522KWh-250KW Malaysia Solution
Projektbeschreibung
Dieses Projekt liefert ein 522 kWh / 250 kW Hybrid-(netzgekoppeltes) Energiespeichersystem, das in Malaysia installiert ist und auf zwei (2) Einheiten von TAOYANs fortschrittlichen flüssigkeitsgekühlten Lithium-Eisenphosphat-(LFP)- All-in-One-Speichersystemen (Modell M125G261A — 261 kWh / 125 kW pro Einheit) basiert. Das System ist für vollständige Energieunabhängigkeit vom Netz ausgelegt: Solar-PV-Module erzeugen tagsüber Strom, um gleichzeitig die Anlagenlast zu versorgen und den Batteriespeicher zu laden; nachts wird die gespeicherte Energie entladen, um den gesamten Anlagenbedarf zu decken — was einen netzunabhängigen Stromverbrauch von null erreicht.
Jede Speichereinheit integriert einen leistungsstarken LFP-Batteriebank (261 kWh, 832V DC Nennspannung) mit einem 125-kW-Hybridwechselrichter (130 kW Spitze) mit integriertem MPPT für direkte PV-Kopplung. Das Flüssigkühlsystem hält die Zellentemperatur über einen weiten Bereich von -25°C bis 55°C optimal, was eine überlegene Zyklenlebensdauer (≥8000 Zyklen bei 80% DOD) und Rundwirkungsgrad im Vergleich zu luftgekühlten Alternativen bietet. Das kompakte Schrankdesign (1350 × 1350 × 2200 mm pro Einheit, je ~2 Tonnen) ermöglicht eine schnelle Außenaufstellung auf Betonfundamenten mit minimalem Aufwand.
Gesamtspeicherkapazität
Gesamtnennleistung
M125G261A Systeme
PCS-Wirkungsgrad
Zellchemie
Schutzart
🔌 Schlüsselinnovation: Hybrid-PV + Speicher für netzunabhängigen Betrieb
Diese Lösung erreicht vollständige Netzunabhängigkeit durch intelligente solare Eigenverbrauch plus nächtliche Batterieentladung. Jede M125G261A-Einheit kombiniert einen 261-kWh-flüssigkeitsgekühlten LFP-Batteriecluster (1P260S-Konfiguration, 832V Nennspannung) mit einem 125-kW-Hybrid-PCS, das integrierte MPPT-Regler für die direkte PV-Array-Verbindung enthält — kein separater Solarwechselrichter erforderlich. Während sonniger Stunden lädt überschüssige PV-Leistung die Batterien, während gleichzeitig die Werkslast versorgt wird; nach Sonnenuntergang übernehmen die Batterien 100% der Last. Das Ergebnis: null Kilowattstunden aus dem Versorgungsnetz entnommen, was die Stromkosten drastisch senkt oder eliminiert und gleichzeitig Notstromkapazität bei Netzausfällen bietet.
- Flüssiggekühltes LFP-Batteriesystem: Zwei Cluster mit je 261 kWh (522 kWh gesamt) mit 3,2V / 314Ah prismatischen LFP-Zellen in 1P260S-Konfiguration. Integrierte druckguss-flüssigkeitsgekühlte Platten halten die Zellentemperatur im optimalen Bereich. Zyklenlebensdauer ≥8000 Zyklen bei 80% DOD. Nennspannung 832V DC, Bereich 748–915V DC.
- Hybridwechselrichter mit integriertem MPPT: Zwei × 125kW Hybrid-PCS (Nenn-) / 130kW (Maximal-)Ausgang pro Einheit. Direkte PV-Kopplung über integrierten MPPT (max. Eingang 1000V, MPPT-Bereich 250–850V). AC-Ausgang 400V Drehstrom, 50/60Hz. Vier-Quadranten-Regelung, Leistungsfaktor >0,99, THD <3%.
- Netzunabhängiger Betriebsmodus: Tagsüber: PV versorgt Last + lädt Batterien gleichzeitig. Nachts: Batterien entladen, um 100% der Anlagenlast abzudecken. Optionale Netzverbindung nur als Backup. Spitzenlastglättung und Lastverschiebung inbegriffen.
- Fortgeschrittenes Wärmemanagement: Flüssigkühlsystem mit integriertem Kaltplatten-Design eliminiert Hotspots und verlängert die Batterielebensdauer. PTC-Heizung ermöglicht zuverlässigen Betrieb bis -25°C. Geeignet für das tropische Klima in Malaysia mit verbesserter Wärmeabfuhr.
- Kompakte Schrankaufstellung: Jede Einheit misst 1350 × 1350 × 2200 mm und wiegt ca. 2 Tonnen. Außen-IP54-Schrankdesign erfordert nur ein Betonfundament und elektrische Anschlüsse. Schnelle Bereitstellung — typische Installation innerhalb von 2–3 Tagen.
- Integrierte Sicherheitssysteme: Mehrstufiges BMS (BMU/BCMU/BAMS), Über-/Unterspannungs-/Strom-/Temperaturschutz, Notstopp, Raucherkennung und Fehleralarm-Integration mit EMS-Plattform.
Projektbilder


Batteriesystem-Spezifikationen
| Batteriepack-Parameter (pro Einheit × 2) | |
|---|---|
| Zelltyp | LFP – 314Ah prismatisch |
| Kapazität pro Einheit | 261 kWh |
| Gesamtkapazität (2 Einheiten) | 522 kWh |
| Batteriekonfiguration | 1P260S (260 Zellen in Reihe, 1 parallel) |
| Nennspannung | 832 V DC |
| Spannungsbereich | 748 V – 915 V DC |
| Betriebstemperatur | -25°C bis 55°C |
| Kühlmethode | Flüssiggekühlt (integrierte Druckguss-Kaltplatte) |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen @ 80% DOD |
| Protection Rating | IP54 |
| Maximale Höhe | ≤ 4.000 m |
| Abmessungen (B×T×H) pro Einheit | 1,350 × 1,350 × 2,200 mm |
| Gewicht pro Einheit | ≈ 2 Tonnen |
| Batteriemodul-Spezifikationen | |
| Modulkapazität | 52.25 kWh |
| Modulkonfiguration | 1P52S (52 Zellen in Reihe, 1 parallel) |
| Nominal Voltage | 166.4 V DC |
| Zellkapazität | 314 Ah |
| Modulabmessungen (B×T×H) | 770 × 1,130 × 245 mm |
| Modulgewicht | 340 kg |
Wechselrichter- & PCS-Spezifikationen (pro Einheit × 2)
| PCS-Parameter (Hybrid-Netzgekoppelt mit MPPT) | |
|---|---|
| Wechselrichtertyp | Hybrid (Netzgekoppelt mit integriertem MPPT) |
| Nennausgangsleistung (pro Einheit) | 125 kW |
| Maximale Ausgangsleistung (pro Einheit) | 130 kW |
| Gesamtsystemleistung (2 Einheiten) | 250 kW (Nenn) / 260 kW (max) |
| DC-Spannungsbereich | 650 V – 950 V DC |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1.000 V DC |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 250 V – 850 V DC |
| MPPT-Vollastspannungsbereich | 450 V – 850 V DC |
| AC-Nennspannung | 400 V AC (Drehstrom 4-adrig) |
| Netzspannungsbereich | 320 V – 450 V AC |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (bei Nennleistung) |
| Leistungsfaktorbereich | -1 (eilen) ~ 1 (nacheilen) |
| Klirrfaktor (THD) | < 3% (bei Nennleistung) |
| Maximaler Wirkungsgrad | 98% |
| Cooling Method | Gezwungene Lüftung |
| Geräuschpegel | < 70 dB |
Systemüberblick & Sicherheit
| Zusammenfassung der Systemkonfiguration | |
|---|---|
| Projektstandort | Malaysia |
| Anzahl der Einheiten | 2 × M125G261A All-in-One-Systeme |
| Total Energy Capacity | 522 kWh (261 kWh × 2) |
| Gesamtleistungskapazität | 250 kW Nenn / 260 kW maximal (125 kW × 2) |
