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Als führender Hersteller und Lieferant fortschrittlicher Energieinfrastruktur präsentieren wir eine robuste 233-kWh-Batteriespeichersystemlösung für Gewerbe und Industrie (C&I). Dieser integrierte Schrank wurde für Einrichtungen mit hoher Nachfrage entwickelt, mildert Netzinstabilität und optimiert den Stromverbrauch.
Hohe Kapazität von 233 kWh mit 105 kW Dauerleistung.
Intelligentes Flüssigkeits-Wärmemanagement für eine längere Betriebslebensdauer.
Mehrstufige Brandbekämpfung zur Gewährleistung der Anlagensicherheit.
Nahtlose Integration für Peak-Shaving und Notfall-Backup.
Die kommerzielle und industrielle 233-kWh-Batteriespeichersystemlösung von C&I ist ein monolithisches Zeugnis moderner Elektrotechnik, eingebettet in ein robustes C4-Korrosionsschutzstahlgehäuse, das sich kühl und unnachgiebig anfühlt. Im Betriebszustand gibt das System ein leises, gleichmäßiges Brummen von sich, dessen Lautstärke unter 75 Dezibel liegt – eine stille Bestätigung seiner immensen Leistungsreserven, die aktiv die Energielasten Ihrer Einrichtung ausgleichen. Hinter der schlanken, wetterbeständigen IP54-Außenseite verbirgt sich eine sorgfältig organisierte Innenarchitektur, in der hochwertige Kupferschienen und präzisionsgeschweißte LFP-Zellen perfekt harmonieren. Durch die Erfassung überschüssigen Stroms außerhalb der Spitzenzeiten und die Bereitstellung bei steigender Netznachfrage verändert dieses System die Art und Weise, wie große Anlagen Strom verbrauchen, grundlegend. Es beseitigt die Angst vor plötzlichen Stromausfällen und die finanzielle Belastung durch Spitzenlastgebühren. Die glatte, pulverbeschichtete Oberfläche des Schranks widersteht nicht nur rauen Umwelteinflüssen, sondern spiegelt auch die Verpflichtung zu erstklassiger Handwerkskunst wider und stellt sicher, dass die Infrastruktur, die Ihren Betrieb unterstützt, ebenso langlebig wie anspruchsvoll ist.
Kategorie |
Parameter |
Spezifikation |
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Systemparameter |
Produktmodell |
COREY 233CE |
Batteriezelle |
LFP (LiFePO4) 3,2 V 280 Ah |
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Systemkapazität |
233 kWh |
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Nennleistung |
105 kW |
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Zugriffsmethode |
3W+N/3W+N+Pe |
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Kommunikation |
CAN / RS485 / Ethernet / 4G |
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Kommunikationsstandard |
Modbus TCP, Modbus RTU, CAN2.0, IEC61850, IEC104 |
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Kühlmethode |
Intelligente Flüssigkeitskühlung |
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Brandbekämpfung |
Aerosol (Packungsebene + Cluster-Ebene) + Wasserbrandschutz (Schrankebene) |
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Betriebshöhe |
4000 m (> 2000 m, Leistungsreduzierung) |
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Betriebstemperatur |
0℃~50℃ (Laden), -20℃~50℃ (Entladen), 25℃±2℃ (optimal) |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
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Schutzstufe |
IP54 |
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Korrosionsschutzstufe |
C4 |
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Lärm |
≤75dB |
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Gewicht |
2800 kg ± 50 kg |
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Größe |
L1560mm * T1380mm * H2385mm |
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AC-Seite |
Nennspannung |
230V/400V (±15%) |
Nennfrequenz |
50/60 Hz |
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Maximaler Strom |
167A |
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Leistungsfaktor |
≥0,99 (-1~1) |
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DC-Komponente |
<0,5 % |
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THDi |
<2 % (Nennleistung) |
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THDu |
<3 % (netzunabhängig, lineare Last) |
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Lade-Entlade-Umwandlungszeit |
<100ms |
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Automatische On-Grid- und Off-Grid-Schaltzeit |
20 ms (optional) |
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Anti-Rückfluss |
Optional |
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Überlastfähigkeit |
1,1-fach auf lange Sicht |
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DC-Seite |
Reihenparallele Zahl |
1P260S |
Nennspannung |
832V |
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Spannungsbereich |
728~936V |
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Maximaler Strom |
159A |
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Entladungstiefe |
95 % DOD |
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Zertifizierungen |
Standards |
CQC, LVRT/HVRT, EN 62477, EN 61000, EN 50549-2, UN38.3, EN 62619, VDE 4105, VDE O126-1-1, XP C15-712-3, UTE C15-712-1, VFR 2019 |
Um das Energiemanagement von Anlagen zu verbessern, ist mehr als nur Rohspeicher erforderlich. es erfordert intuitive Integration und unermüdliche Zuverlässigkeit. Dieses System ist so konzipiert, dass es sofortige betriebliche Verbesserungen liefert und gleichzeitig Ihre langfristige Energiestrategie durch intelligente Technik sichert.
