


| Modelo | SUN20FT-0,5MW/1MWh | SUN40FT-1MW/2MWh |
|---|---|---|
| Datos de la batería | ||
| Tipo de celda | 3,2v/280Ah/LFP | |
| Marca celular | HIGEE/EVE/REPT/CORNEX | |
| Ciclo de vida de Celle | >8.000 ciclos a 25°C | |
| Especificaciones de celda | 3,2v/280Ah/315Ah/LFP | |
| Energía de cada cúmulo | 200,704kWh/225,075KWh | |
| Número de clúster | 5 | 10 |
| Capacidad energética nominal total | 1003,52kWh | 2007,04kWh |
| Rango de tensión de la batería | 716,8V | |
| Tensión nominal | 627,2V | |
| Gama de Votage | 627,2V~795,2V | |
| Interfaz de comunicación BMS | Ethernet, CAN, RS485 | |
| Protocolo de comunicación BMS | Modbus RTU, Modbus TCP | |
| Datos de AC | ||
| Potencia nominal de CA | 1*500kW | 2*500kW |
| Máx. Potencia PV | 1*600kW | 2*600kW |
| Tensión nominal de CA | 380V/400V/220V/480V | |
| AC PF | 1 liderando ~ 1 rezagados | |
| Salida THDi | ≤3% | |
| Frecuencia nominal de la red | 50/60Hz | |
| Método de aislamiento | 4 transformador de línea fase 3 | |
| Datos generales | ||
| Dimensiones sin espacios libres (L*W*H) | 6058*2591*2438mm | 12116*2438*2896mm |
| Peso de todo el sistema | 15230KGS | 30460KGS |
| Grado de protección | IP54 | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20~65°C | |
| Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | |
| Altitud máxima de trabajo | 6000m (disminución de potencia sobre 3000m) | |
| Concepto de refrigeración de la trampilla de CC | HAVC | |
| Concepto de refrigeración de la escotilla PCS | Refrigeración forzada por aire para electrónica de potencia. Aire acondicionado para sistema de batería | |
| Sistema de extinción de incendios | Grupo de botellas HFC | |
| Interfaces de comunicación | RS485, Ethernet, GPRS | |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU, Modbus TCP | |










Permite almacenar directamente más energía solar capturada, con mínimas pérdidas. Esta optimización asegura que una mayor parte de la energía solar generada se utiliza en el sitio o se envía a la red, mejorando la sostenibilidad del proyecto de almacenamiento de baterías solares a gran escala.
El PCS es el componente principal. Funciona como un inversor bidireccional de alta potencia que convierte el DC de la energía solar y las baterías a CA para su uso. Sustituye la necesidad de inversores independientes de energía solar y de batería, lo que optimiza la infraestructura de almacenamiento de batería solar a gran escala.
Las ventajas clave incluyen una mayor eficiencia general del sistema, un diseño simplificado del sistema con menos componentes, un equilibrio reducido de los costes del sistema (BOS) y una integración perfecta tanto para sistemas de almacenamiento de baterías solares a gran escala tanto en red como fuera de red.
El acoplamiento a CC es más eficiente porque evita múltiples pasos de conversión DC-AC-DC. La energía solar puede cargar directamente las baterías en forma de CC, reduciendo las pérdidas de energía. Esta mayor eficiencia es crucial para maximizar el retorno de la inversión en aplicaciones de almacenamiento de baterías solares a gran escala.
El acoplamiento a CC es una arquitectura de sistema donde los paneles solares y las baterías están conectados en el mismo bus de corriente continua (DC) antes de ser convertidos a corriente alterna (AC) por un solo inversor centralizado. Esta es una solución altamente eficiente para proyectos de almacenamiento de baterías solares a gran escala.