สินค้า
สินค้า
ธนาคารโหลด RLC
  • ธนาคารโหลด RLCธนาคารโหลด RLC
  • ธนาคารโหลด RLCธนาคารโหลด RLC
  • ธนาคารโหลด RLCธนาคารโหลด RLC

ธนาคารโหลด RLC

RST Electric นำเสนอ RLC Load Bank ซึ่งเป็นโซลูชันการทดสอบกำลังที่แม่นยำ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจำลองโหลดไฟฟ้าที่ซับซ้อนอย่างสมจริง การรวมองค์ประกอบความต้านทาน (R) อุปนัย (L) และคาปาซิทีฟ (C) ไว้ในหน่วยเดียว RLC Load Bank นี้ช่วยให้สามารถจำลองปัจจัยกำลังได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ 0.65 ถึง 1.0 ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ ระบบ UPS แหล่งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ และอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน ด้วยการปรับอิสระสามเฟส ขั้นโหลด 0.1kW/0.1kvar และความแม่นยำในการโหลด ±3% ทำให้มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการ R&D การประกันคุณภาพ และการทดสอบการผลิต


หน่วยนี้มีอินเทอร์เฟซภายในหน้าจอสัมผัสพร้อมการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแสดงเส้นโค้ง รวมถึงรีโมทคอนโทรล RS485/Modbus-RTU ผ่านซอฟต์แวร์พีซี ตั้งอยู่ในตู้ขนาดกะทัดรัดเคลื่อนที่ได้พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและการทำงานเสียงรบกวน ≤65dB เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการในร่มและสภาพแวดล้อมการผลิต


ประเภทโหลด


RLC Load Bank จาก RST Electric แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จากการทดสอบโหลดแบบต้านทานอย่างเดียวแบบดั้งเดิม ออกแบบมาสำหรับวิศวกรและนักวิจัยที่ต้องการจำลองโหลดไฟฟ้าในโลกแห่งความเป็นจริง พร้อมด้วยส่วนประกอบกำลังรีแอกทีฟและแฟคเตอร์กำลังที่แตกต่างกัน RLC Load Bank นี้รวมโหลดที่แตกต่างกันสามประเภท: ตัวต้านทาน (R) สำหรับการจำลองกำลังไฟฟ้าแอ็กทีฟล้วนๆ, อุปนัย (L) สำหรับสภาวะตัวประกอบกำลังที่ล่าช้า และแบบคาปาซิทีฟ (C) สำหรับสถานการณ์ตัวประกอบกำลังชั้นนำ ด้วยการรวมองค์ประกอบเหล่านี้ โหลดแบงค์ RLC จึงสามารถจำลองคุณลักษณะทางไฟฟ้าของมอเตอร์ แหล่งจ่ายไฟ ระบบ UPS และอินเวอร์เตอร์ที่ผูกกับกริดได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมภายใต้สภาวะการทำงานที่สมจริง


โหมดการทำงาน


ความละเอียดขั้นตอนการโหลดคือ 0.1kW ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับโหมด Resistive และ 0.1kvar สำหรับโหมด RLC ช่วยให้สามารถปรับพารามิเตอร์การทดสอบอย่างละเอียดได้อย่างแม่นยำ ความแม่นยำในการโหลดจะคงอยู่ที่ ±3% ทำให้มั่นใจได้ถึงผลการทดสอบที่สามารถทำซ้ำและเชื่อถือได้ หน่วยรองรับโหมดการทำงานที่แตกต่างกันสองโหมด: โหมดโหลด R (ตัวต้านทานบริสุทธิ์) และโหมดโหลด RLC (ตัวต้านทานแบบรวม อินดัคทีฟ และคาปาซิทีฟ) เลือกผ่านอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย สามารถปรับตัวประกอบกำลังได้อย่างต่อเนื่องในช่วง 0.65 ถึง 1.0 (ล้าหลังหรือนำ) ให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่สำหรับการทดสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน


การควบคุมโหมดคู่


การทำงานในพื้นที่ผ่านหน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้วจะแสดงแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลัง ความถี่ และตัวประกอบกำลังแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยกราฟแนวโน้มแบบเรียลไทม์สำหรับแต่ละพารามิเตอร์ การบันทึกและส่งออกข้อมูลมีอยู่ในตัว ช่วยให้วิศวกรสามารถบันทึกผลการทดสอบเพื่อการวิเคราะห์ได้ สำหรับลำดับการทดสอบอัตโนมัติ โหลดแบงค์รองรับการสื่อสารระยะไกล RS485/Modbus-RTU ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนพีซีสำหรับการโหลดจากระยะไกล การรับข้อมูล และการสร้างรายงาน ในฐานะผู้ผลิต RLC Load Bank ที่เชื่อถือได้ในประเทศจีน RST Electric ผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบกำลังมากกว่า 10 ปีเข้ากับวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ เพื่อมอบโซลูชันที่เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล


ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค


พารามิเตอร์

ข้อมูลจำเพาะ

แบบอย่าง

RST-xxkVA-AC400V-RLC

แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ

สามเฟส สี่สาย (A, B, C, N) AC400V

จัดอันดับปัจจุบัน

87เอ

กำลังไฟพิกัด (ตัวต้านทาน)

30kW – 300kW (ปรับแต่งได้)

ความจุสูงสุด (RLC)

30kVA – 300kVA (ปรับแต่งได้)

ความถี่ที่ได้รับการจัดอันดับ

50Hz / 60Hz (อุปกรณ์เสริม)

ช่วงตัวประกอบกำลัง

0.65 – 1.0 (ปรับได้; PF=1 สำหรับโหมดโหลด R)

การควบคุมสามเฟส

การปรับอิสระต่อเฟส

โหลดความละเอียดของขั้นตอน

โหลด R: 0.1kW / โหลด RLC: 0.1kvar

ความแม่นยำในการโหลด

±3%

โหมดโหลด

โหมดโหลด R (ตัวต้านทานบริสุทธิ์) / โหมดโหลด RLC (ตัวต้านทาน + อินดักทีฟ + คาปาซิทีฟ) – ใช้งานทีละโหมด

