Přeskočit na obsah

Řešení bezproblémového přepínání STS + PCS (<20 ms)

30 sekund pro pochopení

Jednou větou: STS pro přepínání síť/baterie na úrovni sekund + PCS pro provoz v režimu tvorby sítě a ostrovním provozu – úložná skříň tak nahrazuje nebo zmenšuje konfiguraci tradiční UPS + dieselagregátu.

0.1 Hlavní přednosti

  • Doba přepnutí ≤ 20 ms — rychlejší než ATS, bezproblémové přepnutí
  • Jeden systém 125 kW ~ 750 kW, maximálně 6 skříní v paralelním provozu
  • Ostrovní provoz ≥ 2 h (rozšiřitelná kapacita baterie, až 8 h)
  • Nahrazuje / redukuje dieselagregát, úspora paliva a údržby

0.2 Čtyřkroková cesta výběru konfigurace

Krok Co dělat Kde hledat
1 Upřesnit zátěž (výkon / typ / požadovaná doba zálohování) Vstup od zákazníka
2 Ověřit R1–R6 pro stanovení míry zatížení §7.1
3 Vypočítat počet skříní + vybrat STS §5 + §6
4 Ověřit nabíjecí STS + první připojení zátěže §7.3

0.3 Pět klíčových pravidel – rychlý přehled

  1. Nabíjecí výkon úložiště + výkon zátěže ≤ STS (maximální pracovní výkon)
  2. Jednorázové připojení u více modulů ≤ 40 %
  3. cosφ v ostrovním provozu ≥ 0,8
  4. Induktivní / wolframové / nabíjecí stanice → nutné DyN11
  5. 6 skříní je horní hranice pro zatížení v ostrovním provozu

1 Použitelné produkty

1.1 Řada ENJOY

Typ Model Kapacita
STS ESTS250-M (ESTS250-S) 250 kW
STS ESTS500-M (ESTS500/1000-S) 500 kW
PCS EPCS125-AM (D-Cube-A250/375/500) 125 kW
PCS EPCS125-AM-F (D-Cube-S125/261-EU) 125 kW

1.2 Řada Hoenergy

Typ Model Kapacita
STS ESTS250-S 250 kW
STS ESTS500-S 500 kW
STS ESTS1000-S 1000 kW
Integrovaná skříň úložiště D-Cube-S125/261-EU 125 kW / 261 kWh (kapalné chlazení)
Integrovaná skříň PCS D-Cube-A250 250 kW
Integrovaná skříň PCS D-Cube-A375 375 kW
Integrovaná skříň PCS D-Cube-A500 500 kW
Bateriová skříň D-Cube-261D 261 kWh (spárováno s řadou A)

2 Složení systému

2.1 Topologie A: jeden STS + jeden PCS

Obrázek

2.2 Topologie B: jeden STS + více PCS (každý cluster baterie spravován samostatně)

Obrázek

2.3 Funkce tří hlavních komponent

Komponenta Účel
STS – statický přepínač Průběžně sleduje stav sítě; při abnormalitě rychle odpojí síť, čímž zabraňuje ostrovnímu provozu a zpětnému napájení do sítě
PCS – výkonový měnič úložiště V režimu on-grid pracuje jako grid-following (režim PQ); v režimu off-grid pracuje jako grid-forming (režim VF)
Bypass – obtokový spínač Sepnut během údržby STS; jinak rozepnut
Bateriový systém + BMS Uchovává energii, poskytuje data SoC / SoH / stavu článků, zajišťuje bezpečnostní meze

3 Provozní režimy

3.1 Režim 1 | Provoz v síti (běžný stav)

  • Zátěž je napájena ze sítě
  • Úložiště dle strategie EMS provádí špičkování / řízení poptávky / regulaci frekvence a další ekonomické úlohy
  • PCS pracuje v režimu grid-following (následování sítě)

3.2 Režim 2 | Přepnutí do ostrovního provozu (okamžik poruchy)

  1. STS detekuje překročení napětí/frekvence sítě nebo výpadek
  2. STS odpojí síťovou stranu (v řádu milisekund)
  3. PCS přejde z režimu grid-following do grid-forming (VF) a aktivně vytvoří napětí a frekvenci
  4. Zátěž pokračuje v provozu bez přerušení

