Ein BESS (Battery Energy Storage System) für Privathaushalte ist eine Art Energiespeichersystem, das für den Einsatz in Privathaushalten konzipiert ist.
Bei einem „Low-Voltage-Stacked“-BESS werden die einzelnen Batteriezellen parallel gestapelt, um eine größere Gesamtkapazität auf einem niedrigeren Spannungsniveau zu schaffen. Diese Konfiguration wird häufig in kleineren Wohngebäuden verwendet, bei denen der Energiebedarf nicht so hoch ist, aber eine Notstromversorgung über einen längeren Zeitraum erforderlich ist. Die gestapelte Niederspannungskonfiguration kann auch kostengünstiger sein als gestapelte Hochspannungssysteme, da sie weniger Spezialkomponenten erfordert.
Unter Batteriespeicher für Privathaushalte versteht man die Verwendung von Batterien in Häusern, um überschüssige Energie aus Sonnenkollektoren oder anderen erneuerbaren Quellen zu speichern, die dann in Zeiten geringer Energieproduktion oder hoher Nachfrage genutzt werden kann. Diese Technologie ermöglicht es Hausbesitzern, ihre Abhängigkeit von herkömmlichen Energiequellen zu verringern und möglicherweise Geld bei ihren Stromrechnungen zu sparen.
Batteriespeicher für Privathaushalte bieten mehrere Vorteile und Anwendungsszenarien, darunter:
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1. Energiespeicherung: Batteriespeichersysteme können große Energiemengen speichern und bei Bedarf zur Verfügung stellen.
2. Lastmanagement: Sie können dazu beitragen, den Lastdruck und die Spitzenlast im Netz zu reduzieren und so die Netzstabilität und -zuverlässigkeit zu verbessern.
3. Verbesserung der Stromqualität: Sie können Stromschwankungen und Frequenzänderungen glätten und so die Stromqualität verbessern.
4. Notstromversorgung: Sie können in Notsituationen als Notstromversorgung eingesetzt werden und bieten den Benutzern eine zuverlässige Stromversorgung.
5. Integration erneuerbarer Energien: Sie können mit erneuerbaren Energiesystemen kombiniert werden, um deren Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu verbessern.
6. Vorteile für die Umwelt: Sie können Umweltverschmutzung und Treibhausgasemissionen reduzieren und so die Entwicklung sauberer Energie fördern.
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1. Peak Shaving: Einsatz von Batteriespeichersystemen zur Reduzierung von Spitzenlasten im Netz, wodurch die Stromkosten für Verbraucher gesenkt und die Netzstabilität verbessert werden.
2. Standby-Strom: Bereitstellung von Notstrom bei Notfällen wie Stromausfällen oder Naturkatastrophen.
3. Integration erneuerbarer Energien: Kombination mit Solar-, Wind- oder anderen erneuerbaren Energiequellen, um unabhängig von den Wetterbedingungen eine konstante Stromversorgung zu gewährleisten.
4. Mikronetze: Schaffung lokaler Stromnetze, die unabhängig oder zusammen mit dem Hauptstromnetz betrieben werden können, wodurch die Energiesicherheit und -zuverlässigkeit verbessert wird.
5. Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Verwendung von Batteriespeichersystemen zum Speichern von Energie und zum Laden von Elektrofahrzeugen außerhalb der Spitzenzeiten, wodurch die Belastung des Netzes während der Spitzenzeiten verringert wird.
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ARTIKEL |
YTX-LV-5K(S)-1 |
Batterieinformationen |
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Nennenergie (kWh) |
5 |
Nennkapazität (Ah) |
100 |
Nennspannung (V) |
51.2 |
Spannungsbereich (V) |
46.4 ~ 55.2 |
Lade-/Entladestrom (A) |
50/50 |
Max. Entladestrom (A) |
100 |
Zyklus |
>6000 (70 % EOL) |
Arbeitszustand |
|
Arbeitstemperatur(. Grad ) |
Ladung: 0 Grad 〜55 Grad; Entladung: -20 Grad 〜55 Grad |
Lagertemperatur(. Grad ) |
- 20〜55 Grad |
Höhe (m) |
<2000 |
Abmessungen (B*T*H mm) |
680*230*500 |
Gewicht (kg) |
62 |
Leben (Jahre) |
5/10 |
IP-Schutzstufe |
IP65 |
Kommunikation |
CAN 2.0 / RS485, schnelle Verbindung |
Zertifizierung |
UN38.3, UL9540A, UL1973, IEC62619 |
Optionales Modul |
|
Wärmesystem |
Wärmesystem |
Brandschutz |
Aerosol |
Datenkommunikation |
GPRS, Bluetooth, WLAN |
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