储能系统设计方案

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储能系统设计方案

储能系统设计方案

储能系统设计方案
1、存储能源系统概述
存储能源系统是一种使用多种能源,如太阳能、风力等可再生能源,
以及燃料电池、蓄电池、超级电容器等储能技术技术,向用户提供电能的
系统。

它能够调节储能装置的蓄电池容量,实现能源存储,以满足用户的
需求。

它不仅能够为用户提供可再生能源,而且能够有效地利用电能,并
实现节能减排。

2、设计要求
(1)设计的储能系统能够满足不同的用能需求,并保证电能的稳定
性和可靠性。

(2)要考虑到不同的季节和地理环境,以及能源质量的变化,要采
用多种储能技术,以满足负荷需求。

(3)储能系统的稳定性和可靠性要能够满足用户的需求,采用功耗低、新型高效的存储技术,以降低系统的成本。

(4)储能系统的维护要定期进行,能够及时发现故障,提高系统的
可靠性。

(1)能源拓扑结构设计
存储能源系统采用多源多终端模式,即多种能源源,如风能、太阳能、生物质能等接入系统,考虑到不同季节和地理环境,以及可再生能源质量
的变化,从而保证电网的稳定性和可靠性。

(2)储能技术选择。

储能系统方案设计

储能系统方案设计

储能系统方案设计
一、背景及研究目标
节能减排是当前人类可持续发展的重要议题,由于能源资源的有限、
不可再生性,努力减少能源消耗是当今可持续发展战略的重要组成部分。

本项目的目标是设计一个可持续发展的储能系统,可以有效减少能源消耗,实现可持续发展。

二、系统设计原理
储能系统的设计为确保有效利用有限的能源资源,将利用太阳能、风能、地热能等可再生能源进行储存,通过对能源的储存及调节来达到可持
续发展的目的,同时减少对传统能源的消耗。

储能系统由可再生能源收集
部分、储能装置、能量管理子系统及能源利用子系统组成。

1.可再生能源收集部分:主要收集太阳能、风能、地热能等可再生能源,再经过处理后转化为可储存形式的能源。

2.储能装置:可根据不同的地区选择不同的储能装置,使其有效的储
存可再生能源。

3.能量管理子系统:根据可再生能源的可用性、能源的使用情况及储
能装置的能量容量进行能量管理,控制储能装置的输入输出能量,使储能
效率最大化。

4.能源利用子系统:储能系统中的能源安全利用是可持续发展的重要
组成部分。

300KW储能系统初步设计方案及配置

300KW储能系统初步设计方案及配置

300KW储能系统初步设计方案及配置储能系统是现代能源系统中的重要组成部分,能够提高电网的可靠性、灵活性和效率。

300KW储能系统是一个相对较小的规模,适用于小型工业用电或商业用电等场合。

本文将介绍一个300KW储能系统的初步设计方案及配置。

首先,300KW储能系统的主要组成部分包括储能装置、逆变器、控制器、配电系统和监控系统等。

储能装置是储能系统的核心部件,通常采用锂电池、钠硫电池或超级电容等储能技术。

在300KW规模下,通常选择锂电池组作为储能装置,其具有高能量密度、长寿命和较低的自放电率等优点。

逆变器是用于将储能装置储存的直流电转换为交流电,使其可以接入电网或供电给用户设备。

逆变器的功率需要与储能装置和负载匹配,通常选择功率范围在300KW左右的逆变器。

控制器是储能系统的大脑,负责监测和控制储能装置的充放电过程,保证系统的安全、稳定运行。

控制器可以根据电网需求和用户需求进行调度,实现最佳的能源管理策略。

配电系统是将储能系统产生的电能供给给用户设备的重要环节,通常包括配电柜、开关柜、变压器等设备。

配电系统需要根据用户需求和电网接入点的要求进行设计和布置。

监控系统是用于监测储能系统运行状态和性能指标的设备,通常采用远程监控和数据采集技术。

监控系统可以实时监测储能系统的电压、电流、功率等参数,并进行故障诊断和预警处理。

1.确定系统容量:根据用户需求和电网接入点的负荷情况确定300KW 的储能系统容量。

2.选择储能装置:根据系统容量和性能要求选择适合的锂电池组作为储能装置。

3.选择逆变器:选择功率范围在300KW左右的逆变器,确保其与储能装置和负载匹配。

4.设计控制策略:设计合适的控制策略,实现储能系统的安全、稳定运行。

5.配置配电系统:设计和配置符合用户需求和电网接入要求的配电系统。

6.安装监控系统:安装监控系统,实时监测储能系统的运行状态和性能指标。

通过以上配置方案,可以实现一个300KW储能系统的初步设计,提高电网的可靠性、灵活性和效率。

储能系统专业技术方案设计

储能系统专业技术方案设计

储能系统专业技术方案设计
一、蓄电池参数设计
1、额定容量:根据系统需求,在初步确定系统配置参数的基础上,
列出具体需要的储能电池元件容量,并选择性能指标较优的电池类型。

