Перейти до вмісту

Рішення для безшовного перемикання STS + PCS (<20 мс)

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

  1. Потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження ≤ STS (максимальна робоча потужність)
  2. Одноразове увімкнення за кількох модулів ≤ 40%
  3. Автономний режим cosφ ≥ 0,8
  4. Індуктивне / вольфрамове / зарядні станції для електромобілів → обов'язково DyN11
  5. 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

Зображення

2.2 Топологія B: один STS + кілька PCS (один кластер акумуляторів — одне керування)

Зображення

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)

  1. STS виявляє вихід напруги/частоти мережі за межі допустимого або повнути втрату мережі
  2. STS від'єднує мережевий бік (протягом мілісекунд)
  3. PCS перемикається з grid-following у grid-forming (VF), активно формуючи напругу та частоту
  4. 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

ScreenShot_2026-09-07_111850_741

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

ScreenShot_2026-09-07_112111_980

ScreenShot_2026-09-07_112132_550

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.

  1. Потужність заряду системи накопичення + потужність навантаження ≤ потужності STS — має виконуватися за будь-яких умов експлуатації
  2. 4 шафи системи накопичення + 1×500 кВт STS — неприпустимо — потужність заряду вже повністю займає STS, немає резерву для навантаження
  3. 6 шаф — верхня межа конфігурації навантаження в автономному режимі — для більшої кількості потрібен новий кластер STS (500+500 кВт), просте нарощування неможливе
  4. Одноразове увімкнення ≤ 40% при паралельній роботі в автономному режимі — жорстке обмеження, а не рекомендація
  5. Індуктивне / вольфрамові лампи / зарядні станції — обов'язково ізоляційний трансформатор DyN11
  6. 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