| Allgemeine technische Daten | Einheit | KJV S 540/350 | KJV S 540/250 | KJV S 360/180 | KJV S 360/120 | KJV S 180/80 | KJV S 180/40 |
| Dreiphasenspannung | VAC | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einphasenspannung | VAC | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nominale Energiespeicherkapazität | kWh | 540 | 540 | 360 | 360 | 180 | 180 |
| Dauerlast bei Leistungsfaktor = 0,8 | kVA | 350 | 250 | 180 | 120 | 80 | 40 |
| Überlast (300 Sekunden)1 | kV | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kommunikationstechnologie | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | CAN bus | |
| Schallleistungspegel | dB(A) | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m | < 55 dB(A)@7m |
| Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Phasen | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | 3Ph + N | |
| Betriebstemperatur | °C | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 | -20 °C to +45 °C 2 |
| BATTERIE | |||||||
| Marke | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | VOLVO | |
| Anzahl | units | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Batteriespannung | VDC | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 | 653,4 |
| Betriebsspannung | VDC | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Lithium-Zellchemie | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | LiNMC | |
| Entladestrom | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | 2 C | |
| DOD % (Entladetiefe @25 °C ±3) | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | %80 | |
| Zyklenlebensdauer3 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | |
| Herstellungsland | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | |
| WECHSELRICHTER | |||||||
| Marke | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | Powertronix | |
| Anzahl | units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dauerlast bei Leistungsfaktor = 0,8 | kVA | 350 | 250 | 180 | 120 | 80 | 40 |
| Nennleistung | kW | 280 | 200 | 144 | 96 | 64 | 32 |
| Zulässige Spitzenlast @ 400V (300 s) | kW | 350 (1,25 Pn) | 350 (1,75 Pn) | 350 (2,43 Pn) | 350 (3,6 Pn) | 150 (2,34 Pn) | 150 (4,68 Pn) |
| Herstellungsland | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | ITALY | |
| STEUERUNG | |||||||
| Energie-Management-System (EMS) | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | ComAp | |
| Batterie-Management-System (BMS) | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | VOLVO PENTA | |
| Herstellungsland | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | SWEDEN | |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |||||||
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container | 10' container |
| Gewicht | kg | 7500 | 7500 | 5500 | 5500 | 2500 | 2500 |
| OPTIONEN | |||||||
| Eingang Powerlocks | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Steckdosen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Klimaanlage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Feuerlöschanlage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Solar-Batterieladegerät | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Luftfilterpaneele | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| EV-Ladegerät DC CCS2 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| EV-Ladegerät AC Typ2 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Ein Batteriespeicher-Energiesystem ist eine innovative Technologie, die elektrische Energie in chemische Energie umwandelt und sie bei Bedarf wieder in Elektrizität zurückverwandelt. Diese Systeme spielen eine entscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energiequellen, der Stabilisierung des Stromnetzes, der Steigerung der Energieeffizienz und der Bereitstellung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung.
Batteriespeicher-Energiesysteme ermöglichen eine effizientere Nutzung intermittierender Energiequellen wie Solar- und Windenergie und helfen dabei, die Stromverbrauchskosten zu optimieren. Sie finden breite Anwendung in Industrieanlagen, Rechenzentren, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wohngebieten.
Ein Batteriespeicher-Energiesystem funktioniert durch das Management von Energie in den Phasen Laden, Speichern und Entladen. Wenn die Stromerzeugung den Bedarf übersteigt, speichern die Batterien Energie und geben sie bei steigender Nachfrage wieder ab. Dieser Prozess umfasst die folgenden Hauptphasen:
Diese Systeme bieten ideale Lösungen zur Balance von Energieangebot und -nachfrage, zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und zur Unterstützung einer nachhaltigen Energiewende. Batteriespeicher-Energiesysteme sind nicht nur eine zuverlässige Alternative bei Stromausfällen, sondern helfen auch, Energiekosten zu senken und wirtschaftliche Vorteile für Unternehmen und Privatpersonen zu schaffen.
