Opis produktu
M125G261A – przemysłowy magazyn energii ESS 261 kWh / 125 kW

M125G261A – przemysłowy magazyn energii ESS 261 kWh / 125 kW
M125G261A to zintegrowany przemysłowy system magazynowania energii (ESS) z chłodzeniem cieczą, przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych pracujących w układzie on-grid. W jednej kompaktowej obudowie połączono baterie LiFePO4, system BMS, przekształtnik PCS, sterownik EMS, układ chłodzenia cieczą oraz rozwiązania ochronne, dzięki czemu system stanowi kompletne narzędzie do zarządzania energią w obiektach wymagających dużej pojemności, wysokiej mocy i stabilnej pracy.
To rozwiązanie dla firm, które chcą lepiej wykorzystywać energię z instalacji PV, ograniczać straty wynikające z niewykorzystanych nadwyżek, poprawiać bilans energetyczny obiektu oraz zwiększać przewidywalność kosztów energii. Dzięki architekturze all-in-one system pozostaje uporządkowany instalacyjnie, czytelny serwisowo i gotowy do integracji z infrastrukturą energetyczną obiektu.
Dla jakich obiektów przeznaczony jest M125G261A?
System M125G261A został zaprojektowany z myślą o obiektach komercyjnych i przemysłowych, w których występuje duże zużycie energii, potrzeba lepszego zagospodarowania energii z PV oraz rosnące znaczenie bezpieczeństwa energetycznego. Rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie istotna jest kontrola kosztów energii, zwiększenie autokonsumpcji i stabilniejsza praca całej instalacji.
- zakłady produkcyjne
- hale magazynowe i logistyczne
- gospodarstwa rolne i obiekty agro
- hotele, pensjonaty i obiekty usługowe
- budynki biurowe i komercyjne
- instalacje z dużą autokonsumpcją energii z fotowoltaiki
- obiekty, w których istotne jest ograniczanie mocy szczytowej i lepsza kontrola kosztów energii
Najważniejsze korzyści operacyjne i biznesowe
M125G261A wspiera zarządzanie energią w obiekcie nie tylko jako magazyn energii, ale jako element większego systemu optymalizacji pracy instalacji. W praktyce rozwiązanie może pomagać w:
- zwiększeniu autokonsumpcji energii z instalacji PV
- ograniczeniu oddawania nadwyżek energii po mniej korzystnych warunkach
- lepszym wykorzystaniu energii w godzinach rzeczywistego zapotrzebowania
- częściowym przesuwaniu zużycia energii w czasie
- ograniczaniu obciążenia obiektu energią z sieci w wybranych okresach
- poprawie przewidywalności kosztów energii
- budowaniu większej niezależności energetycznej przedsiębiorstwa
- zwiększeniu elastyczności pracy całej instalacji energetycznej obiektu
Przy doborze magazynu energii kluczowe znaczenie ma nie tylko sama pojemność wyrażona w kWh, ale również moc systemu, profil zużycia energii, charakter pracy odbiorów oraz sposób współpracy z instalacją PV i siecią.
Spółdzielnie energetyczne – krótko, praktycznie
W części projektów, zwłaszcza tam, gdzie celem jest lepsze bilansowanie energii, wspólne rozliczanie produkcji i zużycia oraz budowanie korzyści ekonomicznych dla kilku uczestników, warto rozważyć model działania w formule spółdzielni energetycznej.
Spółdzielnia energetyczna to forma współpracy podmiotów, które wspólnie wytwarzają, zużywają i zarządzają energią na potrzeby swoich obiektów. W praktyce jej uruchomienie wymaga zorganizowania uczestników, przygotowania formalnej struktury oraz dopełnienia wymaganych formalności rejestrowych.
Dla przedsiębiorstw oznacza to możliwość bardziej uporządkowanego wykorzystania energii z OZE, lepszego bilansowania produkcji i zużycia oraz budowania modelu działania, w którym magazyn energii staje się częścią szerszego systemu zarządzania energią.
Jak działa system magazynowania energii M125G261A?
