En réponse aux conditions d'application et aux problèmes industriels des systèmes de stockage d'énergie,
Anlaiqiang Technology a développé une série de contacteurs CC hautement fiables. Ces contacteurs CC
peut pleinement répondre aux exigences de fonctionnement fiable du stockage d'énergie à grande échelle (côté production, réseau
côté), stockage d’énergie de taille moyenne (usage industriel et commercial) et stockage d’énergie de petite taille
(usage résidentiel).
Guide de sélection des contacteurs CC dans les systèmes de stockage d'énergie
■ Caractéristiques des contacteurs CC suivants
✔ Faible élévation de température, longue durée de vie, haute fiabilité et installation facile. ✔ La tension de charge peut atteindre 1 500 Vdc.
Image
Numéro de pièce
Courant nominal (A)
Max. Tension de commutation (V DC)
Options de tension nominale de bobine (V DC)
Disposition des contacts de puissance
Options de disposition des contacts auxiliaires
Caractéristiques de la bobine
Terminaison de charge
Type de montage Options
Certificats
EVQ1D-10
10
1000
12 / 24 / 48
SPST-NO-DM
Aucun
Bobine simple, connexion rapide
Filetage intérieur (M4)
Bas
CE, TUV
EVQ1D-30
30
1000
12 / 24 / 48
SPST-NO-DM
Aucun
Bobine simple, connexion rapide
Filetage intérieur (M4)
Bas
CE, TUV
EVQ1D-50
50
1000
12 / 24 / 48
SPST-NO-DM
Aucun
Bobine simple, connexion rapide
Filetage intérieur (M4)
Bas
CE, TUV
EVQ2C-100
100
1000
12 / 24 / 48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Aucun
Bobine simple, fils
Filetage intérieur (M5)
Bas/Côté
EVQ2C-135
135
1000
12 / 24 / 48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Aucun
Bobine simple, fils
Filetage intérieur (M5)
Bas/Côté
EVQ15-400
400
1500
12 / 24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Aucun
Double bobine, fils
Filetage extérieur (M10)
Bas
CCC, UL, CE
EVQ15-500
500
1500
12 / 24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Aucun
Double bobine, fils
Filetage extérieur (M10)
Bas
CCC, UL, CE
EVQ15-600
600
1500
12 / 24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Aucun
Double bobine, fils
Filetage extérieur (M10)
Bas
CCC, UL, CE
Stockage d'énergie résidentiel
■ Cas d'application
■ Schéma typique du circuit de commande d'un système de stockage d'énergie résidentiel
■ Introduction aux systèmes de stockage d'énergie résidentiels
Les systèmes de stockage d'énergie domestique sont installés dans des environnements résidentiels pour stocker l'électricité.
énergie pour une utilisation à la demande, avec les fonctions essentielles de « stockage d'énergie » et
'autoconsommation'.
Essentiellement, un système de stockage d'énergie domestique est une « banque d'alimentation privée » pour les maisons,
abordant principalement les questions liées à la flexibilité et à la rentabilité dans les ménages
consommation d'électricité.
I. Composantes essentielles du stockage d’énergie domestique
Un système de stockage d’énergie domestique n’est pas un appareil unique mais une unité intégrée où plusieurs composants clés fonctionnent ensemble. Il se compose principalement de trois parties :
1. Batterie de stockage d’énergie :
Le composant central du stockage d'énergie, équivalent à la « batterie elle-même ». Actuellement, les batteries au lithium fer phosphate, qui offrent une plus grande sécurité, sont le choix courant.
2. Onduleur :
Responsable de la conversion d'énergie. Il peut convertir le courant continu (DC) généré
par des panneaux solaires et stockés dans des batteries en courant alternatif (AC) utilisable par
appareils électroménagers.
3. Système de contrôle et de protection :
Le noyau de la gestion intelligente. Il surveille l'état de la consommation d'électricité, contrôle
les horaires de charge et de décharge et offre une protection contre la surcharge,
décharge excessive, courts-circuits et autres dangers.
II. Principales fonctions et rôles du stockage d’énergie domestique
La valeur du stockage d’énergie domestique se reflète sous trois aspects, répondant aux besoins
de différents ménages :
1. Synergie avec le PV pour l’autoconsommation :
Si une maison est équipée de panneaux solaires, l’électricité produite pendant la journée peut être priorisée pour le stockage afin d’éviter le gaspillage d’énergie excédentaire. L'énergie stockée est ensuite utilisée la nuit, maximisant ainsi l'utilisation de l'énergie propre.
2. Alimentation de secours en cas de panne de courant :
Agissant comme une source d'alimentation de secours, il passe automatiquement à la fourniture d'électricité
en cas de panne du réseau, garantissant l'alimentation de base des appareils critiques tels que les réfrigérateurs, l'éclairage et les routeurs.
3. Réduction des factures d’électricité :
Dans les régions où la tarification de l'électricité est fonction de l'heure de consommation, le système peut facturer pendant les heures « hors pointe » lorsque les prix de l'électricité sont bas et décharger pour une utilisation pendant les heures « de pointe » lorsque les prix sont élevés, réduisant ainsi les coûts de l'électricité grâce aux différences de prix.
Ⅲ. Fonctions de base des contacteurs CC dans les systèmes de stockage d'énergie résidentiels
Les fonctions des contacteurs DC tournent autour du « contrôle » et de la « protection », principalement
se reflète sous trois aspects :
1. Contrôle marche-arrêt du circuit :
Agissant comme interrupteur principal, il est responsable de la connexion ou de la déconnexion du circuit CC entre la batterie et l’onduleur. Lorsque le système doit charger ou décharger, le contacteur se ferme pour conduire le circuit ; lorsque le système s'arrête ou présente un dysfonctionnement, il s'ouvre pour couper le circuit.
2. Protection contre les surcharges et les courts-circuits :
Lorsqu'une surintensité (telle qu'une surcharge) ou un défaut de court-circuit se produit dans le circuit, le contacteur CC peut se déconnecter rapidement. Cela empêche les composants de base coûteux comme les batteries et les onduleurs d'être endommagés par un courant excessif, servant ainsi de double protection au-delà du « fusible ».
3. Isolation de sécurité :
Pendant la maintenance du système, la révision ou l'arrêt à long terme, le contacteur CC peut réaliser une isolation physique du circuit après la déconnexion. Cela empêche le personnel d'entrer en contact avec l'électricité CC haute tension pendant le fonctionnement, garantissant ainsi la sécurité personnelle.
Stockage d'énergie à grande échelle (côté production, côté réseau)
■ Cas d'application
■ Diagramme schématique d'un circuit de contrôle typique pour un système de stockage d'énergie à grande échelle
✔
✔
✔
Le diagramme de gauche montre un circuit de contrôle typique pour une installation à grande échelle.
stockage d'énergie. Il s'agit d'un diagramme schématique simplifié, qui
ne présente qu'une partie de la logique de contrôle du contacteur DC et
est pour référence seulement.
K1 est le contacteur CC du circuit principal.
K2 est le contacteur CC de précharge.
ALQ Technology a été fondée en
2013 et s'engage à fournir un appareillage de commutation CC plus sûr et plus fiable pour le marché mondial. Nous disposons d'une solide équipe de R&D qui se concentre étroitement sur les besoins et les points faibles des clients, en fournissant
des contacteurs CC/relais CC ciblés. Doté de rapidité
capacités de réponse, nous
créer continuellement une plus grande valeur pour nos clients.