Avantages de l’armoire BESS intégrée 135 kW / 261 kWh en mode VSG
● Prend en charge le mode de fonctionnement VSG, permettant un fonctionnement connecté au réseau, hors réseau ou une commutation transparente entre les deux. Compatible avec le solaire, l’éolien et les groupes électrogènes diesel pour la construction de micro-réseaux.
● Prend en charge les modes de refroidissement par air et par liquide, répondant aux besoins de maintenance dans différents scénarios d’application.
● Intègre la régulation primaire de fréquence, sans nécessité de communication externe, permettant une réponse rapide aux fluctuations de fréquence et améliorant la stabilité du réseau.
● Dispose de capacités de formation de réseau (grid-forming) et prend en charge l’extension en parallèle pour répondre à des besoins accrus en puissance et en capacité.
● Le PCS adopte des semi-conducteurs de troisième génération (carbure de silicium) avec une conception modulaire, facilitant l’installation et la maintenance. La régulation active et réactive en quatre quadrants permet un contrôle en puissance constante, courant constant et tension constante.
135KW 261KWH VSG Mode Integrated BESS Cabinet Structure Diagram
Paramètres de l’armoire BESS intégrée 135 kW / 261 kWh en mode VSG
Modèle
Capacité nominale de la batterie
Tension nominale de la batterie
Plage de tension de la batterie
Type de batterie
Capacité des cellules
Puissance du PCS
Commutation réseau / hors réseau
Niveau sonore
Température ambiante
Système de protection incendie
Environnement d’installation
Dimensions (L × P × H)
Poids (approx.)
HT -135(261kWh)
261kWh
832V
650V~949V
LFP
314Ah
135kW
630A
< 70dB
-25℃-60℃ (>45℃ reduction)
Available
Outdoor
1700*1355*2051mm
2460±100kg
Principaux avantages du mode VSG
Amélioration de la qualité de l’énergie
Le VSG dispose de capacités de contrôle de type droop tension–puissance réactive, permettant de fournir un soutien en puissance réactive lorsque la tension du réseau chute, de réduire le temps de rétablissement de la tension et de maintenir la tension du jeu de barres dans une plage de ±1 %. Au sein du réseau :
▶ Amélioration de l’adaptabilité aux réseaux faibles : Dans les scénarios de transmission longue distance ou dans les zones de réseaux faibles isolés, le VSG réduit la dépendance aux boucles à verrouillage de phase (PLL) grâce à ses caractéristiques de synchronisation virtuelle, renforçant la robustesse du système face aux variations d’impédance et réduisant le risque de découplage du réseau.
▶ Participation aux services auxiliaires du réseau : Les dispositifs VSG peuvent fournir de manière flexible des services auxiliaires tels que la régulation de fréquence, la régulation de tension et le black start, améliorant ainsi la rentabilité et la compétitivité des projets de stockage d’énergie ou d’énergies renouvelables.
▶ Compatibilité avec la coordination multi-sources et le fonctionnement en parallèle multi-unités : Plusieurs dispositifs VSG peuvent fonctionner en parallèle de manière similaire aux unités de production traditionnelles grâce à des stratégies de contrôle coordonné (telles que le partage de fréquence virtuelle et de puissance réactive), permettant une collaboration efficace entre différentes sources d’énergie distribuées comme le photovoltaïque, l’éolien et le stockage dans les micro-réseaux.
▶ Capacité de régulation primaire de fréquence : Le VSG ajuste automatiquement la puissance active en fonction des écarts de fréquence du système, réalisant une régulation primaire similaire à celle des unités conventionnelles. Il peut réagir rapidement aux fluctuations de fréquence sans communication externe, améliorant ainsi la stabilité fréquentielle du système.
