Зрозуміти за 30 секунд
Одним реченням: використовуйте STS для секундного перемикання мережа/акумулятор + PCS для роботи в режимі grid-forming (автономному), щоб шафи системи накопичення енергії замінювали або скорочували потребу в традиційному ДБЖ + дизельному генераторі.
0.1 Ключові переваги
- Час перемикання ≤ 20 мс — швидше за ATS, безшовне перемикання
- Одна система 125 кВт ~ 750 кВт, до 6 шаф у паралельній роботі
- Автономна робота ≥ 2 год (ємність акумуляторів розширюється, можна наростити до 8 год)
- Заміна/скорочення дизельного генератора, экономия палива та витрат на обслуговування
0.2 Чотири кроки підбору обладнання
| Крок | Що зробити | Див. |
|---|---|---|
| 1 | Визначити навантаження (потужність / тип / час резервування) | Вхідні дані від замовника |
| 2 | За R1–R6 визначити коефіцієнт навантаження | §7.1 |
| 3 | Розрахувати кількість шаф + вибрати STS | §5 + §6 |
| 4 | Перевірити зарядний STS + одноразове увімкнення навантаження | §7.3 |
0.3 П'ять «червоних ліній» — коротко напам'ять
- Потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження ≤ STS (максимальна робоча потужність)
- Одноразове увімкнення за кількох модулів ≤ 40%
- Автономний режим cosφ ≥ 0,8
- Індуктивне / вольфрамове / зарядні станції для електромобілів → обов'язково DyN11
- 6 шаф — це верхня межа навантаження в автономному режимі
1 Застосовні продукти
1.1 Серія ENJOY
| Тип | Модель | Потужність |
|---|---|---|
| STS | ESTS250-M (ESTS250-S) | 250 кВт |
| STS | ESTS500-M (ESTS500/1000-S) | 500 кВт |
| PCS | EPCS125-AM (D-Cube-A250/375/500) | 125 кВт |
| PCS | EPCS125-AM-F (D-Cube-S125/261-EU) | 125 кВт |
1.2 Серія Hoenergy
| Тип | Модель | Потужність |
|---|---|---|
| STS | ESTS250-S | 250 кВт |
| STS | ESTS500-S | 500 кВт |
| STS | ESTS1000-S | 1000 кВт |
| Шафа системи накопичення енергії | D-Cube-S125/261-EU | 125 кВт / 261 кВт·год (рідинне охолодження) |
| PCS-шафа | D-Cube-A250 | 250 кВт |
| PCS-шафа | D-Cube-A375 | 375 кВт |
| PCS-шафа | D-Cube-A500 | 500 кВт |
| Акумуляторна шафа | D-Cube-261D | 261 кВт·год (у парі з серією A) |
2 Архітектура системи
2.1 Топологія A: один STS + один PCS
2.2 Топологія B: один STS + кілька PCS (один кластер акумуляторів — одне керування)
2.3 Функції трьох основних компонентів
| Компонент | Призначення |
|---|---|
| STS Статичний перемикач | Постійно контролює стан мережі; у разі аномалії швидко від'єднує мережу, запобігаючи роботі в режимі «острівної мережі» та зворотному живленню |
| PCS Перетворювач системи накопичення | У режимі підключення до мережі працює як grid-following (режим PQ); в автономному режимі — як grid-folding (режим VF) |
| Bypass Обвідний перемикач | Замикається під час технічного обслуговування STS; в інший час розімкнений |
| Акумуляторна система + BMS | Накопичує електроенергію, надає дані SoC / SoH / стану осередків, забезпечує межі безпеки |
3 Робочі режими
3.1 Режим 1|Робота в мережі (типовий)
- Навантаження живиться від мережі
- Система накопичення виконує економічні завдання за стратегією EMS: згладжування піків / управління попитом / регулювання частоти тощо
- PCS працює в режимі grid-following
3.2 Режим 2|Перехід в автономний режим (миттєво при аварії)
- STS виявляє вихід напруги/частоти мережі за межі допустимого або повнути втрату мережі
- STS від'єднує мережевий бік (протягом мілісекунд)
- PCS перемикається з grid-following у grid-forming (VF), активно формуючи напругу та частоту
- Навантаження продовжує працювати без переривання
3.3 Режим 3|Автономне живлення (тривале)
- PCS є єдиним джерелом живлення та самостійно підтримує навантаження
- Тривалість живлення = доступна ємність ÷ потужність навантаження (приклад: 1 шафа 261 кВт·год при навантаженні 100 кВт ≈ 2,3 год)
- Якщо на об'єкті є фотовольтаїка, можна сформувати мікромережу з PV для подовження часу автономної роботи
3.4 Режим 4|Відновлення мережі