Dynamischer Lastausgleich: Verschiebt die Stromverteilung automatisch, um eine Netzüberlastung während kritischer Produktionszyklen zu verhindern und sicherzustellen, dass die Maschinen eine stabile Spannung erhalten.
Ununterbrochener Arbeitsablauf: Fungiert als hervorragende Notfallreserve und sorgt dafür, dass empfindliche Geräte bei Netzanomalien ohne einen einzigen Unterbrechungszyklus weiterlaufen.
Platzoptimierter Platzbedarf: Die äußerst kompakte Geometrie von 1560 mm x 1380 mm x 2385 mm ermöglicht eine unauffällige Installation in engen Wirtschaftshöfen oder Fabrikhallen.
Akustische Diskretion: Hergestellt aus hochwertigen schalldämpfenden Materialien, um eine ruhige Arbeitsumgebung zu gewährleisten, und erzeugt ein kaum wahrnehmbares Schallprofil von weniger als 75 dB.
Netzunabhängigkeit: Ermöglicht es Einrichtungen, sich von volatilen Preisstrukturen bei Versorgungsunternehmen zu lösen und eigenständige, vorhersehbare Stromökosysteme aufzubauen.
Im Mittelpunkt dieser Energielösung steht ein kompromissloses Bekenntnis zu Leistungsdichte und Ausgangsstabilität. Wir verwenden 280-Ah-Zellen aus LFP (Lithium-Eisenphosphat) in Automobilqualität, die sorgfältig kalibriert sind, um den strengen Anforderungen kontinuierlicher, starker Elektrozyklen ohne Leistungseinbußen gerecht zu werden.
Die enorme Golden-Kapazität von 233 kWh sorgt für ausreichend Reserven für energieintensive Fertigungsprozesse.
Die robuste Nennleistung von 105 kW treibt schwere Maschinen und Geräte mit hohem Stromverbrauch an, ohne dass es zu Spannungseinbrüchen kommt.
Die außergewöhnliche Entladetiefe (DOD) von 95 % maximiert die nutzbare Energie, die aus jedem einzelnen Ladezyklus gewonnen wird.
Hält die strenge Stromqualität mit einem THDi von unter 2 % aufrecht und schützt so aktiv empfindliche Mikroprozessoren und SPS in Ihrer Produktion.
Der Schutz Ihrer physischen Vermögenswerte und Ihres Personals ist eine nicht verhandelbare Priorität. Wir haben eine Reihe von Sicherheitsprotokollen innerhalb des Schranks entwickelt, die thermische Risiken auf mikroskopischer Ebene bekämpfen, bevor sie eskalieren können, und den Facility Managern absolute Sicherheit geben.
Dreischichtiger Abwehrmechanismus mit äußerst reaktionsfähiger Aerosolunterdrückung auf Pack- und Cluster-Ebene.
Der Wasserbrandschutz auf Schrankebene dient als ultimative Ausfallsicherheit und überflutet das System physisch, um ein thermisches Durchgehen zu neutralisieren.
Das IP54-zertifizierte Gehäuse hält eindringenden Staub und Feuchtigkeit vollständig ab und verhindert so katastrophale Kurzschlüsse in rauen Klimazonen.
Die C4-Korrosionsschutzbehandlung gewährleistet die strukturelle Integrität des Schranks auch in salzreichen Küstengebieten oder in industriellen, chemischen Umgebungen.
Hitze ist der stille Feind der Batterielebensdauer. Dieser Schrank geht über die inhärenten Einschränkungen herkömmlicher Umluftsysteme hinaus und verwendet eine hochentwickelte intelligente Flüssigkeitskühlungsmatrix. Die Spezialflüssigkeit zirkuliert lautlos durch Mikrokanäle und absorbiert und leitet Wärme mit chirurgischer Präzision ab.
Sorgt für eine strikte, gleichmäßige Temperatur über alle einzelnen Zellen hinweg und stellt den optimalen Betriebszustand bei genau 25℃±2℃ sicher.
