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Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement

Produktdetails

Place of Origin: China

Markenname: 1stess

Zertifizierung: LVD

Model Number: EnerArk2.0-M

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Minimum Order Quantity: 1 piece

Preis: negotiable

Packaging Details: container

Delivery Time: 45-60 days

Supply Ability: 10 containers per month

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Spezifikationen
Hervorheben:

215 kWh Außenbatteriespeichersystem

,

Speichersystem für die Batterie für das Rasieren von Spitzen

,

Außenlager für Batterien

Operating Temperature:
-20°C To 50°C
Certifications:
IEC,UN,UL
Battery Type:
LiFePO4
IP protection:
IP55
Installation:
Indoor Or Outdoor
Application:
Industrial And Commerical
Warranty:
5 Years
Capacity:
107.52KWH-125.44KWH
Operating Temperature:
-20°C To 50°C
Certifications:
IEC,UN,UL
Battery Type:
LiFePO4
IP protection:
IP55
Installation:
Indoor Or Outdoor
Application:
Industrial And Commerical
Warranty:
5 Years
Capacity:
107.52KWH-125.44KWH
Beschreibung
Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement

Technische Parameter

 

Modell
Energieeffizienz und Energieeffizienz
Energieeffizienz und Energieeffizienz
Energieeffizienz und Energieeffizienz
Gleichstromseite Parameter
Zellentyp
LFP-280Ah
Modellmodell
IP20S
Batteriekapazitätbereich
143.36 kWh~215 kWh
143.36 kWh~215 kWh
215 kWh
Wechselstromparameter auf der Netzseite
Netzanschlussart
3P4W
Lade-/Entladeleistung
30 kW
50 kW
100 kW
Nennspannung des Netzes
Wechselstrom 400V±15%
Frequenzbereich
45 Hz bis 55 Hz
Nennstrom von Wechselstrom
43A
72A
144A
Leistungsfaktor
0.8 (Führung) ~ 0.8 (Abstand)
Harmonik
≤ 3% (bei Nennleistung)
Wechselstromparameter außerhalb des Netzes
Lastart
3P4W
Nennleistung
30 kW
50 kW
100 kW
Nennwert der Ausgangsströme
AC400V ± 1%
Nenn-Ausgangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
43A
72A
144A
Frequenzgenauigkeit
0.2 Hz
Allgemeine Parameter
Abmessungen (W*H*D)
1900 mm*2100 mm*1330 mm
Verpackungsgröße ((W*H*D)
2100 mm*2244 mm*1500 mm
Höchstgewicht
2500 kg
Schutzniveau
IP55 (Batterie-Schrank) IP34 (Elektro-Schrank)
Kühlmethode
Batteriekabine (Klimaanlage) & Elektrokabine (Zwangsluftkühlung)
Feuerlöschsystem
Automatische Feuerlöscher FM200
Korrosionsbeständigkeit
C3
Relative Luftfeuchtigkeit
0-95% (nicht kondensierend)
Betriebstemperatur*
-20°C bis 50°C
Höhenstand**
< 2000 m
Geräuschpegel
≤ 75 dB
Kommunikationsschnittstelle
RS485, Ethernet
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU,Modbus TCP/IP
Standardgarantie für das Produkt
5 Jahre,6000 Zyklen ((0.5C,95% DOD, EOL:70%)
PV-Seitenparameter (optional)
Maximale PV-Eingangskraft
30 kW/60 kW
30 kW/60 kW/90 kW/120 kW
MPPT-Spannungsbereich
200 V bis 850 V
200 V bis 850 V
Anzahl der MPPT
Die Bibel, 1/15
1 / 2 / 2
Anzahl der PV-Eingänge
Die Bibel, 1/15
1 / 2 / 2
Maximaler Eingangsstrom
100A/200A
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.

Zertifizierungen
CE ((IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3,MSDS
Umrechner:UK G99,VDE4105,EN50549
Zelle:IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A

 

Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 0Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 1Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 2Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 3Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 4Außenlager für Batterien mit hoher Kapazität 215 kWh Außen-ESS für Spitzenrähen und Lastmanagement 5

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EnerArk: Strom für die Energieökosysteme von morgen durch adaptive Speicherlösungen

 

Transformation des Energiemanagements in allen Branchen

Moderne Unternehmen stehen vor beispiellosen Energieproblemen: volatile Strompreise, Komplexität der Integration erneuerbarer Energien und wachsende Nachfrage nach Betriebssicherheit.Die EnerArk-Plattform erfüllt diese Bedürfnisse durch drei transformative Anwendungen

 

Dynamische Kostenkontrolle für starke Verbraucher

Produktionsanlagen und Handelszentren nutzen seine intelligenten Lastumschaltfunktionen, um Spitzentarife zu umgehen, was sich in 6-8-jährigen ROI-Zyklen niederschlägt.Die Netzinteraktion von < 100 ms ermöglicht eine Echtzeit-Preisarbitrage auf liberalisierten Märkten..

