125kW 261kWh AIO Batterieschrank
125kW/261kWh flüssigkeitsgekühlte Energiespeicherschränke sind für gewerbliche und industrielle Anwendungen wie Industrieparks, Solar-Speicher-Ladestationen, Telekommunikations-Basisstationen und Mikronetz-Systeme konzipiert. Diese AIO Batterieschränke integrieren Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LiFePO4) mit PCS, Flüssigkeitskühlung, Brandschutz und intelligentem Energiemanagement in einem einzigen Energiespeichersystem. Ihre Ausgangsleistung erreicht 125 kW über das Leistungswandlersystem (PCS), während die Energiekapazität 261 kWh pro Schrank beträgt. Die Betriebsspannung erreicht bis zu 1500 V DC, was stabile Leistung bei hocheffizienter Energieübertragung unterstützt. Das EMS steuert den Energiefluss zur Koordination von Laden und Entladen unter verschiedenen Betriebsbedingungen und gewährleistet stabile und effiziente Energienutzung.
- Effiziente Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitskühltechnologie sorgt für ein enges thermisches Gleichgewicht und hält den Temperaturunterschied der Batteriezellen innerhalb von 3°C – für verbesserte Stabilität im Hochleistungsbetrieb.
- Breiter Spannungsbereich und hohe Ausgangsleistung
Diese Batterieschränke liefern 125 kW Nennleistung mit 137,5 kW Spitzenleistung und unterstützen einen Batteriespannungsbereich von 670–949 V und AC-Ausgang von 340–400 V für verschiedene Netz- und Lastbedingungen.
- Intelligente Kommunikation und Fernsteuerung
Mehrere Kommunikationsoptionen einschließlich WLAN, App, WiFi, 4G, LAN und Bluetooth ermöglichen Fernüberwachung, Steuerung und Störungsmeldungen über eine Cloud-Plattform.
- Zertifizierte Sicherheit und Netzkonformität
Konformität mit GB/T 34120, GB/T 36775 und IEC 61000 Standards gewährleistet sicheren Netzanschluss und stabile elektromagnetische Leistung.
| Modell | |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat (LFP) |
| Konfiguration | 1P260S (5 Packs/ Serie, 52S/ Pack) |
| Anzahl Batterieracks | 1 |
| Energiekapazität | 261 kWh |
| Nominale DC-Spannung | 832 V (260S×3.2 V) |
| DC-Spannungsbereich | 670–949 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 188 A |
| Max. Lade-/Entladeleistung | 137.5 kW |
| Nennausgangsleistung | 125 kW |
| Max. Ausgangsleistung | 137.5 kW |
| AC-Ausgangsspannungsbereich | 340–400 V (3L/N/PE) |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 210 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv (einstellbar) |
| Gesamtoberschwingungsverzerrung (THDi) | < 3% |
| Max. Wirkungsgrad | 98.6% |
| Hin- und Rückwirkungsgrad (RTE) | 88.0% |
| Betriebstemperatur | -25 °C to 55 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5–95% (nicht kondensierend) |
| Max. Betriebshöhe | ≤ 4,000 m (Leistungsreduzierung über 2.000 m) |
| Thermomanagement | Flüssigkeitskühlung |
| HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle) | LED-Anzeige, WLAN, App-Überwachung |
| Kommunikationsschnittstellen | Wi-Fi / 4G / LAN / Bluetooth |
| Kommunikationsprotokolle | Modbus RTU, Modbus TCP |
| Gewicht | 2584.50 kg |
| Abmessungen (B×T×H) | 1050 × 1400 × 2250 mm |
| Batteriegehäuse-Schutzart | IP55 |
| Brandlöschsystem | Aerosol-Brandlöschung auf Pack-Ebene |
| Netzzertifizierungen und -normen | GB/T 34120 |
| Sicherheitszertifizierungen und -normen | GB/T 36276, GB/T 34131, GB/T 34133 |
- Batteriespeichersystem:
Fünf flüssigkeitsgekühlte Batteriepacks sind in Serie geschaltet und bilden eine 1P260S-Konfiguration mit einer Nennspannung von 832 V. Diese Anordnung unterstützt stabile Energiespeicherung und ausgeglichenen Betrieb bei kontinuierlichen Lade- und Entladezyklen.
- Leistungswandlersystem (PCS):
Eine 125 kW bidirektionale Leistungswandlereinheit steuert den Energieaustausch zwischen AC und DC und ermöglicht gleichmäßigen Betrieb sowohl im netzgebundenen als auch im eigenständigen Modus.
- Temperaturregelungssystem:
Flüssigkeitskühlkreislauf in Kombination mit Temperaturregelung hält die Versorgung in einem stabilen Bereich, reduziert thermische Belastung und gewährleistet gleichbleibende Leistung in verschiedenen Umgebungen.
- Sicherheitsüberwachung und Fernsteuerung::
BMS und EMS steuern Batterieüberwachung, Energiekoordination und Betriebssteuerung, während Multi-Protokoll-Kommunikation und Cloud-Zugang Fernüberwachung und Management auf Systemebene ermöglichen.
- Gewerbliches & industrielles Spitzenlastmanagement
Reduziert Stromkosten in Fabriken, Gewerbegebäuden und Gewerbeparks durch Energieverschiebung zwischen Hoch- und Niedrigtarifzeiten
- Solar-Speicher-Integration
Eingesetzt zur Verbesserung des Photovoltaik-Eigenverbrauchs und Stabilisierung der Einspeiseleistung in DC-gekoppelten Solar-Speicher-Projekten
- EV-Ladeunterstützung
Geeignet zur Leistungspufferung für Schnellladestationen und Reduzierung der Netzbelastung in Spitzenlastzeiten
- Mikronetz und Notstromversorgung
Eingesetzt zur Unterstützung von Inselbetrieb und Notstromversorgung für Telekommunikationsstandorte, Rechenzentren und abgelegene Installationen