- STS виявляє відновлення та стабілізацію мережі (налаштовується час підключення до мережі — за який проміжок часу завершується фазування та виконується перехід з автономного стану в режим роботи в мережі)
- Після синхронізації PCS плавно вмикається в мережу, навантаження переводиться назад на мережу
- Система накопичення переходить у режим заряджання, готуючись до наступного збою
4 Типові сценарії застосування
| Сценарій | Проблема | Цінність рішення |
|---|---|---|
| Дата-центри / базові станції зв'язку | Переривання живлення = переривання сервісу | Мілісекундне прийняття навантаження, заміна або скорочення ДБЖ і дизельних генераторів |
| Прецизійне виробництво / напівпровідники | Одне короткочасне переривання спручиняє брак усієї партни | Захист ключових технологічних операцій, уникнення великих збитків |
| Лікарні / комерційні комплекси | Аварійне освітлення, ліфти, пожежна сигналізація — обов'язкове живлення | Відповідає вимогам до живлення відповідальних навантажень |
| Підприємства в районах зі слабкою мережею | Часті відключення, нестабільна напруга | Підвищення надійності електропостачання, стабільність виробництва |
| Автономні / слабкі мікромережі | Відсутність або ненадійність мережі | PV + BESS будують незалежну систему живлення |
5 Таблиця рекомендованих конфігурацій
Таблиця конфігурацій лише рекомендує стандартні сценарії. Конкретний підбір має визначатися за типом навантаження, робочим сценарієм тощо та перевірятися згідно з розділом 6.
Потужність STS = потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження
Граничне навантаження на одну фазу = min (сумарна потужність PCS × коефіцієнт навантаження, сумарна потужність PCS ÷ 3)
5.1 ESTS + серія D-Cube-A + 261D

| Мережевий бік (сумарна потужність STS) | Сторона змінного струму (сумарна потужність PCS) | 2 год резервування | 4 год резервування | 6 год резервування | 8 год резервування |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTS500-S (500 кВт) | 1 × D-Cube-A250 (250 кВт) | 2 × 261D (522 кВт·год) | 4 × 261D (1044 кВт·год) | 6 × 261D (1566 кВт·год) | 8 × 261D (2088 кВт·год) |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 1 × D-Cube-A375 (375 кВт) | 3 × 261D (783 кВт·год) | 6 × 261D (1566 кВт·год) | 9 × 261D (2349 кВт·год) | 12 × 261D (3132 кВт·год) |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 1 × D-Cube-A500 (500 кВт) | 4 × 261D (1044 кВт·год) | 8 × 261D (2088 кВт·год) | 12 × 261D (3132 кВт·год) | 16 × 261D (4176 кВт·год) |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 1 × A375 + 1 × A250 (625 кВт) | 5 × 261D (1305 кВт·год) | 10 × 261D (2610 кВт·год) | 15 × 261D (3915 кВт·год) | 20 × 261D (5220 кВт·год) |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 2 × D-Cube-A375 (750 кВт) | 6 × 261D (1566 кВт·год) | 12 × 261D (3132 кВт·год) | 18 × 261D (4698 кВт·год) | 24 × 261D (6264 кВт·год) |
5.2 ESTS + серія D-Cube-S125/261-EU


| Мережевий бік (сумарна потужність STS) | Сторона змінного струму | Номінальна потужність PCS | Ємність акумулятора |
|---|---|---|---|
| ESTS250-S (250 кВт) | 1 × D-Cube-S125/261-EU | 125 кВт | 261 кВт·год |
| ESTS500-S (500 кВт) | 2 × D-Cube-S125/261-EU | 250 кВт | 522 кВт·год |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 3 × D-Cube-S125/261-EU | 375 кВт | 783 кВт·год |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 4 × D-Cube-S125/261-EU | 500 кВт | 1044 кВт·год |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 5 × D-Cube-S125/261-EU | 625 кВт | 1305 кВт·год |
| ESTS1000-S (1000 кВт) | 6 × D-Cube-S125/261-EU | 750 кВт | 1566 кВт·год |
6 Формули підбору конфігурації та шпаргалка
6.1 Основна формула
Потужність STS ≥ потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження
Це жорстке обмеження має виконуватися за будь-яких умов експлуатації, інакше STS перевантажиться та вимкнеться.
