125 kW 261 kWh All-in-One Flüssigkeitskühlung Außengehäuse für Mikronetze und Netzunabhängige Stromversorgung
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2026.07.24Mikronetze und autonome Energiesysteme berücksichtigen viele verschiedene Überlegungen. Es muss ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen erneuerbarer Energieerzeugung, Batteriegröße, Lastbedarf, Netzbeschränkungen und Notfallversorgungsdiensten. Bei diesen Überlegungen umfasst Energiespeicherung mehr als nur die Energiespeicherung. Stromumwandlung, Wärmemanagement, Übergangsmanagement, Schutzmanagement und sogar Fernüberwachung fallen alle unter den Bereich Energiespeicherung.

Das 125 kW 261 kWh All-in-One Flüssigkeitskühlung Außengehäuse von SANDISOLARbeherbergt ein 125-kW-Leistungsumwandlungssystem und eine 261 kWh LiFePO4-Batterie, alles in einem einzigen Außenschrank. Dieses System ist speziell für den gewerblichen und industriellen Sektor zugeschnitten, um Anwendungen rund um Peak Shaving, die Nutzung von Solarenergie, Notstrom oder den Betrieb eines Mikronetzes zu verwenden.
Was beinhaltet der integrierte Schrank?
Ein All-in-One-Energiespeicherschrank vereinfacht das Design und typischerweise die Anzahl der installierten Komponenten am Speicherintegrationsstandort, da er die wichtigsten Komponenten für Stromversorgung und Steuerung in einem System kombiniert.
| Systemelement | Konfiguration |
| Nennte PCS-Leistung | 125kW |
| Batteriekapazität | 261kWh |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Zellkapazität | 314Ah |
| Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
| On/Off-Grid-Umschaltung | Ungefähr 20 ms |
| Unsymmetrische Lastunterstützung | Bis zu 100 % |
| Überlastfähigkeit | Bis zu 120 % |
| Off-grid/hybride parallele Einheiten | Bis zu 5 |
| On-grid-Paralleleinheiten | Bis zu 50 |
Die tatsächliche Leistung hängt von der Umgebungstemperatur, dem Batterieladezustand, dem Lasttyp, den Systemeinstellungen, der Verkabelung und dem Projektdesign ab.
Wie der Cabinet die Funktionalität des Microgrids erleichtert
Ein Mikronetz kann an das Netz angeschlossen werden, komplett außerhalb des Netzes oder eine Kombination aus beidem sein. Der 125 kW 261 kWh All-in-one Liquid Cooling Außenschrank kann Energie speichern und gleichzeitig den Betrieb von Solarsystemen, Spitzenbelastungen und Notstromaggregaten unterstützen.
• Solar-Selbstverbrauch: Lasten und Systeme nutzen überschüssige Solarenergie, um eine Ladung zu bilden und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt zu verbrauchen.
• Peak Shaving: Überschussenergie wird genutzt, um die Nachfrage während der Zeit des höchsten Energieverbrauchs zu reduzieren oder zu eliminieren.
• Lastverschiebung: Die Ladung wird während Energiekosten gebildet und verbraucht.
• Off-grid-Funktionalität: Das System liefert Energie an Orte, an denen das Energienetz entweder nicht existiert oder unzuverlässig ist.
• Notfallrückstand: Die Lasten werden während einer vorübergehenden Unterbrechung der Stromversorgung aufrechterhalten.
Schnelles Umschalten für die Geschäftskontinuität
Kurze Unterbrechungen der Stromversorgung können Fertigung, Kommunikation, Kühlung, Pumpen und verschiedene industrielle Steuerungsprozesse stören.
Der 125 kW 261 kWh All-in-one Liquid Cooling Außenschrank ist darauf ausgelegt, Störungen der Prozesse während eines Netzausfalls zu reduzieren, indem er eine Netz- und Off-Grid-Schaltung in etwa 20 ms ermöglicht.
• Steuergeräte: Schnelles Schalten verringert das Risiko von Rücksetzungen der Steuergeräte.
• Gewerbliche Einrichtungen: Das Schalten verringert das Risiko von Unterbrechungen im Betrieb von Steuerungs-, Sicherheits-, Beleuchtungs-, Zahlungs- und Kommunikationssystemen.
• Entfernte Standorte: Batterieleistung kann die Schaltdauer abdecken, bis ein Generator gestartet wird.
• Kritische Lasten: Die Verteilung der Lasten kann strategisch erfolgen, sodass die kritischen Lasten des Systems mit Strom versorgt bleiben.
Systemingenieure und Inbetriebnahmeingenieure müssen Lasten mit hoher Empfindlichkeit berücksichtigen.