2、效率:系统的电池组应能够有效储存大量的能量,以有效满足系
统使用的电量需求,保证其在高强度使用过程中的稳定性。

3、充放电与循环寿命:由于系统的储能电池会经历大量的充放电循环,因此应选择有较高充放电使用寿命的电池元件。

4、温度:由于储能系统的工作环境温度会受到外界温度的影响,因
此电池元件的系统安装时应注意温度的变化。

二、充电系统设计
1、多路通道:充电系统采用多路转换,可将不同的能源转换成直流电,有效地实现储能系统的充电。

2、充电控制:采用充电控制系统,可根据储能系统的能源使用需求,对不同的能源进行精确控制和调整。

3、保护功能:防止电池元件过充过放,系统通过实现电压、电流、
温度的实时监测,采用必要的保护措施,确保充电系统的正常运行。

三、电池组管理系统设计
1、监控:利用数据采集系统对电池组的运行状态实现实时监测,实
现对电池元件的运行状态、温度、电压、电流等状态的监控。

储能系统方案设计(一)2024

储能系统方案设计(一)2024

储能系统方案设计(一)引言概述:储能系统是一种利用电能将能量存储并在需要时释放的关键技术。

随着可再生能源的快速发展和电力需求的增加,储能系统方案设计变得越来越重要。

本文旨在探讨储能系统方案设计的关键要素及其影响因素。

正文:一、需求分析1.1 确定电力需求模式1.2 评估负载特征和功率需求1.3 分析能量需求的时间分布1.4 考虑电网平稳性要求1.5 研究电力市场条件二、性能指标确定2.1 确定能量存储容量需求2.2 确定响应速度和调节能力要求2.3 考虑效率和循环寿命要求2.4 分析可靠性和安全性指标2.5 考虑成本效益和经济指标三、技术方案选择3.1 分析储能技术的特点和适用场景3.2 评估各种储能技术的优缺点3.3 考虑储能设备的尺寸和重量限制3.4 考虑可再生能源的关联性3.5 综合各种因素选择最佳技术方案四、系统集成设计4.1 设计储能系统的整体架构4.2 优化系统组件的选择和配置4.3 设计储能系统的控制策略4.4 考虑系统的通信和监测需求4.5 确定储能系统与电力系统的接口设计方式五、系统优化与评估5.1 优化储能系统的运行控制策略5.2 考虑储能系统与电力系统的互操作性5.3 进行实验和模拟验证5.4 评估系统的性能和可靠性5.5 提出优化建议和改进措施总结:本文对储能系统方案设计的关键要素进行了细致的阐述。

需求分析、性能指标确定、技术方案选择、系统集成设计和系统优化与评估是储能系统方案设计的重要环节。

合理设计储能系统方案有助于提高能源利用效率,满足电力需求,减少对传统能源的依赖,推动可持续发展。

储能系统方案

储能系统方案

储能系统方案第1篇储能系统方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,对能源供应的安全、稳定和环保提出了更高要求。

储能系统作为新能源领域的重要组成部分,可以有效提高能源利用效率,促进新能源的广泛应用,降低能源成本,保障能源安全。

为此,本项目旨在制定一套合法合规的储能系统方案,以满足市场需求,推动储能产业的健康发展。

二、项目目标1. 提高储能系统的安全性能,确保运行稳定可靠;2. 提高储能系统的经济性能,降低运行成本;3. 提高储能系统的环境友好性,减少污染排放;4. 符合国家相关法律法规,确保方案的合法合规性;5. 优化储能系统设计,提高系统运行效率。

三、方案内容1. 储能技术选择根据项目需求,综合考虑安全性、经济性、环境友好性等因素,选用锂离子电池作为储能系统的主要技术路线。

2. 储能系统设计(1)系统架构储能系统采用模块化设计,包括电池模块、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)等部分。

