Der flüssigkeitsgekühlte Energiespeichercontainer ist eine hochdichte Energiespeicherlösung, die für großskalige neue Energiekraftwerke, industrielle und gewerbliche Energiespeicherung sowie Netzhochlastspitzenabdeckung und Frequenzregelung konzipiert ist. Er basiert auf einem standardisierten 20-Fuß-/40-Fuß-Containerdesign und integriert Batteriemodule, ein intelligentes Flüssigkeitskühlsystem, ein Batteriemanagementsystem (BMS), mehrstufige Brandschutzvorrichtungen sowie Kommunikationsschnittstellen und bietet damit die zentralen Vorteile einer „vorfertigten Produktion, modularen Kombination und schnellen Inbetriebnahme“.
Der flüssigkeitsgekühlte Energiespeichercontainer ist eine hochdichte Energiespeicherlösung, die für großskalige neue Energiekraftwerke, industrielle und gewerbliche Energiespeicherung sowie Netzhochlastspitzenabdeckung und Frequenzregelung konzipiert ist. Er basiert auf einem standardisierten 20-Fuß-/40-Fuß-Containerdesign und integriert Batteriemodule, ein intelligentes Flüssigkeitskühlsystem, ein Batteriemanagementsystem (BMS), mehrstufige Brandschutzvorrichtungen sowie Kommunikationsschnittstellen und bietet damit die zentralen Vorteile einer „vorfertigten Produktion, modularen Kombination und schnellen Inbetriebnahme“.
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Grundparameter/Abmessungen |
Einheit |
20ft |
40-Fuß-Standardcontainer |
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Passende Spannung |
V Gleichstrom |
Anpassbar |
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Nennenergie |
Die |
Anpassbar |
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Nenn-Lade- und Entladeleistung |
KW |
Anpassbar |
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SOC-Bereich |
% |
5-95 |
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Größe |
Mm |
6058*2438*2591 |
12192*2438*2591 |
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Schutzstufe |
- |
IP5/IP55 |
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Korrosionsbeständigkeitsstufe |
- |
C3/C4/C5 |
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Größtes Gewicht |
Kg |
≤38000 |
≤43000 |
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Temperaturreglerbereich |
℃ |
-30~+60 |
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Maximale Temperaturdifferenz pro Box |
℃ |
≤5 |
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Methoden der Thermomanagement |
- |
Industrielle Flüssigkeitskühleinheit (Kühlung + Heizung + Selbstzirkulationsmodus) |
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Systemeigener Stromverbrauch |
% |
≤5% |
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Brandmeldeanlage |
- |
Optionale heptafluoropropan- oder perfluorhexanonbasierte Brandunterdrückung auf Batteriecluster- bzw. Schrank-Ebene |
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sicherheitsüberwachung; |
- |
Thermische Durchgehungserkennung, Raucherkennung, Temperaturerkennung |
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kommunikationsmethode; |
- |
Kann/rs485 |
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erkennungsfunktion |
- |
Fernüberwachung, Frühwarnung bei Fehlern und Strategieoptimierung |
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Effizientes Thermomanagement: Durch eine biomimetische, kapillarartige Anordnung der Flüssigkeitskühlrohre wird die Temperaturgleichmäßigkeit im Vergleich zur herkömmlichen Luftkühlung um 40 % verbessert. Die Temperaturdifferenzen innerhalb des Containers werden auf ≤ 5 °C begrenzt, wodurch das Risiko einer thermischen Durchgehung der Batterie wirksam reduziert und die Zelllebensdauer um über 20 % verlängert wird.
2. Hoher Sicherheitsschutz: Ausgestattet mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen (zertifiziert nach UN38.3 und UL9540A), kombiniert mit einer packebenen Sprühvorrichtung für Perfluorhexanon und einer kabinenebenen Wasser-Löschanlage für doppelte Redundanz sowie mit Erkennung brennbarer Gase und Explosionsentlastungseinrichtungen – insgesamt ein fünfstufiges Sicherheitsschutzsystem.
3. Hohe Dichte und Flexibilität: Die Nennenergie pro Container umfasst 3,44 MWh bis 5 MWh; die flächenbezogene Energiedichte erreicht 217 kWh/m² – ein Anstieg um 45 % gegenüber luftgekühlten Systemen. Unterstützt parallele „Plug-and-Play“-Anbindung mehrerer Container und eignet sich daher für eine schrittweise Inbetriebnahme in großskaligen Energiespeicheranlagen sowie für gemischte Einsatzszenarien mit neuen und gebrauchten Batterien, wodurch die Lebenszykluskosten (LCOS) um 10 % gesenkt werden.
4. Intelligente Betriebsführung und Wartung: Durch das Batteriemanagementsystem (BMS) und Cloud-Plattformen wird eine zellgenaue Überwachung der Parameter ermöglicht; die Fernverwaltung erfolgt über Web- oder App-Schnittstellen. In Kombination mit KI-basierten Fehlerdiagnosealgorithmen ist eine Risikovorhersage möglich. Die modulare Bauweise senkt die Wartungskosten pro Modul um 30 % und verkürzt die Lieferzeiten auf unter 40 Tage.
5. Breite Umgebungsanpassungsfähigkeit: Schutzklasse IP54 + korrosionsbeständiges C5-Design, unterstützt den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von −35 °C bis 60 °C, ist anpassungsfähig an Hochlagen (≤ 4000 m), hohe Luftfeuchtigkeit (0–95 %, nicht kondensierend) und Salznebelumgebungen und erfüllt die Anforderungen für einen langfristig stabilen Außeneinsatz.
1. Unterstützung erneuerbarer Energien: Energiespeicherung für Photovoltaik- bzw. Windkraftanlagen zur Lastspitzenbegrenzung und Glättung der Einspeisung;
2. Netzbetriebsanwendungen: Lastspitzenausgleich (Hoch- und Niedertarif-Arbitrage), Frequenzregelung, Notstromversorgung;
3. Gewerbliche und industrielle Sektoren: Lastverschiebung, Lastmanagement, Notstromversorgung;
4. Abgelegene Gebiete: Insel-Mikronetze mit Energiespeichersystemen.
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