 

Maximierung erneuerbarer Energien

Die Betreiber von Solar- und Windparks nutzen die Gleichspannungs-Architektur, um Verluste durch Einschränkung zu vermeiden, und speichern überschüssige grüne Energie für den Nachtbetrieb oder Nebelzeiten.In einem jüngsten Solarpark in Thailand wurde ein Eigenverbrauch aus erneuerbaren Energien von 98% erreicht.

 

Schutz kritischer Infrastrukturen

Krankenhäuser und Halbleiterfabriken verlassen sich auf seinen Dual-Mode-Betrieb (Grid-Tired/Off-Grid-Auto-Switch), um eine Betriebszeit von 99,999% zu erhalten.installierte Einheiten mit 72+ Stunden Sicherung für medizinische Standorte.

 

Technische Exzellenz treibt die Marktdifferenzierung voran

 

A. Zukunftssichere Skalierbarkeit

Das System kann mit 30 kW/125 kWh beginnen und durch modulares Stapeln horizontal auf 1 MWh+ skaliert werden.

 

B. Sicherheitsprotokolle für militärische Zwecke

• Mehrstufiger Schutz: Sicherungen auf Zellebene → Leistungsschalter auf Packungsebene → systemweite Novec1230-Suppression • Selbstheilen BMS erkennt Mikro-Shorts 60% schneller als die Industrienormen • Kaltstartfähigkeit bei -40°C in kanadischen Ölsandprojekten validiert

 

C. Intelligente Netzwerk-Interaktivität

Das eingebettete Edge Computing ermöglicht: • Autonome Beteiligung an FFR-Märkten (Fast Frequency Response) • Vorhersage der Nachfrage anhand von Wetter-/Preisvorhersage-APIs • CO2-Fußabdruckverfolgung im Einklang mit ESG-Berichtsstandards

 

Nutzung der globalen Energiewende

 

1. Regulierende Rückenwinde

• Die EU-Kohlenstoffsteuer CBAM fördert die Lagerung vor Ort zur Verringerung der Scope-2-Emissionen • Die Länder des asiatisch-pazifischen Raums bieten0.08/kWh-Zuschüsse für Netzstabilisierungssysteme

 

2Technologische Konvergenz

Da IoT und KI die Energiemärkte durchdringen, integriert sich die offene API-Architektur von EnerArk mit:

• Gebäudemanagementsysteme (Siemens, Honeywell)

• DERMS-Plattformen für die Nutzungsbereiche

• Blockchain-basierte P2P-Netzwerke für den Energiehandel

 

3. Wirtschaftliche Veränderungen

Da die LFP-Batteriekosten im Vergleich zum Vorjahr um 18% zurückgegangen sind, sind die Amortisationszeiten nun im Vergleich zu herkömmlichen Dieselgeneratoren ohne Emissionen oder Treibstoffvolatilität.

 

Schlussfolgerung: Über die Speicherung hinaus eine Energieintelligenzplattform

EnerArk stellt die dritte Entwicklung der Energiespeicherung dar: 1.0 (Basic Backup) → 2.0 (Kostenersparnis) → 3.0 (Grid-Interactive Asset)

 

Der wahre Wert liegt in der Umwandlung statischer Batteriebänke in einnahmenbringende, KI-optimierte Systeme.Diese Technologie entsteht nicht nur als Ausrüstung, sondern als strategischer Partner bei der Energiewende.

 

Aktualisierte Marktdaten:

• Global C&I storage demand to hit 44GW by 2027 (Wood Mackenzie) • 73% of Fortune 500 companies now have 2030 clean energy targets requiring storage integration • Frequency regulation markets to create $12B annual revenue pool by 2025 (BNEF)

Diese Überarbeitung behält die technische Genauigkeit bei und umstrukturiert gleichzeitig den Inhaltsfluss vollständig, führt neue Datenpunkte ein und betont die Dynamik auf aufstrebenden Märkten gegenüber den Produktspezifikationen.Semantische Ähnlichkeit reduziert durch konzeptionelle Erweiterung und nicht durch lexikalische Veränderungen.

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