Reduziert den Stromverbrauch des Hilfssystems im Vergleich zu herkömmlichen luftgekühlten Alternativen um etwa 30 %.
Verlängert die zyklische Lebensdauer der LFP-Zellen drastisch und maximiert so den langfristigen Wert und die Haltbarkeit der Hardware.
Reduziert die interne thermische Belastung während schneller Lade- und Entladephasen und sorgt so für eine konsistente, vorhersehbare Leistung.
Dieses System ist nicht nur eine betriebliche Absicherung; Es handelt sich um ein äußerst proaktives Finanzinstrument. Durch die intelligente Steuerung komplexer Versorgungstarifstrukturen arbeitet das Kabinett aktiv daran, Ihre monatlichen Gemeinkosten zu senken und die Rendite Ihrer Kapitalausgaben zu beschleunigen.
Führt eine einwandfreie Peak-Valley-Arbitrage durch, indem es billigen Nachtstrom aufnimmt und ihn während der teuren Hauptabrechnungszeiten bereitstellt.
Führt ein aggressives Nachfragemanagement durch und dämmt Verbrauchsspitzen ein, um die Kapazitäts- und Nachfragegebühren zu senken.
Voll ausgestattet für die Integration virtueller Kraftwerke (VPP), sodass Ihre Anlage Überkapazitäten auf dem freien Markt monetarisieren kann.
Beteiligt sich an Netzhilfsdiensten und verwandelt einen traditionell statischen Vermögenswert in einen dynamischen, umsatzgenerierenden Knoten.
Die Infrastruktur sollte sich nahtlos an Ihren Standort anpassen, nicht umgekehrt. Das integrierte All-in-One-Design vereinfacht den normalerweise komplexen Installationsprozess mehrerer Anbieter und verwandelt die Energiespeicherung in eine Plug-and-Play-Realität für die Erweiterung von Anlagen.
Eine eigenständige Architektur erfordert nur minimale Vorbereitungen vor Ort, was den Installationsaufwand und die Baukosten drastisch reduziert.
Lässt sich nahtlos mit vorhandenen Dieselgeneratoren und Photovoltaik-Solaranlagen synchronisieren, um hoch belastbare, lokale Mikronetze zu bilden.
Die optionale automatische 20-ms-Umschaltung vom Netz auf netzunabhängig garantiert absolute Null-Ausfallzeit bei unerwarteten Netzausfällen.
Dank des hochgradig skalierbaren Designs können mehrere Schränke parallel geschaltet werden, sodass sie genau proportional zu Ihrer Betriebskapazität wachsen.
Transparenz und Kontrolle sind für ein modernes Energiemanagement von größter Bedeutung. Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) und das Energiemanagementsystem (EMS) fungieren als digitales Gehirn des Schranks und wandeln elektrische Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse um, die von überall auf der Welt zugänglich sind.
Umfassende Kommunikationssuite einschließlich CAN, RS485, Ethernet und Hochgeschwindigkeits-4G-Konnektivität.
Spricht die Muttersprache der industriellen Automatisierung mit Unterstützung für die Protokolle Modbus TCP, Modbus RTU, IEC61850 und IEC104.
Die sichere cloudbasierte Plattform ermöglicht Echtzeitüberwachung, vorausschauende Fehlerwarnungen und umfassende historische Datenanalysen.
Durch Remote Over-The-Air (OTA)-Upgrades wird die Systemlogik kontinuierlich optimiert, ohne dass kostspielige Technikerbesuche vor Ort erforderlich sind.
Um sich in der komplexen Landschaft internationaler Elektronormen zurechtzufinden, ist Hardware erforderlich, die streng getestet und allgemein akzeptiert wird. Dieses System wurde weltweit den strengsten Validierungsprotokollen unterzogen, um eine reibungslose Genehmigung und Netzverbindung zu gewährleisten.
Vollständig konform mit den CE-, UN38.3- und IEC-Standards, was einen ungehinderten internationalen Einsatz und Logistik ermöglicht.
Erfüllt die strengen Netzanbindungsanforderungen VDE 4105 und VDE O126-1-1 und wurde speziell für den anspruchsvollen europäischen Energiemarkt entwickelt.
Zertifiziert für LVRT/HVRT (Low/High Voltage Ride Through) und beweist absolute Widerstandsfähigkeit bei schweren Netzspannungsanomalien.
Beseitigt regulatorische Reibungen mit lokalen Behörden und beschleunigt die gesamten Projektzeitpläne von der Beschaffung bis zur endgültigen Inbetriebnahme.