(2)电池模块选用高品质锂离子电池,确保电池单体的一致性和稳定性。

电池模块设计需满足以下要求:1)电池单体间采用串联和并联方式,提高系统电压和容量;2)电池模块具备过充、过放、短路、过温等保护功能;3)电池模块具有良好的散热性能,保证电池在适宜温度范围内工作;4)电池模块结构紧凑,便于安装和维护。

(3)电池管理系统(BMS)BMS负责对电池模块进行实时监控和管理,确保电池运行在安全范围内。

其主要功能如下:1)实时监测电池单体电压、温度、电流等参数;2)实现电池模块的充放电控制,防止电池过充、过放;3)电池状态估计,提供电池剩余容量、健康状态等信息;4)故障诊断和处理,确保电池系统安全运行;5)与能量管理系统(EMS)通信,实现数据交互。

(4)能量管理系统(EMS)EMS负责整个储能系统的能量管理,包括电池储能、负载调度、电网互动等。

其主要功能如下:1)实时监测储能系统运行状态,优化能量调度策略;2)根据需求响应电网调度指令,实现有功功率和无功功率的调节;3)预测负载需求,合理分配电池储能;4)与储能变流器(PCS)通信,实现控制指令的传递;5)记录系统运行数据,为运营维护提供依据。

储能系统设计方案

储能系统设计方案
储能系统设计方案是指将电能转化为其他形式(如化学能、机械能等)并储存起来,以备之后使用的能量转换和储存系统。

储能系统设计方案主要包括以下几个方面:
1. 储能技术选择:根据需求和应用场景的不同,可以选择不同的储能技术,如电池、超级电容器、氢能储存系统等。

需要考虑的因素包括储能效率、功率和能量密度、成本等。

2. 储能系统容量和能量管理:根据需求确定储能系统的容量和能量管理策略。

容量方面,需要考虑系统的最大功率需求和最长使用时间;能量管理方面,需要设计合理的控制策略,以实现能量的高效利用和平衡。

3. 储能系统与电网的连接:储能系统通常与电网相互连接,可以实现电能的双向流动。

需要设计合适的接口和控制策略,以实现与电网的无缝连接,并能够实现电网调峰、调频等功能。

4. 安全性和可靠性设计:储能系统设计需要考虑安全性和可靠性。

安全性方面,需要设计防火、防爆、过压过流保护等措施,确保系统运行安全;可靠性方面,需要考虑系统的寿命和故障处理策略,提高系统的可靠性和可用性。

5. 控制系统设计:储能系统需要一个可靠的控制系统,以实现对储能设备的监测和控制。

控制系统需要设计合适的算法和接口,以实现对储能设备的状态估计、能量管理和故障诊断等功
能。

储能系统设计方案的实施需要综合考虑技术、经济、环境等因素,并针对具体的应用需求进行定制化设计。

同时,随着储能技术的不断发展和成熟,设计方案也会不断更新和改进,以适应不同应用场景的需求。

储能系统设计:10MWh方案

储能系统设计:10MWh方案1. 项目背景随着全球能源结构的转型和可再生能源的广泛应用,储能系统在电力系统中的地位日益重要。

本方案旨在为我国某电力公司设计一套10MWh的储能系统,以提高电力系统的运行效率和可靠性,促进可再生能源的高效利用。

2. 储能系统选型2.1 储能类型本方案选用锂离子电池作为储能设备,因其具有较高的能量密度、循环寿命和较低的维护成本。

2.2 设备参数根据项目需求,选用某品牌锂离子电池组,单体电池容量为3.7Ah,电压为3.7V。

电池组采用1P8S(1个并联模块,8个串联模块)连接方式,总容量为10MWh。

2.3 系统配置储能系统主要包括电池组、电池管理系统(BMS)、变流器、充放电设备、监控系统等。

- 电池组:10P8S锂离子电池组,总容量10MWh。

- 电池管理系统(BMS):实时监测电池组的工作状态,包括电压、电流、温度、充放电状态等,确保电池组安全可靠运行。

- 变流器:实现电池组与电网之间的能量转换和接口匹配,支持双向充放电。

- 充放电设备:为电池组提供充电和放电功能,满足系统运行需求。

- 监控系统:实时监测储能系统运行状态,包括电池组、变流器、充放电设备等,实现故障预警和远程控制。

3. 系统设计3.1 电气设计- 电压等级:根据储能系统接入电网的电压等级确定,本方案选用10kV电压等级。

- 功率容量:根据电力系统需求,储能系统功率容量选为200kW。

- 电气接线:采用冗余设计,确保系统的高可靠性。

3.2 热管理设计- 散热系统:采用风冷散热方式,确保电池组在安全的工作温度范围内运行。

- 温度监测:实时监测电池组温度,超过阈值时进行预警和处理。

3.3 安全设计- 防护措施:电池组采用防火、防爆、防泄漏设计。

- 故障预警与处理:通过BMS实时监测系统运行状态,发现异常情况及时进行预警和处理。

4. 系统集成与测试4.1 系统集成将电池组、BMS、变流器、充放电设备、监控系统等设备组装成一体,进行物理连接和电气连接。

2MWh储能系统方案设计

2MWh储能系统方案设计0.5MW/2MWh储能系统方案目录1.项目背景描述1.1 项目名称:储能系统方案设计1.2 项目概况:本项目旨在为某地区的电网提供储能解决方案,以平衡电网负荷和提高能源利用效率。

