- 三进三出 200kVA-1000kVA,40kVA 与 50kVA 模块分档拼装,单柜最多 20 块模块。
- 机柜尺寸随配置变化,机房按满配尺寸预留位置与承重。
- 多路数字总线冗余并联,支持 100% 不平衡负载与 8 台并机。
- 电池 ±180 至 ±300Vdc,30-50 节可选,支持铅酸与锂电。
模块与机柜的搭配逻辑
这套机型用两种功率模块拼出 200kVA 到 1000kVA 的容量区间。40kVA 模块的柜体做到 400kVA,50kVA 模块的柜体做到 1000kVA。选哪一路取决于目标容量与扩容步长:50kVA 模块在 600kVA 以上的柜体里更省插槽,40kVA 模块在小容量段的扩容步长更细。
机柜容量只代表插满后的额定输出,实际容量按已装模块数量计算。工程上通常按设计负载的 1.2 到 1.3 倍预留柜体容量,再按负载分年投入模块。
| 项目 | 40kVA 模块方案 | 50kVA 模块方案 |
|---|---|---|
| 模块型号 | YMK3300-RM-40 | YMK3300-RM-50 |
| 柜体容量 | 200 / 320 / 400kVA | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800 / 1000kVA |
| 最大模块数量 | 5 / 8 / 10 块 | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 块 |
| 整机效率 | 标称可达 96.0% | 标称可达 96.0% |
| 电池电压 | ±180 至 ±300Vdc(30-50 节可选) | ±180 至 ±300Vdc(30-50 节可选) |
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机柜尺寸随配置变化:200kVA 与 320kVA 标配机柜为 600×850×2000mm,400kVA 满配为 1200×850×2000mm,800kVA 与 1000kVA 满配为 2000×850×2000mm。机房规划要按满配尺寸留位置,不要按标配尺寸做地坪与通道。

冗余并联与不平衡负载
多路数字总线冗余并联控制是这类机型的核心。控制信号走多路总线,单路失效不影响系统运行;功率侧支持 100% 不平衡负载,也就是说三相负载完全压在某一相上时,系统仍能正常输出。
支持 8 台并机,便于按 2N 或 n+1 架构搭建供电系统。并机时各台之间需要均流,均流度直接影响模块负荷的均衡程度,也影响电池组的放电一致性。
- 多路数字总线冗余并联控制,单路失效不影响运行
- 支持 100% 三相不平衡负载
- 支持 8 台并机,可搭 2N 或 n+1 架构
- 并机运行时各台均流,电池放电更一致
效率指标与高级旁路模式
整机效率标称可达 96.8%,高级旁路模式效率可达 99.0%。旁路模式省电,但输出品质依赖市电,适合市电稳定的地区。市电波动大或供电质量差的机房,长期跑旁路得不偿失。
输入侧采用 138-415Vac 超宽电压输入范围,市电偏低或偏高时尽量由整流器调节,不轻易切到电池。切换次数减少后,电池的实际循环次数下降,寿命随之延长。
效率数据在不同负载率下表现不同。机房设计负载率常年在 40% 左右时,建议向厂家索取该负载率区间的效率曲线,而不是只看额定点数据。
电池方案与充电能力
电池电压为 ±180 至 ±300Vdc,30-50 节可选,默认 36 节。支持铅酸与锂电池,锂电池方案按 512V 额定电压设计,额定电压范围 358.4-614.4V。
电池节数与后备时间的关系在现场容易被简化处理。实际选型要看放电终止电压与环境温度:温度低时电池可用容量下降,机房如果没有独立的电池间,冬天的后备时间会比夏天短一截。
机房配套与安装要求
大容量机柜的重量集中,机柜满载净重可达数百公斤到数吨,楼板承重与运输通道要提前核算。机柜正面与背面都需要检修空间,背面留出 800mm 以上更便于更换模块与检修母排。
输入配电按额定电流加余量选择断路器与电缆,直流侧按电池组的短路电流校核保护装置。接地系统按机房的等电位要求施工,电池架与机柜均需可靠接地。
- 按满配重量核算楼板承重与运输通道
- 柜前柜后分别留出检修空间
- 输入断路器与电缆按额定电流加余量选择
- 直流侧按电池短路电流校核保护装置
扩容与运维节奏
模块化机型的运维节奏与塔式机型不同。塔式机型扩容往往要停机改造,模块化机型在带电状态下插拔模块即可完成扩容与更换,前提是负载率允许,且操作顺序符合厂家规程。
建议把模块运行小时数纳入台账,定期轮换插槽位置,让各模块的老化程度尽量接近。备件方面通常按模块总数的 10% 左右储备,具体数量视站点重要程度与到场时间而定。
