QIWANG ENERGY Shandong Qiwang Battery Co., Ltd.
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Almacenamiento estacionario · Ingeniería de PACK LFP

Sistemas de PACK de almacenamiento de energía de 3 kWh a más de 10 MWh — diseñados en torno a su emplazamiento, no a una caja de catálogo.

Arquitecturas LiFePO4 murales, en rack y en contenedor, con validación estructural, simulación térmica y arquitectura de BMS desarrolladas internamente. Suministramos a integradores, EPC y fabricantes de equipos OEM módulos de PACK terminados o subconjuntos fabricados según su especificación.

3 kWh — 10+ MWh LFP · 6.000+ ciclos carcasa IP65 malla CAN / RS485 OEM & ODM
Tres arquitecturas

Tres arquitecturas

Murales, en rack y en contenedor — una sola plataforma de celdas.

Las tres arquitecturas funcionan sobre la misma celda prismática LiFePO4 cualificada y la misma pila de firmware de BMS, de modo que un integrador puede escalar un programa desde una unidad residencial hasta un sistema en contenedor sin recualificar la celda.

3kWhUnidad mural más pequeña
500kWhBloque de rack más grande
1MWh+Sistemas en contenedor
10+MWh por proyecto

Arquitectura 01

ESS mural

Para instalaciones residenciales y comerciales ligeras por debajo de 50 kWh, una unidad mural ofrece la mayor eficiencia espacial disponible. Nuestros PACK estructurales usan soportes de aleación de aluminio con carcasas IP65, integrando placas de BMS compactas y módulos LiFePO4 ya probados, de modo que la puesta en marcha es un ejercicio de conexión y no de montaje.

Capacidad nominal3 – 50 kWh
Potencia nominal3 – 20 kW
Arquitectura del PACKIntegrada, premontada
Método de refrigeraciónConvección natural / ventilador compacto
Topología del BMSCentralizada, nodo único
Carga estructuralSoporte de pared / anclaje sísmico
CarcasaIP65, soportes de aleación de aluminio
Comprobación estructural antes de pedir. Las unidades murales exigen verificar la separación entre montantes y la resistencia a cortante en el plano de montaje. Envíenos la construcción del muro y confirmaremos la especificación del soporte y el plan de anclaje.
3–50 kWh 3–20 kW
50–500 kWh

Arquitectura 02

ESS en rack

Los proyectos comerciales e industriales de escala media, entre 100 y 500 kWh, deberían desplegar arquitectura en rack. Esta configuración admite expansión modular de PACK, interfaces de barras colectoras estandarizadas y refrigeración flexible — aire o líquido — manteniendo la rigidez estructural durante el transporte y los eventos sísmicos.

Capacidad nominal50 – 500 kWh
Potencia nominal50 – 500 kW
Arquitectura del PACKModular, intercambio en caliente
Método de refrigeraciónAire forzado / placas frías líquidas
Topología del BMSMalla distribuida CAN / RS485
Carga estructuralInstalación en suelo, 800 – 1.200 kg por rack
Por qué importa la topología en malla. Una topología distribuida CAN/RS485 elimina el punto único de fallo que introduce un BMS centralizado. En una granja de racks, esa es la diferencia entre perder un módulo y perder la cadena.

Arquitectura 03

ESS en contenedor

Las aplicaciones a escala de red y de industria pesada por encima de 1 MWh requieren sistemas en contenedor. Los diseñamos con topología de racks distribuida, integración centralizada de conversión de potencia y algoritmos de BMS para la ecualización de SOC entre cadenas. El bastidor ISO permite un despliegue rápido en obra, mientras que el refuerzo estructural interno cumple las normas globales de carga sísmica y de viento.

Capacidad nominal1 MWh – 10+ MWh
Potencia nominal1 – 5 MW
Arquitectura del PACKRacks distribuidos y escalables
Método de refrigeraciónHVAC de precisión / circuitos de glicol
Topología del BMSControladores por niveles, sincronizados en la nube
Carga estructuralBastidor de contenedor ISO, conforme a zonas de viento / sísmicas
La preparación del emplazamiento es un entregable del proyecto. El despliegue en contenedor necesita acceso de grúa, explanada nivelada, dados de cimentación y cumplimiento de viento/sismo frente a los códigos de edificación locales. Entregamos los datos de carga y el plan de anclaje con antelación para que la obra civil no sea la ruta crítica.
1 MWh — 10+ MWh

Comparación lado a lado

Comparación completa de arquitecturas

Cada valor de abajo es una línea base de ingeniería para la arquitectura, no un envolvente de marketing. Cuando su proyecto queda fuera de estas bandas, diseñamos una configuración a medida.