3.3 Režim 3 | Napájení v ostrovním provozu (trvalé)

  • PCS slouží jako jediný zdroj a samostatně napájí zátěž
  • Doba napájení = dostupná energie ÷ výkon zátěže (př.: 1 skříň 261 kWh se zátěží 100 kW ≈ 2,3 h)
  • Pokud je k dispozici fotovoltaika, lze sestavit mikrosíť s PV pro prodloužení výdrže

3.4 Režim 4 | Obnovení připojení k síti

  • STS detekuje obnovení a stabilizaci sítě (nastavit dobu pro synchronizaci – za jak dlouho se dokončí fázové sladění a přechod z ostrovního do síťového stavu)
  • PCS po synchronizaci hladce připojí síť, zátěž se přepne zpět na síť
  • Úložiště přejde do nabíjení a připraví se na další výpadek

4 Typické aplikační scénáře

Scénář Problém Hodnota řešení
Datová centra / telekomunikační základnové stanice Výpadek = přerušení provozu Převzetí v řádu milisekund, náhrada nebo redukce UPS a dieselagregátu
Přesná výroba / polovodiče Jediný mikrovýpadek způsobí ztrátu celé šarže Ochrana kritických procesů, předcházení vysokým ztrátám
Nemocnice / obchodní komplexy Nouzové osvětlení, výtahy, požární systémy musí být napájeny Splnění požadavků na záložní napájení
Továrny v oblastech se slabou sítí Časté výpadky, kolísavé napětí Zvýšení spolehlivosti napájení, stabilizace výroby
Off-grid / slabé mikrosítě Žádná síť nebo nespolehlivá síť PV + BESS tvoří nezávislý napájecí systém

5 Doporučené konfigurace produktů

Konfigurační tabulka slouží pouze jako doporučení pro standardní scénáře. Konkrétní výběr je třeba ověřit podle typu zátěže, pracovního scénáře atd. dle kapitoly 6.

Výkon STS = nabíjecí výkon úložiště + provozní výkon zátěže

Horní hranice jednofázové zátěže = min (celkový jmenovitý výkon PCS × míra zatížení, celkový jmenovitý výkon PCS ÷ 3)

5.1 ESTS + řada D-Cube-A + 261D

ScreenShot_2026-09-07_111850_741

Strana sítě (celkový výkon STS) Strana AC (celkový výkon PCS) 2h záloha 4h záloha 6h záloha 8h záloha
ESTS500-S (500 kW) 1 × D-Cube-A250 (250 kW) 2 × 261D (522 kWh) 4 × 261D (1044 kWh) 6 × 261D (1566 kWh) 8 × 261D (2088 kWh)
ESTS1000-S (1000 kW) 1 × D-Cube-A375 (375 kW) 3 × 261D (783 kWh) 6 × 261D (1566 kWh) 9 × 261D (2349 kWh) 12 × 261D (3132 kWh)
ESTS1000-S (1000 kW) 1 × D-Cube-A500 (500 kW) 4 × 261D (1044 kWh) 8 × 261D (2088 kWh) 12 × 261D (3132 kWh) 16 × 261D (4176 kWh)
ESTS1000-S (1000 kW) 1 × A375 + 1 × A250 (625 kW) 5 × 261D (1305 kWh) 10 × 261D (2610 kWh) 15 × 261D (3915 kWh) 20 × 261D (5220 kWh)
ESTS1000-S (1000 kW) 2 × D-Cube-A375 (750 kW) 6 × 261D (1566 kWh) 12 × 261D (3132 kWh) 18 × 261D (4698 kWh) 24 × 261D (6264 kWh)