Die geeignete Größe eines Gewerbespeichers hängt vom Lastprofil, dem täglichen Energieverbrauch, der benötigten Leistung, möglichen Lastspitzen und der gewünschten Betriebsdauer ab. Dabei müssen sowohl die Speicherkapazität in kWh als auch die Ausgangsleistung in kW berücksichtigt werden. KJ Power bietet beispielsweise BESS-Konfigurationen mit 180 kWh, 360 kWh und 540 kWh nominaler Speicherkapazität sowie unterschiedlichen Leistungsstufen.
kW beschreibt die elektrische Leistung, die ein Batteriespeicher zu einem bestimmten Zeitpunkt aufnehmen oder abgeben kann. kWh beschreibt dagegen die Energiemenge, die im Batteriesystem gespeichert werden kann. Vereinfacht gesagt bestimmt die kW-Leistung, wie stark das System belastet werden kann, während die kWh-Kapazität beeinflusst, wie lange eine bestimmte Leistung bereitgestellt werden kann.
Ein Batteriespeicher kann für Unternehmen besonders interessant sein, wenn Energieerzeugung und Verbrauch zeitlich nicht übereinstimmen, regelmäßig Lastspitzen auftreten oder erneuerbare Energiequellen stärker genutzt werden sollen. Auch Anwendungen mit unzuverlässiger Netzversorgung oder einem Bedarf an flexibler Energieversorgung können von einem BESS profitieren. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit sollte anhand des individuellen Lastprofils und der geplanten Betriebsstrategie bewertet werden.
Beim Peak Shaving wird gespeicherte Energie während kurzfristiger Verbrauchsspitzen aus der Batterie bereitgestellt. Dadurch wird ein Teil der benötigten Spitzenleistung vom BESS übernommen. Das Energie-Management-System steuert die Lade- und Entladevorgänge entsprechend dem aktuellen Leistungsbedarf. Für eine geeignete Auslegung müssen insbesondere Höhe und Dauer der Lastspitzen berücksichtigt werden.
Ja. Ein Batteriespeicher kann Energie aus einer Photovoltaikanlage aufnehmen und für eine spätere Nutzung speichern. Dadurch kann überschüssige Solarenergie genutzt werden, wenn die aktuelle Erzeugung geringer als der Verbrauch ist. BESS-Systeme eignen sich generell für die Integration intermittierender erneuerbarer Energiequellen wie Solar- und Windenergie.
Ein entsprechend ausgelegtes BESS kann bei einer Unterbrechung der regulären Stromversorgung gespeicherte Energie für angeschlossene Verbraucher bereitstellen. Die mögliche Versorgungsdauer hängt von der verfügbaren Batteriekapazität, der Wechselrichterleistung und dem tatsächlichen Energiebedarf der Verbraucher ab. Für kritische Anwendungen sollte die erforderliche Autonomiezeit bereits bei der Dimensionierung berücksichtigt werden.
Die Lebensdauer eines industriellen Batteriespeichers hängt unter anderem von Batterietechnologie, Lade- und Entladezyklen, Entladetiefe, Temperatur und Betriebsweise ab. Für die in der KJ Power Tabelle aufgeführten LiNMC-Batteriesysteme wird bei den angegebenen Bedingungen eine Zyklenlebensdauer von mehr als 6000 Zyklen genannt. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Anwendung und Betriebsbedingungen variieren.
Gewerbespeicher werden typischerweise für den Energiebedarf einzelner Unternehmen oder kommerzieller und industrieller Anlagen dimensioniert. Großspeicher verfügen über deutlich größere Energie- und Leistungsbereiche und können beispielsweise für großflächige netzgebundene Anwendungen eingesetzt werden. KJ Power entwickelt sowohl mittelgroße C&I-Lösungen als auch großflächige netzgebundene Systeme im MWh-Bereich. Die geeignete Lösung richtet sich nach Leistung, Speicherkapazität und dem vorgesehenen Einsatz.
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KJ Power ist ein etablierter Hersteller von Dieselgeneratoren, der seit 1996 im Energiesektor tätig ist. Das Unternehmen, das eine breite Palette von Dieselgeneratorsätzen von 10 kVA bis 5000 kVA herstellt, verfügt über internationale ISO 9001:2015- und andere wichtige Zertifikate. Als Generatorenunternehmen stellen wir spezielle Generatoren für Projekte bereit, indem wir spezielle technische Lösungen anbieten. KJ Power bedient zahlreiche Branchen in der Türkei und hat seinen weltweiten Erfolg als Generatorhersteller unter Beweis gestellt, indem es 90 % seiner Produktion in mehr als 120 Länder exportiert.