Schwere und unausgewogene Startlasten
Viele Anwendungen in Industrie und Handel erzeugen ungleichmäßige Dreiphasenlasten. Motoren und ähnliche Maschinen erzeugen Startstöße, die mehrere Sekunden andauern.
Das Gehäuse kann unsymmetrische Dreiphasenlasten sowie 100 % und 120 % Überlastbedingungen aufnehmen.
• Über unausgeglichene Lasten: Der SCS verwaltet Ungleichgewichte in allen drei Phasen.
• Für das Anfahren des Motors: Der PCS ist in der Lage, kurze Nachschubwellen zu bewältigen.
• Lastpriorisierung: Lasten mit niedrigerer Priorität können getrennt werden, um die Nachfrage nach höher priorisierten Lasten aufrechtzuerhalten.
• Schutz der Anlagenausrüstung: Die Einstellungen für Schutz und Dispatch können optimiert werden, um mit der Anlagenausrüstung umzugehen.
Die Bedeutung der Flüssigkeitskühlung
Die Leistung einer Batterie hängt von ihrer Temperatur ab und beeinflusst die Ladeakzeptanz sowie die verfügbare Kapazität. Es beeinflusst auch die Effizienz des Systems und die Alterung der Batterie. Außenspeichersysteme können eine ungleichmäßige Temperaturverteilung haben und sogar extreme Temperaturschwankungen aufweisen, insbesondere wenn sie in heißen Klimazonen oder in häufig und intensiv geladenen oder entladenen Systemen eingesetzt werden.
Im Vergleich zur natürlichen Kühlung oder herkömmlichen Luftkühlsystemen ist die Flüssigkeitskühlung effektiver, da das Kühlmittel direkt in unmittelbarer Nähe zu den Batteriemodulen zirkuliert wird.
• Temperaturverteilung: Flüssigkeitskühlung verringert den Temperaturunterschied zwischen den Zellen, was zu einem einheitlichen Zellverhalten führt.
• Batteriemanagement: Flüssigkeitskühlung kann helfen, das Altern der Zellen zu kontrollieren.
• Energieeinsparung: Flüssigkeitskühlung kann eine effiziente Steuerung der Kühlleistung unterstützen.
• Außen: Flüssigkeitskühlung eignet sich für Projekte unter wechselnden Umgebungstemperaturbedingungen.
SANDISOLAR schätzt einen Entwurfsenergiedurchsatz von etwa 1.070 MWh unter festgelegten Betriebsannahmen, verglichen mit einer Referenz von 835 MWh für bestimmte luftgekühlte Konfigurationen. Der tatsächliche Durchsatz in der Lebensdauer variiert je nach Zyklusfrequenz, Entladungstiefe, Temperatur, Wartung und Steuerungsstrategie.
Gleichstrom- und Wechselstromkupplungsoptionen
Der 125 kW 261 KWH All-in-One Liquid Cooling Outdoor Cabinet unterstützt sowohl DC-gekoppelte als auch AC-gekoppelte Systemdesigns.
| Kopplungsmethode | Typische Anwendung |
| Gleichstromkupplung | Neue Solar-plus-Speicher-Anlagen |
| Wechselstromkupplung | Bestehende Nachrüstungen von Photovoltaiksystemen |
| Hybridkonfiguration | Solar-, Batterie-, Netz- und Generatorintegration |
Diese Flexibilität ermöglicht es, den Schrank sowohl für neue Energieprojekte als auch für Speicheraufrüstungen einzusetzen, ohne notwendigerweise bestehende PV-Anlagen ersetzen zu müssen.
Backup-Dauer und parallele Expansionskapazität
Die Länge der Notfallzeit hängt von der Batterieenergie und der durchschnittlichen Leistung der angeschlossenen Lasten ab. Mit der Hinzufügung eines zweiten Batteriegehäuses kann die Sicherung für ein festgelegtes Lastprofil auf etwa vier Stunden verlängert werden.
Die Kapazität kann durch parallele Erweiterung erhöht werden, um dem steigenden Energiebedarf gerecht zu werden.
• Von 1 bis 5 Einheiten: Geeignet für große netzunabhängige oder hybride Mikronetzsysteme.
• Von 1 bis 50 Einheiten: Geeignet für On-Grid-Parallelkonfigurationen.
• Erweiterbarer Speicher: Die Betriebszeit kann durch Hinzufügen der Batteriekapazität erhöht werden, ohne dass die Leistung des PCS erhöht wird.

Überwachung und gestufte Sicherheit
Die SANDISOLAR-Cloud-Plattform bietet Zugang zu Ladezustand, Stromfluss, Temperatur, Alarmen, Betriebsmodus und historischen Energiedaten über Web- und Mobilschnittstellen.
Die Sicherheitsarchitektur umfasst BMS-Überwachung, Aerogelzellisolierung, Sicherungen, MCCBs, elektrische Isolierung, Multisensor-Erkennung, Aerosolunterdrückung und Druckentlastungsdesign.
Aus Sicht der Systemintegration von SANDISOLAR sollte die Auswahl eines 125 kW 261 KWH All-in-One Liquid Cooling Outdoor Cabinet mit dem Lastprofil des Standorts, der Dauer des Stromausfalls, der Solarkapazität, den Stromtarifen, den Umweltbedingungen und dem zukünftigen Erweiterungsplan beginnen. Die gemeinsame Bewertung dieser Faktoren trägt dazu bei, ein praktischeres Mikronetz- oder Off-Grid-Energiespeichersystem zu schaffen.
FAQs
F1. Wie groß ist die Lagerkapazität des Schranks?
Dieses Gehäuse bietet 125 kW Strom und eine Speicherkapazität von 261 kWh.
F2. Welche Art von Batteriechemie wird verwendet?
Wir verwenden LiFePO4-Batteriechemie.
F3. Ist das Flüssigkeitskühlsystem implementiert?
Der Schrank ist mit einem Flüssigkeitskühlsystem ausgestattet.
F4. Kann es abseits des Netzes funktionieren?
Das System ist so konzipiert, dass es außerhalb des Netzes funktioniert.
F5. Ist es in der Lage, an ein Mikronetz angeschlossen zu werden?
Das System ist an Mikrogrid-Einstellungen anpassbar.