R การให้เกรดโหลด (ต่อเฟส)

ขั้นตอนขั้นต่ำ 100W ขั้นตอนที่ปรับแต่งได้

เครื่องมือแสดงผล

มิเตอร์อัจฉริยะอเนกประสงค์คลาส 0.5

แสดงเนื้อหา

แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตัวประกอบกำลัง ความถี่ กำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ กำลังปรากฏ ฯลฯ

แหล่งจ่ายไฟทำงาน

AC220V เฟสเดียว ±10% / 50Hz

โหมดควบคุม

ท้องถิ่น: หน้าจอสัมผัส; ระยะไกล: ซอฟต์แวร์พีซีผ่าน RS485/Modbus-RTU

วิธีการทำความเย็น

การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ

ระดับเสียงรบกวน

≤65dB (การออกแบบที่เป็นมิตรต่อห้องปฏิบัติการ)

การป้องกันทางเข้า

IP20 (ขณะทำงาน) / IP54 (ที่เก็บข้อมูล)

การป้องกัน

อุณหภูมิสูงเกิน แรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน ความผิดปกติของพัดลม การหยุดฉุกเฉิน

อินเตอร์เฟซการสื่อสาร

RS485 / Modbus-RTU (อุปกรณ์เสริม: อีเธอร์เน็ต, CAN)


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


การจำลองโหลดแบบไม่เชิงเส้น RLC – ผสานรวมองค์ประกอบด้านความต้านทาน อุปนัย และคาปาซิทีฟ เพื่อจำลองโหลดในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างแม่นยำด้วยตัวประกอบกำลังที่ปรับได้ตั้งแต่ 0.65 ถึง 1.0 (ล้าหลังหรือนำ)

การควบคุมอิสระสามเฟส – แต่ละเฟสสามารถโหลดแยกกันได้ ช่วยให้สามารถทดสอบโหลดที่ไม่สมดุลสำหรับอินเวอร์เตอร์สามเฟส ระบบ UPS และอุปกรณ์จ่ายไฟได้

ความละเอียดในการโหลดแบบละเอียดพิเศษ – การเพิ่มทีละขั้น 0.1kW (ตัวต้านทาน) และ 0.1kvar (RLC) ช่วยให้สามารถจำลองรูปแบบโหลดในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างแม่นยำ มีเวอร์ชันความแม่นยำสูงกว่า (ขั้นขั้นต่ำ 0.001kvar) สำหรับการทดสอบการป้องกันการหลุดร่อน

โหมดการทำงานแบบคู่ – สลับได้ระหว่างโหมด Pure Resistive (R) และโหมด RLC แบบรวม เพื่อรองรับข้อกำหนดในการทดสอบที่หลากหลาย

การวัดที่มีความแม่นยำสูง – เครื่องมือมัลติฟังก์ชั่นคลาส 0.5 ที่มีความแม่นยำในการโหลด ±3% ช่วยให้มั่นใจถึงผลการทดสอบที่เชื่อถือได้และทำซ้ำได้

อินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย – HMI ขนาด 7 นิ้วพร้อมการแสดงพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ เส้นโค้งแนวโน้ม การบันทึกข้อมูล และความสามารถในการส่งออก – ไม่ต้องใช้พีซีสำหรับการทดสอบขั้นพื้นฐาน

พร้อมระบบอัตโนมัติระยะไกล – การสื่อสาร RS485/Modbus-RTU ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์พีซีสำหรับลำดับการทดสอบอัตโนมัติและการเก็บข้อมูล สามารถเลือกโมดูลการสื่อสารอีเทอร์เน็ตได้

การทำงานที่เงียบสงบเป็นมิตรกับห้องปฏิบัติการ – การระบายความร้อนด้วยอากาศด้วยพัดลมแบบปรับความเร็วได้จะรักษาระดับเสียงรบกวน ≤65 dB เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการและสำนักงาน

การออกแบบที่กะทัดรัดและเคลื่อนที่ได้ – ติดตั้งล้อเลื่อนและวงแหวนยกเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ง่ายดายภายในห้องปฏิบัติการ

การป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุม – อุณหภูมิสูงเกิน แรงดันไฟเกิน กระแสไฟเกิน การตรวจจับความผิดปกติของพัดลม และการหยุดฉุกเฉิน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ปลอดภัยในระหว่างการทดสอบแบบอัตโนมัติ


การใช้งานผลิตภัณฑ์


อุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้เฉพาะ

คำอธิบาย

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาอินเวอร์เตอร์

การตรวจสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ มอเตอร์ขับเคลื่อน และอุปกรณ์จ่ายไฟภายใต้สภาวะโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้น

การทดสอบยูพีเอส

การจำลองประเภทโหลดแบบผสม (ตัวต้านทาน + ปฏิกิริยา) เพื่อตรวจสอบการตอบสนองและประสิทธิภาพของ UPS

การประกันคุณภาพ

การทดสอบการผลิต

การทดสอบขั้นสุดท้ายสำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC ตัวแปลงความถี่ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่พร้อมโปรไฟล์โหลดที่ตั้งโปรแกรมได้

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

การทดสอบการเบิร์นอินในระยะยาวภายใต้สภาวะตัวประกอบกำลังแบบแปรผัน

พลังงานทดแทน

การทดสอบอินเวอร์เตอร์ PV

การทดสอบการปฏิบัติตามรหัสกริดที่ต้องมีการปรับตัวประกอบกำลังและการจำลองโหลดแบบไม่เชิงเส้น

การทดสอบการต่อต้านการเกาะ

การจำลองสภาพเรโซแนนซ์ที่แม่นยำตามมาตรฐาน IEEE 1547 / IEC 62116

ระบบกักเก็บพลังงาน

การตรวจสอบประสิทธิภาพของ PCS (ระบบแปลงพลังงาน) ภายใต้สภาวะโหลดต่างๆ

ศูนย์ข้อมูล

การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ครอบคลุมสำหรับการตอบสนองชั่วคราว การควบคุมแรงดันไฟฟ้า และความเสถียรของความถี่