5.2 ESTS + řada D-Cube-S125/261-EU

ScreenShot_2026-09-07_112111_980

ScreenShot_2026-09-07_112132_550

Strana sítě (celkový výkon STS) Strana AC Jmenovitý výkon PCS Kapacita baterie
ESTS250-S (250 kW) 1 × D-Cube-S125/261-EU 125 kW 261 kWh
ESTS500-S (500 kW) 2 × D-Cube-S125/261-EU 250 kW 522 kWh
ESTS1000-S (1000 kW) 3 × D-Cube-S125/261-EU 375 kW 783 kWh
ESTS1000-S (1000 kW) 4 × D-Cube-S125/261-EU 500 kW 1044 kWh
ESTS1000-S (1000 kW) 5 × D-Cube-S125/261-EU 625 kW 1305 kWh
ESTS1000-S (1000 kW) 6 × D-Cube-S125/261-EU 750 kW 1566 kWh

6 Vzorce a rychlé tabulky pro výběr konfigurace

6.1 Klíčový vzorec

Výkon STS ≥ nabíjecí výkon úložiště + provozní výkon zátěže

Tento pevný požadavek musí být splněn za všech provozních podmínek, jinak dojde k přetížení a vypnutí STS.

6.2 Rychlý přehled scénářů

Scénář Počet skříní úložiště Doporučený STS Doporučené zatížení (odporová zátěž 80 %) Maximální jednorázová zátěž
Malý obchod / vila 1 ks 1 × 250 kW 100 kW 50 kW
Střední obchod / malá kancelář 1–2 ks 1 × 500 kW 200–300 kW 100 kW
Obchodní komplex 2–3 ks 1×250 + 1×500 paralelně 300–400 kW 150 kW
Malá továrna 3–4 ks 2 × 500 kW paralelně 400–500 kW 200 kW
Střední továrna 4–5 ks 2 × 500 kW paralelně 300–500 kW 250 kW
Velká továrna (plná konfigurace) 6 ks 2 × 500 kW paralelně 200–600 kW 300 kW

Podrobná omezení typu zátěže viz §7.1 R1–R6; úplnou konfigurační matici produktů viz §7.2–§7.3.

6.3 Vstup do rychlého přehledu typů zátěže

Typ zátěže Maximální míra zatížení Klíčové omezení Viz
Čistě odporová (elektrické topení, žárovky) ≤ 100 %, doporučeno 80 % Nejpříznivější R1
Frekvenčně řízená (frekvenční klimatizace/čerpadla) ≤ 60 % (včetně smíšeného osvětlení ≤ 70 %) Nutno přepočítat rozběhový proud R3
Induktivní / rázová (přímý rozběh motoru, pevná klimatizace) ≤ 15–20 % Velký záběrný proud, nutná derating R2
Wolframové žárovky / AC nabíjecí stanice Nutný oddělovací transformátor DyN11 Ochrana proti stejnosměrné složce spouštějící izolační alarm R4

7 Pravidla zatížení v ostrovním provozu R1–R6

Platí pro zařízení využívající 125 kW PCS značky ENJOY: D-Cube-S125/261-EU, D-Cube-A250/375/500. Vzorec: Výkon STS = nabíjecí výkon úložiště + provozní výkon zátěže