Comparación de especificaciones de arquitecturas ESS
ParámetroESS muralESS en rackESS en contenedor
Capacidad nominal3 – 50 kWh50 – 500 kWh1 MWh – 10+ MWh
Potencia nominal3 – 20 kW50 – 500 kW1 – 5 MW
Arquitectura del PACKIntegrada, premontadaModular, intercambio en calienteRacks distribuidos y escalables
Método de refrigeraciónConvección natural / ventilador compactoAire forzado / placas frías líquidasHVAC de precisión / circuitos de glicol
Topología del BMSCentralizada, nodo únicoMalla distribuida CAN / RS485Controladores por niveles, sincronizados en la nube
Carga estructuralSoporte de pared / anclaje sísmicoInstalación en suelo, 800 – 1.200 kg por rackBastidor de contenedor ISO, conforme a viento / sismo
Despliegue típicoResidencial, comercial ligeroComercial e industrialEscala de red, industria pesada
Requisitos del emplazamientoEstructura de muro verificadaSuelo reforzado, amortiguación de vibracionesEstudio geotécnico, dados de cimentación, acceso de grúa

Módulos estándar

Módulos de almacenamiento, suministrados como conjuntos terminados.

Los módulos de rack y murales se entregan con el BMS instalado, clasificados por capacidad y con ensayo de aislamiento hecho. La serie de carcasas ABS cubre montajes portátiles y móviles sobre la misma plataforma de celdas.

Gama de módulos de almacenamiento
Modelo Formato Tensión nominal Capacidad Energía Configuración
LX-W51.2V100 Mural 51,2 V 100 Ah 5,12 kWh LiFePO4 · BMS integrado · IP65
LX-R51.2V100 Módulo de rack 51,2 V 100 Ah 5,12 kWh LiFePO4 · intercambio en caliente · CAN / RS485
LX-R51.2V200 Módulo de rack 51,2 V 200 Ah 10,24 kWh LiFePO4 · intercambio en caliente · CAN / RS485
LX-WJ11-5000W Comercial & respaldo 51,2 V — 7,5 kWh LiFePO4 · inversor de 5 kW integrado
LX-ABS15-5000W Portátil & móvil 51,2 V — 7,5 kWh LiFePO4 · inversor de 5 kW integrado
Serie LX-ABS12 Carcasa a medida 12,8 V 60 Ah 768 Wh LiFePO4 · inversor de onda senoidal pura de 1 kW

Módulos de rack y murales

El bloque básico para sistemas C&I y residenciales. Se suministra clasificado por capacidad y con ensayo de aislamiento, con el mapa de registros entregado bajo NDA para su propia integración del controlador.

Unidades con inversor integrado

Las unidades WJ y ABS de 5 kW combinan el PACK con un inversor de onda senoidal pura en una sola carcasa, para aplicaciones de respaldo y móviles donde un PCS separado no es viable.

Serie portátil y aislada de red

La serie ABS carga desde vehículo, red de CA o solar, y lleva dos años de garantía. Construida sobre la misma plataforma LiFePO4 que los PACK de tracción.

Lo que diseñamos

Cuatro disciplinas que deciden si un sistema de almacenamiento dura.

Selección de celdas

Química LiFePO4 con retención de SOH por encima del 80 % tras 6.000 ciclos. El formato de celda — prismática o cilíndrica — y la configuración de barras colectoras se ajustan a sus límites de tasa C objetivo, de modo que el riesgo de fuga térmica se mantiene bajo sin sobredimensionar el PACK.

Arquitectura del BMS

Los sistemas de racks distribuidos usan topología redundante CAN/RS485 para eliminar el fallo de punto único. Los sistemas en contenedor usan capas de control por niveles con sincronización maestro-esclavo para un equilibrado preciso de SOC entre cientos de módulos, expuesto a un controlador sincronizado en la nube.