6.2 Швидкий вибір за сценарієм
| Сценарій | Кількість шаф системи накопичення | Рекомендований STS | Рекомендоване навантаження (резистивне 80%) | Максимальне одноразове навантаження |
|---|---|---|---|---|
| Невеликий магазин / котедж | 1 шт | 1 × 250 кВт | 100 кВт | 50 кВт |
| Середній магазин / невеликий офіс | 1–2 шт | 1 × 500 кВт | 200–300 кВт | 100 кВт |
| Комерційний комплекс | 2–3 шт | 1×250 + 1×500 у паралель | 300–400 кВт | 150 кВт |
| Невелике підприємство | 3–4 шт | 2 × 500 кВт у паралель | 400–500 кВт | 200 кВт |
| Середнє підприємство | 4–5 шт | 2 × 500 кВт у паралель | 300–500 кВт | 250 кВт |
| Велике підприємство (повна комплектація) | 6 шт | 2 × 500 кВт у паралель | 200–600 кВт | 300 кВт |
Детальні обмеження за типом навантаження див. §7.1 R1–R6; повну матрицю конфігурацій продуктів — §7.2–§7.3.
6.3 Швидкий вхід за типом навантаження
| Тип навантаження | Максимальний коефіцієнт навантаження | Ключове обмеження | Докладніше |
|---|---|---|---|
| Чисто резистивне (електронагрівання, лампи розжарювання) | ≤ 100%, рекомендовано 80% | Найбільш сприятливий | R1 |
| Інверторне (інверторні кондиціонери/насоси) | ≤ 60% (змішане з освітленням ≤ 70%) | Потрібен розрахунок пускового струму | R3 |
| Індуктивне / ударне (двигуни з прямим пуском, неінверторні кондиціонери) | ≤ 15–20% | Великий пусковий струм, обов'язкове зниження номіналу | R2 |
| Вольфрамові лампи / AC-зарядні станції | Потрібен ізоляційний трансформатор DyN11 | Запобігання спрацьовуванню аварійного сигналу ізоляції через постійну складову | R4 |
7 Правила навантаження в автономному режимі R1–R6
Застосовується до обладнання на базі 125 kW PCS від EnjoY: D-Cube-S125/261-EU, D-Cube-A250/375/500. Формула: Потужність STS = потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження
7.1 Повні правила R1–R6
| Правило | Оригінальний текст (витяг) | Інженерний зміст | Типові навантаження |
|---|---|---|---|
| R1 | Потужність чисто резистивного навантаження ≤ номінальної потужності PCS, підтримується 100% здатність навантаження, рекомендовано приймати 80% | Резистивний нагрів, лампи розжарювання, електричні водонагрівачі тощо; верхня межа коефіцієнта навантаження 80% | Електричні котли, електричні водонагрівачі, лампи розжарювання |
| R2 | Потужність чисто індуктивного навантаження становить 15%~20% від номінальної потужності PCS (двигуни з прямим пуском, насоси, дрилі, неінверторні кондиціонери — ударні навантаження) | Пусковий струм 6–8× від номінального, потрібне глибоке зниження номіналу + плавний пуск | Двигуни з прямим пуском, насоси, дрилі, неінверторні кондиціонери |
| R3 | Потужність інверторного навантаження становить 60% від номінальної потужності PCS; інверторний кондиціонер + освітлення та інші звичайні навантаження — 70% від номінальної потужності PCS | Інвертори мають комутаційні гармоніки, зниження номіналу до 60–70% | Інверторні кондиціонери, інверторні насоси, інверторні ліфти |
