Anbieter: SHIELDEN

H098-3mwh Großes Container-Energiespeichersystem für den Außenbereich

57.462,12 €31.462,26 €Im Angebot
BATTERY CAPADTY
RATED POWER
SIZE(L*W*H)
Menge

Beschreibung

Produktmodell: H098-3MWh
Batteriekapazität: 4480 Ah/704 V (3153.9 kWh).
Nennleistung: 250 kW
Spitzenleistung: 275 kW
Batteriespannung: 467.5–682.5 V
Nennstrom: 361A
Maximaler Stromausgang: 397 A
Größe (L*B*H): 12192*2438*2896mm
Gewicht: 25800kg
Batterietyp: UFePQ4-Latte
AC-Ausgang: 320–460 V
Kommunikationsmodus: Unterstützt WLAN-Bluetooth-Verbindung mit mobiler App
Kommunikation: RS485/CAN
Lebensdauer der Batterie: Nach 3000 Zyklen beträgt die verbleibende Kapazität immer noch mehr als 80 %.
Systemschutz: Übertemperatur/Überspannung/Überstrom/Überladung/Überentladung/Lastkurzschluss/Überlastschutz
Entladungstemperatur: -20℃-50℃
Ladetemperatur: -5℃~50℃
Lagertemperatur: Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 0℃ und 45℃
Zertifizierungsstandards: CE/FCC/ROHS

H098-3mwh Neues Energiespeicherdesign

Das Containerbatterie-Energiespeichersystem H098-3mwh bietet die Vorteile einer ausgereiften Technologie, großer Kapazität, Mobilität, hoher Zuverlässigkeit, keiner Umweltverschmutzung, geringer Geräuschentwicklung, anpassungsfähig, erweiterbar, einfach zu installieren usw. Das Container-Energiespeichersystem dient also als Energiespeicher Die Energiequelle des Stromversorgungssystems ist die Richtung der zukünftigen Entwicklung der Energiespeicherung. Das Containerbatterie-Energiespeichersystem der Güteklasse H098-3mwh basiert auf der Lithium-Eisenphosphat-Batterie als Energieträger. Durch das PCS zum Laden und Entladen können vielfältige Energieaustausche mit dem Stromnetz realisiert werden, und es kann an eine Vielzahl von Stromversorgungsmodi angeschlossen werden, wie z. B. Photovoltaikanlagen, Windenergie, Dieselgeneratoren und Stromnetze sowie andere Energiespeichersysteme . Der Ausgang des Energiespeichersystems kann an das Netz angeschlossen werden und verschiedene Verbraucher und Ladegeräte für Elektrofahrzeuge versorgen. Dezentrale Energiequellen wie Dieselgeneratoren, Photovoltaik-Stromerzeugung, Windkrafterzeugung, Batteriespeichersysteme usw. haben einen relativ dezentralisierten Zugang zum Niederspannungs-Wechselstrombus und dann über den Aufwärtstransformator in die Spannungsebene von 10 kV oder höher des Gitters.