2.电气技术方案2.1 方案概述:本方案采用0.5MW/2MWh的储能系统,主要由双向逆变器(PCS)和电池管理系统组成。

2.2 双向逆变器(PCS):采用高效率的双向逆变器,能够实现电池充电和放电,同时能够实现电网与储能系统之间的互联。

2.3 电池管理系统:2.3.1 BMU功能及规格介绍:BMU(电池管理单元)是储能系统的核心组成部分,能够实现电池的监控、保护和管理。

2.3.2 BCMS功能及规格介绍:BCMS(电池冷却管理系统)能够实现电池的温度控制和冷却,以保证电池的正常工作。

2.3.3 BAMS功能及规格介绍:BAMS(电池自动配平系统)能够实现电池的自动配平,以保证电池的使用寿命和性能。

2.4 监控与调度管理系统本章节介绍的是储能系统中的监控与调度管理系统。

该系统主要负责对储能系统进行实时监控和调度管理,以确保系统的安全稳定运行。

该系统包括监测设备、数据采集设备、数据传输设备、数据处理设备、操作控制设备等多个部分。

3.电池技术方案本章节主要介绍了储能系统中所采用的电池技术方案。

该方案采用了锂离子电池,具有高能量密度、长寿命、低自放电率等优点。

同时,为了保证系统的可靠性和安全性,还采用了多重保护措施,如过充保护、过放保护、温度保护等。

4.储能系统现阶段应用功能介绍本章节主要介绍了储能系统现阶段的应用功能。

储能系统主要用于电网调峰、储能利用、备用电源等方面。

其中,电网调峰是储能系统的主要应用之一,通过对电网负荷进行调整,以满足不同时间段的用电需求,从而提高电网的稳定性和可靠性。

5.系统配置清单本章节主要介绍了储能系统的系统配置清单。

该清单包括了储能系统的各个组成部分,如电池组、逆变器、监测设备、控制器等。

储能系统方案设计

储能系统方案设计早晨的阳光透过窗帘,斜射在桌面上,我泡了一杯咖啡,点燃一支香烟,准备开始今天的方案设计。

我想起这十年来的方案写作经验,不禁感慨万千。

储能系统方案设计,这是一个挑战性很大的项目,但我相信自己的能力,一定能拿出一份完美的方案。

一、储能系统类型选择储能系统有多种类型,如电池储能、电磁储能、机械储能等。

根据项目的具体需求,我决定选择电池储能系统。

电池储能系统具有响应速度快、效率高等优点,适用于新能源发电、微电网等场景。

二、储能系统规模确定储能系统的规模需要根据项目的实际需求来确定。

我们需要对项目所在地的能源需求进行详细调查,然后根据调查结果确定储能系统的容量。

在此基础上,还需要考虑系统的冗余设计,以应对未来可能的能源需求波动。

三、储能系统配置设计储能系统配置设计包括电池、变换器、控制系统等关键部件的选择和参数配置。

电池是储能系统的核心部件,我选择了一种高性能、长寿命的锂离子电池。

变换器负责将电池储存的直流电转换为交流电,我选择了一种高效率、低损耗的变换器。

控制系统则是储能系统的大脑,我选用了一种智能、可靠的控制系统。

四、储能系统安装与调试储能系统的安装与调试是项目实施的重要环节。

在安装过程中,要确保系统的安全性、稳定性和可靠性。

调试过程中,需要对系统进行全面的测试,确保各项性能指标达到设计要求。

五、储能系统运行维护储能系统的运行维护是保证系统长期稳定运行的关键。

我建议设立专门的运维团队,负责对系统进行定期检查、维修和保养。

同时,建立完善的运行数据监测系统,实时掌握系统的运行状态,及时处理故障。

六、项目经济效益分析储能系统项目经济效益分析是评价项目可行性的重要依据。

我通过对项目的投资成本、运行成本、收益等进行详细计算,得出了项目的内部收益率、投资回收期等关键指标。