| R4 | Для спеціальних навантажень (високі вимоги до якості електроенергії, наприклад, театральні вольфрамові лампи, AC-зарядні станції тощо) на виході змінного струму PCS необхідно додати ізоляційний трансформатор DyN11 для підвищення надійності та завадостійкості | Ізоляційний трансформатор DyN11 стійкий до гармонік, ударних струмів і забезпечує електричну ізоляцію | Театральні вольфрамові лампи, AC-зарядні станції, медичне обладнання |
| R5 | У автономному режимі PCS коефіцієнт потужності ≥ 0,8 (чисто резистивне навантаження); ● Один модуль: одноразовий коефіцієнт увімкнення/вимкнення може становити 100%, рекомендовано 80% ● У разі запуску в автономному режимі з кількох модулів одноразовий коефіцієнт увімкнення ≤ 40%, навантаження, що залишилося, вмикається поступово ● Спеціальні сценарії потребують детального узгодження проработку проекту та характеристик навантаження з нашими технічними фахівцями |
Жорстке обмеження паралельної роботи в автономному режимі; порушення призводить до спрацьовування захисту PCS або міжмодульных струмів | Усі автономні / мікромережеві сценарії |
| R6 | Однофазний режим також має відповідати обмеженням R1–R5, підтримується незбалансоване навантаження 100%, номінальна потужність однієї фази = 1/3 номінальної потужності PCS | Три фази можуть бути повністю незбалансовані; фізична верхня межа однієї фази = PCS/3 | Однофазні потужні навантаження, однофазні зарядні станції, однофазні кондиціонери |
7.2 Базова матриця конфігурації «Система накопичення × STS» (R1 / R5 / R6)
| Кількість шаф системи накопичення | Сумарна потужність PCS | Рекомендована конфігурація STS | Сумарна потужність STS | Максимальна потужність розряду трифазно (R1: 80%) | Максимальна потужність розряду однофазно (R6: PCS/3) | Одноразове увімкнення (R5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 125 кВт | 1 × 250 кВт | 250 кВт | 100 кВт | 41,67 кВт | Один модуль 100%, рекомендовано 80% (100 кВт) |
| 1 шт | 125 кВт | 1 × 500 кВт | 500 кВт | 100 кВт | 41,67 кВт | Один модуль 100%, рекомендовано 80% (100 кВт) |
| 2 шт | 250 кВт | 1 × 500 кВт | 500 кВт | 200 кВт | 83,33 кВт | Кілька модулів ≤ 40% (≤ 100 кВт) |
| 3 шт | 375 кВт | 1 × 500 кВт | 500 кВт | 300 кВт | 125 кВт | Кілька модулів ≤ 40% (≤ 150 кВт) |
| 4 шт | 500 кВт | 1 × 500 кВт | 500 кВт | 400 кВт | 166,67 кВт | Кілька модулів ≤ 40% (≤ 200 кВт) |
| 5 шт | 625 кВт | 2 × 500 кВт у паралель | 1000 кВт | 500 кВт | 208,33 кВт | Кілька модулів ≤ 40% (≤ 250 кВт) |
| 6 шт | 750 кВт | 2 × 500 кВт у паралель | 1000 кВт | 600 кВт | 250 кВт | Кілька модулів ≤ 40% (≤ 300 кВт) |
R5 застосовується: для будь-якої кількості шаф системи накопичення в автономному режимі cosφ ≥ 0,8 (чисто резистивне навантаження). R6 застосовується: фізична верхня межа однієї фази = PCS/3; одночасно три фази можуть бути повністю незбалансовані до 100% навантаження на одну фазу.
