Miten BESS toimii — kennokemiasta rahoituskelpoisuuteen. Aloita ilmaiseksi osoitteessa learnBESS.com
40 Manufacturers

BESS-DC-lohkojen valmistajat

Vertaa kaappi- ja konttipohjaisia akkutuotteita C&I- ja utility-scale BESS -projekteihin.

DC Block illustration
40 manufacturers
Manufacturer Region Products Founded Ownership
AlphaESS China Aster 5000 (5 MWh) 2012 Private
Ampace China UniC AG300-150 C&I, PU100 Data Center 2021 Private
BYD China MC Cube-T (5–6.4 MWh), Haohan (7.3–14.6 MWh) 1995 Listed
CALB China CALB BESS Container 2007 Listed
CATL China TENER (6.25 MWh), TENER Stack (9 MWh), TENER Flex (752 kWh), EnerC+ (4.07 MWh), EnerOne+ (407 kWh) 2011 Listed
CNTE China Utility-Scale BESS Container 2019 Private
CRRC China 5 MWh Liquid Cooling Container 2015 Listed
Canadian Solar (e-STORAGE) Canada SolBank 3.0 (5 MWh), SolBank 3.0 Plus (5 MWh) 2001 Listed
Cornex New Energy China M5 APEX (5.015 MWh), M6 (6.262 MWh) 2021 Private
EVE Energy China Mr. Giant (5 MWh), 6.9 MWh Container 2001 Listed
Envision Energy China EnPower 5.6 MWh 2007 Private
FoxESS China EQ6000 Plus 2019 Private
Ganfeng Lithium China 10 MWh Liquid Cooling Container 2000 Listed
Gooree China GR5000L (5,016 kWh) 2021 Private
Gotion High-Tech China GRID (20 MWh), GRID 7MWh (7.04 MWh), GRID 5015 (5,015 kWh), EDGE (760 kWh), X (836 kWh), X (522 kWh), X (261 kWh) 2006 Listed
Great Power China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2001 Listed
Hithium China ∞Power (6.9 MWh, 8h), ∞Power N (2.28 MWh, 1h, Sodium-ion), ∞Power Flexsso, ∞Power (6.25 MWh, 4h), ∞Power (6.25 MWh, 2h), ∞Block (5.016 MWh), ∞Block (4.180 MWh), ∞Block (3.44 MWh), ∞Power (418 kWh), ∞Block (261 kWh) 2019 Private
Hoenergy China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2005 Private
Huawei Digital Power China LUNA2000-4472-2S (4,472 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H0 (2,064 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H1 (2,032 kWh), LUNA2000-2.0MWH-2H1 (2,032 kWh) 2021 Private
HyperStrong China HyperBlock III (5.016 MWh), HyperBlock M (12.523 MWh, 2h), HyperBlock M (12.8 MWh, 4h) 2009 Listed
Jinko ESS China SunTera G3 (6,250 kWh), SunTera G2 (5,010 kWh) 2022 Listed
Kehua China S³-EStation 3.44 (3.44 MWh), S³-EStation 5 (5 MWh) 1988 Listed
Linyang Energy China Power Atlantic Liquid Cooling Container 1995 Listed
Lishen China LS-C5M-A 5 MWh Container, LS-C417K+ C&I Cabinet 1997 Private
Maxxen Switzerland DC Container (5 MWh) 2024 Private
Narada Power Source China Center L Ultra 6.25 MWh 1994 Listed
Prevalon Energy USA HD 511 Integrated Energy Storage Platform 2024 Private
Pylontech China L5000-BAT (5.016 MWh), L3300-BAT (3.3 MWh), L417-BAT (417 kWh), A329-BAT (329 kWh) 2009 Listed
Renepoly China ES5016 Liquid Cooling Container 2016 Private
Risen Energy China eTronP 3.79 MWh, eFlex 836 kWh 1986 Listed
Saft (TotalEnergies) France Intensium Max+, Saft Flex 1918 Listed
Samsung SDI South Korea SBB 1.0 (3.841 MWh), SBB 1.5 (5.259 MWh) 1970 Listed
Sermatec China EASYCUBE (835 kWh), SERLATTICE (3.134 MWh), SERLATTICE (4.888 MWh), SERLATTICE (5.015 MWh) 2017 Private
Sigenergy China SigenStack C&I 2022 Private
SolaX Power China ORI-B5015L-2H (5,015 kWh) 2012 Listed
Sungrow China ST2236UX (2,236 kWh), ST2752UX (2,752 kWh), ST5015UX-S-2H (5,015 kWh) 1997 Listed
Sunwoda China NoahX-1500/2752 (2.752 MWh), NoahX-1500/4170 (4.170 MWh), NoahX-L344 (0.344 MWh) 1997 Listed
Trina Storage China Elementa 3 (6.25 MWh) 1997 Listed
ZTT Group China ENERGRID NA7 (7.58 MWh) 1992 Listed
Zhiguang Electric China Utility-Scale BESS Container 1999 Listed

Mikä on DC-lohko?

DC-lohko on itsenäinen yksikkö, joka yhdistää akkumoduulit, räkit, BMS:n ja integroidun lämmönhallinnan käyttövalmiiksi tasavirtakokonaisuudeksi. Utility-scale BESS -järjestelmissä useita DC-lohkoja kytketään keskitettyyn tai string-PCS:ään (tehomuunninjärjestelmä), joka muuntaa tasavirran verkkokelpoiseksi vaihtovirraksi. DC-lohko on se taso, jolla hankintatiimit arvioivat energiakapasiteettia, järjestelmäintegraation monimutkaisuutta ja pitkän aikavälin degradaatiokäyttäytymistä — ja se muodostaa suurimman yksittäisen CAPEX-erän BESS-projektissa.