7.1 Úplná pravidla R1–R6

Pravidlo Originální znění (výňatek) Technický význam Typická zátěž
R1 Výkon čistě odporové zátěže ≤ jmenovitého výkonu PCS, podpora 100% zatížitelnosti, doporučeno dimenzovat na 80% zatížitelnosti Elektrické topení, žárovky, elektrické ohřívače vody atd., horní hranice zatížení 80 % Elektrické kotle, elektrické ohřívače vody, žárovky
R2 Výkon čistě induktivní zátěže ≤ 15 %–20 % jmenovitého výkonu PCS (přímý rozběh motoru, čerpadla, vrtačky, nefrekvenční klimatizace a další rázová zatížení) Záběrný proud 6–8× jmenovitý, nutný hluboký derating + softstart Motory s přímým rozběhem, čerpadla, vrtačky, nefrekvenční klimatizace
R3 Výkon zátěže s frekvenčními měniči ≤ 60 % jmenovitého výkonu PCS; frekvenční klimatizace + osvětlení a další běžné zátěže ≤ 70 % jmenovitého výkonu PCS Frekvenční měnič má usměrňovací harmonické, derating 60–70 % Frekvenční klimatizace, frekvenční čerpadla, frekvenční výtahy
R4 Speciální zátěže (vysoké nároky na kvalitu elektrické energie, např. wolframová divadelní svítidla, AC nabíjecí stanice) vyžadují přidání oddělovacího transformátoru DyN11 na AC výstupu PCS pro zvýšení spolehlivosti a odolnosti proti rušení Oddělovací transformátor DyN11 potlačuje harmonické, odolává rázům a zajišťuje elektrické oddělení Divadelní wolframová svítidla, AC nabíjecí stanice, zdravotnické prostředky
R5 PCS v ostrovním režimu, účiník ≥ 0,8 (čistě odporová zátěž);
● U jednoho modulu lze jednorázově připojit/odpojit 100 %, doporučeno 80 %
● Při ostrovním provozu více modulů současně je jednorázové připojení ≤ 40 %, zbývající zátěž se připojuje postupně
● Speciální aplikace vyžadují podrobné potvrzení návrhu a charakteru zátěže s našimi techniky
Pevné omezení pro paralelní ostrovní provoz; při porušení hrozí ochrana PCS nebo cirkulační proudy mezi moduly Všechny scénáře ostrovního provozu / mikrosítě
R6 I jednofázová zátěž musí splňovat výše uvedená omezení (R1–R5), podporuje 100% nesymetrické zatížení, jednofázový jmenovitý výkon = 1/3 jmenovitého výkonu PCS Třífázové úplné nesymetrické zatížení možné; fyzický limit jedné fáze = PCS/3 Jednofázové velké zátěže, jednofázové nabíjecí stanice, jednofázové klimatizace

7.2 Základní konfigurační matice úložiště × STS (R1 / R5 / R6)

Počet skříní úložiště Celkový jmenovitý výkon PCS Doporučená konfigurace STS Celkový jmenovitý výkon STS Maximální třífázový výkon (R1: 80 %) Maximální jednofázový výkon (R6: PCS/3) Jednorázové připojení (R5)
1 ks 125 kW 1 × 250 kW 250 kW 100 kW 41,67 kW jeden modul 100 %, doporučeno 80 % (100 kW)
1 ks 125 kW 1 × 500 kW 500 kW 100 kW 41,67 kW jeden modul 100 %, doporučeno 80 % (100 kW)
2 ks 250 kW 1 × 500 kW 500 kW 200 kW 83,33 kW více modulů ≤ 40 % (≤ 100 kW)
3 ks 375 kW 1 × 500 kW 500 kW 300 kW 125 kW více modulů ≤ 40 % (≤ 150 kW)
4 ks 500 kW 1 × 500 kW 500 kW 400 kW 166,67 kW více modulů ≤ 40 % (≤ 200 kW)
5 ks 625 kW 2 × 500 kW paralelně 1000 kW 500 kW 208,33 kW více modulů ≤ 40 % (≤ 250 kW)
6 ks 750 kW 2 × 500 kW paralelně 1000 kW 600 kW 250 kW více modulů ≤ 40 % (≤ 300 kW)

Platnost R5: pro všechny počty skříní úložiště platí v ostrovním provozu požadavek cosφ ≥ 0,8 (čistě odporová zátěž). Platnost R6: fyzický hard-limit jedné fáze = PCS/3; zároveň lze tři fáze zatížit zcela nesymetricky až na 100 % jedné fáze.

7.3 Omezení výkonu pro třífázovou symetrickou / jednofázovou nesymetrickou zátěž (R1–R5 / R6)

7.3.1 Třífázová symetrická zátěž

Počet skříní úložiště Celkový jmenovitý výkon PCS R1 čistě odporová ≤100 % / dop. 80 % R2 čistě induktivní ≤15–20 % R3 frekvenční ≤60 % R3 frekvenční + osvětlení ≤70 % R4 speciální wolfram / AC nabíjecí stanice
1 ks 125 kW 100 kW 19–25 kW 75 kW 87,5 kW Nutné DyN11
2 ks 250 kW 200 kW 38–50 kW 150 kW 175 kW Nutné DyN11
3 ks 375 kW 300 kW 56–75 kW 225 kW 262,5 kW Nutné DyN11
4 ks 500 kW 400 kW 75–100 kW 300 kW 350 kW Nutné DyN11
5 ks 625 kW 500 kW 94–125 kW 375 kW 437,5 kW Nutné DyN11
6 ks 750 kW 600 kW 113–150 kW 450 kW 525 kW Nutné DyN11