7.3 Обмеження розряду за трифазного збалансованого / однофазного незбалансованого навантаження (R1–R5 / R6)
7.3.1 Трифазне збалансоване навантаження
| Кількість шаф системи накопичення | Сумарна потужність PCS | R1 чисто резистивне ≤100% / рекомендовано 80% | R2 чисто індуктивне ≤15–20% | R3 інверторне ≤60% | R3 інверторне + освітлення ≤70% | R4 спеціальне навантаження вольфрамові лампи / AC-зарядні станції |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 125 кВт | 100 кВт | 19–25 кВт | 75 кВт | 87,5 кВт | Потрібен DyN11 |
| 2 шт | 250 кВт | 200 кВт | 38–50 кВт | 150 кВт | 175 кВт | Потрібен DyN11 |
| 3 шт | 375 кВт | 300 кВт | 56–75 кВт | 225 кВт | 262,5 кВт | Потрібен DyN11 |
| 4 шт | 500 кВт | 400 кВт | 75–100 кВт | 300 кВт | 350 кВт | Потрібен DyN11 |
| 5 шт | 625 кВт | 500 кВт | 94–125 кВт | 375 кВт | 437,5 кВт | Потрібен DyN11 |
| 6 шт | 750 кВт | 600 кВт | 113–150 кВт | 450 кВт | 525 кВт | Потрібен DyN11 |
7.3.2 Однофазне незбалансоване навантаження (R6 + R1–R5)
Ключове R6: фізична верхня межа однієї фази = сумарна потужність PCS / 3; одночасно однофазний режим також має відповідати обмеженням R1–R5. Граничне навантаження на одну фазу = min (сумарна потужність PCS × коефіцієнт навантаження, сумарна потужність PCS / 3)
| Кількість шаф системи накопичення | Сумарна потужність PCS | Фізична верхня межа однієї фази R6: PCS/3 | R1+R6 однофазне чисто резистивне min(80%, PCS/3) | R2+R6 однофазне чисто індуктивне min(20%, PCS/3) | R3+R6 однофазне інверторне min(60%, PCS/3) | R3+R6 однофазне інверторне + освітлення min(70%, PCS/3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 125 кВт | 41,67 кВт | 33,33 кВт (80%) | 8,33 кВт (20%) | 25 кВт (60%) | 29,17 кВт (70%) |
| 2 шт | 250 кВт | 83,33 кВт | 66,67 кВт (80%) | 16,67 кВт (20%) | 50 кВт (60%) | 58,33 кВт (70%) |
| 3 шт | 375 кВт | 125 кВт | 100 кВт (80%) | 25 кВт (20%) | 75 кВт (60%) | 87,5 кВт (70%) |
| 4 шт | 500 кВт | 166,67 кВт | 133,33 кВт (80%) | 33,33 кВт (20%) | 100 кВт (60%) | 116,67 кВт (70%) |
| 5 шт | 625 кВт | 208,33 кВт | 166,67 кВт (80%) | 41,67 кВт (20%) | 125 кВт (60%) | 145,83 кВт (70%) |
| 6 шт | 750 кВт | 250 кВт | 200 кВт (80%) | 50 кВт (20%) | 150 кВт (60%) | 175 кВт (70%) |
Пояснення R6: підтримується незбалансоване трифазне навантаження 100% — наприклад, для 6 шаф 750 кВт PCS фаза A повністю навантажена на 250 кВт, фази B/C порожні, PCS все ще може працювати нормально. R6 + R5: однофазне навантаження також підпадає під обмеження R5 щодо одноразового коефіцієнта увімкнення (один модуль 80%, кілька модулів ≤ 40%).
7.4 Стратегія конфігурації та увімкнення навантаження (R1 + R5)
7.4.1 Режим заряджання — перевірка потужності STS (R1 + формула STS)
Формула: Потужність STS = потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження (найгірший випадок: повна потужність заряду + одночасне навантаження R1 80%)
| Кількість шаф системи накопичення | Сумарна потужність PCS | Верхня межа потужності заряду | Одночасне навантаження (R1 80%) | Сумарна потреба | Сумарна потужність STS | Запас STS | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 шт | 125 кВт | 125 кВт | 100 кВт | 225 кВт | 250 кВт | +25 кВт | ✅ Виконано (1×250k) |
| 1 шт | 125 кВт | 125 кВт | 100 кВт | 225 кВт | 500 кВт | +275 кВт | ✅ Виконано (1×500k) |
| 2 шт | 250 кВт | 250 кВт | 200 кВт | 450 кВт | 500 кВт | +50 кВт | ✅ Виконано (1×500k) |
| 3 шт | 375 кВт | 375 кВт | 300 кВт | 675 кВт | 500 кВт | −175 кВт | ❌ Не виконано → обмежити заряд ≤ 200 кВт |
| 4 шт | 500 кВт | 500 кВт | 400 кВт | 900 кВт | 500 кВт | −400 кВт | ❌ Не виконано → обмежити заряд ≤ 100 кВт |
| 5 шт | 625 кВт | 625 кВт | 500 кВт | 1125 кВт | 1000 кВт | −125 кВт | ⚠️ Граничне → обмежити заряд ≤ 500 кВт |
| 6 шт | 750 кВт | 750 кВт | 600 кВт | 1350 кВт | 1000 кВт | −350 кВт | ❌ Не виконано → обмежити заряд ≤ 400 кВт |
7.4.2 Стратегія одноразового увімкнення навантаження (деталі R5)
| Режим паралельної роботи | Одноразовий коефіцієнт увімкнення (R5) | Кількість шаф системи накопичення | Максимальне одноразове навантаження | Стратегія увімкнення навантаження, що залишилося, партіями (R5) |
