PCS125 Bateria de conversão modular de armazenamento de energia SiC com tecnologia de comutação suave

Lugar de origem China
Marca HKIVI
Número do modelo PCS125-SiC
Quantidade de ordem mínima 1 Conjunto
Preço Negociável
Detalhes da embalagem Tamanho do pacote único: Personalizavel
Tempo de entrega 30 dias úteis
Termos de pagamento L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte 1 conjuntos/mês

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Detalhes do produto
Escala da tensão de C.C. 650 V~950 Vdc Corrente máxima da C.C. 236A
Potência nominal AC 125 kW Corrente máxima da C.A. 217A
THDi (potência nominal) < 3% ((Ipn) Componente de CC < 0,5% ((Ipn)
Tensão de grade avaliado 400 V Faixa ajustável do fator de potência -1 ~ 1
Frequência nominal da rede 50 Hz ± 2 Hz Modo de isolamento Sem transformador
Eficiência máxima do sistema 98.00% Dimensões do sistema (W * H * D) 600*280*640 mm
Peso 60 kg
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PCS125 Bateria de conversor de armazenamento de energia

,

Bateria de conversão de armazenamento de energia modular

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Descrição de produto

PCS125 Bateria de conversão modular de armazenamento de energia SiC com tecnologia de comutação suave

PCS125 Bateria de conversão modular de armazenamento de energia SiC com tecnologia de comutação suave 0

 

Conversor de armazenamento de energia modular (MESC)

 

1. Definição do sistema e quadro de arquitetura

O conversor de armazenamento de energia modular representa uma plataforma sofisticada de conversão de energia projetada para a gestão dinâmica de energia em infraestruturas elétricas modernas.A arquitetura do sistema inclui::

1.1 Topologia de conversão de várias portas

  • Configuração de ponte duplo-ativa (DAB) com isolamento galvânico

  • Implementação de semicondutores de banda larga (SiC/GaN)

  • Regulação dinâmica da tensão (300-1500 V ligação CC, tolerância de tensão ± 10%)

1.2 Blocos de construção modulares de energia

  • Projeto de unidade escalável com blocos de energia de 50 kW/100 kW

  • Arquitetura Plug-and-play com suporte a uma transição de falha de < 10 ms

  • Arquitetura de autocarro DC distribuído com controle descentralizado

1.3 Regime hierárquico de controlo

  • A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento.

  • Secundário: Modelo de controlo preditivo (MPC) para expedição económica

  • Terciário: Participação no mercado energético otimizada por blockchain

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2. Performance Benchmarking & Comparative Analysis (Análise comparativa do desempenho)

2.1 Superioridade operacional

Métrica de desempenho Especificação MESC Linha de base da indústria
Resposta transitória 00,8 ms (passo de carga de 10 a 90%) 15 ms
Distorção Harmônica Total < 1,8% (a 100% de carga) 30,5-5%
Eficiência da largura de banda 95.5-98,2% (20-110% de carga) 85-96% (intervalo mais restrito)
 

2.2 Engenharia de fiabilidade

  • Função tolerante a falhas através de:

    • Arquitetura de controlo descentralizada

    • Capacidade de desvio do módulo autônomo

  • Integração de manutenção preditiva:

    • Monitorização da temperatura das junções em linha

    • Análise da saúde do condutor do portão

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    • 3Implementação específica da aplicação

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    • 3.1 Implementações em escala de utilidade

    • Integração das energias renováveis

      • Regulação da velocidade da rampa de potência (5-100%/min programável)

      • Suporte de tensão de subciclo (função STATCOM)

    • Serviços auxiliares

      • Provisão de inércia sintética (0,5-2,0s de emulação)

      • Capacidade de arranque negro (0,2C taxa mínima de descarga)

    • 3.2 Gestão comercial da energia

    • Optimização da carga

      • Programação baseada na otimização convexa

      • Programação estocástica para a incerteza de preços

    • Integração de microrredes

      • Transição de modo: perturbação do ciclo < 1/8

      • Características de inclinação adaptativa

    • 3.3 Aplicações de missão crítica

    • Sistemas de energia naval

      • Projeto mecânico resistente a choques (MIL-S-901D)

      • Endurecimento eletromagnético (conformidade IEEE 45)

    • Continuidade de alimentação do centro de dados

      • Redundância modular de nível IV

      • 99Design de disponibilidade de.9999%

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    • 4. Caminhos de desenvolvimento da próxima geração

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    • 4.1 Eletrónica de Potência Avançada

    • Embalagens de densidade ultra elevada:

      • Modulos de potência em 3D empilhados

      • Refrigerador líquido integrado

    • Evolução de banda larga:

      • 1.7kV SiC MOSFET comercialização

      • Gestão térmica do GaN sobre o diamante

    • 4.2 Integração cibernética-física

    • Comunicação Quantum-Secure:

      • Implementação de criptografia pós-quântica

      • Modulos de segurança de hardware (HSM)

    • Mercados de energia autónomos:

      • Aprendizagem federada para previsão de preços

      • Tokenização de energia não fungível

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    • 5Quadro de conformidade e certificação

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    • Certificação de segurança

      • UL 9540A (teste de incêndio em larga escala)

      • IEC 62933-5-2 (segurança do sistema)

    • Adesão ao código de grade

      • IEEE 2800-2022 (recursos baseados em inversores)

      • Código de rede da UE RfG (2016/631)

    • Robustez ambiental

      • Proteção contra penetração IP66

      • -40°C a +70°C