SIRIO POWER SUPPLY. Energiespeicherlösungen.

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Transkript:

SIRIO POWER SUPPLY Energiespeicherlösungen

Sirius Power Supply (SPS) ist ein neu entwickeltes System, das sowohl die Funktionsweise einer On-grid- Photovoltaikanlage mit einem Wechselrichter von AROS Solar Technology ergänzt, als auch zur Realisierung einer Inselanlage (Off-grid) genutzt werden kann. So gestattet das Gerät dank eines Energiespeichers, der entsprechend den Anforderungen der Last und der gewünschten Autonomie dimensioniert ist, regenerativ erzeugte Energie abzuspeichern, um sie dann am Abend oder bei geringer Sonneneinstrahlung verwenden zu können. Darüber hinaus macht es die Anlage unabhängig vom Vorhandensein eines Stromnetzes. Diese Lösung erlaubt somit die optimale Verwaltung des Eigenverbrauchs der Energie, die durch die eigene Photovoltaikanlage erzeugt wird. Das Aufladen der Batterie erfolgt durch einen PV- Wechselrichter oder über das Stromnetz/Stromaggregat. Die großzügige Dimensionierung der internen Komponenten ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad und gewährleistet den sicheren Betrieb der Anlage. Durch den integrierten Ausgangstrafo des Wechselrichters wird die galvanische Trennung zwischen Last und Batterien gewährleistet. Care System Die Überwachung und Steuerung der Akkus erfolgt über das Programm Care System, das die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit durch folgende Merkmale stets aufrecht hält: Kein Ripple-Strom bei geladener Batterie; Ladung mit zwei Spannungskennlinien, um den Ladestrom zu optimieren und die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit der Batterie zu reduzieren; Temperaturabhängige Spannungskompensierung und Entladungsschutz, um der Alterung der Batterien vorzubeugen und somit ihre Lebensdauer zu steigern; Kontrolle der maximalen Ladezeit, um den Verbrauch an Elektrolytflüssigkeit zu reduzieren und die Lebensdauer der Batterien zu steigern; Batterietest zur rechtzeitigen Erkennung von Kapazitätsseinbußen oder etwaigen Defekten der Akkumulatoren; Vom Akkuladezustand abhängige intelligente Verwaltung der Entladezyklen. Das System ist mit den meisten handelsüblichen PV-Batterien kompatibel und für zahlreiche Lade- und Entladezyklen konzipiert. Des Weiteren ermöglicht das Care System zur Leistungsoptimierung die manuelle Einstellung der Spannungsparameter, von Strom und Dauer des Ladevorgangs, falls offene Batterien oder NiCd-Batterien verwendet werden. MERKMALE Kompatibel mit On-grid- und Off-grid-Systemen Qualitativ hochwertige Versorgung der Lasten mit Integration von Photovoltaikenergie In der On-grid-Konfiguration ermöglicht das System die Versorgung der Lasten auch dann, wenn kein Stromnetz vorhanden ist Möglichkeit zur vorübergehenden Versorgung der Lasten mit einer Leistung, die über der vertraglich vereinbarten liegt Integration in bestehende PV-Anlagen (*) * mit einem Wechselrichter von AROS Solar Technology und nach Aktualisierung der Software durch unseren technischen Kundendienst Anwendungen Die SPS Anlagen sind für die Installation sowohl in Bereichen mit Netzanschluss, als auch in abgelegenen oder ländlichen Gebieten mit einem hohen Bedarf an Energie und einer unzuverlässigen Netzversorgung oder durch ein Stromaggregat betriebens Netz bestimmt. Sie können somit überall dort eingesetzt werden, wo es notwendig ist, Energie aus möglichst wirtschaftlichen Quellen wie der Sonne zu speichern. Dazu einige detaillierte Beispiele: Gebiete ohne Netzversorgung (Off-grid) Durch die PV-Energie bringt dieses System elektrischen Strom auch in Gebiete, wo bisher keine Stromversorgung vorhanden war. Die Dauer der Versorgung ist abhängig von den Sonnenscheinstunden und der Leistungsfähigkeit der Batterien. Weiterhin kann man in das System an ein Stromaggregat anbinden, das bei entladenen Akkumulatoren zum Einsatz kommt. Gebiete mit Stromversorgung nur durch Stromaggregate (Off-grid) Die Integration des Systems verrringert den Einsatz des Stromaggregats und führt somit zu einer Reduzierung von Kraftstoff- und Transportkosten sowie eine geringere Umwelt- und Lärmbelastung. Gebiete mit Netzversorgung (On-grid) Durch das Netzmonitoring und unter der Voraussetzung dass die Produktion der Photovoltaikanlage über dem Bedarf der angeschlossenen Last liegt und die Batterien aufgeladen sind, ist das System in der Lage die überschüssige Energie wieder dem Netz zuzuführen. Gebiete in denen die Netzversorgung den Bedarf des Nutzers nicht immer deckt (On-grid) In einigen komerziell - oder industriellen Installationen ist das Versorgungsnetz nicht immer in der Lage die Verbrauchsspitzen, z.b. während bestimmter Arbeitsstunden oder bei besonders intensivem Gebrauch elektrischer Klimaanlagen den gewünschten Energiebedarf zu decken. Durch die Solarenergie und den Batterieeinsatz kann sich das System als optimale Unterstützung für das Stromnetz erweisen.

