2500kW大功率液冷储能变流器 全域构网型 高效转换

   2026-08-31 IP属地 北京网络整理佚名610
核心提示:近期,禾迈正式发布2500kW构网型大功率液冷储能变流器HPCS2500。

近期, 禾迈正式发布了2500kW构网型大功率液冷储能变流器HPCS2500 , 它是禾迈HPCS系列液冷储能变流器的升级成果, 这个新品具备高效变换、全域构网、多元应用、安全可靠等核心优势, 凭借“液冷架构+全域构网型+高功率密度”的技术突破, 为构建新型电力系统注入可观的动力。

01 智能液冷 高效变换

依赖先进的智能液冷结构体系, HPCS2500能够达成最高达99%的转换效率, 拥有是1.5倍的10s过载能力, 在零下35摄氏度至60摄氏度的环境范围内都能够正常开展工作, 并且在45摄氏度的情况下可以长时间维持不降低额定功率运行。

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运用高效的智能液冷温控技术, 能确保不同IGBT之间的温差小于2℃, 显著延缓器件老化, 提升系统运行稳定性。该产品采用“液冷+顶出风”的散热解决方案, 可让整站环境温度降低8℃, 使设备寿命延长50%, 有效规避“热岛效应”给场站带来的不良影响。

02 全域构网 稳定支撑

具有优异电网友好性的HPCS2500, 其自研构网技术, 能够有效应对复杂多变的电网环境, 通过构建弹性电力系统, 来支持更高水平的可再生能源发电, 以及能源运输。

具体而言, HPCS2500能够于最低SCR等于1.0的极为微弱的电网状况之下稳定地运行, 拥有构网VSG、黑启动等方面的能力, 可为电网给予惯量支撑、阻尼控制等辅助性服务。这表明了就算是在极端的电网条件之中, 该产品也能够保持高效且稳定的运行状态, 并且达成跟网、构网模式的灵活转变, 以此确保对电网进行有效的支撑。

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与此同时, HPCS2500具备毫秒级别的功率响应, 以及充放电转换能力, 能够支持一次调频功能, 具备无功支撑作用, 拥有高/低电压穿越本领, 拥有连续故障穿越本事, 拥有防孤岛保护效能, 可切实有效地提升电力系统的稳定性且提高输送效率。

产品支持多种工作模式, 这其中包括并网模式、离网模式以及并离网切换模式, 并且它具备四象限运行能力, 还拥有电池充放电管理功能, 像是恒压功能、恒流功能以及恒功率功能等, 在调节电网功率这个方面, 在稳定电压这个方面, 它都表现得灵活且可靠。

03 多元场景 灵活适配

HPCS2500有着独立的双腔体, 整机拥有IP65防护等级, 整机具备C5防腐的能力, 它能够在海拔3000m的区域长期维持额定功率运行, 在实际工况里5000m也不会降额, 它不惧怕高原、海岛、荒漠等户外恶劣环境, 在高温、极低温、高盐雾等条件下都有着稳定的表现。

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产品有着更高功率密度, 单机占地面积仅仅1.4㎡, 相较于上一代PCS功率密度提高了约45%, 并且系统集成便利, 支持多达4台设备并联运行, 直流侧适配1000至1500V电压范围, 适用于发电侧、电网侧、用户侧等多场景需求。配套5MW升压一体机HIM5000MV, 整机能量密度提升15%, 能够降低25%辅助功耗, 助力用户实现收益最大化。

04 极致守护 安全可靠

HPCS2500在安全机制方面, 具备可以可靠防渗漏的能力, 其液冷机组采用了适应于高海拔且高防腐环境的定制型水泵, 还有车载级VDA快接插头, 并且内置了高精度压力互感器以及温度传感器, 经过实际测量顺利通过了高海拔压力波动、极寒、高温等等层层的考验, 以此确保在极端恶劣环境之下也不会出现渗漏情况, 从而筑牢储能系统安全防线的壁垒, 实现安全保障的任务。

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此外,HPCS2500 能够及时对电网电压、频率异常展开侦测, 针对电网过电压、欠电压、过频率、欠频率实施分级保护。它可以迅速、安全地将电路切断。该产品支持在线绝缘监测, 借助实时监测设备在充放电进程里的绝缘状态, 以此确保储能系统安全可靠地进行运行。其自研故障录波分析功能支持在线准确识别、定位故障点, 为了能够迅速采取维护措施, 提升系统在线率, 达成高效率、高质量的储能管理。

瞄准储能大容量时代打造5MW/10MWh全液冷储能系统

将5MW/10MWh禾迈HoyPrime全液冷储能系统当作整体解决方案, 它的能量密度比上一代显著提高, 能够进一步达成更低的建设成本, 实现更高的系统收益, 做到更全面的场景适配, 并且提供更强的安全守护。

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具有高集成设计, 能够有效地将电站占地面积予以减少, 进而可以节省大约15%的建设成本, 还能够减少用户前期投资。

具备全液冷架构, 能够轻松应对各类复杂工况, 在高温环境当中无需进行降额运行, 可适用于新能源配储, 适用于独立储能, 还适用于共享储能等多种应用场景。

直流侧系统更稳定,可显著提升整体系统在线率。

安全预警有着更高的可靠性, 它具备主动探测的能力, 能够提前识别热失控信号, 可大幅降低电池短路的风险, 可高效保障储能安全。

 
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