Ingeniería térmica

La eficiencia de la gestión térmica afecta directamente a la vida útil en ciclos y al coste total de propiedad. Simulamos la interfaz térmica celda-PACK antes de fabricar utillaje, y después elegimos refrigeración por aire, placa fría o HVAC/glicol según el ciclo de trabajo real y no según un valor nominal.

Validación estructural

Los bastidores de rack, el refuerzo del contenedor y la tornillería de montaje se validan frente a choque de transporte, eventos sísmicos y carga de viento. El diseño modular del PACK también permite un despliegue por fases — puede ampliar la capacidad a medida que llega la demanda en lugar de capitalizarla toda por adelantado.

Galería de almacenamiento

Módulos, armarios y unidades portátiles.

Conjuntos fotografiados en el taller — módulos de rack, unidades de armario y estaciones de energía portátiles.

Para integradores

Un socio de ingeniería de PACK detrás de su marca.

Una gran parte de nuestro trabajo de almacenamiento estacionario es OEM y ODM para integradores de ESS, EPC y fabricantes de equipos. Usted conserva la relación con el cliente y el diseño del sistema; nosotros asumimos el PACK — celdas, BMS, interfaz térmica, carcasa y validación estructural.

  • Diseño de PACK & BOM — arquitectura, trazado de barras colectoras, fusibles, juego de conectores y utillaje de carcasa
  • Validación estructural — análisis de choque de transporte, sismo y carga de viento para el diseño de su bastidor
  • Simulación térmica — modelado de la interfaz celda-PACK antes de cortar un solo utillaje
  • Apoyo a la arquitectura de BMS — protocolo, topología e identidad de firmware según su especificación
  • Opciones de entrega — módulos de rack terminados, o subconjuntos para su propia línea
  • Condiciones comerciales — NDA y titularidad del diseño acordados antes de que empiece la ingeniería

Nuestra capacidad de ingeniería, en cifras

Ingenieros de I&D20+
Superficie de producción de litio40 mu
Superficie total de la planta150 mu
Capacidad anual5 millones de kWh
Mercados de exportación40+ países
Centro de ensayos en plantaCapacidad, tasa C, térmica, abuso
Módulo de almacenamiento LiFePO4 con la indicación 51,2 V 280 Ah, fabricado según especificación del integrador

Preguntas sobre almacenamiento

Lo que los integradores nos preguntan primero

Lo deciden tres variables: capacidad instalada, restricciones estructurales del emplazamiento y velocidad de despliegue. Por debajo de 50 kWh, la mural gana en espacio. Entre 100 y 500 kWh, la de rack gana en escalabilidad y mantenibilidad. Por encima de 1 MWh, la de contenedor es la única arquitectura en la que la rigidez estructural, el control térmico de precisión y la comunicación de BMS centralizada son prácticos a la vez.

Especificamos químicas LiFePO4 optimizadas para una retención de SOH por encima del 80 % tras 6.000 ciclos. La vida real depende mucho de la profundidad de descarga, la tasa C y de la uniformidad con que se gestiona térmicamente el PACK — por eso tratamos el diseño térmico como una parte de primera clase del PACK, no como un accesorio.

Sí, y normalmente es la decisión comercial correcta. El diseño modular del PACK permite desplegar parte de la capacidad ahora y ampliar después, reduciendo el gasto de capital inicial mientras se dejan listas las barras colectoras, la topología de BMS y el envolvente de la carcasa para el desarrollo completo.

Para almacenamiento estacionario en Estados Unidos rige UL 1973. Para Europa, IEC 62619 es la norma de seguridad de baterías industriales junto con el marcado CE. La documentación de transporte — UN38.3, MSDS y embalaje IMDG — se aplica sea cual sea el destino. Le diremos qué conjunto de documentos lleva hoy su configuración concreta y cuáles hay que tramitar.

Diseñamos y fabricamos el PACK y la carcasa estructural, y nos integramos con el sistema de conversión de potencia que usted especifique. Si tiene un proveedor de PCS preferido, diseñamos a su ventana de entrada CC y protocolo de comunicación; si no, le recomendaremos uno y asumiremos la responsabilidad de la interfaz.

Siguiente paso

Envíe el brief del proyecto. Le enviaremos la arquitectura.

Capacidad objetivo, restricciones del emplazamiento, ciclo de trabajo y mercado de destino — con eso podemos recomendar una arquitectura, esbozar el diseño del PACK y cotizar.

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