Betriebsarten Funktionsweise 1: Bei ausreichender Sonneneinstrahlung versorgt das System die Last und lädt die Batterien auf. Funktionsweise 2: Bei nicht ausreichender Sonneneinstrahlung wird die Last durch das PV-Feld und aus der Batterie versorgt. Funktionsweise 3: Ohne Sonneneinstrahlung wird die Last nur durch die Batterie versorgt. Funktionsweise 4: Ohne Sonneneinstrahlung und entladener Batterie wird die Last über das Stromnetz, oder das Stromaggregat versorgt. In diesem Modus kann auch der Akku geladen werden.

Funktionsweise 5 (On-grid): Über das Netzmonitoring und unter der Voraussetzung dass die Produktion der Photovoltaikanlage über dem Bedarf der angeschlossenen Last liegt und die Batterien aufgeladen sind, ist das System in der Lage die überschüssige Energie wieder dem Netz zuzuführen. Konfigurationsbeispiel On-grid Höchstlast: 11kW Das gezeigte Beispiel bezieht sich auf eine On-grid-Lösung und einen gewerblichen Verbraucher mit einer Höchstlast von 11 kw. Die dazugehörige PV-Anlage ist für die Verbraucherlast ausgelegt. Die Funktion des Batteriespeichers hat das Ziel die Einspeisung von Energie in das Stromnetz zu vermeiden. Für die korrekte Dimensionierung des Systems ist es erforderlich, das Verbrauchsverhalten der angeschlossenen Lasten zu kennen. Nur so kann die Nennleistung des SPS, des Photovoltaikfeldes und der Akkumulatoren definiert werden. SPS-Modell: SPS 15 Leistung des Photovoltaikfelds: 16kWp Wechselrichtermodell: K15 Batteriekapazität: 6kWh Verbraucher Produktion Batterie Konfigurationsbeispiel Off-grid Das gezeigte Beispiel bezieht sich auf eine Off-grid-Lösung und einen gewerblichen Verbraucher mit einer Höchstlast von 11 kw. Für die korrekte Dimensionierung des Systems ist es erforderlich, das Verbrauchsverhalten der angeschlossenen Lasten zu kennen. Nur so kann die Nennleistung des SPS, des Photovoltaikfeldes und der Akkumulatoren definiert werden. Höchstlast: 11kW SPS-Modell: SPS 15 Leistung des Photovoltaikfelds: 43kWp Wechselrichtermodell: K40 Batteriekapazität: 10kWh Verbraucher Produktion Batterie

Technische Daten MODELL SPS 10 SPS 15 SPS 20 SPS 30 SPS 40 SPS 60 EINGANG Nennspannung 380-400 - 415 Vac dreiphasig Spannungstoleranz 400 V + 20% /- 25% Frequenz 45 65 Hz Progressiver Start 0 100 % bei 120 (auswählbar) Zulässige Frequenztoleranz ± 2 % (auswählbar von ± 1 bis ± 5 % über das vordere Bedienfeld) BY-PASS Nennspannung Nennfrequenz 380-400 - 415 Vac dreiphasig + N 50 oder 60 Hz auswählbar AUSGANG Nennleistung (kva) 10 15 20 30 40 60 Aktive Leistung (kw) 9 13,5 18 27 36 54 Phasen 3 + N Nennspannung 380-400 - 415 Vac dreiphasig + N (auswählbar) Statische Stabilität ± 1% Dynamische Stabilität ± 5 % in 10 ms Spannungsverzerrung < 1% bei linearer Last / < 3% bei verzerrter Last Scheitelfaktor 3:1 lpeack/lrms Frequenzstabilität der Batterie 0.05% Frequenz 50 oder 60 Hz (auswählbar) Überlast 110 % für 60'; 125 % für 10'; 150 % für 1' BATTERIEN Typ VRLA AGM / GEL; NiCd für Photovoltaik-Anwendungen Restliche Spannungswelligkeit < 1% Temperaturausgleich -0.5 V/ C Typischer Ladestrom 0.2 x C10 INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION Gewicht (Kg) 228 241 256 315 355 460 Abmessungen (LxTxH) (mm) 555x740x1400 800x740x1400 Umgebungstemperatur 0 C / +45 C Relative Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensiert Farbe RAL 7035 Lärmpegel bei 1 m 60 dba 62 dba Schutzgrad IP20 Normen Sicherheit IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2: Leistungen IEC EN 62040-3

FLYSPSX0Y13ADDE Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr