마이크로그리드 및 오프그리드 전력용 125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 실외 캐비닛
본부별
2026.07.24마이크로그리드와 자율 전력 시스템은 다양한 고려사항을 포함합니다. 재생 가능 발전, 배터리 크기, 부하 수요, 전력망 제한, 백업 요구 서비스 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 고려사항에서 에너지 저장은 단순히 에너지를 저장하는 것 이상의 의미를 가집니다. 전력 변환, 열 관리, 전환 관리, 보호 관리, 심지어 원격 모니터링까지 모두 에너지 저장의 범주에 속합니다.

그 SANDISOLAR의 125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 실외 캐비닛125KW 전력 변환 시스템과 261KWh LiFePO4 배터리를 하나의 야외 캐비닛에 탑재하고 있습니다. 이 시스템은 피크 제도, 태양광 활용, 백업 전력 또는 마이크로그리드 운영 등 상업 및 산업 부문에 맞게 맞춤화되어 있습니다.
통합 캐비닛에는 무엇이 포함되어 있나요?
올인원 에너지 저장 캐비닛은 시스템 내에서 전력과 제어에 필요한 주요 부품을 결합하여 설계와 저장 통합 현장에 설치된 부품 수를 단순화합니다.
| 시스템 항목 | 구성 |
| 등급 PCS 파워 | 125kW |
| 배터리 용량 | 261kWh |
| 배터리 화학 | LiFePO4 |
| 셀 용량 | 314아아 |
| 냉각 방법 | 액체 냉각 |
| 온/오프그리드 스위칭 | 약 20ms |
| 불균형 부하 지원 | 최대 100% |
| 과부하 능력 | 최대 120% |
| 오프그리드/하이브리드 병렬 유닛 | 최대 5개까지 |
| 그리드 병렬 유닛 | 최대 50명까지 |
실제 성능은 주변 온도, 배터리 충전 상태, 부하 유형, 시스템 설정, 배선, 프로젝트 설계에 따라 달라집니다.
캐비닛이 마이크로그리드 기능을 어떻게 촉진하는가
마이크로그리드는 그리드에 연결될 수도 있고, 완전히 오프 그리드일 수도 있으며, 두 가지를 결합한 형태일 수도 있습니다. 125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 야외 캐비닛은 에너지 저장뿐만 아니라 태양광 시스템 운영, 피크 셰이빙 부하, 백업 발전기 운영을 지원할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
• 태양광 자가소비: 부하와 시스템은 잉여 태양 에너지를 이용해 충전을 형성한 후 나중에 소비합니다.
• 피크 셰이빙: 잉여 에너지는 에너지 소비가 가장 높은 시기에 수요를 줄이거나 제거하는 데 사용됩니다.
• 부하 이동: 에너지 비용이 발생하는 시기에 충전이 형성되고 소비됩니다.
• 오프그리드 기능: 이 시스템은 에너지 그리드가 존재하지 않거나 신뢰할 수 없는 위치에 에너지를 공급합니다.
• 비상 백업: 전력 공급이 일시적으로 중단될 때 부하를 유지합니다.
비즈니스 연속성을 위한 빠른 전환
전력 공급의 짧은 중단은 제조, 통신, 냉장, 펌핑 및 여러 산업 제어 공정에 영향을 줄 수 있습니다.
125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 실외 캐비저는 그리드 정전 시 프로세스에 대한 방해를 줄이기 위해 약 20ms 이내에 온그리드와 오프그리드 스위칭을 제공합니다.
• 제어 장비: 빠른 스위칭은 제어 장비 리셋 위험을 줄여줍니다.
• 상업 시설: 스위칭은 제어, 보안, 조명, 결제 및 통신 시스템 운영에 대한 중단 위험을 줄여줍니다.
• 원격 사이트: 발전기가 가동될 때까지 스위칭 기간을 배터리 전력으로 커버할 수 있습니다.
• 임계 부하: 시스템의 핵심 부하가 계속 전원을 공급되도록 하중 분배를 전략적으로 수행할 수 있습니다.
시스템 엔지니어와 시운전 엔지니어는 높은 민감도를 가진 부하를 고려해야 합니다.

무거운 및 불균형 시작 부하
산업 및 상업 분야의 많은 응용 분야에서는 고르지 않은 3상 부하가 발생합니다. 모터와 유사한 기계들은 몇 초간 지속되는 시동 급증을 만듭니다.
인클로저는 불균형 3상 부하뿐만 아니라 100% 및 120% 과부하 상태도 수용할 수 있습니다.
• 불균형 부하에 대하여: PCS는 세 단계 모두에서 불균형을 관리합니다.
• 모터 시동 시동용: PCS는 짧은 수요 급증을 처리할 수 있습니다.
• 부하 우선순위 지정: 우선순위가 낮은 부하를 분리하여 더 높은 우선순위 부하에 대한 수요를 유지할 수 있습니다.
• 현장 장비 보호: 보호 및 출동 설정은 현장 장비에 맞게 최적화될 수 있습니다.
액체 냉각의 중요성
배터리의 성능은 온도에 따라 달라지며, 이는 충전 수용도와 사용 가능한 용량에 영향을 미칩니다. 또한 시스템의 효율성과 배터리 노화에도 영향을 미칩니다. 야외 에너지 저장 시스템은 온도 분포가 고르지 않을 수 있으며, 특히 더운 기후나 자주 강하게 충전되거나 방전되는 시스템에서 사용할 경우 극심한 온도 변동을 겪을 수 있습니다.
자연 냉각이나 기존 공랭 냉각 시스템과 비교할 때, 액체 냉각은 냉각수가 배터리 모듈 근처에서 직접 순환되기 때문에 더 효과적입니다.
• 온도 분포: 액체 냉각은 셀 간 온도 차이를 줄여 셀 동작이 균일하게 만듭니다.
• 배터리 관리: 액체 냉각은 셀의 노화 관리에 도움이 될 수 있습니다.
• 에너지 절감: 액체 냉각은 냉각 출력의 효율적 제어에 도움이 될 수 있습니다.
• 외부: 액체 냉각은 주변 온도 변화 조건의 프로젝트에 적합합니다.
SANDISOLA는 특정 운영 가정 하에서 설계 에너지 처리량을 약 1,070MWh로 추정하며, 이는 특정 공랭식 구성의 기준 835MWh보다 높습니다. 실제 수명 처리량은 사이클 빈도, 배출 깊이, 온도, 유지보수 및 제어 전략에 따라 달라집니다.
DC 및 AC 결합 옵션
125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 실외 캐비닛은 DC 결합 및 AC 결합 시스템 설계를 모두 지원합니다.
| 결합 방법 | 일반적인 적용 |
| DC 커플링 | 새로운 태양광 및 저장 시설 |
| 교류 커플링 | 기존 태양광 시스템 개조 |
| 하이브리드 구성 | 태양광, 배터리, 전력망, 발전기 통합 |
이러한 유연성 덕분에 기존 PV 장비를 반드시 교체하지 않고도 신규 에너지 프로젝트와 저장 업그레이드 모두에 사용할 수 있습니다.
백업 지속 시간 및 병렬 확장 용량
백업 주기의 길이는 배터리 에너지와 연결된 부하의 평균 전력에 따라 달라집니다. 두 번째 배터리 캐비닛을 추가하면 지정된 부하 프로파일에 대해 백업 시간을 약 4시간까지 연장할 수 있습니다.
용량은 병렬 확장을 통해 증가하는 에너지 수요를 충족시킬 수 있습니다.
• 1대에서 5대까지: 대규모 오프그리드 또는 하이브리드 마이크로그리드 시스템에 적합합니다.
• 1대에서 50대까지: 격자 내 병렬 구성에 적합합니다.
• 확장 가능한 저장: 배터리 용량을 추가하면 운영 시간을 늘릴 수 있으며, PCS에서 나오는 전력량은 증가하지 않습니다.

모니터링 및 계층 안전
SANDISOLAR 클라우드 플랫폼은 웹 및 모바일 인터페이스를 통해 충전 상태, 전력 흐름, 온도, 경보, 운영 모드 및 과거 에너지 데이터에 접근할 수 있습니다.
안전 아키텍처에는 BMS 모니터링, 에어로겔 셀 절연, 퓨즈, MCCB, 전기 절연, 다중 센서 감지, 에어로졸 억제, 압력 해제 설계가 포함됩니다.
SANDISOLAR의 시스템 통합 관점에서 125KW 261KWH 올인원 액체 냉각 실외 캐비닛을 선택할 때는 부지 부하 프로필, 정전 기간, 태양광 용량, 전기 요금, 환경 조건, 향후 확장 계획부터 시작해야 합니다. 이 요소들을 함께 평가하면 보다 실용적인 마이크로그리드 또는 오프그리드 에너지 저장 시스템을 구축할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1. 캐비닛의 저장 용량은 얼마인가요?
이 캐비닛은 125kW의 전력과 261kWh의 저장 용량을 제공합니다.
질문 2. 어떤 종류의 배터리 화학이 사용되나요?
저희는 LiFePO4 배터리 화학을 사용합니다.
질문 3. 수랭 시스템이 구현되어 있나요?
캐비닛에는 액체 냉각 시스템이 장착되어 있습니다.
질문 4. 그리드 밖에서 작동할 수 있나요?
이 시스템은 오프 그리드로 작동하도록 설계되었습니다.
질문 5. 마이크로그리드에 연결할 수 있나요?
시스템은 마이크로그리드 환경에 적응할 수 있습니다.