Vzorové řešení: 4 MW (5 MVA) / 18 MWh

Kompaktní konfigurace s jediným PCS-transformátorovým blokem a vyšší kapacitou kontejneru (4,60 MWh) — méně kusů na stejný výkon, s vlastním EMS napojeným na nadřazené SCADA. Vychází z reálně zpracovaného technického návrhu pro lokalitu v ČR, čísla a rozvržení jsou obecně platná pro projekty této velikosti.

SunTera battery kontejner a PCS-transformátorová stanice v provedení all-in-one
Přehled

Konfigurace systému

Battery kontejnery 4× Jinko SunTera 4,60 MWh (20ft)
Nameplate kapacita při BOL 18,39 MWh
Užitná kapacita při BOL (MV POC) 16,46 MWh
PCS-transformátor all-in-one 1× (40ft skid), 4× PCS 1250 kW, celkem 5,00 MVA
Aktivní výkon na MV POC 4,37 MW
Step-up transformátor 22±2×2,5 % / 0,69 kV, olejový, dvouvinuťový, s odbočkovým přepínačem pod zatížením
MV rozváděč / RMU SF6, 630 A, 22 kV, 25 kA/3s, mechanická blokace dveří kabelového prostoru
Řídicí systém EMS jako master kontrolér s napojením na SCADA, ramp-rate řízení
Připojovací napětí 22 kV
Doba nabíjení/vybíjení ~4 h (0,25P)
Cykly za den 2
Aplikace on-grid, aFRR, FCR, peak-shaving, time-shifting
Rozhraní dodávky

Co je ve scope dodávky Jinko a co zajišťuje EPC

Dodávka Jinko zahrnuje baterii, PCS a MV skid (včetně LV AC kabeláže). DC kabeláž mezi bateriemi a PCS a MV/HV kabeláž od MV transformátoru dále už do scope Jinko nespadá — řeší je EPC dodavatel stavby.

Jednopólové schéma s vyznačením rozhraní dodávky Jinko (baterie, PCS, LV AC kabely) vs. EPC (DC kabely, MV/HV kabely, MV/HV transformátor)
Baterie

Kontejner SunTera 4,60 MWh — kompletní specifikace

Rozměry (D׊×V) 6058×2438×2896 mm
Váha ~42 000 kg
Materiál kontejneru ocel
Krytí — kontejner celkově IP55
Krytí — sekce racku IP67
Krytí — chladicí jednotka a el. skříň IP20
Krytí — battery pack IP67
Krytí — rozváděč battery racku IP20
Korozní třída — venkovní (celý kontejner) C3-M
Korozní třída — vnitřní (chladicí jednotka, racky, aux skříň) C3
FRL požární odolnost 60/60/60
Battery rack 418 kWh jmenovitá kapacita/rack, 11 racků na kontejner (1 rack/switchgear PCS)
Battery rack combiner panel (BCP) 2× na PCS, s pojistkou a odpínačem
HVAC / kapalinové chlazení 43 kW chladicí výkon, 13 kW topný výkon, 35 kW spotřeba (1× na PCS)
UPS 3 kVA, olověný akumulátor, záloha 30 min

Dry Water Hose & Clean Agent Gas FFS: každý kontejner má vlastní systém aktivní a pasivní ventilace, vodní hasicí hadici a plynové hasivo pro bateriový prostor.