7.3.2 Jednofázová nesymetrická zátěž (R6 + R1–R5)

Klíč R6: fyzický hard-limit jedné fáze = celkový jmenovitý výkon PCS / 3; zároveň musí jednofázová zátěž splňovat omezení R1–R5. Horní hranice jednofázové zátěže = min (celkový jmenovitý výkon PCS × míra zatížení, celkový jmenovitý výkon PCS / 3)

Počet skříní úložiště Celkový jmenovitý výkon PCS Fyzický limit jedné fáze R6: PCS/3 R1+R6 jednofázová čistě odporová min(80 %, PCS/3) R2+R6 jednofázová čistě induktivní min(20 %, PCS/3) R3+R6 jednofázová frekvenční min(60 %, PCS/3) R3+R6 jednofázová frekvenční + osvětlení min(70 %, PCS/3)
1 ks 125 kW 41,67 kW 33,33 kW (80 %) 8,33 kW (20 %) 25 kW (60 %) 29,17 kW (70 %)
2 ks 250 kW 83,33 kW 66,67 kW (80 %) 16,67 kW (20 %) 50 kW (60 %) 58,33 kW (70 %)
3 ks 375 kW 125 kW 100 kW (80 %) 25 kW (20 %) 75 kW (60 %) 87,5 kW (70 %)
4 ks 500 kW 166,67 kW 133,33 kW (80 %) 33,33 kW (20 %) 100 kW (60 %) 116,67 kW (70 %)
5 ks 625 kW 208,33 kW 166,67 kW (80 %) 41,67 kW (20 %) 125 kW (60 %) 145,83 kW (70 %)
6 ks 750 kW 250 kW 200 kW (80 %) 50 kW (20 %) 150 kW (60 %) 175 kW (70 %)

Výklad R6: podpora 100 % nesymetrického třífázového zatížení – např. u 6 ks 750 kW PCS může být fáze A plně zatížena 250 kW a fáze B/C nezatíženy, PCS stále normálně funguje. R6 + R5: na jednofázovou zátěž se rovněž vztahuje omezení jednorázového připojení R5 (jeden modul 80 %, více modulů ≤ 40 %).

7.4 Konfigurace a strategie připojování (R1 + R5)

7.4.1 Nabíjecí režim — ověření kapacity STS (R1 + vzorec STS)

Vzorec: Výkon STS = nabíjecí výkon úložiště + provozní výkon zátěže (nejhorší případ: plné nabíjení + současné zatížení 80 % dle R1)

Počet skříní úložiště Celkový jmenovitý výkon PCS Maximální nabíjecí výkon Současná zátěž (R1 80 %) Celkový požadavek Celkový jmenovitý výkon STS Rezerva STS Závěr
1 ks 125 kW 125 kW 100 kW 225 kW 250 kW +25 kW ✅ Splněno (1×250k)
1 ks 125 kW 125 kW 100 kW 225 kW 500 kW +275 kW ✅ Splněno (1×500k)
2 ks 250 kW 250 kW 200 kW 450 kW 500 kW +50 kW ✅ Splněno (1×500k)
3 ks 375 kW 375 kW 300 kW 675 kW 500 kW −175 kW ❌ Nesplněno → omezit nabíjení ≤ 200 kW
4 ks 500 kW 500 kW 400 kW 900 kW 500 kW −400 kW ❌ Nesplněno → omezit nabíjení ≤ 100 kW
5 ks 625 kW 625 kW 500 kW 1125 kW 1000 kW −125 kW ⚠️ Kritické → omezit nabíjení ≤ 500 kW
6 ks 750 kW 750 kW 600 kW 1350 kW 1000 kW −350 kW ❌ Nesplněno → omezit nabíjení ≤ 400 kW

