Ladestation mit Energiespeicherlösung

2025-09-10

Ladelösung mit Energiespeichersystem

Das dezentrale Energiespeichersystem von ACADIE NEW ENERGY (ANE) kann während der nächtlichen Spitzenladezeiten durch die Entladung von Strom über das Energiespeichersystem und die Implementierung der einheitlichen EMS-Energiemanagementstrategie auf Stationsebene den Strombedarf des Netzes auf 50 % des ursprünglichen Niveaus reduzieren, wodurch die Verteilungskosten gesenkt oder die Anzahl der Ladepunkte an bestehenden Standorten verdoppelt werden kann. Gleichzeitig kann die Energiespeicheranlage auch an der Peak-Valley-Arbitrage und der Planung von virtuellen Kraftwerken (VPP) teilnehmen und so mehr Einnahmen generieren. Die ultraschnelle Ladestation kann mit einem flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystem ausgestattet werden, das 1C-Laden und -Entladen unterstützt und so eine höhere Leistungskapazität für die ultraschnelle Ladeausrüstung bietet.

Hintergrund des Plans

Die Kunden von öffentlichen Ladestationen sind meist Einsatzfahrzeuge wie Mietwagen, Taxis und Logistikfahrzeuge. Große Schnellladestationen stoßen auf Schwierigkeiten bei der Stromverteilung und haben eine geringe Transformatorauslastung. Die Spitzenstromverbrauchszeit für solche Ladestationen ist in den frühen Morgenstunden in der Nacht, gefolgt von der Mittagszeit, die etwa 50 % des Spitzenwerts in der Nacht beträgt, und etwa 20 % in anderen Zeiträumen.

Übersicht über den Plan

Das dezentrale Energiespeichersystem von ACADIE NEW ENERGY (ANE) kann während der nächtlichen Spitzenladezeiten durch die Entladung von Strom über das Energiespeichersystem und die Implementierung der einheitlichen EMS-Energiemanagementstrategie auf Stationsebene den Strombedarf des Netzes auf 50 % des ursprünglichen Niveaus reduzieren, wodurch die Verteilungskosten gesenkt oder die Anzahl der Ladepunkte an bestehenden Standorten verdoppelt werden kann. Gleichzeitig kann die Energiespeicheranlage auch an der Peak-Valley-Arbitrage und der Planung von virtuellen Kraftwerken (VPP) teilnehmen und so mehr Einnahmen generieren. Die ultraschnelle Ladestation kann mit einem flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystem ausgestattet werden, das 1C-Laden und -Entladen unterstützt und so eine höhere Leistungskapazität für die ultraschnelle Ladeausrüstung bietet.

Vorteile des Plans
  • Erweiterung der Ladestationen

Die EMS-Energiemanagementstrategie der Stationen kann die Spitzenlast des Stromnetzes während des nächtlichen Ladens reduzieren und so die Verteilungskosten senken.

  • Schnellladestationen mit Energiespeichersystemen

Unterstützung von 1C-Hochstromladen und -entladen, um die kurzfristigen Hochleistungs-Ladeanforderungen des ultraschnellen Ladens zu erfüllen.

  • Mehrere Vorteile

Das Energiespeichersystem nimmt an der Peak-Valley-Arbitrage und der VPP-Planung von virtuellen Kraftwerken teil, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Die im Plan enthaltenen Produkte.
ANE BTLA 130 kW bidirektionales AC/DC-Leistungsmodul

Dieser bidirektionale AC/DC-Wandler für Energiespeicher verwendet ein modulares Design, einen fortschrittlichen Steuerungsalgorithmus zur Realisierung von Parallelbetrieb mit mehreren Maschinen und verfügt über eine Blindleistungskompensationsfunktion. Die Leistung des Parallelsystems deckt 130 kW bis 1,3 MW ab. Die Produktreihe verfügt sowohl über lokale Überwachungs- als auch über EMS-System-Fernplanungsfunktionen mit ausgezeichneter Lastanpassungsfähigkeit und Netzverträglichkeit. Gleichzeitig ermöglicht das unabhängige Luftkanaldesign die effektive Bewältigung einer Vielzahl komplexer Anwendungsumgebungen, wodurch das System sicherer, zuverlässiger, wirtschaftlicher und umweltverträglicher wird.