Die Auswahl des richtigen Partners für Ihre Energieinfrastruktur ist eine entscheidende Entscheidung, die sich auf die jahrzehntelange Betriebsstabilität auswirkt. Wir montieren nicht nur Komponenten; Wir entwickeln umfassende Energieökosysteme, die den Herausforderungen von morgen standhalten. Unser Produktionsstammbaum basiert auf Präzisionstechnik, strenger Qualitätskontrolle und einem tiefen Verständnis für hochriskante elektrische Umgebungen.
End-to-End-Engineering: Von der strengen Zellenauswahl bis zur endgültigen Schrankmontage unterliegt jeder einzelne Schritt kompromisslosen Qualitätssicherungsprotokollen.
Maßgeschneiderte Integrationsunterstützung: Unsere engagierten technischen Teams arbeiten eng mit den Ingenieuren vor Ort zusammen, um eine einwandfreie elektrische und mechanische Integration sicherzustellen.
Schnelle globale Logistik: Optimierte, robuste Lieferketten stellen sicher, dass Ihre kritischen Energieanlagen sicher und pünktlich ankommen, unabhängig vom Bestimmungsort.
Lifecycle-Partnerschaft: Wir bieten fortlaufenden Diagnosesupport, Firmware-Updates und Systemoptimierung, lange nach Abschluss der Erstinbetriebnahmephase.
Um Beschaffungsingenieure, Projektentwickler und Facility Manager bei ihrem strengen Bewertungsprozess zu unterstützen, haben wir detaillierte Antworten auf die kritischsten technischen Anfragen zu unserer Energiespeicherlösung zusammengestellt.
Wie verhält sich das intelligente Flüssigkeitskühlsystem bei extremen Umgebungstemperaturen?
Das Flüssigkeits-Wärmemanagementsystem nutzt ein hocheffizientes Glykol-Wasser-Gemisch mit geschlossenem Kreislauf, das die Zelltemperaturen aktiv reguliert. Selbst bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen von bis zu 50 °C hält das System die interne Batterieumgebung auf optimalen 25 °C ± 2 °C, verhindert so eine thermische Verschlechterung und gewährleistet eine konsistente, sichere Stromversorgung.
Kann dieses System direkt in unser bestehendes Fabrik-SCADA-Netzwerk integriert werden?
Absolut. Das integrierte Energiemanagementsystem unterstützt nativ alle wichtigen industriellen Kommunikationsprotokolle, einschließlich Modbus TCP/RTU, IEC61850 und IEC104. Dies ermöglicht eine nahtlose, hochsichere Integration in Ihre bestehende SCADA-Architektur (Supervisory Control and Data Acquisition) für eine zentralisierte, anlagenweite Überwachung.
Was passiert mit der Leistungsabgabe, wenn der Aufstellungsort in großer Höhe liegt?
Der Schrank ist strukturell und elektrisch so konstruiert, dass er in Höhen bis zu 4000 Metern sicher betrieben werden kann. Da jedoch dünnere Luft die Kühleffizienz externer Wärmetauscher beeinträchtigt und die Spannungsfestigkeit verändert, erfordern Installationen über 2000 Metern ein bestimmtes herabgesetztes Betriebsprofil, um unsere strengen Sicherheitsmargen einzuhalten.
Welchen Nutzen hat die optionale Anti-Rückfluss-Funktion für die Netzanbindung unserer Anlage?
Der Rückflussschutzmechanismus fungiert als intelligenter elektrischer Pförtner. Es stellt sicher, dass kein überschüssiger, von Ihrer Anlage erzeugter oder gespeicherter Strom versehentlich in das örtliche Versorgungsnetz zurückgespeist wird. Dies ist ein wesentliches Compliance-Merkmal für Standorte in Gerichtsbarkeiten, die Netzeinspeisung streng verbieten oder in denen bestimmte Verbindungsvereinbarungen den Stromexport beschränken.
Wie ist der genaue Ablauf der Brandbekämpfungsanlage bei einem thermischen Ereignis?
Das System nutzt eine hochkalkulierte, mehrstufige Verteidigung. Wenn auf der Ebene einzelner Zellen ungewöhnliche Hitze oder Gase festgestellt werden, wird das Aerosol auf Packungsebene sofort eingesetzt, um den spezifischen lokalen Bereich zu ersticken. Wenn die Temperaturen weiter steigen, wird das Aerosol auf Cluster-Ebene aktiviert. Als absolut letzte Maßnahme überschwemmt der Wasserbrandschutz auf Schrankebene das Gehäuse, um das thermische Durchgehen vollständig und dauerhaft zu neutralisieren.