Som svar på bruksforholdene og industriens smertepunkter for energilagringssystemer,
Anlaiqiang Technology har utviklet en serie svært pålitelige DC-kontaktorer. Disse DC-kontaktorene
kan fullt ut oppfylle de pålitelige driftskravene til storskala energilagring (generasjonsside, rutenett
side), mellomstor energilagring (industriell og kommersiell bruk), og liten energilagring
(boligbruk).
Valgguide for DC-kontaktorer i energilagringssystemer
■ Egenskaper for følgende DC-kontaktorer
✔ Lav temperaturstigning, lang levetid, høy pålitelighet og enkel installasjon. ✔ Lastespenningen er opptil 1500Vdc.
Bildedelenummer
Merkestrøm
(A)
Maks. Bryterspenning (V DC)
Spolespenningsmerkealternativer (V DC)
Strømkontaktarrangement
Alternativer for hjelpekontaktarrangement
Spolekarakteristikk
Lastavslutning
Monteringstype Alternativer
Sertifikater
EVQ1D-10
10
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkel spole, hurtigkobling
Innvendig gjenge (M4)
Bunn
CE, TÜV
EVQ1D-30
30
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkel spole, hurtigkobling
Innvendig gjenge (M4)
Bunn
CE, TÜV
EVQ1D-50
50
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkel spole, hurtigkobling
Innvendig gjenge (M4)
Bunn
CE, TÜV
EVQ2C-100
100
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkel spole, ledninger
Innvendig gjenge (M5)
Bunn/side
EVQ2C-135
135
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkel spole, ledninger
Innvendig gjenge (M5)
Bunn/side
EVQ15-400
400
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbel spole, ledninger
Utvendig gjenge (M10)
Bunn
CCC, UL, CE
EVQ15-500
500
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbel spole, ledninger
Utvendig gjenge (M10)
Bunn
CCC, UL, CE
EVQ15-600
600
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dobbel spole, ledninger
Utvendig gjenge (M10)
Bunn
CCC, UL, CE
Energilagring for boliger
■ Søknadssaker
■ Typisk kontrollkretsskjema for energilagringssystem for boliger
■ Introduksjon til energilagringssystemer for boliger
Husholdnings energilagringssystemer er installert i boligmiljøer for å lagre elektrisk
energi for bruk etter behov, med kjernefunksjonene «energilagring» og
'egenforbruk'.
I hovedsak er et husholdnings energilagringssystem en 'privat kraftbank' for hjem,
primært å ta opp spørsmål knyttet til fleksibilitet og kostnadseffektivitet i husholdningen
strømbruk.
I. Kjernekomponenter i husholdningsenergilagring
Et energilagringssystem i husholdningen er ikke en enkelt enhet, men en integrert enhet der flere nøkkelkomponenter fungerer sammen. Den består hovedsakelig av tre deler:
1. Energilagringsbatteri:
Kjernekomponenten for energilagring, tilsvarende 'selve batteriet'. For øyeblikket er litiumjernfosfatbatterier, som gir høyere sikkerhet, hovedvalget.
2. Inverter:
Ansvarlig for energikonvertering. Den kan konvertere generert likestrøm (DC).
av solcellepaneler og lagret i batterier til vekselstrøm (AC) som kan brukes av
husholdningsapparater.
3. Kontroll- og beskyttelsessystem:
Den intelligente ledelseskjernen. Den overvåker strømforbruksstatus, kontrollerer
lade- og utladingstider, og gir beskyttelse mot overlading,
overutlading, kortslutninger og andre farer.
II. Hovedfunksjoner og roller for husholdningsenergilagring
Verdien av husholdningsenergilagring gjenspeiles i tre aspekter, som dekker behovene
fra forskjellige husholdninger:
1. Synergi med PV for eget forbruk:
Hvis en bolig har solcellepaneler installert, kan elektrisiteten som genereres i løpet av dagen prioriteres til lagring for å unngå sløsing med overflødig energi. Den lagrede energien brukes deretter om natten, og maksimerer utnyttelsen av ren energi.
2. Reservestrøm for strømbrudd:
Fungerer som en nødstrømkilde og bytter automatisk til strømforsyning
når nettet svikter, og sikrer grunnleggende strøm for kritiske enheter som kjøleskap, belysning og rutere.
3. Reduksjon av strømregninger:
I regioner med elektrisitetspriser for tid kan systemet lade i «off-peak»-timer når strømprisene er lave og utlade for bruk i «peak»-timer når prisene er høye, noe som reduserer strømkostnadene gjennom prisforskjeller.
Ⅲ. Kjernefunksjoner til DC-kontaktorer i energilagringssystemer for boliger
Funksjonene til DC-kontaktorer dreier seg hovedsakelig om 'kontroll' og 'beskyttelse'.
gjenspeiles i tre aspekter:
1. Krets på-av-kontroll:
Fungerer som kjernebryteren og er ansvarlig for å koble til eller fra DC-kretsen mellom batteriet og omformeren. Når systemet må lades eller utlades, lukkes kontaktoren for å lede kretsen; når systemet slår seg av eller funksjonsfeil, åpnes det for å kutte kretsen.
2. Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse:
Når det oppstår en overstrøm (som overbelastning) eller kortslutningsfeil i kretsen, kan DC-kontaktoren koble fra raskt. Dette forhindrer at dyre kjernekomponenter som batterier og vekselrettere blir skadet av overdreven strøm, og fungerer som en dobbel beskyttelse utover 'sikringen'.
3. Sikkerhetsisolering:
Under systemvedlikehold, overhaling eller langvarig avstengning kan DC-kontaktoren oppnå fysisk isolasjon av kretsen etter frakobling. Dette forhindrer personell i å komme i kontakt med høyspent DC-elektrisitet under drift, noe som sikrer personlig sikkerhet.
■ Skjematisk diagram av en typisk kontrollkrets for et energilagringssystem i stor skala
✔
✔
✔
Det venstre diagrammet viser en typisk styrekrets for storskala
energilagring. Dette er et forenklet skjematisk diagram, som
presenterer kun en del av styrelogikken til DC-kontaktoren og
er kun for referanse.
K1 er hovedkretsens DC-kontaktor.
K2 er den forhåndsladede DC-kontaktoren.
ALQ Technology ble grunnlagt i
2013 og er forpliktet til å tilby sikrere og mer pålitelig DC-bryterutstyr for det globale markedet. Vi har et sterkt FoU-team som tett fokuserer på kundenes behov og smertepunkter, og leverer
målrettede DC-kontaktorer / DC-releer til dem. Utstyrt med rask
responsevner, vi
kontinuerlig skape større verdier for våre kunder.