In reaksie op die toepassingstoestande en industriepynpunte van energiebergingstelsels,
Anlaiqiang Tegnologie het 'n reeks hoogs betroubare GS-kontaktors ontwikkel. Hierdie DC-kontaktors
kan ten volle voldoen aan die betroubare bedryfsvereistes van grootskaalse energieberging (opwekkingskant, rooster
kant), mediumgrootte energieberging (industriële en kommersiële gebruik), en kleingrootte energieberging
(residensiële gebruik).
Keurgids vir GS-kontaktors in energiebergingstelsels
■ Eienskappe van die volgende GS-kontaktors
✔ Lae temperatuurstyging, lang lewensduur, hoë betroubaarheid en maklike installasie. ✔ Die lasspanning is tot 1500Vdc.
Beelddeelnommer
Maks
Gegradeerde stroom (A)
. Skakelspanning (V DC)
Spoel Spanning Gradering Opsies (V DC)
Krag Kontak Reëling
Hulp Kontak Reëling Opsies
Spoel Kenmerke
Las Beëindiging
Montering Tipe Opsies
Sertifikate
EVQ1D-10
10
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Geen
Enkelspoel, vinnige verbinding
Binnedraad (M4)
Onderkant
CE, TÜV
EVQ1D-30
30
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Geen
Enkelspoel, vinnige verbinding
Binnedraad (M4)
Onderkant
CE, TÜV
EVQ1D-50
50
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Geen
Enkelspoel, vinnige verbinding
Binnedraad (M4)
Onderkant
CE, TÜV
EVQ2C-100
100
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Geen
Enkelspoel, leidrade
Binnedraad (M5)
Onder / Kant
EVQ2C-135
135
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Geen
Enkelspoel, leidrade
Binnedraad (M5)
Onder / Kant
EVQ15-400
400
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Geen
Dubbele spoel, leidrade
Uitwendige draad (M10)
Onderkant
CCC, UL, CE
EVQ15-500
500
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Geen
Dubbele spoel, leidrade
Uitwendige draad (M10)
Onderkant
CCC, UL, CE
EVQ15-600
600
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Geen
Dubbele spoel, leidrade
Uitwendige draad (M10)
Onderkant
CCC, UL, CE
Residensiële energieberging
■ Aansoeksake
■ Tipiese beheerkringskematiese diagram van residensiële energiebergingstelsel
■ Inleiding tot Residensiële Energiebergingstelsels
Huishoudelike energiebergingstelsels word in residensiële omgewings geïnstalleer om elektrisiteit te stoor
energie vir gebruik op aanvraag, met die kernfunksies van 'energieberging' en
'selfverbruik'.
In wese is 'n huishoudelike energiebergingstelsel 'n 'private kragbank' vir huise,
hoofsaaklik die aanspreek van kwessies wat verband hou met buigsaamheid en koste-effektiwiteit in huishoudings
elektrisiteitsverbruik.
I. Kernkomponente van huishoudelike energieberging
'n Huishoudelike energiebergingstelsel is nie 'n enkele toestel nie, maar 'n geïntegreerde eenheid waar verskeie sleutelkomponente saamwerk. Dit bestaan hoofsaaklik uit drie dele:
1. Energiebergingsbattery:
Die kernkomponent vir energieberging, gelykstaande aan die 'battery self'. Tans is litium-ysterfosfaatbatterye, wat hoër veiligheid bied, die hoofstroomkeuse.
2. Omskakelaar:
Verantwoordelik vir energie-omsetting. Dit kan gegenereerde gelykstroom (DC) omskakel
deur sonpanele en gestoor in batterye in wisselstroom (AC) bruikbaar deur
huishoudelike toestelle.
3. Beheer- en Beskermingstelsel:
Die intelligente bestuurskern. Dit monitor elektrisiteitsverbruikstatus, kontroles
laai en ontlaai tydsberekeninge, en bied beskerming teen oorlaai,
oorontlading, kortsluitings en ander gevare.
II. Hooffunksies en rolle van huishoudelike energieberging
Die waarde van huishoudelike energieberging word in drie aspekte weerspieël, wat in die behoeftes voorsien
van verskillende huishoudings:
1. Sinergie met PV vir selfverbruik:
As 'n huis sonpanele geïnstalleer het, kan die elektrisiteit wat gedurende die dag opgewek word, geprioritiseer word vir berging om te verhoed dat oortollige energie vermors word. Die gestoorde energie word dan snags gebruik, wat die benutting van skoon energie maksimeer.
2. Rugsteunkrag vir kragonderbrekings:
Dien as 'n noodkragbron en skakel outomaties oor om elektrisiteit te voorsien
wanneer die netwerk misluk, verseker basiese krag vir kritieke toestelle soos yskaste, beligting en routers.
3. Vermindering van elektrisiteitsrekeninge:
In streke met tyd-van-gebruik elektrisiteitspryse, kan die stelsel laai gedurende 'buitespits' ure wanneer elektrisiteitspryse laag is en ontslaan vir gebruik tydens 'spits' ure wanneer pryse hoog is, wat elektrisiteitskoste verlaag deur prysverskille.
Ⅲ. Kernfunksies van GS-kontaktors in residensiële energiebergingstelsels
Die funksies van GS-kontaktors draai hoofsaaklik om 'beheer' en 'beskerming', hoofsaaklik
in drie aspekte weerspieël:
1. Kring aan-af beheer:
Dien as die kernskakelaar en is verantwoordelik vir die koppeling of ontkoppeling van die GS-kring tussen die battery en die omskakelaar. Wanneer die stelsel moet laai of ontlaai, sluit die kontaktor om die stroombaan te gelei; wanneer die stelsel afskakel of wanfunksioneer, gaan dit oop om die stroombaan af te sny.
2. Oorlading en kortsluitingbeskerming:
Wanneer 'n oorstroom (soos oorlading) of kortsluitfout in die stroombaan voorkom, kan die GS-kontaktor vinnig ontkoppel. Dit verhoed dat duur kernkomponente soos batterye en omsetters beskadig word deur oormatige stroom, wat as 'n dubbele beskerming dien buite die 'lont'.
3. Veiligheidsisolasie:
Tydens stelselonderhoud, opknapping of langtermyn-afskakeling kan die GS-kontaktor fisiese isolasie van die stroombaan bewerkstellig na ontkoppeling. Dit verhoed dat personeel tydens werking met hoëspanning GS-elektrisiteit kontak maak, wat persoonlike veiligheid verseker.
■ Skematiese diagram van 'n tipiese beheerkring vir 'n grootskaalse energiebergingstelsel
✔
✔
✔
Die linkerdiagram toon 'n tipiese beheerkring vir grootskaalse
energieberging. Dit is 'n vereenvoudigde skematiese diagram, wat
bied slegs 'n deel van die beheerlogika van die GS-kontaktor en
is slegs vir verwysing.
K1 is die hoofstroom-GS-kontaktor.
K2 is die vooraflaaide DC-kontaktor.
ALQ Tegnologie is gestig in
2013 en is daartoe verbind om veiliger en meer betroubare GS skakeltuig vir die wêreldmark te verskaf. Ons het 'n sterk R&D-span wat nou fokus op klante se behoeftes en pynpunte en lewer
geteikende DC-kontaktors / DC-relais na hulle. Bedeeld met vinnige