| Betriebsmodus | Hybrid-PV + Speicher (Netzunabhängiges Ziel) |
| Tagstrategie | PV-Eigenverbrauch + Batterieladung |
| Nachtstrategie | Batterieentladung (100% Lastabdeckung) |
| Netzverbindung | Netzgekoppelt (nur Backup) |
| Gesamtgrundfläche | ~3,6 m² (2 Schränke nebeneinander) |
| Gesamtgewicht | ≈ 4 Tonnen |
| Sicherheit & Schutz | |
| BMS-Architektur | 3-Ebenen: BMU (Modul) → BCMU (Cluster) → BAMS (Array) |
| SOC-Schätzgenauigkeit | ≤ 5% |
| Schutzfunktionen | Über-/Unterspannung, Strom, Temperatur; Kurzschluss; Verpolung |
| Schrankschutz | IP54 |
| Notstopp | Frontplatten-Notstopp-Taste (rot) mit Statusanzeigen |
| Kommunikation | CAN-Bus + RS485 + Ethernet |
TAOYAN Energiemanagementsystem (EMS)
Dieses Projekt ist mit TAOYANs eigenentwickeltem Energiemanagementsystem (EMS) ausgestattet — einer umfassenden Überwachungs-, Steuerungs- und Ertragsoptimierungsplattform, die speziell für industrielle BESS-Implementierungen entwickelt wurde. Das EMS bietet Echtzeiteinsicht in jeden Aspekt des Energiespeichersystems, von zellenebenen Daten bis zur netzweiten wirtschaftlichen Leistung.
EMS Confluence-Dashboard — Echtzeit-Systemtopologie, Einheitenstatus, Ertragsstatistiken & Leistungskurven
Core Capabilities
- Systemtopologie-Visualisierung: Interaktives Einlinien-Diagramm, das den Echtzeit-Leistungsfluss zwischen Netz, Combiner, Photovoltaik, Batterieeinheiten und Werkslast anzeigt — mit Live-Spannungs-, Strom- und Leistungswerten an jedem Knotenpunkt.
- PV-Zählerüberwachung: Dedizierte PV-Zähler-Schnittstelle mit Zwei-Kanal-Wirkleistungsdiagrammen (PV-Zähler vs. Anti-Rückfluss-Zähler), Liniendiagramm-Visualisierung und umfassendem Echtzeit-Datenpanel mit Phasenspannungen, Strömen, Frequenz, Leistungsfaktor und kumulierter Energie.
- PCS-Leistung & SoC-Tracking: 24-Stunden-Rollendiagramme für PCS-Ausgangsleistung und Batterie-Ladezustand, die Betreiber die Überprüfung der Zeitplanausführung und Identifizierung von Anomalien über mehrere Batterieeinheiten ermöglichen.
- Stapelsteuerungspanel: Ein-Klick-Umschaltung des Betriebsmodus zwischen Manuelles Laden, Manuelles Entladen, Allwetter-Auto und Zeitgesteuert — mit sofortiger Wirkbestätigung und Arbeitsmodus-Statusanzeige.
- Projekt-Verdrahtungsplan: Automatisch generiertes Einlinien-Diagramm, das die tatsächliche Feldtopologie anzeigt — Netz, PV-Array, Combiner und Lastverbindungen mit Live-Spannungs-/Leistungswerten.
- Ertragsdetails & Ertragsanalyse: Tägliche/monatliche/jährliche Einkommensverfolgung, aufgeschlüsselt nach Tarifzeitraum (Spitz/Spitze/Normal/Tal) mit Lade-/Entlade-kWh-Abrechnung, exportierbaren PDF-Berichten und preisbasierter Einkommensneuberechnung.
PV-Zähler-Schnittstelle — Zwei-Kanal-Leistungsdiagramme, Echtzeit-Phasendaten & kumulierte Energie

PCS-Leistungskurven, SoC-Tracking, Stapelsteuerungspanel & Echtzeit-Verdrahtungsplan

Ertragsdetails — täglicher Lade-/Entlade-Vergleich nach Tarifzeitraum mit Einkommensabstimmung