Stocare de energie inteligentă, sigură și eficientă pentru aplicații comerciale, industriale și microgrid
Seria BRES (Battery Energy Storage System) integrează un convertor bidirecțional PCS, baterii cu tehnologie LFP, un sistem local de management al energiei și o arhitectură modulară, proiectată pentru aplicații energetice de diferite dimensiuni.
În funcție de cerințele proiectului, sistemele sunt disponibile cu două tehnologii avansate de management termic:
Răcire prin imersie
Celulele bateriei sunt scufundate complet într-un lichid dielectric, care preia direct căldura generată și asigură o temperatură uniformă la nivelul întregului pachet.
Răcire lichidă cu schimbător de căldură cu plăci
Agentul de răcire circulă într-un circuit închis și transferă energia termică prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci, fără contact direct între lichid și celulele bateriei.
Sistemele BRES susțin funcții de peak-shaving inteligent, autoconsum din surse regenerabile, funcționare în regim de microgrid, alimentare de rezervă și optimizare multi-energetică. Rețeaua electrică, sursele fotovoltaice, generatoarele și sarcinile locale pot fi administrate coordonat pentru o alimentare fiabilă, eficientă și sigură.
Sisteme BRES cu răcire prin imersie
| Model | Putere | Capacitate | Configurație | Format |
|---|---|---|---|---|
| BRES-260-125 | 125 kW | 260 kWh | 1 modul PCS + 1 pachet baterie LFP | Cabinet compact |
| BRES-520-250 | 250 kW | 520 kWh | 2 module PCS + 2 pachete baterie LFP | Cabinet compact |
| BRES-1040-500 | 500 kW | 1.040 kWh | 4 module PCS + 2 pachete baterie | Container de 3,05 m |
| BRES-2080-1000 | 1.000 kW | 2.080 kWh | 8 module PCS + 4 pachete baterie | Container de 6,10 m |
| BRES-4160-2000 | 2.000 kW | 4.160 kWh | Configurație extinsă | Sistem cu două containere |
Sisteme BRES cu răcire lichidă prin schimbător de căldură cu plăci
Variantele cu răcire lichidă prin schimbător de căldură cu plăci folosesc un circuit lichid controlat, care preia căldura din modulele bateriei și o transferă către sistemul exterior de răcire prin intermediul unui schimbător de căldură cu plăci.
Separarea circuitelor permite controlul precis al temperaturii, integrarea flexibilă în instalație și întreținerea facilă a componentelor sistemului termic.
| Model | Putere | Capacitate | Tehnologie de răcire |
|---|---|---|---|
| BRES-260-125 | 125 kW | 260 kWh | Circuit lichid cu schimbător de căldură cu plăci |
| BRES-520-250 | 250 kW | 520 kWh | Circuit lichid cu schimbător de căldură cu plăci |
| BRES-1040-500 | 500 kW | 1.040 kWh | Circuit lichid cu schimbător de căldură cu plăci |
Configurație completă: sistemele BRES pot include HVAC sau unitate de management termic, sistem de stingere a incendiilor, EMS local, BMS, convertor PCS și întrerupător de sarcină, în funcție de configurația selectată.
Pentru aplicații hibride care combină generator diesel, sistem fotovoltaic, rețea electrică, BESS și sarcină, gama poate fi completată cu stațiile Smart PDU din seria EIDC. Acestea sunt disponibile în variante de 250, 500, 750 și 1.000 kW și permit tranziția rapidă între funcționarea conectată la rețea și regimul izolat.
Cum funcționează cele două tehnologii de răcire
Răcire prin imersie
În sistemele cu răcire prin imersie, celulele și componentele pachetului de baterii sunt înconjurate direct de un lichid dielectric cu proprietăți ridicate de izolație electrică. Lichidul preia căldura de pe întreaga suprafață a celulelor, reducând diferențele de temperatură și apariția punctelor fierbinți.
- Transfer termic direct între celule și lichidul dielectric.
- Distribuție uniformă a temperaturii în interiorul pachetului.
- Reducerea riscului de supraîncălzire localizată.
- Protecție suplimentară împotriva prafului, umidității și coroziunii.
- Nivel redus de zgomot și necesar minim de mentenanță.
