Jak działa BESS — od chemii ogniw po bankowalność. Zacznij za darmo na learnBESS.com
40 Manufacturers

Producenci DC blocks BESS

Porównaj produkty bateryjne w obudowie szafowej i kontenerowej do projektów BESS C&I i utility-scale.

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

Czym jest DC block?

DC block to samodzielna jednostka łącząca moduły bateryjne, racki, BMS i zintegrowane zarządzanie cieplne w gotowy do pracy zespół prądu stałego. W BESS utility-scale wiele DC blocks jest podłączonych do centralnego lub stringowego PCS (systemu konwersji mocy), który przetwarza prąd stały na prąd przemienny kompatybilny z siecią. DC block to poziom, na którym zespoły zakupowe oceniają pojemność energetyczną, złożoność integracji systemu i długoterminowe zachowanie degradacyjne — i stanowi największą pojedynczą pozycję CAPEX systemu BESS.

Większość DC blocks utility-scale wykorzystuje chemię LFP w formacie kontenerowym lub szafowym o pojemności 4–9+ MWh. Chłodzenie cieczą jest obecnie standardem dla projektów wielomegawatogodzinowych — zapewnia bardziej równomierne temperatury ogniw i wyższe gęstości mocy niż chłodzenie powietrzem.

Na co zwrócić uwagę przy ocenie DC blocks

Przy wstępnej selekcji do projektu BESS, oto kluczowe specyfikacje techniczne, które firmy EPC, deweloperzy i integratorzy systemów zazwyczaj oceniają:

Współczynnik C
0,25C – 1C
Współczynnik C określa maksymalną moc ładowania/rozładowania w stosunku do pojemności. Wyższe współczynniki C (≥ 0,5C) umożliwiają łączenie strumieni przychodów; niższe (0,25C) optymalizują wolniejsze cyklowanie i mniejszą degradację.
Pojemność energetyczna
4 – 9+ MWh
Pojemność energetyczna na DC block bezpośrednio wpływa na powierzchnię lokalizacji, złożoność okablowania i koszty. Większe bloki zmniejszają liczbę jednostek i połączeń BoP.
Chemia
LFP dominuje
LFP to standardowa chemia dla DC blocks utility-scale ze względu na bezpieczeństwo i trwałość cykliczną. Niektórzy producenci oferują warianty NMC w zastosowaniach, gdzie gęstość energii jest decydująca.
Sprawność cyklu ładowania i rozładowania
85 – 95%
Mierzona na poziomie DC block (sprawność round-trip AC obejmuje dodatkowo straty PCS i transformatora). Wyższa sprawność poprawia LCOS i rentowność arbitrażu.
Metoda chłodzenia
Cieczą lub powietrzem
Chłodzenie cieczą zapewnia wyższe gęstości mocy i bardziej równomierne temperatury ogniw. Chłodzenie powietrzem jest prostsze, ale w segmencie utility-scale jest wypierane przez chłodzenie cieczą.
Certyfikaty
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A ocenia zachowanie w zakresie propagacji pożaru na poziomie systemu. IEC 62619 obejmuje bezpieczeństwo ogniw bateryjnych. Wymagania regionalne mogą wymagać dodatkowych norm.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między DC block a AC block?
DC block dostarcza prąd stały i musi być podłączony do zewnętrznego PCS, który przetwarza prąd na przemienny kompatybilny z siecią. AC block integruje PCS i baterię w jednej jednostce i dostarcza bezpośrednio prąd przemienny. DC blocks oferują większą elastyczność architektoniczną i są preferowane w większości projektów utility-scale, natomiast AC blocks upraszczają integrację i są częstsze w mniejszych aplikacjach C&I.
Dlaczego większość projektów BESS utility-scale stosuje DC blocks?
DC blocks pozwalają deweloperom i firmom EPC niezależnie wybierać dostawcę PCS i producenta baterii oraz optymalizować architekturę systemu (centralną vs stringową) dostosowaną do wymagań konkretnego projektu. Ta modularność poprawia pozycję negocjacyjną w zakupach, upraszcza wymianę w ramach gwarancji i umożliwia tańszą rozbudowę pojemności w trakcie życia projektu.
Jakie certyfikaty powinien posiadać DC block?
Dwa najczęściej wymagane certyfikaty to UL 9540A (metoda badania propagacji pożaru na poziomie systemu) i IEC 62619 (wymagania bezpieczeństwa dla przemysłowych baterii litowo-jonowych). W zależności od regionu i inwestora mogą być wymagane dodatkowe normy, takie jak UN 38.3 (transport), IEC 62477 (bezpieczeństwo urządzeń energoelektronicznych), stopnie ochrony IP i specyficzne wymagania przeciwpożarowe.
Jak pojemność DC block wpływa na koszty projektu?
Większe DC blocks (np. 5+ MWh na jednostkę) zmniejszają łączną liczbę jednostek w projekcie, redukując okablowanie, BoP i nakład pracy instalacyjnej. Jednak większe jednostki wymagają cięższego sprzętu do transportu i posadowienia. Zespoły zakupowe powinny wyważyć rozmiar DC block z logistyką lokalizacji, wymaganiami fundamentowymi i strategią rozbudowy pojemności.

Przeglądaj inne kategorie

Ogniwa bateryjne 24 Producenci
PCS 27 Producenci
AC block 38 Producenci
System sterowania instalacją 22 Producenci

Jesteś producentem DC blocks BESS?

Zgłoś swój bezpłatny wpis lub przejdź na profil premium, aby zwiększyć widoczność wśród firm EPC i deweloperów.

Zarejestruj swoją firmę