การตรวจสอบระบบ UPS

การทดสอบความสามารถในการซิงโครไนซ์และการถ่ายโอนของ UPS ตรวจสอบประสิทธิภาพการชดเชยภายใต้ปัจจัยกำลังต่างๆ

ยานยนต์

การทดสอบเครื่องชาร์จ EV

การประเมินเครื่องชาร์จ AC ทั้งในและนอกบอร์ดสำหรับการแก้ไขตัวประกอบกำลังและประสิทธิภาพฮาร์มอนิก

การตรวจสอบตัวแปลง DC-DC

การทดสอบขั้นตอนการแปลงกำลังภายใต้โปรไฟล์โหลดแบบไดนามิก

การบินและอวกาศและกลาโหม

หน่วยกำลังภาคพื้นดิน

ตรวจสอบแหล่งกำเนิด AC ความถี่ 400Hz และความถี่แปรผันพร้อมความสามารถในการโหลดแบบรีแอกทีฟ

การศึกษาและการฝึกอบรม

เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แล็บส์

เครื่องมือการสอนสำหรับการสาธิตตัวประกอบกำลัง กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และผลกระทบของโหลดในระบบสามเฟส

 

ขนาดและน้ำหนัก

 


  ข้อมูลจำเพาะของรุ่น

ความยาว L (มม.)

ความลึก ง (มม.)

ความสูง ก (มม.)

น้ำหนัก (กก.)

50kVA 400V AC

800

900

1600

300

100kVA 400V AC

1500

1300

1900

550

150kVA 400V AC

1000

1000

1960

650

300kVA 400V AC

1500

1600

1900

850


หมายเหตุ: ขนาดและน้ำหนักใช้สำหรับการกำหนดค่ามาตรฐาน รุ่นที่กำหนดเองอาจแตกต่างกันไป

 

บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง


RST Electric รับประกันการจัดส่ง RLC Load Bank ทุกอันอย่างปลอดภัย:

ลังสำหรับงานหนัก: ตัวเครื่องติดตั้งอยู่บนแผ่นไม้เสริมความแข็งแรงพร้อมแผ่นโฟม และปิดล้อมไว้ในลังไม้อัดสั่งทำพิเศษสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ

การป้องกันการสั่นสะเทือน: ส่วนประกอบที่สำคัญได้รับการยึดแน่นด้วยการค้ำยันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง

เอกสารประกอบ: รวมรายการบรรจุภัณฑ์ รายงานการทดสอบจากโรงงาน และคู่มือการใช้งานไว้ด้วย

ตัวเลือกการขนส่ง: มีการขนส่งทางทะเล FCL การขนส่งทางอากาศ หรือแบบ door-to-door ด่วน

ทุกหน่วยผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงาน (FAT) รวมถึงการเบิร์นอินแบบเต็มโหลด การตรวจสอบการสอบเทียบ และการตรวจสอบโปรโตคอลการสื่อสารก่อนจัดส่ง




เกี่ยวกับ อาร์เอสที อิเล็คทริค


เราเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีน โดยเชี่ยวชาญด้าน RLC Load Banks (Resistive, Inductive, Capacitive) มานานกว่า 10 ปี

การควบคุมภายในบริษัทที่สมบูรณ์สำหรับการออกแบบ การประกอบ และการทดสอบตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ - รับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอและการจำลองมุมเฟสที่แม่นยำ

การกำหนดราคาโดยตรงจากโรงงานสำหรับ RST Series RLC Load Bank ทุกตัว พร้อมโครงสร้างต้นทุนที่โปร่งใสและไม่มีพ่อค้าคนกลาง


การประกันคุณภาพ


โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมสายการผลิตเฉพาะสำหรับโหลดแบงก์ RLC รวมถึงสถานีขดลวดแยกสำหรับตัวเหนี่ยวนำ

การทดสอบจากโรงงาน 100% รวมถึงเบิร์นอินแบบเต็มโหลด การตรวจสอบตัวประกอบกำลัง (0.65 ถึง 1.0) การทดสอบเรโซแนนซ์ และการตรวจสอบโปรโตคอลการสื่อสาร

ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการหลุดออก (IEEE 1547 / IEC 62116) และมาตรฐานการจำลองกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ


ประสบการณ์ระดับโลก ซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้


ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในห้องปฏิบัติการ R&D ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ ศูนย์ทดสอบของ UPS และหน่วยรับรองพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก

ประวัติการส่งออกไปยังกว่า 45 ประเทศ รวมถึงเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และบราซิล

ความเชี่ยวชาญด้านโดเมนเชิงลึกในการใช้งานที่ต้องการการจำลองโหลด RLC ที่แม่นยำสำหรับการทดสอบการป้องกันการหลุด การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก และการทำโปรไฟล์โหลดแบบไดนามิก


การปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด


อัตรากำลัง: 10kVA ถึง 5,000kVA+ (กำหนดเองได้)

แรงดันไฟฟ้า: 110V, 220V, 380V, 400V, 415V, 480V, 690V, 11kV, 33kV, กำหนดเอง

ประเภทโหลด: R / L / C / RL / RC / LC / RLC (รวมกันใด ๆ )

ความละเอียดของขั้นตอน: มาตรฐาน 0.1kW/kvar (ขั้นตอนที่ละเอียดยิ่งขึ้นแบบกำหนดเองสามารถใช้ได้จนถึง 0.001kW/kvar สำหรับการทดสอบที่มีความแม่นยำสูง)

การควบคุม: หน้าจอสัมผัส / ซอฟต์แวร์พีซี / PLC / คอนโซลควบคุมแบบกำหนดเอง

การสื่อสาร: RS485/Modbus / Ethernet / CAN / โปรโตคอลแบบกำหนดเอง

ความถี่: 50Hz / 60Hz / 400Hz / ความถี่ตัวแปร


การจัดส่งที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนตลอดอายุการใช้งาน