|---|---|---|---|---|
| Один модуль (1 PCS) | 100% увімкнення/вимкнення, рекомендовано 80% | 1 шт | 125 кВт (100%) / 100 кВт (рекомендовано) | Одним кроком, без розбиття на партії |
| Кілька модулів (≥ 2 PCS) | ≤ 40% | 2 шт | ≤ 100 кВт | Решта 100 кВт партіями (80+20 або 60+40) |
| Кілька модулів | ≤ 40% | 3 шт | ≤ 150 кВт | Решта 150 кВт партіями (100+50 або 80+40+30) |
| Кілька модулів | ≤ 40% | 4 шт | ≤ 200 кВт | Решта 200 кВт партіями (100+60+40) |
| Кілька модулів | ≤ 40% | 5 шт | ≤ 250 кВт | Решта 250 кВт партіями (100+80+70) |
| Кілька модулів | ≤ 40% | 6 шт | ≤ 300 кВт | Решта 300 кВт партіями (100+80+80+40) |
Часова діаграма R5: спочатку 40% → стабілізація 100 мс → 30% → стабілізація → 20% → стабілізація → останні 10%. Спеціальні сценарії R5: якщо потрібно перевищити обмеження одноразового увімкнення 40%, обов'язково зверніться до технічних фахівців виробника для детального узгодження проработку проекту та характеристик навантаження.
7.4.3 Швидка шпаргалка рекомендованих конфігурацій (з усіма позначеннями R1–R6)
| Сценарій застосування | Рекомендована конфігурація | R1 трифазне | R2 індуктивне | R3 інверторне | R4 спеціальне | R5 увімкнення | R6 однофазне |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мале навантаження / побутове (≤100 кВт) | 1 шафа системи накопичення + 1×250 кВт STS | 100 кВт | 19–25 кВт | 75 кВт | додати DyN11 | один модуль 80% | ≤ 33 кВт |
| Мале промислово-комерційне (≤200 кВт) | 2 шафи системи накопичення + 1×500 кВт STS | 200 кВт | 38–50 кВт | 150 кВт | додати DyN11 | ≤40% (100 кВт) | ≤ 67 кВт |
| Середнє промислово-комерційне (≤300 кВт) | 3 шафи системи накопичення + 1×500 кВт STS | 300 кВт | 56–75 кВт | 225 кВт | додати DyN11 | ≤40% (150 кВт) | ≤ 100 кВт |
| Середнє промислово-комерційне (≤400 кВт) | 4 шафи системи накопичення + 1×500 кВт STS | 400 кВт | 75–100 кВт | 300 кВт | додати DyN11 | ≤40% (200 кВт) | ≤ 133 кВт |
| Велике промислово-комерційне (≤500 кВт) | 5 шаф системи накопичення + 2×500 кВт STS у паралель | 500 кВт | 94–125 кВт | 375 кВт | додати DyN11 | ≤40% (250 кВт) | ≤ 167 кВт |
| Велике промислово-комерційне / мікромережа (≤600 кВт) | 6 шаф системи накопичення + 2×500 кВт STS у паралель | 600 кВт | 113–150 кВт | 450 кВт | додати DyN11 | ≤40% (300 кВт) | ≤ 200 кВт |
7.5 Попередження про ключові ризики (зіставлення з R1–R6)
| Ризик | Правило-тригер | Заходи |
|---|---|---|
| Заряд + навантаження перевищує потужність STS | R1 + формула STS | Обмеження потужності заряду = сумарна потужність STS − поточне навантаження |
| Перевищення струму при прямому пуску двигуна | R2 | Додати пристрій плавного пуску, або знизити номінал до 15–20% від PCS |
| Інтерференція гармонік від інвертора | R3 | Додати EMC-фільтр на виході PCS, або знизити номінал до 60% |
| Удар вольфрамових ламп / зарядних станцій | R4 | Обов'язково додати ізоляційний трансформатор DyN11 |
| Одноразове увімкнення > 40% для кількох модулів | R5 | Суворо розбивати на партії, інтервал між партіями ≥ 100 мс |
| Коефіцієнт потужності в автономному режимі < 0,8 | R5 | Перевірити характер навантаження, заборонити чисто ємнісне / чисто індуктивне навантаження |
| Однофазне навантаження перевищує PCS/3 | R6 | Перевірити струм однієї фази, за потреби скоригувати баланс фаз |
| Велике однофазне незбалансоване навантаження | R6 | Використати можливість PCS щодо незбалансованого навантаження, але одна фаза ≤ PCS/3 |
| Сценарії заряджання ≥ 3 шаф системи накопичення | R1 + R5 | Увімкнути стратегію розділення часу в EMS: заряджання вночі + розряджання вдень |
8 Часті запитання FAQ (за частотою звернень)
Q1: Чи можна одноразово увімкнути все навантаження в автономному режимі? Один PCS може увімкнути 100% одноразово (рекомендовано 80%); при паралельній роботі кількох модулів одноразова потужність увімкнення не повинна перевищувати 40%, навантаження, що залишилося, має вмикатися партіями з плавним пуском (інтервал 5–10 с), інакше спрацює захист від міжмодульних струмів. Це жорстке обмеження.
