Dilihat: 66 Penulis: Editor Situs Waktu Publikasi: 07-08-2026 Asal: Lokasi
Proyek ini menggunakan 8 unit lemari terintegrasi penyimpanan energi berpendingin cairan 125kW/261kWh yang beroperasi secara paralel, sehingga menghasilkan total kapasitas sistem sebesar 1MW / 2MWh . Melalui modul penyimpanan energi terstandarisasi, sistem ini dapat dikonfigurasi secara fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyimpanan di sisi industri, komersial, dan jaringan listrik.
Parameter |
Spesifikasi |
Kabinet Tunggal |
125kW / 261kWh |
Jumlah Unit Paralel |
8 |
Total Kekuatan Sistem |
1.000kW (1MW) |
Total Kapasitas Sistem |
2.088 kWh (~2MWh) |
Jenis Baterai |
Sel LFP 314Ah |
Metode Pendinginan |
Pendinginan Cair |
Efisiensi Sistem |
≥ 90% |
Siklus Hidup |
6.000 siklus (25°C, 0,5C/0,5C, 90% DoD, 70% EOL) |
Nilai inti dari proyek ini tidak hanya terletak pada konfigurasi perangkat keras tetapi juga pada EMS (Sistem Manajemen Energi) yang dikembangkan sendiri oleh Sanhe Power Tech. Sistem ini memiliki kemampuan utama berikut:
Sanhe Power Tech memegang hak kekayaan intelektual penuh atas platform perangkat lunak EMS miliknya, yang mencakup keseluruhan rantai mulai dari akuisisi data, optimalisasi strategi, hingga manajemen berbasis cloud. Sistem ini memanfaatkan algoritme AI untuk perkiraan beban dan pengoptimalan strategi pengisian/pengosongan dinamis, mendukung akuisisi data daya tingkat milidetik dan pemantauan waktu nyata. EMS telah divalidasi di berbagai proyek karena stabilitas dan kinerja ekonominya, yang secara efektif mendukung manajemen energi yang baik untuk aplikasi penyimpanan sisi pengguna.
Sistem ini mengadopsi protokol komunikasi standar (Modbus TCP/RTU, CAN 2.0), memungkinkan pertukaran data dan kontrol terkoordinasi dengan berbagai platform EMS pembangkit listrik fotovoltaik. Baik untuk proyek penyimpanan+tenaga surya baru atau perkuatan pembangkit listrik PV yang sudah ada, sistem penyimpanan Sanhe dapat diintegrasikan melalui sambungan AC atau DC untuk mencapai keluaran PV yang lancar, penyimpanan energi berlebih, dan pengurangan pembatasan. Kompatibilitas ini telah divalidasi di berbagai proyek, mendukung integrasi dengan platform pemantauan PV pihak ketiga terkemuka.
Sistem ini telah dikonfigurasi sebelumnya dengan antarmuka agregasi VPP (Virtual Power Plant), yang memungkinkan sumber daya penyimpanan terdistribusi untuk berpartisipasi dalam pasar listrik. Melalui arsitektur kontrol terbukanya, EMS dapat menerima sinyal pengiriman jaringan dan merespons dalam hitungan milidetik, mendukung pengaturan frekuensi, debit puncak, dan layanan tambahan lainnya. Desain ini mengubah aset penyimpanan dari 'pusat biaya' menjadi 'unit yang menghasilkan pendapatan.'
Setiap kabinet 261kWh beroperasi sebagai unit independen, memungkinkan konfigurasi fleksibel berdasarkan kebutuhan proyek. Skala 2MWh dicapai melalui 8 modul standar yang beroperasi secara paralel, memenuhi kebutuhan kapasitas saat ini sekaligus memungkinkan perluasan yang lancar di masa depan dengan menambahkan kabinet tambahan. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan dalam proyek penyimpanan PV di Republik Ceko, di mana unit berpendingin cairan 8 × 125kW/261kWh (1MW/2MWh) secara efektif mendukung pencukuran puncak surya dan perdagangan daya dinamis.
Kabinet berpendingin cairan 261kWh memiliki desain ringkas dengan luas area sekitar 1,5–1,8 m² per unit. Total luas tapak untuk 8 unit adalah sekitar 12–15 m², jauh lebih kecil dibandingkan solusi kontainer tradisional. Konfigurasi ini telah divalidasi di beberapa proyek. Misalnya, proyek 2MWh di kawasan industri di Malanshan, Tiongkok, menggunakan lemari berukuran 8 × 261kWh, hanya menempati lahan 12 m² dan menghemat biaya listrik sekitar RMB 800.000 (USD123.000,00) per tahun di taman tersebut.
Pembentukan jaringan paralel multi-kabinet merupakan tantangan industri yang diakui, termasuk tiga hambatan teknis utama: arus sirkulasi yang tidak merata, kegagalan sinkronisasi, dan osilasi sistem. Proyek ini mengatasi hal ini dengan strategi pengendalian yang telah terbukti:
Strategi Pra-Sinkronisasi Paralel VSG : Kompensasi frekuensi ditambahkan ke loop daya aktif, memungkinkan paralelisasi beberapa unit PCS dengan lancar dan mengurangi arus masuk dan osilasi daya selama koneksi paralel.
