ZKJ POWER-Gehäuse | 1 MW/3,44 MWh Energiespeichercontainer mit Flüssigkeitskühlung
Fallvorstellung
Kürzlich, ZKJPower Inbetriebnahme abgeschlossen und zwei 1 MW/1,72 MWh Die Projekte mit flüssigkeitsgekühlten Energiespeichercontainern in Prag, Tschechien, markierten einen bedeutenden Durchbruch für Hua Power im Bereich der Netzfrequenzregelung in Europa. Das Projekt wurde gemeinsam von ZKJ Power und einem lokalen Energieunternehmen entwickelt. Durch fortschrittliche flüssigkeitsgekühlte Energiespeichertechnologie bietet es dem tschechischen Netz effiziente und präzise Frequenzregelungsdienste, unterstützt die Energiewende und verbessert die Netzstabilität.
1. Projekthintergrund: Anforderungen an die Frequenzmodulation im Rahmen der europäischen Energiewende
Da die Verbreitung erneuerbarer Energien in Europa weiter zunimmt, wird die Nachfrage nach Netzflexibilität immer dringlicher. Als wichtiger Energieknotenpunkt in Mitteleuropa steht die Tschechische Republik vor der doppelten Herausforderung, neue Energiequellen zu integrieren und Netzschwankungen zu bewältigen. Hua Power nutzt die technischen Vorteile seiner flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersysteme und hat eine enge Partnerschaft mit lokalen Energieunternehmen aufgebaut, um eine maßgeschneiderte, schnell reagierende Frequenzregelungslösung speziell für das Prager Netz zu entwickeln.
2. Technische Highlights: Drei Kernvorteile von flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystemen
Hocheffiziente Wärmeableitung, stabiler Betrieb
Das Projekt nutzt Flüssigkeitskühlung mit einer Kühlleistung von ≤40,0 kW. Die Kühlflüssigkeit ist eine Mischung aus 50 % Wasser und 50 % Ethylenglykol. Sie stellt sicher, dass die Batterietemperatur beim Hochfrequenzladen und -entladen innerhalb von ±3 °C stabil bleibt, was die Batterielebensdauer um mehr als 30 % verlängert.
Millisekunden-Reaktion, präzise Frequenzmodulation
Das System ist mit einem intelligenten Steuerungssystem ausgestattet, das Netzfrequenzschwankungen in Echtzeit überwachen und die Wirk-/Blindleistung mit einer Reaktionszeit von Millisekunden anpassen kann. Dadurch wird eine Regelgenauigkeit von ±1 % erreicht. Dadurch werden plötzliche Netzeinbrüche effektiv gemildert.