结果表明,该项目具有较高的经济效益。

七、项目实施与推广项目的实施与推广是项目成功的保障。

我建议制定详细的项目实施计划,明确各阶段的工作内容和责任主体。

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110KWh储能系统
技术方案
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响应
微电网:储能系统独立或与其他能源配合,给负载供电,主要解决供电可靠性问题。

光伏汇流箱HPS 交流配电柜电岡
本系统主要包含:
★储能变流器:1台50kW离并网型双向储能变流器,在0.4KV交流母线并网,实
现能量的双向流动。

★磷酸铁锂电池:125KWH
* EMS&BMS根据上级调度指令完成对储能系统的充放电控制、电池SOC
信息监测等功能
1、系统特点
(1) 本系统主要用于峰谷套利,同时可作为备用电源、避免电力增容及改善电能质量。

(2) 储能系统具备完善的通讯、监测、管理、控制、预警和保护功能,长时间持续安全运行,可通过上位机对系统运行状态进行检测,具备丰富的数据分析功能。

(2) BMS系统即跟EMS系统通信汇报电池组信息,也跟PCS采用RS485总线直接通信,在PCS的配合下完成对电池组的各种监控、保护功能。

(3) 常规0.2C充放电,可离网或并网工作。

2、系统运行策略
◊储能系统接入电网运行,可通过储能变流器的PQ模式或下垂模式调度有功无功,满足并网充放电需求。

0电价峰时段或负荷用电高峰期时段由储能系统给负荷放电,既实现了对电网的削峰填谷作用,又完成了用电高峰期的能量补充。

0储能变流器接受上级电力调度,按照峰、谷、平时段的智能化控制,实现整个储能系统的充放电管理。

0储能系统检测到市电异常时控制储能变流器由并网运行模式切换到孤岛(离网)运行模式。

0储能变流器离网独立运行时,作为主电压源为本地负荷提供稳定电电压和频率,确保其不间断供电。

3、储能变流器(PCS)
先进的无通讯线电压源并联技术,支持多机无限制并联(数量、机型)。

•支持多源并机,可与油机直接组网。

•先进的下垂控制方法,电压源并联功率均分度可达99%。

•支持三相100%不平衡带载运行。

•支持并、离网运行模式在线无缝切换。

•具有短路支撑和自恢复功能(离网运行时)。

•具有有功、无功实时可调度和低电压穿越功能(并网运行时)。

•采用双电源冗余供电方式,提升系统可靠性。

•支持多类型负载单独或混合接入(阻性负载、感性负载、容性负载)。

•具备完善的故障以及操作日志记录功能,可记录故障时高分辨率的电压、电流波
•优化的硬件及软件设计,转换效率可高达98.7%。

•直流侧可接入光伏组件,同样支持多机电压源并联,可作为离网光伏电站低温・无蓄电情况下的黑启动电源。

•L系列变流器支持0V启动,适用于锂电池
•20年长寿命设计。

4、储能变流器通讯方式
(1 )以太网通讯方案
若单台储能变流器通讯,可直接用网线将储能变流器的RJ45端口与上位机的
RJ45端口相连,通过上位机监控系统对储能变流器进行监控。

(2) RS485通讯方案
在标准的以太网MODBUS TC通讯的基础上,储能变流器还提供了可选的RS485通讯方案,它采用的是MODBUS RTUfc、议,利用RS485/RS232转换器与上位机通讯,通过能量管理监控系统对储能变流器进行监控。

(3) 与BMS通讯通讯方案储能变流器可通过上位机监控软件与电池管理单元BMS通讯,能够监控蓄电池的状态信息,同时也能够根据蓄电池的状态对蓄电池进行报警及故障保护,提高电池组的安全性。