Răcire lichidă cu schimbător de căldură cu plăci
În această configurație, căldura este preluată din modulele bateriei prin plăci sau canale de răcire. Agentul termic circulă într-un circuit închis și transferă căldura către un circuit secundar prin intermediul schimbătorului de căldură cu plăci.
- Circuit de răcire închis și controlat.
- Separare între circuitul bateriei și circuitul exterior de climatizare.
- Control precis al temperaturii de intrare și de ieșire.
- Integrare facilă cu unități de răcire, chillere sau sisteme HVAC.
- Arhitectură modulară, potrivită pentru extinderea ulterioară a capacității.
- Acces simplificat la componentele circuitului termic pentru inspecție și mentenanță.
Comparația tehnologiilor de răcire
| Criteriu | Răcire prin imersie | Schimbător de căldură cu plăci | Răcire cu aer |
|---|---|---|---|
| Contact cu celulele | Lichidul dielectric intră în contact direct cu celulele | Agentul termic circulă prin plăci sau canale separate | Aerul este circulat în jurul modulelor |
| Uniformitatea temperaturii | Foarte ridicată | Ridicată și controlată | Dependentă de fluxul de aer și de poziția modulelor |
| Separarea circuitelor | Lichid dielectric în interiorul pachetului | Circuit intern separat de circuitul exterior | Nu utilizează circuit lichid |
| Zgomot | Foarte redus | Redus, generat în principal de pompe și unitatea termică | Mai ridicat, din cauza ventilatoarelor |
| Scalabilitate | Potrivită pentru aplicații cu densitate energetică ridicată | Potrivită pentru sisteme modulare și instalații extinse | Limitată de debitul și distribuția aerului |
| Aplicații recomandate | Aplicații solicitante, densitate mare și cerințe ridicate de siguranță termică | Aplicații comerciale, industriale și instalații cu infrastructură termică integrată | Aplicații cu putere și densitate energetică reduse |
Siguranță și protecție
- Monitorizarea continuă a temperaturii, tensiunii și curentului la nivel de modul și sistem.
- Protecții BMS pentru supratensiune, subtensiune, supracurent, scurtcircuit și temperatură excesivă.
- Sistem de detectare și stingere a incendiilor integrat la nivel de cabinet sau container.
- Management termic automat, adaptat puterii de încărcare și descărcare.
- Izolarea automată a componentelor în cazul identificării unei condiții anormale.
Fiabilitate și durată de viață
- Management termic uniform, care reduce solicitarea termică asupra celulelor.
- Tehnologie LFP caracterizată prin stabilitate termică și durată mare de exploatare.
- Peste 6.000 de cicluri de încărcare și descărcare, în condițiile de testare specificate.
- Durată de viață proiectată de până la 15 ani, în funcție de regimul de utilizare și condițiile de instalare.
- Arhitectură modulară, care simplifică intervențiile și înlocuirea componentelor.
Flexibilitate de implementare
- Configurații compacte de tip cabinet sau sisteme containerizate pentru proiecte de mari dimensiuni.
- Arhitectură modulară și scalabilă, adaptabilă profilului de consum al beneficiarului.
- Conectarea în paralel a mai multor sisteme, cu echilibrarea automată a stării de încărcare.
- Integrare cu sisteme fotovoltaice, generatoare, rețele electrice și consumatori industriali.
- Suport pentru aplicații on-grid, off-grid, backup și microgrid.
- Reducerea costurilor cu energia prin peak-shaving, autoconsum și gestionarea inteligentă a intervalelor tarifare.
Două tehnologii de răcire, o platformă energetică flexibilă
Răcirea prin imersie oferă contact termic direct și o uniformitate foarte bună a temperaturii, fiind potrivită pentru aplicațiile cu densitate energetică ridicată și cerințe stricte privind siguranța termică.
Răcirea lichidă prin schimbător de căldură cu plăci oferă un circuit termic separat, control precis și integrare flexibilă în instalațiile comerciale și industriale. Alegerea tehnologiei se realizează în funcție de puterea sistemului, condițiile de mediu, infrastructura disponibilă și profilul de utilizare.
Contactați echipa EV-mag pentru identificarea configurației BRES potrivite cerințelor energetice ale proiectului dumneavoastră.
