หน่วยนี้มีอินเทอร์เฟซภายในหน้าจอสัมผัสพร้อมการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์และการแสดงเส้นโค้ง รวมถึงรีโมทคอนโทรล RS485/Modbus-RTU ผ่านซอฟต์แวร์พีซี ตั้งอยู่ในตู้ขนาดกะทัดรัดเคลื่อนที่ได้พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและการทำงานเสียงรบกวน ≤65dB เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการในร่มและสภาพแวดล้อมการผลิต
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
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
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
|
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) |
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
|
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 |
|
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
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
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
โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมสายการผลิตเฉพาะสำหรับโหลดแบงก์ RLC รวมถึงสถานีขดลวดแยกสำหรับตัวเหนี่ยวนำ
การทดสอบจากโรงงาน 100% รวมถึงเบิร์นอินแบบเต็มโหลด การตรวจสอบตัวประกอบกำลัง (0.65 ถึง 1.0) การทดสอบเรโซแนนซ์ และการตรวจสอบโปรโตคอลการสื่อสาร
ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทดสอบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการหลุดออก (IEEE 1547 / IEC 62116) และมาตรฐานการจำลองกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
ซัพพลายเออร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในห้องปฏิบัติการ R&D ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ ศูนย์ทดสอบของ UPS และหน่วยรับรองพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก
ประวัติการส่งออกไปยังกว่า 45 ประเทศ รวมถึงเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และบราซิล
ความเชี่ยวชาญด้านโดเมนเชิงลึกในการใช้งานที่ต้องการการจำลองโหลด RLC ที่แม่นยำสำหรับการทดสอบการป้องกันการหลุด การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก และการทำโปรไฟล์โหลดแบบไดนามิก
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
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
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
ตอบ: การตัดไฟ การปิดอุปกรณ์ และการสร้าง PV ส่วนเกินสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียนไฟฟ้าแรงสูงได้ ตัวต้านทานการคายประจุจะกระจายพลังงานส่วนเกินนี้อย่างรวดเร็ว ปกป้อง PCS และโมดูลแบตเตอรี่จากการพังทลายของแรงดันไฟฟ้าสูง เป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับความปลอดภัยในการจัดเก็บพลังงาน
ตอบ: DC electronic Load Bank ใช้สำหรับการทดสอบชุดแบตเตอรี่ ในขณะที่โหลด AC แบบตั้งโปรแกรม RLC แบบสามเฟสใช้สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกริดของ PCS อุปกรณ์ทั้งสองประเภทนี้เมื่อใช้งานร่วมกันจะผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงานสำหรับระบบกักเก็บพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
ก. ใช่. มอเตอร์เจาะเหมืองแร่สร้างพลังงานหมุนเวียนจำนวนมาก เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว โหลดความต้านทานแบบเคลื่อนที่ภายนอกจะถูกใช้เพื่อกระจายพลังงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงป้องกันการปิดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแรงดันไฟฟ้าเกินบ่อยครั้ง
(1) การควบคุมคุณภาพก่อนจัดส่ง: ก่อนที่ตู้เก็บพลังงานจะออกจากโรงงาน จะต้องผ่านการทดสอบโหลดเต็มกำลังโดยใช้ตู้โหลดเพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำงานได้อย่างเสถียรที่กำลังไฟพิกัด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
(2) การทดสอบการยอมรับนอกสถานที่: เมื่อติดตั้งตู้เก็บพลังงานที่ไซต์งานแล้ว ตู้โหลดจะต้องจำลองโหลดจริงสำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อโครงข่าย ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจริงภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ และรับรองว่าโครงการผ่านการทดสอบการยอมรับได้อย่างราบรื่น
(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบสภาพตามปกติ: ในระหว่างการทำงานของระบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจำโดยใช้ตู้โหลดช่วยให้สามารถตรวจจับปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา เช่น อายุของแบตเตอรี่และประสิทธิภาพของระบบที่ลดลง ดังนั้นจึงป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น
ที่อยู่
เลขที่ 13 ถนน North Shore เมือง Huangjiang เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
โทร
อีเมล