BMS系统时刻监控着电池的温度、电压、电流信息,BMS系统与EMS系统通信,也与PCS直接通过RS485总线通信实现实时的电池组保护动作。

BMS系统的温度报警措施分三级,初级热管理通过温度采样和继电器控制的直流风扇实现,当检测到电池模组内温度超过限制时集成于电池pack内部的BMS从控模块会启动风扇散热。

第二级热管理信号预警后BMS系统会与PCS设备联动,限制PCS的充放电电流(具体保护协议开放,客户可以提要求更新)或者停止PCS的充放电行为。

第三级热管理信号预警后BMS 系统将切断该组电池的直流接触器以保护电池,该组电池对应PCS变换器停止工作。

4、BMS功能说明
电池管理系统是由电子电路设备构成的实时监测系统,有效地监测电池电压、电池电流、电池簇绝缘状态、电SOG电池模组及单体状态(电压、电流、温度、SOC 等),对电池簇充、放电过程进行安全管理,对可能出现的故障进行报警和应急保护处理,对电池模块及电池簇的运行进行安全和优化控制,保证电池安全、可靠、稳定的运行。

5、BMS电池管理系统构成及功能描述
电池管理系统由电池管理单元ESBMM电池簇管理单元ESBGM电池堆管理单元ESMU 及其电流、漏电流检测单元组成。

BMS系统具有模拟信号高精度检测及上报,故障告警、上传和存储,电池保护,参数设置,主动均衡,电池组SOG定标和与其它设备信息交互等功能。

6、能量管理系统(EMS)能量管理系统是储能系统的最上层管理系统,主要对储能系统和负荷进行监控,数据分析。

基于数据分析结果生成实时调度运行曲线。

根据预测调度曲线,制定合理的功率分配。

1、设备监控设备监控是查看系统中设备实时数据的模块,以组态或列表的方式查看设备的实时数据,并可通过该界面对设备进行控制和动态配置。

2、能量管理
能量管理模块是根据负荷预测结果,结合运行控制模块实测数据和系统分析模块分析结果,确定储能/负荷的协调优化控制策略。

主要包含能量管理、储能调度、负荷预测、购售计划和管理策略•
能量管理系统能在并网和离网模式下运行,能实行24小时长期预测调度、短期预测调度和实时经济调度,不仅保证用户供电可靠性,还提高了系统的经济性。

3、事件告警
系统应支持多级告警(一般告警、重要告警、紧急告警),各种告警门限值参数、阈值可设置,各级告警指示灯的颜色和声音报警频率、音量应能根据告警级别自动调整,当告警发生时均应及时自动提示告警,显示告警信息,并提供告警信息的打印功能。


警延时处理,系统应具有告警延时和告警恢复延时设置功能,告警延时时间可由用户
设定。

在告警延时范围内告警消除时,将不上送告警;在告警恢复延时范围内告警再次产生时,将不产生告警恢复信息。

4、报表管理
提供查询、统计、整理和打印有尖设备数据统计功能,以及实现基础报表软件的管
理。

监控管理系统具有将各类历史监测数据、告警数据和操作记录等(以下简称性能数
据)保存在系统数据库或外置存储器的功能。

监控管理系统应能以直观的形式对性能数
据进行显示,并能对收集的各性能数据进行分析,检测异常状态。

统计和分析结果应能
以报表、曲线图、直方图和饼状图等方式显示。

监控管理系统应能定期提供被监控对象的性能数据报告,应能产生规定的各种统计资
料、图表、日志等,并能够打印。

5、安全管理
监控管理系统应具有系统操作权限的划分和配置功能,系统管理员可增删下级各级操

人员并根据需求分配适当的权限。

当操作人员取得相应权限时,方可进行相应操作。

6、监控系统监控系统采用市场成熟的多路视频安全监控完整覆盖集装箱内操作空间与
重点设备观察间,支持不小于15天的视频数据。

监控系统要对集装箱内的电池系统进行
消防、温湿度、烟雾等监控,并根据情况进行相应的声光报警。

7、消防与空调系统
集装箱柜内分为设备舱和电池舱两部分。

电池舱采用空调制冷,相应消防措施为无管网七氟丙烷自动灭火系统;设备舱为强制风冷,配备常规干粉灭火器。

七氟丙烷是无色、无味、无污染气体,且不导电、不含水,不会对用电设备造成伤害,
灭火效率高、速度快。

主要设备清单。

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