokumentation, Lieferumfang und Serviceanforderungen.
Antrag auf einen Vorschlag für die BESS
Herunterladen des EnerCube 3.0 Datasheets
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MWhat we appreciate most about the COENG EnerCube 3.0 is its integrated design. Having the batteries, PCS and supporting systems in one container made it easier for our team to review the equipment scope and plan the installation. The model comparison also helped us discuss power and capacity requirements more clearly
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JThe procurement discussions covered more than the battery specifications. Container dimensions, delivery access, unloading responsibilities and commissioning requirements were all important to our project planning. We valued having these points clearly defined before arranging shipment.
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