เวลานำมาตรฐาน: 20-25 วันสำหรับการกำหนดค่ามาตรฐาน 30-45 วันสำหรับอัตราส่วน RLC แบบกำหนดเองและหน่วยกำลังสูง

เอกสารที่ครอบคลุม: รายงานการทดสอบจากโรงงาน, ใบรับรองการสอบเทียบ (ตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานระดับชาติ), คู่มือผู้ใช้, ประกาศ CE

รับประกัน 12 เดือนพร้อมการแก้ไขปัญหาระยะไกล การจัดส่งอะไหล่ และการทดสอบการใช้งานนอกสถานที่เพิ่มเติม

การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาขั้นตอนการทดสอบ (รวมถึงการสร้างแผนการทดสอบป้องกันการสะดุด) การตั้งค่าการวิเคราะห์ฮาร์โมนิก และการทดสอบการใช้งานภาคสนาม

การประยุกต์ใช้ RLC Load Bank ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 

ระบบกักเก็บพลังงาน—กรณีศึกษาโครงการ 


1.ความเป็นมาของโครงการ

1.1 โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้เก็บพลังงานก่อนออกจากโรงงาน หลังการติดตั้ง และตลอดวงจรการทำงานและการบำรุงรักษาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ระบบกักเก็บพลังงานจะสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายได้ นั้นจะต้องผ่านการทดสอบโหลดอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยภายใต้สภาวะการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง

ความท้าทายของโครงการ:

ผู้รวบรวมอุปกรณ์การทำเหมืองและผู้รวบรวมพลังงานในท้องถิ่นของอินโดนีเซีย ให้บริการโซลูชั่นการจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักรขุดเจาะและยกของในเหมืองแบบเปิด 

1.2 จุดความเจ็บปวดในการปฏิบัติงานที่ไซต์งาน

1.การสูญเสียการควบคุมสมดุลพลังงานในไมโครกริดนอกกริด: ไมโครกริดนอกกริดที่มี PV + BESS บรรจุในภาชนะ มอเตอร์รอกเจาะจะสร้างพลังงานหมุนเวียนมหาศาลในระหว่างการลดระดับลง แบตเตอรี่ชาร์จเต็มตอนเที่ยง ไฟส่วนเกินกระชาก DC บัส บ่อยครั้งทำให้ PCS ปิดเครื่องด้วยแรงดันไฟฟ้าเกิน ทำให้งานเจาะหยุดลง

2. ขาดอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะ: ตัวต้านทานพลาสติกราคาถูกของแท้ล้มเหลวภายใน 2-3 เดือนภายใต้ความชื้นสูงตามชายฝั่ง ฝุ่น และความผันผวนของอุณหภูมิในวงกว้าง ทำให้เกิดการพังทลายของ IGBT บ่อยครั้งและความเสียหายของ BMS ไม่มีอุปกรณ์โหลดแบบปรับได้กำลังสูงในสถานที่ ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทดสอบโหลดเต็มกำลังอย่างอิสระ

3.ไม่มีอุปกรณ์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับการผลิตตู้เก็บพลังงาน: ไม่สามารถดำเนินการปล่อยเต็มความจุ ป้องกันการหลุดออก และการตรวจสอบโหลดที่ไม่สมดุลก่อนส่งมอบ ซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนเรื่องความไม่สอดคล้องกันของกำลังการผลิตหลังการขาย

4.ไม่มีภาระการคายประจุแบบเคลื่อนที่สำหรับการบำรุงรักษา ESS ประจำปี เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปล่อยไฟฟ้าแรงสูงที่ตกค้างได้อย่างปลอดภัยในระหว่างการยกเครื่องตู้ ส่งผลให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

1.3 Project DemandSupply โซลูชันโหลดสองชุดสำหรับตู้เก็บพลังงาน C&I:

1. ตัวต้านทานการปล่อยเบรกแบบไดนามิกในตัวที่ติดตั้งภายในตู้ PCS สำหรับการกระจายพลังงานแรงดันไฟฟ้าเกินแบบเรียลไทม์

2. โหลดการทดสอบจากโรงงาน (โหลดอิเล็กทรอนิกส์ DC + โหลด AC ที่ตั้งโปรแกรมได้ RLC 3 เฟส) สำหรับการตรวจสอบออฟไลน์ ESS

3.โหลดแบตเตอรีต้านทานแบบเคลื่อนที่สำหรับการทำงานนอกสถานที่ การบำรุงรักษา และการจ่ายพลังงานส่วนเกินในไมโครกริดสำหรับการขุดนอกกริด

จากข้อกำหนดข้างต้น ลูกค้าจึงตัดสินใจแนะนำตู้โหลด AC อัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ทดสอบหลักสำหรับการทดสอบการยอมรับการเชื่อมต่อโครงข่ายของตู้เก็บพลังงาน 


2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลักและข้อดีการออกแบบ

2.1 พารามิเตอร์การจับคู่ระบบแบบเต็ม

หมวดอุปกรณ์ รุ่นและข้อมูลจำเพาะ การสมัครใน C&I ESS
ตัวต้านทานการคายประจุเบรกในตัว ตัวต้านทานอลูมิเนียม 70W 22Ω, ความทนทาน ± 5%, การระบายความร้อนตามธรรมชาติ 40W / การระบายความร้อนด้วยฮีทซิงค์ 70W, ป้องกันฝุ่น IP54 ป้องกันการกัดกร่อน โหลดการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อความปลอดภัยภายในของ PCS ดูดซับพลังงานที่สร้างใหม่จากมอเตอร์เจาะและพลังงาน PV ส่วนเกิน
โหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งโปรแกรมได้ DC โหลด DC กำลังคงที่ 600kW, ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้าง 0–1000V การสอบเทียบความจุ ESS PACK, การทดสอบอายุความสม่ำเสมอของเซลล์, การตรวจสอบการป้องกันการคายประจุแบบลึก
ธนาคารโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 เฟส โหลดคอมโพสิต R/L/C ที่ปรับได้ 400kW รองรับการจำลองโหลด 1/3 เฟสที่ไม่สมดุล การทดสอบการป้องกันการเกาะติดของ PCS, ประสิทธิภาพการผูกกริดและการตรวจสอบฮาร์มอนิก, การจำลองโหลดไมโครกริดนอกกริด
ตู้โหลดจำหน่ายแบบเคลื่อนที่ โหลดความต้านทานแบบโมดูลาร์ 300kW, การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ, โครงสร้าง IP55 ภายนอกอาคาร การปล่อยสมดุลประจำปีในสถานที่ การทิ้งพลังงานฉุกเฉินสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม การปล่อยแรงดันไฟฟ้าตกค้างก่อนการบำรุงรักษา