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ANE 100 kW PCS 215 kWh Batterie-All-in-One-integriertes Energiespeichersystem

Das integrierte luftgekühlte Energiespeichersystem verwendet das All-In-One-Designkonzept und integriert das Stromverteilungssystem, das Stromwandlungssystem, das Batteriesystem, das EMS-System, das Temperaturkontrollsystem und das Brandschutzsystem. Es hat eine geringe Stellfläche und kann in mehreren Schränken angeschlossen werden, um eine größere Kapazitätserweiterung zu erreichen. Der Batterieteil des Systems verwendet ein vierstufiges Brandschutz- und Sicherheitsdesign, das die höchste Systemsicherheit gewährleistet; der Stromwandlungsteil verwendet SiC-Komponenten der dritten Generation mit einem Energieumwandlungswirkungsgrad, der 1 % bis 2 % höher ist als bei herkömmlichen Systemen, was den Betreibern höhere wirtschaftliche Vorteile bringt und die Amortisationszeit verkürzt. Dieses System kann in Industrie- und Gewerbeparks, Lade- und Entladestationen, dezentralen Photovoltaik-Kraftwerken und anderen Szenarien weit verbreitet eingesetzt werden.

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Dezentrales modulares Energiespeichersystem

Das dezentrale modulare Energiespeichersystem wurde von ACADIE NEW ENERGY (ANE SINY) für industrielle und gewerbliche Stromnutzungsszenarien entwickelt. Das System besteht aus einem Leistungsschrank und einem Batterieschrank mit flexibler Konfiguration. Die Anzahl der Batterien und Leistungsschränke kann je nach den Anforderungen der Anwendungsszenarien flexibel konfiguriert werden, um Energiespeicher auf MW-Ebene zu erreichen. Es kann auch mit Photovoltaik, Ladeklemmen und anderen Funktionsmodulen nach Bedarf verbunden werden, eignet sich für verschiedene industrielle und gewerbliche Energiespeicheranwendungsszenarien und ist in der Lage, Funktionen wie Peak Shaving und Valley Filling, dynamische Erweiterung, Teilnahme an der Netzdisposition und Notstromversorgung zu erfüllen.

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ANE Integriertes Flüssigkeitskühlungs-Energiespeichersystem

Das integrierte Flüssigkeitskühlungs-Energiespeichersystem ACADIE NEW ENERGY 261 kWh verwendet das All-In-One-Designkonzept und integriert das Stromverteilungssystem, das Stromwandlungssystem, das Batteriesystem, das EMS-System, das Temperaturkontrollsystem und das Brandschutzsystem. Es hat eine geringe Stellfläche und kann mit mehreren Schränken und Schrankanschlüssen verbunden werden, um eine größere Kapazitätserweiterung zu erreichen. Das Batteriesystem verwendet eine dreidimensionale Flüssigkeitskühlung zur Wärmeableitung, mit einem Wärmeableitungseffekt, der der traditionellen Bodenflüssigkeitskühlung weit überlegen ist und die Zyklenlebensdauer der Batteriezellen in größtmöglichem Umfang gewährleistet. Der Stromwandlungsteil verwendet SiC-Komponenten der dritten Generation mit einem Energieumwandlungswirkungsgrad, der 1 % bis 2 % höher ist als bei herkömmlichen Systemen, was den Betreibern höhere wirtschaftliche Vorteile bringt und die Amortisationszeit verkürzt. Dieses System kann in Industrie- und Gewerbeparks, Lade- und Entladestationen, dezentralen Photovoltaik-Kraftwerken und anderen Szenarien weit verbreitet eingesetzt werden.

Xian New Energy Battery Lab
davidwang@e-btla.com
86-133-5925-4960
Modern Enterprise Center, High-Tech-Zone, Xi'an, Provinz Shaanxi
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