Magazyn energii OLITER BESS 500 kW / 1,2 MWh – wielkoskalowy system kontenerowy
OLITER BESS 500 kW / 1,2 MWh jest zintegrowanym systemem magazynowania energii przeznaczonym do instalacji wymagających dużej mocy oraz możliwości magazynowania energii na poziomie ponad 1 MWh.
System oferuje 1205 kWh energii użytkowej oraz znamionową moc wyjściową 500 kW. Konstrukcja wykorzystuje 75 modułów bateryjnych LiFePO4, każdy o pojemności 16,076 kWh. Napięcie znamionowe systemu bateryjnego wynosi 768 V.
Jedną z najważniejszych cech rozwiązania jest wysoki poziom integracji. W standardowym kontenerze 20-stopowym producent łączy:
- system baterii LiFePO4,
- PCS – Power Conversion System,
- BMS – Battery Management System,
- EMS – Energy Management System,
- zarządzanie temperaturą,
- system ochrony przeciwpożarowej.
System jest fabrycznie wstępnie zmontowany i testowany, co upraszcza proces wdrożenia kompletnego magazynu energii na obiekcie.
Technologia LiFePO4 i bezpieczeństwo systemu
OLITER wykorzystuje ogniwa LFP / LiFePO4, charakteryzujące się wysoką stabilnością termiczną.
Trzystopniowy system ochrony BMS monitoruje w czasie rzeczywistym kluczowe parametry pracy baterii, w tym napięcie, prąd oraz temperaturę ogniw.
System wyposażony jest również w ochronę przeciwpożarową. Dla tej konfiguracji tabela producenta wskazuje aerozolowy system gaśniczy.
Inteligentne zarządzanie energią
Zintegrowany system EMS umożliwia zarządzanie sposobem magazynowania i wykorzystania energii.
OLITER BESS 500 kW / 1,2 MWh obsługuje między innymi:
- Peak Shaving – ograniczanie szczytowego poboru mocy,
- Load Shifting – przesuwanie zużycia energii pomiędzy różnymi okresami,
- Frequency Regulation – udział systemu w regulacji częstotliwości,
- Black Start – możliwość wykorzystania systemu w odpowiednio zaprojektowanych układach rozruchu po zaniku zasilania.
System umożliwia również zdalny monitoring i obsługę poprzez platformę chmurową.
Integracja z instalacją fotowoltaiczną
System został przygotowany do współpracy z dużymi instalacjami PV.
Producent podaje trzy wartości maksymalnej mocy wejściowej PV: 600 / 680 / 720 kW, maksymalne napięcie wejściowe 1000 V oraz zakres napięcia MPPT od 250 do 850 V.
Pozwala to wykorzystywać kontenerowy magazyn energii jako element większego systemu integrującego produkcję energii z fotowoltaiki, magazynowanie oraz zasilanie odbiorników.
Wysoka sprawność i zdalny monitoring
Maksymalna sprawność PCS deklarowana przez producenta wynosi 97,6%, natomiast sprawność całego systemu 95%.
Komunikacja może odbywać się poprzez CAN, RS485, Ethernet, WiFi, sieć komórkową oraz LAN. Interfejs użytkownika wykorzystuje LED oraz komunikację Bluetooth/aplikację.
Dlaczego warto wybrać OLITER BESS 500 kW / 1,2 MWh?
- 1205 kWh energii użytkowej – ponad 1,2 MWh energii dostępnej dla systemu.
- 500 kW mocy znamionowej – rozwiązanie przeznaczone do instalacji o dużych przepływach energii.
- 75 modułów LiFePO4 – po 16,076 kWh każdy.
- Zintegrowany PCS, BMS i EMS – kluczowe elementy systemu znajdują się w jednej konstrukcji.
- Kontener 20 ft – przemysłowa forma zabudowy całego magazynu.
- Peak Shaving i Load Shifting – możliwość aktywnego zarządzania profilem zużycia energii.
- Frequency Regulation i Black Start – dodatkowe tryby pracy systemu.
- Integracja z PV – obsługa wejścia PV do 1000 V i MPPT 250–850 V.
- 97,6% maksymalnej sprawności PCS.
- 95% sprawności systemowej.
- Rozbudowana komunikacja – CAN, RS485, Ethernet, WiFi, Cellular i LAN.
- Zdalny monitoring poprzez platformę chmurową.
- System przeciwpożarowy – rozwiązanie aerozolowe.
- IP55 według tabeli parametrów producenta.
- Zakres temperatur pracy od -20°C do +55°C.
- Montaż na podłożu.
Zastosowanie magazynu energii OLITER BESS 500 kW / 1,2 MWh
System jest przeznaczony przede wszystkim do dużych instalacji energetycznych, komercyjnych i przemysłowych, w których magazyn energii stanowi element szerszego systemu zarządzania energią.
Może być wykorzystywany między innymi do:
- magazynowania nadwyżek produkcji z dużych instalacji fotowoltaicznych,
- zwiększania wykorzystania energii produkowanej lokalnie,
- ograniczania szczytowego poboru mocy – Peak Shaving,
- przesuwania zużycia energii w czasie – Load Shifting,
- wsparcia obiektów o wysokim chwilowym zapotrzebowaniu na moc,
- regulacji częstotliwości,
- systemów wykorzystujących funkcję Black Start,
- budowy dużych systemów zarządzania energią z wykorzystaniem EMS,
- zastosowań wymagających zdalnego monitorowania parametrów pracy.