2. ข้อดีการออกแบบหลัก 2 ประการสำหรับการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

ข้อได้เปรียบ 1: การออกแบบสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่ปรับเปลี่ยนได้กว้างสำหรับการขุดกลางแจ้ง ตัวต้านทานการเบรกเปลือกอลูมิเนียม ESS ใช้กระถางอนินทรีย์ทนไฟและขั้วต่อเซรามิก สเปรย์ป้องกันเกลือ ฝุ่นและฝน ทำงานได้อย่างเสถียรตั้งแต่ -55 ℃ ~ + 250 ℃ เข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปแบบตู้เก็บของกลางแจ้งสำหรับการขุดชายฝั่งเจนไน ไม่มีความเสี่ยงจากเปลวไฟภายในภาชนะ BESS ที่ปิดสนิท

ข้อได้เปรียบ 2: การทดสอบจากโรงงานที่ครอบคลุมเต็มรูปแบบเพื่อขจัดปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังการขาย อุปกรณ์โหลดคู่ DC+RLC จำลองโหลดแบบผสมระหว่างช่วงพีค/นอกช่วงพีคจริงของโรงงาน ทำการทดสอบออฟไลน์บังคับ 4 รายการก่อนส่งมอบ ESS: การติดฉลากความจุ การคัดกรองอายุของเซลล์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการหลุดออก ความทนทานต่อโหลดที่ไม่สมดุล รายงานการทดสอบทั้งหมดสามารถส่งออกเป็นเอกสารการจัดส่งอย่างเป็นทางการสำหรับการยอมรับกริดในท้องถิ่นของอินเดีย

ข้อได้เปรียบ 3: การป้องกันการเชื่อมต่อกันด้านความปลอดภัยแบบสองชั้นสำหรับตัวต้านทานการประจุบัส ESS DC เปิดใช้งานภายใน <40ms เมื่อแรงดันไฟฟ้าของบัสเกินเกณฑ์ความปลอดภัย ร่วมมือกับระบบการจัดการพลังงานของ EMS เพื่อทราบถึงการกระจายพลังงานแบบแบ่งระดับ: พลังงานส่วนเกินเล็กน้อยที่ใช้โดยตัวต้านทานในตัว พลังงานส่วนเกินขนาดใหญ่จะเปลี่ยนเป็นโหลดแบตเตอรีแบบเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการพังทลายของแรงดันไฟฟ้าสูงของ BMS และโมดูลพลังงานในทันที

ข้อได้เปรียบ 4: โครงสร้างแบบโมดูลาร์และปลั๊กแอนด์เพลย์ ลดต้นทุนด้านวิศวกรรม อุปกรณ์โหลดทั้งหมดใช้การออกแบบโมดูลาร์แบบแยกส่วน ตัวต้านทานในตัวรองรับการติดตั้งด้วยสกรูอย่างรวดเร็วภายในตู้ PCS ตู้โหลดแบบเคลื่อนที่ที่มีขั้วต่อสายเคเบิลด่วนมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบกำหนดเองที่ซับซ้อนสำหรับรุ่นตู้เก็บพลังงานที่มีอยู่ ลดระยะเวลาการประกอบและการติดตั้งลง 60% โมดูลโหลด ระบบควบคุม และส่วนประกอบทำความเย็นถูกรวมไว้ในโครงสร้างเดียว ซึ่งติดตั้งด้วยลูกล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ทดสอบ


3. มาตรฐานการติดตั้งและการว่าจ้างนอกสถานที่

3.1 มาตรฐานการเตรียมก่อนการติดตั้ง

1. ยืนยันแรงดันไฟฟ้าบัส ESS PCS DC จับคู่ความต้านทานของตัวต้านทานและพารามิเตอร์กำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการกระจายต่ำเกินไป

2. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในตู้ สำรองพื้นที่กระจายความร้อนอิสระสำหรับตัวต้านทานเบรกในตัว เพื่อป้องกันการสะสมความร้อนภายในตู้เก็บของที่ปิดสนิท

3. ปรับเทียบอุปกรณ์โหลด DC และ RLC ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานก่อนการทดสอบจากโรงงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการทดสอบมีข้อผิดพลาด ≤±0.5%

3.2 กระบวนการติดตั้งทีละขั้นตอน

1. การติดตั้งตัวต้านทานการคายประจุในตัว: แก้ไขตัวยึดสองตัวบนโครงยึดด้านในของ PCS เชื่อมต่อเทอร์มินัลฉนวนเซรามิกเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของบัส DC ด้วยสายทองแดงหุ้มฉนวน ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมโยงกับการป้องกันความร้อนสูงเกินไปของ EMS

2. การทดสอบรูปแบบการโหลด: แยกพื้นที่โหลด DC และพื้นที่โหลด AC RLC ในเวิร์กช็อปการผลิต ESS ติดตั้งบัสกราวด์อิสระเพื่อกำจัดการทดสอบการรบกวนแบบคงที่

3. การจัดวางตู้โหลดแบบเคลื่อนที่: ติดตั้งบนพื้นราบข้างภาชนะเก็บพลังงานกลางแจ้ง เก็บระยะห่างการกระจายความร้อน 1.5 ม. รอบตู้ เชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับพอร์ตปล่อยสำรอง ESS