Suurin osa utility-scale DC-lohkoista käyttää LFP-kemiaa kontti- tai kaappimuodossa, kapasiteetiltaan 4–9+ MWh. Nestejäähdytys on nykyään standardi useiden megawattituntien projekteissa — se mahdollistaa tasaisemmat kennolämpötilat ja suuremmat tehotiheydet kuin ilmajäähdytys.

Mitä vertailla DC-lohkojen arvioinnissa

Kun esivalitset BESS-projektiin, nämä ovat keskeiset tekniset tiedot, joita EPC-yritykset, kehittäjät ja järjestelmäintegraattorit tyypillisesti arvioivat:

C-kerroin
0,25C – 1C
C-kerroin määrittää maksimilataus-/purkutehon suhteessa kapasiteettiin. Korkeammat C-kertoimet (≥ 0,5C) mahdollistavat tulolähteiden yhdistämisen; alhaisemmat (0,25C) optimoivat hitaampaa syklausta ja vähäisempää degradaatiota.
Energiakapasiteetti
4 – 9+ MWh
Energiakapasiteetti per DC-lohko vaikuttaa suoraan tontin pinta-alaan, kaapeloinnin monimutkaisuuteen ja kustannuksiin. Suuremmat lohkot vähentävät tarvittavien yksiköiden ja BoP-liitäntöjen määrää.
Kemia
LFP hallitseva
LFP on standardi kemia utility-scale DC-lohkoissa turvallisuutensa ja sykli-ikänsä ansiosta. Jotkut valmistajat tarjoavat NMC-variantteja sovelluksiin, joissa energiatiheys on ratkaiseva.
Edestakaishyötysuhde
85 – 95 %
Mitattu DC-lohkotasolla (AC-edestakaishyötysuhde sisältää lisäksi PCS:n ja muuntajan häviöt). Korkeampi hyötysuhde parantaa LCOS:ia ja arbitraasin kannattavuutta.
Jäähdytysmenetelmä
Neste- tai ilmajäähdytys
Nestejäähdytys mahdollistaa suuremmat tehotiheydet ja tasaisemmat kennolämpötilat. Ilmajäähdytys on yksinkertaisempi, mutta utility-scale-käytössä syrjäytymässä nestejäähdytyksen tieltä.
Sertifioinnit
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A arvioi tulipalon leviämistä järjestelmätasolla. IEC 62619 kattaa akkukennojen turvallisuuden. Alueelliset vaatimukset voivat edellyttää lisästandardeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä ero on DC-lohkolla ja AC-lohkolla?
DC-lohko tuottaa tasavirtaa ja se on kytkettävä ulkoiseen PCS:ään, joka muuntaa virran verkkokelpoiseksi vaihtovirraksi. AC-lohko integroi PCS:n ja akun yhteen yksikköön ja tuottaa suoraan vaihtovirtaa. DC-lohkot tarjoavat enemmän arkkitehtuurista joustavuutta ja ovat suositeltuja useimmissa utility-scale-projekteissa, kun taas AC-lohkot yksinkertaistavat integrointia ja ovat yleisempiä pienemmissä C&I-sovelluksissa.
Miksi useimmat utility-scale BESS -projektit käyttävät DC-lohkoja?
DC-lohkot antavat kehittäjille ja EPC-yrityksille mahdollisuuden valita PCS-toimittaja ja akkuvalmistaja toisistaan riippumatta ja optimoida järjestelmäarkkitehtuuri (keskitetty vs. string) kunkin projektin vaatimusten mukaan. Tämä modulaarisuus parantaa neuvotteluasemaa hankinnassa, yksinkertaistaa takuuvaihdon toteutusta ja mahdollistaa kustannustehokkaamman kapasiteetin laajentamisen projektin elinkaaren aikana.
Mitä sertifiointeja DC-lohkolla tulisi olla?
Kaksi yleisimmin vaadittua sertifiointia ovat UL 9540A (järjestelmätason tulipalon leviämisen testausmenetelmä) ja IEC 62619 (teollisuuden litiumioniakkujen turvallisuusvaatimukset). Alueesta ja kehittäjästä riippuen voidaan edellyttää lisästandardeja, kuten UN 38.3 (kuljetus), IEC 62477 (tehoelektroniikkalaitteiden turvallisuus), IP-luokitukset ja projektikohtaiset palontorjuntavaatimukset.
Miten DC-lohkon kapasiteetti vaikuttaa projektin kustannuksiin?
Suuremmat DC-lohkot (esim. 5+ MWh per yksikkö) vähentävät projektissa tarvittavien yksiköiden kokonaismäärää, mikä vähentää kaapelointia, BoP:ia ja asennustyötä. Suuremmat yksiköt vaativat kuitenkin raskaampia nostolaitteita kuljetukseen ja sijoitteluun. Hankintatiimien on tasapainotettava DC-lohkon koko tontin logistiikan, perustusvaatimusten ja kapasiteetin laajennusstrategian kanssa.

Selaa muita kategorioita

Akkukennot 24 Valmistajat
PCS 27 Valmistajat
AC-lohko 38 Valmistajat
Laitosohjaus 22 Valmistajat

Oletko BESS-DC-lohkojen valmistaja?

Lunasta ilmainen listauksesi tai päivitä premium-profiiliin saadaksesi näkyvyyttä EPC-yritysten ja kehittäjien keskuudessa.

Rekisteröi yrityksesi