System pracuje jako centralny element zarządzania energią pomiędzy siecią elektroenergetyczną, instalacją fotowoltaiczną oraz odbiornikami w obiekcie. Jego zadaniem jest przyjęcie energii, magazynowanie jej w bateriach i oddanie wtedy, gdy jest potrzebna lub gdy jest to korzystne z punktu widzenia pracy instalacji i kosztów energii.
- Wejście energii po stronie AC – energia trafia do systemu z sieci lub z instalacji PV pracującej przez własny falownik fotowoltaiczny
- Magazynowanie energii – energia jest przechowywana w bateriach LiFePO4
- Konwersja energii – zintegrowany PCS przekształca energię AC/DC oraz DC/AC
- Oddawanie energii – system zasila odbiory w obiekcie lub współpracuje z siecią zgodnie z konfiguracją
- Zarządzanie i nadzór – EMS i BMS kontrolują stan pracy, parametry baterii, alarmy i logikę działania systemu
M125G261A pracuje w architekturze AC (on-grid), co oznacza współpracę z instalacją po stronie AC w układach sieciowych.
Najważniejsze parametry techniczne systemu
- Pojemność nominalna: 314 Ah
- Energia nominalna: 261 kWh
- Energia użytkowa: ≥243 kWh
- Moc nominalna systemu: 125 kW
- Rated DC power: 125 kW
- Typ baterii: Lithium iron phosphate (LiFePO4)
- Napięcie nominalne AC: 400 V
- Nominalny prąd wyjściowy AC: 180 A
- Sposób przyłączenia AC: 3L + N + PE
- Dopuszczalny zakres napięcia AC: 400 V (-20% do +15%)
- Zakres częstotliwości sieci: 50 Hz / 60 Hz ±2.5 Hz
- Współczynnik mocy: -0.99 do +0.99
- Czas przełączania ładowanie/rozładowanie: <100 ms
- Zakres napięcia DC: 728–949 V
- Maksymalny prąd DC: 180 A
- Stopień ochrony obudowy: IP54
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do +55°C
- Chłodzenie: cieczą / liquid cooling
- Ochrona przeciwpożarowa: aerosol
- Wysokość pracy: 4000 m (powyżej 2000 m derating)
- Żywotność cykliczna: ≥8000 cykli
- Wymiary: 1000 × 1350 × 2170 mm
- Masa: około 2500 kg
- Certyfikacja podana w tabeli: GB/T36276
Co oznaczają te dane w praktyce?
Energia nominalna 261 kWh określa całkowitą nominalną ilość energii zgromadzonej w baterii. To parametr opisujący wielkość magazynu energii jako zasobu energetycznego.
Energia użytkowa ≥243 kWh oznacza realnie dostępny zasób energii, który może zostać wykorzystany w codziennej pracy systemu. Z punktu widzenia eksploatacji jest to jeden z najważniejszych parametrów, ponieważ pokazuje praktyczną ilość energii dostępnej do wykorzystania.
Moc 125 kW określa, z jaką szybkością system może oddawać lub przyjmować energię. Innymi słowy: kWh mówi, ile energii znajduje się w magazynie, a kW mówi, jak szybko można tę energię wykorzystać.
314 Ah to pojemność elektryczna zestawu bateryjnego wyrażona w amperogodzinach. Jest to parametr techniczny baterii i nie należy go mylić z energią wyrażaną w kWh ani z mocą wyrażaną w kW.
LiFePO4 (LFP) oznacza zastosowanie ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych, cenionych za wysoką stabilność chemiczną, bezpieczeństwo pracy i dużą liczbę cykli ładowania oraz rozładowania.
IP54 oznacza ochronę przed pyłem w ilości, która nie zakłóca pracy urządzenia, oraz ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.
400 V AC to standardowe napięcie pracy po stronie sieciowej w trójfazowych instalacjach przemysłowych i komercyjnych.
180 A oznacza nominalny prąd wyjściowy po stronie AC przy nominalnej mocy systemu.
728–949 V DC określa zakres napięcia pracy baterii po stronie DC i sposób współpracy układu z PCS.
Dlaczego warto wybrać M125G261A?