7.4.2 Strategie jednorázového připojení (podrobně R5)

Paralelní režim Míra jednorázového připojení (R5) Počet skříní úložiště Maximální jednorázová zátěž Strategie dávkování zbylé zátěže (R5)
Jeden modul (1 ks PCS) 100 % připojení/odpojení, doporučeno 80 % 1 ks 125 kW (100 %) / 100 kW (doporučeno) Jedním krokem, bez dávkování
Více modulů (≥ 2 ks PCS) ≤ 40 % 2 ks ≤ 100 kW Zbylých 100 kW po dávkách (80+20 nebo 60+40)
Více modulů ≤ 40 % 3 ks ≤ 150 kW Zbylých 150 kW po dávkách (100+50 nebo 80+40+30)
Více modulů ≤ 40 % 4 ks ≤ 200 kW Zbylých 200 kW po dávkách (100+60+40)
Více modulů ≤ 40 % 5 ks ≤ 250 kW Zbylých 250 kW po dávkách (100+80+70)
Více modulů ≤ 40 % 6 ks ≤ 300 kW Zbylých 300 kW po dávkách (100+80+80+40)

Časování R5: nejprve 40 % → stabilizace 100 ms → 30 % → stabilizace → 20 % → stabilizace → posledních 10 %. Speciální aplikace R5: pokud je třeba překročit limit jednorázového připojení 40 %, je nutné podrobně konzultovat návrh a charakter zátěže s techniky výrobce.

7.4.3 Rychlý přehled doporučených konfigurací (s označením platnosti R1–R6)

Aplikační scénář Doporučená konfigurace R1 třífázová R2 induktivní R3 frekvenční R4 speciální R5 připojení R6 jednofázová
Malá zátěž / domácnost (≤100 kW) 1 ks úložiště + 1×250 kW STS 100 kW 19–25 kW 75 kW přidat DyN11 jeden modul 80 % ≤ 33 kW
Malý průmysl/obchod (≤200 kW) 2 ks úložiště + 1×500 kW STS 200 kW 38–50 kW 150 kW přidat DyN11 ≤40 % (100 kW) ≤ 67 kW
Střední průmysl/obchod (≤300 kW) 3 ks úložiště + 1×500 kW STS 300 kW 56–75 kW 225 kW přidat DyN11 ≤40 % (150 kW) ≤ 100 kW
Střední průmysl/obchod (≤400 kW) 4 ks úložiště + 1×500 kW STS 400 kW 75–100 kW 300 kW přidat DyN11 ≤40 % (200 kW) ≤ 133 kW
Velký průmysl/obchod (≤500 kW) 5 ks úložiště + 2×500 kW STS paralelně 500 kW 94–125 kW 375 kW přidat DyN11 ≤40 % (250 kW) ≤ 167 kW
Velký průmysl/obchod / mikrosíť (≤600 kW) 6 ks úložiště + 2×500 kW STS paralelně 600 kW 113–150 kW 450 kW přidat DyN11 ≤40 % (300 kW) ≤ 200 kW

7.5 Upozornění na klíčová rizika (srovnání R1–R6)

Rizikový bod Pravidlo, které jej spouští Opatření
Nabíjení + zatížení překračuje kapacitu STS R1 + vzorec STS Omezení nabíjecího výkonu = celkový jmenovitý výkon STS − aktuální zátěž
Nadproud při rozběhu motoru s přímým startem R2 Přidat softstartér, nebo derating PCS na 15–20 %
Harmonické rušení z frekvenčních měničů R3 Přidat EMC filtr na výstupu PCS, nebo derating na 60 %
Rázové proudy wolframových žárovek / nabíjecích stanic R4 Nutné přidat oddělovací transformátor DyN11
Jednorázové připojení více modulů > 40 % R5 Přísně dávkovat, interval mezi dávkami ≥ 100 ms
Účiník v ostrovním provozu < 0,8 R5 Ověřit charakter zátěže, zakázat čistě kapacitní / čistě induktivní zátěž
Jednofázová zátěž překračuje PCS/3 R6 Ověřit proud jedné fáze, případně upravit třífázovou symetrii
Nesymetrie velké jednofázové zátěže R6 Využít schopnost PCS pro nesymetrické zatížení, ale jedna fáze ≤ PCS/3
Nabíjecí scénáře s ≥ 3 ks úložiště R1 + R5 Aktivovat časovou strategii EMS – nabíjení v noci + vybíjení přes den