Q2: Яка верхня межа кількості модулів у паралель? Верхня межа конфігурації навантаження в автономному режимі — 6 шаф; стабільна верхня межа комунікаційної шини за результатами випробувань — 9 шаф. Це різні поняття: перша — обмеження здатності навантаження, друга — обмеження пропускної здатності комунікацій.
Q3: Чи є вимоги до коефіцієнта потужності навантаження в автономному режимі? Так. В автономному режимі потрібно cosφ ≥ 0,8; нижче цього значення PCS може знизити потужність або вимкнутися.
Q4: Чи може система накопичення повністю замінити дизельний генератор? Може покрити переважну більшість коротко- та середньострокових відключень (кілька годин). Якщо потрібне безперебійне живлення понад 24 години, рекомендується комбінована конфігурація «система накопичення + дизельний генератор»: система накопичення відповідає за мілісекундне прийняття навантаження та згладжування піків, дизельний генератор — за тривале резервне живлення.
Q5: Чи вплине несправність одного PCS на всю групу? Несправність веденого пристрою не впливає на решту обладнання (апаратна шина завжди з'єднана, несправний пристрій лише припиняє приймання/передачу). У разі несправності ведучого пристрою потрібне програмне обрання нового ведучого; перемикання бізнес-логіки триває 3–5 хвилин, протягом яких активна потужність переривається. Тому для чисто резервних сценаріїв це прийнятно, але якщо одночасно виконуються завдання секундного регулювання частоти (FCR / aFRR), це необхідно заздалегідь заявити в проєкті.
Q6: Чи означає кільцева топологія мережі, що відключень не буде? Ні. Кільцева мережа забезпечує резерв комунікаційних ліній (захист від обриву кабелю), а не резервування живлення від одного пристрою. Несправність одного PCS не буде автоматично «обведена» кільцевою мережею; ведучий пристрій має явно виключити його з системи. Це необхідно чітко пояснити замовнику.
Додаток A|Шість «червоних ліній» проєктування (жорсткі обмеження)
«Червоні лінії» ≠ ризики: «червоні лінії» — це абсолютно непорушні жорсткі обмеження; попередження про ризики див. §7.5.
- Потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження ≤ потужності STS — має виконуватися за будь-яких умов експлуатації
- 4 шафи системи накопичення + 1×500 кВт STS — неприпустимо — потужність заряду вже повністю займає STS, немає резерву для навантаження
- 6 шаф — верхня межа конфігурації навантаження в автономному режимі — для більшої кількості потрібен новий кластер STS (500+500 кВт), просте нарощування неможливе
- Одноразове увімкнення ≤ 40% при паралельній роботі в автономному режимі — жорстке обмеження, а не рекомендація
- Індуктивне / вольфрамові лампи / зарядні станції — обов'язково ізоляційний трансформатор DyN11
- Коефіцієнт потужності в автономному режимі cosφ ≥ 0,8 — нижче цього значення PCS знижує потужність або вимикається
Додаток B|Зіставлення кількості паралельних модулів та одноразового увімкнення
| Кількість у паралель | Верхня межа одноразового увімкнення (≤40%) | Еквівалент у модулях 125 кВт |
|---|---|---|
| 2 шт | 100 кВт | 0,8 |
| 3 шт | 150 кВт | 1,2 |
| 4 шт | 200 кВт | 1,6 |
| 5 шт | 250 кВт | 2,0 |
| 6 шт | 300 кВт | 2,4 |