3.3 ขั้นตอนการว่าจ้างมาตรฐาน (3 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1: การทดสอบการทดสอบโรงงานแบบออฟไลน์

1. การทดสอบโหลด DC แบบไม่มีโหลด ตรวจสอบโหมดการปล่อยกระแสไฟคงที่ / คงที่

2. โหลด ESS PACK ไปที่กำลังไฟพิกัด 100% รันการทดสอบความสามารถในการคายประจุต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง บันทึกข้อมูลความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าของเซลล์

3. ใช้งานโหลด RLC เพื่อจำลองไฟฟ้าขัดข้องกะทันหันของกริด การทดสอบการป้องกันการสะดุดอย่างสมบูรณ์ (เวลาตัดการทำงานของ PCS ≤200ms เป็นไปตามมาตรฐานกริดของอินเดีย)

ขั้นตอนที่ 2: การทดสอบการทำงานของข้อต่อระบบที่เชื่อมโยงกับตัวต้านทานในตัว

1. จำลองการตอบสนองพลังงานรีเจนเนอเรชั่นของมอเตอร์รอกไปยังบัส DC ตรวจสอบการเปิดสวิตช์อัตโนมัติของตัวต้านทานการเบรก บันทึกเส้นโค้งการหนีบแรงดันไฟฟ้าของบัส

2. จำลองแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม + เอาต์พุต PV เต็ม ทดสอบตรรกะการกระจายพลังงานอย่างช้าๆ ระหว่างตัวต้านทานในตัวและแบตเตอรีแบบเคลื่อนที่

ขั้นตอนที่ 3: การว่าจ้างการยอมรับไมโครกริดของไซต์การขุด

1. ดำเนินการขุดเจาะอุปกรณ์เต็มโหลดเป็นเวลา 8 ชั่วโมงติดต่อกัน ตรวจสอบความถี่การปิดระบบ ESS ก่อนและหลังการจับคู่โหลด

2. ดำเนินการทดสอบจำลองการบำรุงรักษา: ตัดกำลังหลัก ESS ออก ทริกเกอร์โหลดตัวต้านทานเพื่อปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูงของบัสตกค้าง ยืนยันแรงดันไฟฟ้าตกค้างเป็นศูนย์หลังจากผ่านไป 3 นาทีเพื่อการยกเครื่องอย่างปลอดภัย

3.4 ตัวบ่งชี้ผ่านมาตรฐานการยอมรับ

1. อัตราความล้มเหลวในการปิดระบบแรงดันเกิน ESS ลดลงเหลือศูนย์ภายใต้สภาพการทำงานของการขุดเต็มรูปแบบ

2. ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความสามารถในการคายประจุจริงของ ESS ควบคุมภายใน ± 1% ผ่านการสอบเทียบโหลด DC

3. PCS ผ่านการตรวจสอบที่เชื่อมต่อกับกริดของสำนักงานพลังงานท้องถิ่นของอินเดียพร้อมบันทึกการทดสอบที่สมบูรณ์จากอุปกรณ์โหลด RLC


4. การแก้ไขปัญหาและบริการบำรุงรักษาหลังการขาย

4.1 คู่มือการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับการโหลดการจับคู่ ESS 

ปรากฏการณ์ความผิดปกติ สาเหตุที่แท้จริง วิธีแก้ปัญหาด่วน
ตัวต้านทานเบรกในตัวแจ้งเตือนความร้อนเกิน การระบายอากาศของตู้ถูกบล็อก การกระจายพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ช่องระบายความร้อนที่สะอาด เปลี่ยนพลังงานบางส่วนเป็นแบตเตอรีเคลื่อนที่เพื่อกระจายความร้อนเสริม
โหลด DC แสดงกระแสคายประจุที่ผิดปกติ หน้าสัมผัสไม่ดีระหว่างสายทดสอบและขั้วต่อ ESS เปลี่ยนสายเคเบิลหุ้มฉนวนกระแสไฟสูง ขันโบลท์ขั้วต่อทองแดงให้แน่น
PCS ยังคงป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหลังจากเปิดใช้งานตัวต้านทาน ค่าความต้านทานไม่ตรงกัน กำลังกระจายไม่เพียงพอ คำนวณจุดสูงสุดของพลังงานที่เกิดใหม่อีกครั้ง อัปเกรดเป็นตัวต้านทานที่ใช้อะลูมิเนียมที่มีกำลังวัตต์สูงขึ้น
โหลด RLC ไม่สามารถจำลองโหลดสามเฟสที่ไม่สมดุลได้ ออฟเซ็ตพารามิเตอร์โมดูลภายใน ปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์สมดุลโหลดอีกครั้งผ่านซอฟต์แวร์พื้นหลัง

4.2 มาตรฐานรอบการบำรุงรักษาปกติ

1. การตรวจสอบรายเดือน (วิศวกรลูกค้านอกสถานที่): ตรวจสอบการกัดกร่อนของเปลือกตัวต้านทาน, อายุของฉนวนขั้วต่อ, สถานะการทำงานของพัดลมของตู้โหลด

2. การสอบเทียบรายไตรมาส: ตรวจสอบความแม่นยำในการทดสอบโหลด DC & RLC อีกครั้งด้วยเครื่องมือวัดกำลังมาตรฐาน

3. การบำรุงรักษาเชิงลึกประจำปี: ถอดตัวต้านทานเปลือกอลูมิเนียมออกเพื่อทำความสะอาดฝุ่นภายใน แทนที่ส่วนประกอบการปลูกที่มีอายุมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์การทำงานกลางแจ้งในระยะยาว 

4.3 ระบบสนับสนุนบริการหลังการขายทั่วโลก

1. รับประกันเต็ม 12 เดือนสำหรับอุปกรณ์โหลดทั้งหมด ตัวต้านทานที่เสียหายและโมดูลโหลดคอร์รองรับการเปลี่ยนฟรีภายในระยะเวลารับประกัน

2. การแก้ไขปัญหาออนไลน์ระยะไกล: จัดทำคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและการสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้าชาวอินเดียผ่านทาง WhatsApp และอีเมล

