Som svar på applikationsförhållandena och industrins smärtpunkter för energilagringssystem,
Anlaiqiang Technology har utvecklat en serie mycket pålitliga DC-kontaktorer. Dessa DC-kontaktorer
kan till fullo uppfylla de tillförlitliga driftkraven för storskalig energilagring (generationssida, nät
sida), medelstor energilagring (industriell och kommersiell användning) och liten energilagring
(bostäder).
Valguide för DC-kontaktorer i energilagringssystem
■ Egenskaper för följande DC-kontaktorer
✔ Låg temperaturökning, lång livslängd, hög tillförlitlighet och enkel installation. ✔ Lastspänningen är upp till 1500Vdc.
Bildartikelnummer
Max
Märkström (A)
. Omkopplingsspänning (V DC)
Spole Spänningsvärdealternativ (V DC)
Strömkontaktarrangemang
Extrakontaktarrangemang
Spolekarakteristik
Lastavslutning
Monteringstyp Alternativ
Certifikat
EVQ1D-10
10
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelspole, snabbkoppling
Invändig gänga (M4)
Botten
CE, TÜV
EVQ1D-30
30
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelspole, snabbkoppling
Invändig gänga (M4)
Botten
CE, TÜV
EVQ1D-50
50
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
Ingen
Enkelspole, snabbkoppling
Invändig gänga (M4)
Botten
CE, TÜV
EVQ2C-100
100
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkel spole, ledningar
Invändig gänga (M5)
Botten/sidan
EVQ2C-135
135
1000
12/24/48
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Enkel spole, ledningar
Invändig gänga (M5)
Botten/sidan
EVQ15-400
400
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dubbla spole, ledningar
Utvändig gänga (M10)
Botten
CCC, UL, CE
EVQ15-500
500
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dubbla spole, ledningar
Utvändig gänga (M10)
Botten
CCC, UL, CE
EVQ15-600
600
1500
12/24
SPST-NO-DM
SPST-NO / SPST-NC / Ingen
Dubbla spole, ledningar
Utvändig gänga (M10)
Botten
CCC, UL, CE
Energilagring för bostäder
■ Ansökningsfall
■ Typiskt styrkretsschema över energilagringssystem för bostäder
■ Introduktion till energilagringssystem för bostäder
Hushållens energilagringssystem installeras i bostadsmiljöer för att lagra el
energi för användning på begäran, med kärnfunktionerna 'energilagring' och
'egenkonsumtion'.
I huvudsak är ett hushålls energilagringssystem en 'privat kraftbank' för hem,
i första hand ta upp frågor som rör flexibilitet och kostnadseffektivitet i hushållen
elanvändning.
I. Kärnkomponenter i hushållens energilagring
Ett hushålls energilagringssystem är inte en enda enhet utan en integrerad enhet där flera nyckelkomponenter samverkar. Den består huvudsakligen av tre delar:
1. Energilagringsbatteri:
Kärnkomponenten för energilagring, motsvarande 'batteriet självt'. För närvarande är litiumjärnfosfatbatterier, som erbjuder högre säkerhet, det vanliga valet.
2. Växelriktare:
Ansvarig för energiomvandling. Den kan omvandla genererad likström (DC).
av solpaneler och lagras i batterier till växelström (AC) användbar av
hushållsapparater.
3. Kontroll- och skyddssystem:
Den intelligenta förvaltningskärnan. Den övervakar elanvändningsstatus, kontroller
laddnings- och urladdningstidpunkter och ger skydd mot överladdning,
överurladdning, kortslutningar och andra faror.
II. Huvudfunktioner och roller för hushållsenergilagring
Värdet av hushållens energilagring återspeglas i tre aspekter som möter behoven
av olika hushåll:
1. Synergi med PV för egen konsumtion:
Om ett hem har solpaneler installerade kan den el som genereras under dagen prioriteras till lagring för att undvika att slösa bort överskottsenergi. Den lagrade energin används sedan på natten, vilket maximerar utnyttjandet av ren energi.
2. Reservström för strömavbrott:
Den fungerar som en nödströmkälla och växlar automatiskt till att leverera el
när nätet misslyckas, vilket säkerställer grundläggande ström för kritiska enheter som kylskåp, belysning och routrar.
3. Minskning av elräkningar:
I regioner med prissättning för tid för el kan systemet ladda under 'lågtrafik' när elpriserna är låga och ladda ur för användning under 'peak' timmar när priserna är höga, vilket sänker elkostnaderna genom prisskillnader.
Ⅲ. Kärnfunktioner för DC-kontaktorer i energilagringssystem för bostäder
DC-kontaktorernas funktioner kretsar främst kring 'kontroll' och 'skydd'.
återspeglas i tre aspekter:
1. Krets på/av-kontroll:
Den fungerar som kärnomkopplare och ansvarar för att ansluta eller koppla från DC-kretsen mellan batteriet och växelriktaren. När systemet behöver laddas eller laddas ur stänger kontaktorn för att leda kretsen; när systemet stängs av eller inte fungerar, öppnas det för att bryta kretsen.
2. Överbelastnings- och kortslutningsskydd:
När en överström (som överbelastning) eller kortslutningsfel uppstår i kretsen, kan DC-kontaktorn kopplas ur snabbt. Detta förhindrar att dyra kärnkomponenter som batterier och växelriktare skadas av överdriven ström, vilket fungerar som ett dubbelt skydd bortom 'säkringen'.
3. Säkerhetsisolering:
Under systemunderhåll, översyn eller långvarig avstängning kan DC-kontaktorn uppnå fysisk isolering av kretsen efter frånkoppling. Detta förhindrar personal från att komma i kontakt med högspänningslikström under drift, vilket säkerställer personlig säkerhet.
■ Schematiskt diagram över en typisk styrkrets för ett storskaligt energilagringssystem
✔
✔
✔
Det vänstra diagrammet visar en typisk styrkrets för storskalighet
energilagring. Detta är ett förenklat schematiskt diagram, som
presenterar endast en del av styrlogiken för DC-kontaktorn och
är endast för referens.
K1 är huvudkretsens DC-kontaktor.
K2 är DC-kontaktorn för förladdning.
ALQ Technology grundades i
2013 och har åtagit sig att tillhandahålla säkrare och mer pålitliga DC-ställverk för den globala marknaden. Vi har ett starkt FoU-team som fokuserar på kundernas behov och smärtpunkter och levererar
riktade DC-kontaktorer / DC-reläer till dem. Begåvad med snabb