For kommercielle og industrielle faciliteter involverer energistyring mere end blot at opfylde den daglige efterspørgsel efter elektricitet. Ændringer i netforhold, spidsbelastning af elektricitet, elpriser og tidspunktet for solcelleproduktion kan alle påvirke, hvordan energien bruges.
Et batterilagringssystem kan give virksomheder mere fleksibilitet ved at lagre elektricitet, når det er tilgængeligt, og levere lagret energi, når det er nødvendigt. Et skalerbart højspændingsbatterisystem er især nyttigt til projekter med skiftende kapacitets- og spændingskrav.
HV48300 Max fra PYTES er designet til kommercielle og industrielle energilagringsapplikationer. Dens modulære arkitektur understøtter fleksible systemkonfigurationer og applikationer, herunder industriel og kommerciel peak shaving, backup-strøm og integration af PV-lagring og -opladning.

Efterspørgslen på elnettet kan ændre sig i løbet af dagen, efterhånden som belastningen på anlæggene stiger og falder. For kommercielle og industrielle brugere gør dette energiplanlægning og forbrugsstyring vigtigere.
Energilagring tilføjer endnu en mulighed til energisystemet ved at muliggøre lagring og senere brug af elektricitet. I stedet for at være helt afhængig af elektricitet direkte fra nettet i alle øjeblikke, kan virksomheder bruge lagret energi som en del af deres overordnede energistyringsstrategi.
HV48300 Max har et bredt systemdriftsspændingsområde fra 224V til 1497V. Det modulære design gør det muligt at konfigurere batterisystemet i henhold til forskellige projektkrav. Systemet understøtter flere batteristrengkonfigurationer, hvilket giver fleksibilitet til projekter med forskellige spændings- og kapacitetskrav.
Dette gør systemet velegnet til kommercielle og industrielle projekter, hvor kravene til energilagring varierer mellem applikationer.
Elforbruget er ofte ujævnt fordelt over dagen. Kommercielle og industrielle faciliteter kan opleve perioder med højere forbrug, hvilket gør spidsbelastningsrabat til en vigtig energistyringsstrategi.
Energilagring kan understøtte spidsbelastningsreduktion ved at lagre elektricitet i passende perioder og levere lagret energi i perioder med højere efterspørgsel. Dette giver virksomheder mere kontrol over, hvornår lagret energi bruges, og hvornår elektricitet trækkes direkte fra nettet.
HV48300 Max er specielt designet til industriel og kommerciel peak shaving. Dens standardiserede modulære arkitektur gør det muligt at konfigurere systemet til forskellige projektkrav, samtidig med at det understøtter skalerbar implementering.
For faciliteter med fokus på at styre elforbrug og spidsbelastning, kan denne type batteriarkitektur integreres i et bredere energistyringssystem.
Kommercielle og industrielle faciliteter kan have forskellige elbehov afhængigt af deres udstyr, produktionsprocesser og driftsplaner. Et skalerbart energilagringssystem kan levere yderligere lagret energi, når det er nødvendigt.
HV48300 Max bruger 314 Ah LFP-battericeller. Hver BMU har en nominel energi på 16,076 kWh med en kontinuerlig opladnings- og afladningsstrøm på 157 A DC. Systemet understøtter 5 til 26 BMU'er, hvilket gør det muligt at konfigurere den samlede systemkapacitet i henhold til projektets krav.
Skaler problemfrit til MWh-kapacitet med vores modulære batterisystem til industrielle applikationer. En enkelt BCU understøtter op til 26 BMU'er (417 kWh), mens flere BCU-enheder kan parallelforbindes for at opnå MWh-kapacitet til større projekter. Det frit stablende, kabinetfri design forenkler installationen og reducerer anlægsarbejdet.
Solenergiproduktion afhænger af tilgængeligheden af sollys, mens kommerciel og industriel elforbrug kan forekomme på forskellige tidspunkter. Dette kan skabe et misforhold mellem, hvornår solenergi genereres, og hvornår elektricitet forbruges.
Batterilagring kan hjælpe med at afhjælpe denne uoverensstemmelse ved at lagre tilgængelig energi til senere brug. I en konfiguration med PV-lagring og opladning kan solproduktion, batterilagring og opladningsinfrastruktur integreres i et koordineret energisystem.
HV48300 Max understøtter integration af PV-lagring og -opladning, hvilket gør den velegnet til projekter, der kombinerer solcelleproduktion med batterilagring og opladningsinfrastruktur.
Ved at lagre solenergi til senere brug kan virksomheder i højere grad udnytte den tilgængelige vedvarende energiproduktion i stedet for kun at være afhængige af timingen af solenergiproduktionen.
Kommercielle og industrielle projekter har ikke alle de samme krav til energilagring. En fabrik, en erhvervsbygning, et ladeanlæg eller et PV-lagringsprojekt kan kræve en anden kombination af kapacitet, spænding og inverterkonfiguration.
HV48300 Max imødekommer disse krav gennem sit modulære design. Flere batteristrengkonfigurationer understøtter en bred vifte af driftsspændinger, mens den universelle monteringsstruktur passer til forskellige invertermodeller. Dens enkle beslagdesign og fritstående struktur er også beregnet til at reducere installationstid, arbejdskraft og omkostninger.
Systemet bruger uafhængig ventilatorkøling til hvert modul og kræver ikke væskekølekredsløb. Ifølge produktspecifikationerne er denne enkle struktur designet til at reducere langsigtede vedligeholdelseskrav og omkostninger til anlægsarbejde.
Sikkerhed og levetid er vigtige overvejelser for kommercielle og industrielle batterilagringssystemer.
HV48300 Max bruger Tier 1 314Ah LFP-celler i bilkvalitet og inkorporerer BMS-overvågning og -beskyttelse på flere niveauer. Den understøtter også aerosolbrandslukning.
HV48300 Max tilbyder en cykluslevetid på ≥6.000 cyklusser under de angivne testforhold. Den overholder certificeringer og standarder, herunder UL9540, UL9540A, UL1973, UL60730, UN38.3, IEC62619, IEC63056, IEC60730, IEC62477, IEC62040, CE EMC og ECM.
Disse specifikationer danner grundlag for evaluering af HV48300 Max til langsigtede kommercielle og industrielle energilagringsprojekter.
Styring af elnettet, spidsbelastning, højt energiforbrug og integration af solceller er tæt forbundet i mange kommercielle og industrielle projekter. Batterilagring kan give virksomheder større fleksibilitet i, hvordan elektricitet lagres og bruges.
HV48300 Max fra PYTES kombinerer højspændingsarkitektur, modulær batterikonfiguration, LFP-teknologi og understøttelse af industriel og kommerciel peak shaving, backup-strøm og integration af PV-lagring og -opladning. En enkelt BCU understøtter op til 26 BMU'er og leverer systemkapacitet fra 80 kWh til 417 kWh, mens flere BCU-enheder kan parallelforbindes for udvidelse på MWh-niveau.
Til C&I-energilagringsprojekter, der kræver fleksible kapacitets- og spændingskonfigurationer, tilbyder HV48300 Max en modulær tilgang til implementering af energilagring og systemintegration.