3. สินค้าคงคลังอะไหล่ในต่างประเทศ: สต็อกตัวต้านทานเบรกหลักและอุปกรณ์เสริมโหลดในคลังสินค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระยะเวลาในการจัดส่ง ≤7 วันทำการสำหรับชิ้นส่วนทดแทน

4. บริการอัปเกรดทางเทคนิคตลอดอายุการใช้งาน: จัดเตรียมรูปแบบการจับคู่พารามิเตอร์ฟรีเมื่อลูกค้าขยายความจุ ESS หรืออัปเดตอุปกรณ์การขุด


5. ผลลัพธ์ของโครงการ

5.1 ผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานหลัก

1. การทำงานที่เสถียรของการขุดนอกกริด ESS: ข้อผิดพลาดในการปิดระบบแรงดันไฟเกินของ PCS รายวัน 3-5 ครั้งเดิมถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ขุดเจาะเวลาดำเนินการต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 35% การสูญเสียการผลิตรายวันของเหมืองลดลงประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ

2. อายุการใช้งานของอุปกรณ์ขยายออกไปอย่างมาก: ตัวต้านทานเบรกเปลือกอลูมิเนียมป้องกันการกัดกร่อนในตัวมีอายุการใช้งาน 3 ปี เมื่อเทียบกับตัวต้านทานเปลือกพลาสติกรุ่นก่อนซึ่งล้มเหลวภายใน 3 เดือน ค่าบำรุงรักษาทดแทน IGBT และ BMS ลดลง 78%;

3. อัตราการจัดส่งที่ผ่านการรับรองของตู้เก็บพลังงานที่ผลิตเองถึง 100%: การทดสอบโหลด DC + RLC มาตรฐานช่วยลดฉลากเสมือนความจุและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมดุลสามเฟส การร้องเรียนการส่งคืนลูกค้าเป็นศูนย์ภายใน 12 เดือนหลังการส่งมอบโครงการ

4. การรับประกันการบำรุงรักษาที่ปลอดภัย: โหลดการคายประจุแบบเคลื่อนที่จะรับรู้ถึงการปล่อยไฟฟ้าแรงสูงตกค้างอัตโนมัติ แก้ปัญหาความเสี่ยงไฟฟ้าช็อตได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการยกเครื่องตู้ ESS ไม่มีอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยเกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการโครงการ 

5.2 ผลลัพธ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเชิงพาณิชย์

1. การเติบโตของรายได้จากการผลิตของลูกค้า: การขุดเจาะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทำให้มีกำไรจากการขุดเพิ่มขึ้นต่อเดือนประมาณ 32,000 เหรียญสหรัฐ

2. ความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ลูกค้าดีขึ้น: โซลูชันการจับคู่การทดสอบและการป้องกันความปลอดภัย ESS ที่สมบูรณ์ช่วยให้ลูกค้าได้รับคำสั่งซื้อการจัดเก็บพลังงานการขุดใหม่ 3 รายการในอินเดียใต้ภายในครึ่งปี

3. การนำเสนอคุณค่าที่ปรับขนาดได้: โซลูชันการจับคู่โหลดนี้เป็นโครงการ ESS ในการทำเหมืองนอกโครงข่ายมาตรฐาน การขจัดจุดสูงสุดของอุตสาหกรรม และการรวมพื้นที่จัดเก็บ PV เชิงพาณิชย์ ซึ่งได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้รวบรวมระบบกักเก็บพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง

5.3 การตระหนักถึงผลประโยชน์หลัก

1.  รับประกันการยอมรับการเชื่อมต่อกริดที่ประสบความสำเร็จ

ผ่านการทดสอบจำลองที่แม่นยำโดยใช้ Load Bank ระบบกักเก็บพลังงานประสบความสำเร็จในการตรวจสอบประสิทธิภาพหลักๆ เช่น การเชื่อมต่อโครงข่ายแบบหลายยูนิตและสวิตช์นอกโครงข่าย การจ่ายกระแสไฟเต็ม และการตอบสนองต่อสัญญาณรบกวนของโครงข่าย ผ่านการทดสอบการยอมรับการเชื่อมต่อโครงข่ายเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ

2. การลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัท

หลังจากการทดสอบเดินเครื่อง ระบบช่วยให้ลูกค้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระยะยาวและมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตและการดำเนินงานของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้การเก็งกำไรในหุบเขาสูงสุด ระบบกักเก็บพลังงานได้อำนวยความสะดวกในการขยายขีดความสามารถของหม้อแปลงรอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก

3. การตรวจสอบความจุไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

ระบบมีสวิตช์แบบขนานและนอกกริดหลายยูนิตสำหรับพลังงานสำรอง โดยมีระยะเวลาสำรอง 30 นาที และความจุสำรองรวม 287.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถจ่ายไฟที่เสถียรให้กับปั๊มดับเพลิงและอุปกรณ์ไฟฟ้าดับเพลิงอื่นๆ ได้หลายตัว ทดแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเดิมที่ใช้เพื่อการดับเพลิง

4. การตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการดำเนินงานของ Light-Asset

ด้วยโมเดล 'การเช่าอุปกรณ์และบริการระดับมืออาชีพ' ลูกค้าจะไม่ต้องแบกรับภาระต้นทุนการซื้ออุปกรณ์ที่สูง การบำรุงรักษาระยะยาว และความเสี่ยงของความล้าสมัยทางเทคโนโลยี ทำให้พวกเขามุ่งความสนใจไปที่ทรัพยากรที่มีจำกัดไปที่ธุรกิจหลักของตนได้ ตู้บรรทุกสินค้าแต่ละตู้มีอัตราการใช้ประโยชน์สูง ซึ่งช่วยลดการใช้วัตถุดิบ เช่น โลหะ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว

5.4 มูลค่าโครงการระยะยาว กรณีนี้จะตรวจสอบค่าการใช้งานหลักสามค่าของอุปกรณ์โหลดในตู้เก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ตัวต้านทานเบรกในตัวเป็นเกราะป้องกันความปลอดภัย โหลดที่ตั้งโปรแกรมได้จากโรงงานเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพออฟไลน์ โหลดตัวต้านทานแบบเคลื่อนที่เป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่และเสริมการบำรุงรักษา

โดยให้ข้อมูลอ้างอิงการจับคู่โหลดที่เป็นมาตรฐานโดยสมบูรณ์สำหรับโครงการจัดเก็บพลังงาน C&I ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด ซึ่งมีการอ้างถึงอย่างกว้างขวางในเอกสารการเสนอราคาด้านวิศวกรรมการจัดเก็บพลังงานในต่างประเทศ และบทความด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมของ Google


6.การเลือกอุปกรณ์โหลดสำหรับสถานการณ์การจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน1.  