8 Často kladené dotazy FAQ (seřazeno dle frekvence dotazů)

Q1: Lze v ostrovním provozu připojit veškerou zátěž najednou? Jeden PCS lze jednorázově připojit na 100 % (doporučeno 80 %); při paralelním provozu více strojů nesmí jednorázový připojený výkon překročit 40 %, zbývající zátěž musí být připojena postupně se softstartem (interval 5–10 s), jinak se aktivuje ochrana proti cirkulačním proudům mezi moduly. Jde o pevné omezení.

Q2: Jaký je horní limit počtu paralelních strojů? Horní limit konfigurace pro zatížení v ostrovním provozu je 6 strojů; ověřená stabilní kapacita komunikační sběrnice je 9 strojů. Obojí má jiný význam – první je omezení schopnosti zatížení, druhé omezení nosnosti komunikace.

Q3: Jsou v ostrovním provozu kladeny požadavky na účiník zátěže? Ano. Ostrovní provoz vyžaduje cosφ ≥ 0,8, při nižší hodnotě může dojít k deratingu nebo vypnutí PCS.

Q4: Může úložiště zcela nahradit dieselagregát? Může pokrýt většinu střednědobých a krátkodobých výpadků (řádově hodiny). Pokud je vyžadováno nepřerušované napájení 24 h a více, doporučuje se hybridní konfigurace úložiště + dieselagregát: úložiště zajišťuje převzetí v řádu sekund a špičkování, dieselagregát slouží jako dlouhodobá záloha.

Q5: Ovlivní porucha jednoho PCS celou skupinu? Porucha podřízeného stroje neovlivní ostatní (hardwarová sběrnice zůstává průchozí, vadný stroj pouze zastaví vysílání/příjem). Porucha hlavního stroje vyžaduje softwarovou volbu nového hlavního stroje; přepnutí služby trvá 3–5 minut, během kterých je činný výkon přerušen. V čistě záložním scénáři je to přijatelné; pokud systém současně plní úlohy sekundové regulace FCR / aFRR, je třeba to předem deklarovat v návrhu.

Q6: Znamená kruhová topologie, že k výpadku napájení nedojde? Ne. Kruhová topologie poskytuje redundanci komunikačního spoje (proti přerušení linky), nikoli redundanci napájení jednoho stroje. Při poruše jednoho PCS nedojde k "automatickému obejití" kruhovou topologií – vadný stroj musí být hlavním strojem vyřazen. Tuto skutečnost je nutné zákazníkovi srozumitelně vysvětlit.


Příloha A | Šest pevných pravidel návrhu (hard constraints)

Pevná pravidla ≠ rizika: pevná pravidla jsou absolutně nepřekročitelná omezení; upozornění na rizika viz §7.5.

  1. Nabíjecí výkon úložiště + výkon zátěže ≤ výkon STS — musí platit za všech podmínek
  2. 4 skříně úložiště + 1×500 kW STS není proveditelné — nabíjecí výkon již vyčerpává STS, nezbyvá rezerva pro zátěž
  3. 6 skříní je horní limit konfigurace pro zatížení v ostrovním provozu — nad tuto hodnotu je nutné přidat nový cluster STS (500+500 kW), jednoduché stohování nelze použít
  4. Jednorázové připojení u více modulů v ostrovním provozu ≤ 40 % — pevné omezení, nikoli doporučení
  5. Induktivní / wolframová svítidla / nabíjecí stanice vyžadují oddělovací transformátor DyN11
  6. cosφ v ostrovním provozu ≥ 0,8 — při nižší hodnotě dojde k deratingu nebo vypnutí PCS

Příloha B | Srovnání počtu paralelních strojů a jednorázového připojení

Počet paralelních strojů Maximální jednorázové připojení (≤40 %) Přepočet na moduly 125 kW
2 ks 100 kW 0,8
3 ks 150 kW 1,2
4 ks 200 kW 1,6
5 ks 250 kW 2,0
6 ks 300 kW 2,4