Som svar på anvendelsesforholdene og industrismertepunkter for energilagringssystemer,
Anlaiqiang Technology har udviklet en række yderst pålidelige DC-kontaktorer. Disse DC-kontaktorer
kan fuldt ud opfylde de pålidelige driftskrav til storskala energilagring (generationsside, net
side), mellemstor energilagring (industriel og kommerciel brug) og mindre energilagring
(beboelsesformål).
Valgvejledning for DC-kontaktorer i energilagringssystemer
■ Karakteristika for følgende DC-kontaktorer
✔ Lav temperaturstigning, lang levetid, høj pålidelighed og nem installation. ✔ Belastningsspændingen er op til 1500Vdc.
Billeddelnummer
Nominel
strøm (A)
Maks. Koblingsspænding (V DC)
Spole Spændingsmærkemuligheder (V DC)
Strømkontaktarrangement
Hjælpekontaktarrangementsmuligheder
Spolekarakteristik
Belastningsterminering
Monteringstype Optioner
Certifikater
EVQ1D-10
10
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelt spole, Quick-connect
Indvendigt gevind (M4)
Bund
CE, TÜV
EVQ1D-30
30
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelt spole, Quick-connect
Indvendigt gevind (M4)
Bund
CE, TÜV
EVQ1D-50
50
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelt spole, Quick-connect
Indvendigt gevind (M4)
Bund
CE, TÜV
EVQ2C-100
100
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkelt spole, ledninger
Indvendigt gevind (M5)
Bund/side
EVQ2C-135
135
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkelt spole, ledninger
Indvendigt gevind (M5)
Bund/side
EVQ15-400
400
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbelt spole, ledninger
Udvendigt gevind (M10)
Bund
CCC, UL, CE
EVQ15-500
500
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbelt spole, ledninger
Udvendigt gevind (M10)
Bund
CCC, UL, CE
EVQ15-600
600
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbelt spole, ledninger
Udvendigt gevind (M10)
Bund
CCC, UL, CE
Energiopbevaring til boliger
■ Ansøgningssager
■ Typisk kontrolkredsløbsdiagram over energilagringssystem til boliger
■ Introduktion til energilagringssystemer til boliger
Husholdningernes energilagringssystemer er installeret i boligmiljøer til opbevaring af elektrisk
energi til on-demand brug med kernefunktionerne 'energilagring' og
'selvforbrug'.
Grundlæggende er et husstands energilagringssystem en 'privat strømbank' for hjem,
primært adressering af spørgsmål relateret til fleksibilitet og omkostningseffektivitet i husholdninger
elforbrug.
I. Kernekomponenter i husholdningsenergilagring
Et husholdnings energilagringssystem er ikke en enkelt enhed, men en integreret enhed, hvor flere nøglekomponenter arbejder sammen. Den består hovedsageligt af tre dele:
1. Energiopbevaringsbatteri:
Kernekomponenten til energilagring, svarende til 'selve batteriet'. I øjeblikket er lithiumjernfosfatbatterier, som tilbyder højere sikkerhed, det almindelige valg.
2. Inverter:
Ansvarlig for energiomsætning. Det kan konvertere genereret jævnstrøm (DC).
af solpaneler og lagret i batterier til vekselstrøm (AC) anvendelig af
husholdningsapparater.
3. Kontrol- og beskyttelsessystem:
Den intelligente ledelseskerne. Det overvåger strømforbrugsstatus, kontrollerer
opladnings- og afladningstidspunkter og giver beskyttelse mod overopladning,
overafladning, kortslutninger og andre farer.
II. Hovedfunktioner og roller i husholdningsenergilagring
Værdien af husholdningernes energilagring afspejles i tre aspekter, der opfylder behovene
af forskellige husstande:
1. Synergi med PV til selvforbrug:
Hvis en bolig har solpaneler installeret, kan den elektricitet, der produceres i løbet af dagen, prioriteres til opbevaring for at undgå spild af overskydende energi. Den lagrede energi bruges derefter om natten, hvilket maksimerer udnyttelsen af ren energi.
2. Reservestrøm til strømafbrydelser:
Den fungerer som en nødstrømkilde og skifter automatisk til at levere elektricitet
når nettet svigter, hvilket sikrer grundlæggende strøm til kritiske enheder såsom køleskabe, belysning og routere.
3. Reduktion af elregninger:
I regioner med elpriser for brugstid, kan systemet oplade i 'off-peak' timer, hvor elpriserne er lave, og aflade til brug i 'spidsbelastningstider', hvor priserne er høje, hvilket sænker elomkostningerne gennem prisforskelle.
Ⅲ. Kernefunktioner af DC-kontaktorer i boligenergilagringssystemer
DC-kontaktorernes funktioner drejer sig hovedsageligt om 'kontrol' og 'beskyttelse'.
afspejles i tre aspekter:
1. Kredsløb til/fra-kontrol:
Den fungerer som kernekontakten og er ansvarlig for at tilslutte eller afbryde DC-kredsløbet mellem batteriet og inverteren. Når systemet skal oplades eller aflades, lukker kontaktoren for at lede kredsløbet; når systemet lukker ned eller fejler, åbnes det for at afbryde kredsløbet.
2. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse:
Når der opstår en overstrøm (såsom overbelastning) eller kortslutningsfejl i kredsløbet, kan DC-kontaktoren afbrydes hurtigt. Dette forhindrer dyre kernekomponenter som batterier og invertere i at blive beskadiget af overdreven strøm, hvilket tjener som en dobbelt beskyttelse ud over 'sikringen'.
3. Sikkerhedsisolering:
Under systemvedligeholdelse, eftersyn eller langvarig nedlukning kan DC-kontaktoren opnå fysisk isolering af kredsløbet efter frakobling. Dette forhindrer personale i at komme i kontakt med højspændings DC-elektricitet under drift, hvilket sikrer personlig sikkerhed.
■ Skematisk diagram af et typisk kontrolkredsløb til et energilagersystem i stor skala
✔
✔
✔
Det venstre diagram viser et typisk styrekredsløb for storskala
energilagring. Dette er et forenklet skematisk diagram, som
præsenterer kun en del af DC-kontaktorens styrelogik og
er kun til reference.
K1 er hovedkredsløbets DC-kontaktor.
K2 er den foropladede DC-kontaktor.
ALQ Technology blev grundlagt i
2013 og er forpligtet til at levere sikrere og mere pålidelige DC-koblingsudstyr til det globale marked. Vi har et stærkt R&D-team, der fokuserer tæt på kundernes behov og smertepunkter og leverer
målrettede DC-kontaktorer / DC-relæer til dem. Udrustet med hurtig