Kompensasi Tegangan & Penekanan Arus Sirkulasi : Kompensasi tegangan ditambahkan ke loop daya reaktif setiap VSG untuk memastikan tegangan keluaran yang konsisten di seluruh unit dan mengurangi arus sirkulasi.
Arsitektur Tipe String : Setiap PCS secara independen mengontrol satu cluster baterai, menghindari kegagalan seluruh sistem jika satu unit gagal, tidak seperti arsitektur terpusat.
Untuk skala 2MWh, kabinet 8 × 261kWh dapat diparalelkan langsung pada sisi tegangan rendah 400V tanpa trafo step-up tambahan, menyederhanakan arsitektur sistem sekaligus meningkatkan keandalan secara keseluruhan.
Setiap kabinet 261kWh dilengkapi dengan sistem manajemen termal pendingin cair, memastikan perbedaan suhu sel dipertahankan dalam 3°C, memperpanjang masa pakai sistem hingga lebih dari 6.000 siklus. Dibandingkan dengan pendinginan udara, pendinginan cair menawarkan efisiensi pembuangan panas yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan sekitar 2–3%.
Modus Pengoperasian |
Skenario yang Cocok |
Proposisi Nilai |
Mode Terikat Grid |
Pencukuran puncak, manajemen biaya permintaan |
Mengurangi biaya listrik, meningkatkan ekonomi energi |
Mode Luar Jaringan |
Microgrid, catu daya daerah terpencil |
Memastikan keandalan pasokan, mengurangi konsumsi solar |
Kopling Penyimpanan PV + |
Pembangkit listrik tenaga surya dengan integrasi penyimpanan |
Menghaluskan fluktuasi keluaran, memungkinkan partisipasi pasar listrik |
Parameter |
Kabinet Tunggal |
Sistem (8 Unit Paralel) |
Nilai Daya |
125kW |
1.000kW |
Nilai Energi |
261kWh |
2.088 kWh |
Nilai Tegangan |
832 V |
832 V |
Rentang Tegangan |
728–936 V |
728–936 V |
Tingkat Pengisian/Pengosongan |
0,5C |
0,5C |
Peringkat Perlindungan |
IP54 |
IP54 |
Suhu Operasional |
-20°C ~ 55°C |
-20°C ~ 55°C |
Protokol Komunikasi |
Modbus TCP / BISA |
Modbus TCP / BISA |
Proteksi Kebakaran |
Aerosol + Semprotan Air |
Independen per kabinet |
Kabinet berpendingin cairan 8 × 125kW/261kWh secara paralel, kapasitas total 500kW/2MWh. Melalui EMS yang dikembangkan sendiri oleh Sanhe Power Tech, sistem ini mencapai kontrol terkoordinasi dengan pembangkit listrik PV, yang secara efektif mendukung pencukuran puncak dan perdagangan daya dinamis. Proyek ini memvalidasi keandalan sistem dan kinerja ekonomi di lingkungan pasar listrik Eropa.
Lemari 8 × 261kWh, total tapak hanya 12 m². Menggunakan EMS Sanhe dengan strategi arbitrase lembah puncak, sistem ini menghemat biaya listrik sekitar RMB 800.000 (USD123.000) per tahun. Sistem ini juga telah dikonfigurasi sebelumnya dengan antarmuka VPP untuk partisipasi masa depan dalam perdagangan pasar listrik.
Konfigurasi paralel modular 8 × 261kWh untuk membentuk sistem 2MWh telah divalidasi di beberapa proyek untuk kelayakan teknis dan keuntungan ekonomis. Solusi ini menawarkan fleksibilitas modular, pendinginan cair yang efisien, dan keandalan sistem yang tinggi melalui operasi paralel — menjadikannya pilihan yang efisien untuk penyimpanan energi industri dan komersial serta proyek-proyek sisi jaringan kecil hingga menengah. EMS internal Sanhe semakin meningkatkan kecerdasan sistem, mengubah aset penyimpanan dari 'perangkat cadangan' menjadi 'unit penghasil pendapatan cerdas' yang mampu berpartisipasi dalam pasar listrik melalui optimalisasi berbasis AI, koordinasi PV, dan agregasi VPP.
Sanhe Power Tech memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri elektronika daya, yang mengkhususkan diri dalam manajemen kualitas daya dan integrasi sistem penyimpanan energi. Produk-produk perusahaan digunakan secara luas di berbagai industri termasuk minyak & gas, manufaktur semikonduktor, pusat data, dan pembangkit energi terbarukan, menawarkan layanan siklus hidup penuh mulai dari desain solusi, pasokan peralatan, hingga dukungan operasi dan pemeliharaan.
Hubungi kami:
yvonne.zhang@samwha-cn.com
www.sanhenergy.com
+86- 13418990147
Sanhe Power Tech – Mendorong Masa Depan Energi yang Lebih Ramah Lingkungan dengan Teknologi