1.ระบบจัดเก็บพลังงานออลอินวันเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (50–200 kWh) ส่วนประกอบภายใน: โมดูลปล่อยตัวต้านทานเบรกอะลูมิเนียมเคสขนาดเล็กซีรีส์ 40/70 W อุปกรณ์ทดสอบสายการผลิต: โหลดอิเล็กทรอนิกส์ DC พลังงานต่ำ, โหลด AC RLC เฟสเดียว

2.ระบบจัดเก็บพลังงานแบบคอนเทนเนอร์มาตรฐาน (500 kWh–2 MWh) ส่วนประกอบในตัว: โหลดแบงค์กำลังสูงที่จ่ายไฟสูงประกอบด้วยตัวต้านทานกำลังหลายชุดที่เชื่อมต่อแบบขนาน อุปกรณ์ทดสอบสายการผลิต: โหลดแบงค์ DC ระดับเมกะวัตต์, โหลดที่ตั้งโปรแกรมได้ RLC สามเฟสกำลังสูง

3. ไซต์การขุด / ตู้เก็บพลังงานนอกกริดกลางแจ้ง ส่วนประกอบในตัว: ตัวต้านทานการเบรกที่ได้รับการจัดอันดับ IP, พิกัดกลางแจ้ง, ทนต่อการกัดกร่อนและกันน้ำ การสนับสนุนในสถานที่: โหลดแบงค์ต้านทานกำลังสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับการกระจายพลังงานในระยะยาวและการตรวจสอบกำลังการผลิตประจำปี

4.ระบบจัดเก็บพลังงานการชาร์จเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมในตัว ส่วนประกอบในตัว: ตัวต้านทานเบรกแบบคายประจุเฉพาะสำหรับการชาร์จแบบ DC อย่างรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อทนต่อไฟกระชากแรงดันสูงที่เกิดจากการขาดการเชื่อมต่อกะทันหันที่จุดชาร์จ การทดสอบที่รองรับ: โหลดการจำลองการชาร์จเร็ว DC + การทดสอบการเชื่อมต่อกริด โหลด RLC


คำถามที่พบบ่อย 

คำถามที่ 1: เหตุใดตู้เก็บพลังงานสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจึงต้องติดตั้งตัวต้านทานดิสชาร์จเบรก

ตอบ: การตัดไฟ การปิดอุปกรณ์ และการสร้าง PV ส่วนเกินสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าแรงสูงได้ ตัวต้านทานการคายประจุจะกระจายพลังงานส่วนเกินนี้อย่างรวดเร็ว ปกป้อง PCS และโมดูลแบตเตอรี่จากการพังทลายของแรงดันไฟฟ้าสูง เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับความปลอดภัยในการจัดเก็บพลังงาน

Q2: อุปกรณ์โหลดประเภทใดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบโรงงานกักเก็บพลังงาน? 

ตอบ: DC electronic Load Bank ใช้สำหรับการทดสอบชุดแบตเตอรี่ ในขณะที่โหลด AC แบบตั้งโปรแกรม RLC แบบสามเฟสใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกริดของ PCS อุปกรณ์ทั้งสองประเภทนี้เมื่อใช้งานร่วมกันจะผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงานสำหรับระบบกักเก็บพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

คำถามที่ 3: จำเป็นต้องมีอุปกรณ์โหลดเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บพลังงานนอกโครงข่ายในพื้นที่เหมืองแร่หรือไม่? 

ก. ใช่. มอเตอร์เจาะเหมืองแร่สร้างพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว โหลดความต้านทานแบบเคลื่อนที่ภายนอกจะถูกใช้เพื่อกระจายพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงป้องกันการปิดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแรงดันไฟฟ้าเกินบ่อยครั้ง

Q4:เหตุใด Load Bank จึงจำเป็นสำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

(1) การควบคุมคุณภาพก่อนจัดส่ง: ก่อนที่ตู้เก็บพลังงานจะออกจากโรงงาน จะต้องผ่านการทดสอบโหลดเต็มกำลังโดยใช้ตู้โหลดเพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่กำลังไฟพิกัด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(2) การทดสอบการยอมรับนอกสถานที่: เมื่อติดตั้งตู้เก็บพลังงานที่ไซต์งานแล้ว ตู้โหลดจะต้องจำลองโหลดจริงสำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจริงภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ และรับรองว่าโครงการผ่านการทดสอบการยอมรับได้อย่างราบรื่น

(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพตามปกติ: ในระหว่างการทำงานของระบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจำโดยใช้ตู้โหลดช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา เช่น อายุของแบตเตอรี่และประสิทธิภาพของระบบที่ลดลง ดังนั้นจึงป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น


แท็กยอดนิยม: RLC Load Bank จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน
ส่งคำถาม
ข้อมูลติดต่อ
  • ที่อยู่

    เลขที่ 13 ถนน North Shore เมือง Huangjiang เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

  • โทร

    +86-15602914508

  • อีเมล

    tom@rst-electric.com

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการเสนอราคาหรือความร่วมมือ โปรดส่งอีเมลหรือใช้แบบฟอร์มสอบถามต่อไปนี้ ตัวแทนฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมง
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรานโยบายความเป็นส่วนตัว