Požární ochrana

Detekce a hašení

Vodní hašení dry hose se sprinklerovým rozvodem
Plynové hašení automatický systém s hasivem FK5112
Detekce kouřové, teplotní a plynové senzory
Signalizace stroboskop, houkačka
Přetlaková ochrana aktivní a pasivní přetlakové ventily
Výkonová elektronika

PCS-transformátor all-in-one stanice (5000 kW, 40ft)

Jmenovitý výkon stanice 5000 kW, AC výstupní napětí 22 kV
PCS 4× 1250 kW, MPP DC 1050–1500 V, AC 690 V / 50 Hz, třízběrnicový systém (jedna sběrnice na fázi)
Step-up transformátor 22±2×2,5 % / 0,69 kV, olejový, dvouvinuťový, vč. odbočkového přepínače pod zatížením a pojistek
Pomocný napájecí systém skidu 2 kVA, s měřicím a řídicím zařízením skříňového transformátoru vč. ochranné funkce
MV rozváděč / RMU SF6 izolace, 630 A, 22 kV, 25 kA/3s, motorové ovládání vakuového vypínače, CT pro ochrany, mechanická blokace, indikátor nízkého tlaku SF6
EMS master kontrolér propojený se SCADA solární elektrárny, ramp-rate řízení celé elektrárny
Sizing

Parametry pro výpočet kapacity

Cykly za den 2
Max. C-rate 0,25P
Poměr užitné kapacity 96 %
DOD 100 %
Účiník 0,90 předbíhající/zpožděný
Provozní teplota článků 25±5 °C
Okolní podmínky −20 až 45 °C
Garantovaná dostupnost systému 97 %
Průměrné SOC ≤50 %

Doporučená pomocná napájecí kapacita: min. 50 kVA na jeden battery kontejner (pro špičkový odběr v extrémních podmínkách). Předpoklad transportních ztrát: 6 měsíců od expedice do dokončení SAT, průměrná skladovací teplota do 45 °C.

Účinnost

Ztráty a účinnost jednotlivých úseků

DC kabel 99,80 %
PCS 98,20 %
LV AC 99,40 %
MV transformátor 99,20 %
MV AC kabel 99,70 %
HV transformátor (referenčně) 100,00 %
HV kabel (referenčně) 100,00 %
Přesnost měření na MV POC 100,00 %
Ztráta pomocnou spotřebou (35 °C) 1,29 %
Transportní ztráta (6 měsíců) 2,00 %
Degradace

Vývoj užitné kapacity a SOH v čase

Tabulka ukazuje očekávaný pokles stavu zdraví baterie (SOH) a užitné kapacity při 2 cyklech denně po dobu prvních 14 let provozu.

Rok Cykly SOH Užitná kapacita na MV POC (MWh) Max. výkon při 4 h (MW) AC RTE bez pom. spotřeby AC RTE vč. pom. spotřeby
0 0 100,00 % 16,457 4,37 87,81 % 85,71 %
1 730 93,93 % 15,444 4,37 87,62 % 85,39 %
2 1460 90,38 % 14,853 4,37 87,47 % 85,16 %
3 2190 87,59 % 14,387 4,37 87,33 % 84,95 %
4 2920 85,25 % 13,997 4,37 87,16 % 84,72 %
5 3650 83,11 % 13,641 4,37 87,01 % 84,52 %
6 4380 80,93 % 13,278 4,37 86,86 % 84,31 %
7 5110 78,80 % 12,922 4,37 86,68 % 84,07 %
8 5840 76,40 % 12,522 4,37 86,54 % 83,85 %
9 6570 73,98 % 12,118 4,37 86,42 % 83,65 %
10 7300 71,77 % 11,749 4,37 86,22 % 83,37 %
11 8030 69,20 % 11,322 4,37 86,09 % 83,15 %
12 8760 66,64 % 10,895 4,37 85,95 % 82,90 %
13 9490 64,09 % 10,470 4,37 85,78 % 82,62 %
14 10220 61,53 % 10,043 4,37 85,59 % 82,31 %

Maximální výkon (4,37 MW při 4h konfiguraci) zůstává konstantní po celou dobu — degraduje pouze užitná kapacita a účinnost, což odpovídá principu popsaném v slovníku pojmů (degradace kapacity) .

Podobný rozsah projektu?

Rádi připravíme konkrétní návrh na míru vašeho projektu — nezávazně a bez závazků.

Nezávazná poptávka