M125G261A łączy dużą pojemność energetyczną, wysoką moc pracy, kompaktową formę oraz zintegrowaną architekturę all-in-one. W praktyce oznacza to uproszczone wdrożenie, większą spójność systemu i lepszą kontrolę nad energią w obiekcie.
- wysoka pojemność i moc – 261 kWh nominalnie, ≥243 kWh użytkowo, 125 kW mocy pracy
- zintegrowany system – bateria, PCS, EMS i BMS w jednej obudowie
- chłodzenie cieczą – aktywne zarządzanie temperaturą
- żywotność cykliczna – ≥8000 cykli
- zdalny monitoring – analiza danych, nadzór i zarządzanie pracą systemu
- kompaktowa forma – duża pojemność energetyczna w jednej szafie
Ile energii to jest w praktyce?
Aby łatwiej ocenić skalę możliwości systemu, energię użytkową ≥243 kWh można odnieść do przykładowych odbiorników i obciążeń:
- żarówka LED 10 W – około 24 300 godzin pracy
- urządzenie 100 W – około 2430 godzin pracy
- urządzenie 1 kW – około 243 godziny pracy
- obciążenie 10 kW – około 24,3 godziny pracy
- obciążenie 50 kW – około 4,86 godziny pracy
- praca przy mocy 125 kW – około 1,94 godziny pracy
Podane wartości mają charakter orientacyjny i zostały obliczone na podstawie energii użytkowej systemu. Rzeczywisty czas pracy zależy od typu obciążenia, sprawności układu, warunków pracy i konfiguracji instalacji.
Przykład praktyczny: ładowanie magazynu z instalacji PV 50 kW
Jeżeli obiekt posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW i przyjmiemy uproszczone założenie pracy z pełną mocą przez odpowiedni czas, orientacyjny czas pełnego naładowania magazynu wynosi:
243 kWh ÷ 50 kW = około 4,86 godziny
W praktyce można przyjąć, że pełne naładowanie magazynu z instalacji PV 50 kW przy dobrym nasłonecznieniu zajmie około 5–5,5 godziny. Przy słabszych warunkach pogodowych czas ładowania naturalnie się wydłuża.
Na rzeczywisty czas ładowania wpływają między innymi: nasłonecznienie, temperatura, profil zużycia energii w obiekcie, sprawność układu, moc chwilowa falownika PV oraz strategia sterowania magazynem.
Przykład ekonomiczny: energia obsługiwana przez magazyn w ciągu roku
Poniższe wyliczenia mają charakter orientacyjny i służą wyłącznie pokazaniu skali możliwości systemu. Ostateczna opłacalność inwestycji zawsze zależy od konkretnego profilu obiektu i sposobu pracy instalacji.
- założenie: 1 pełny cykl dziennie
- energia użytkowa: 243 kWh
- rok pracy: 365 dni
243 kWh × 365 dni = 88 695 kWh rocznie
Przy założeniu poglądowej wartości energii:
- 1,00 zł/kWh – około 88 695 zł rocznie
- 2,00 zł/kWh – około 177 390 zł rocznie
Podane przykłady ekonomiczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią gwarancji określonego poziomu oszczędności ani przychodu. Rzeczywista opłacalność zależy od taryfy energii, kosztów dystrybucyjnych, sposobu rozliczeń, autokonsumpcji, sezonowości produkcji PV i przyjętej strategii pracy systemu.
czas zwrotu = całkowity koszt inwestycji ÷ roczna korzyść ekonomiczna
Architektura systemu i elementy wbudowane w szafie
M125G261A jest systemem typu all-in-one. W jednej szafie zintegrowano najważniejsze elementy odpowiedzialne za magazynowanie energii, konwersję energii, sterowanie, chłodzenie i bezpieczeństwo pracy.
- moduły bateryjne – magazynują energię
- PCS – odpowiada za konwersję energii DC/AC i AC/DC
- BMS – nadzoruje napięcia, temperatury i bezpieczeństwo baterii
- EMS – steruje logiką pracy systemu
- układ chłodzenia cieczą – aktywne zarządzanie temperaturą
- system ochrony przeciwpożarowej
- funkcje monitoringu lokalnego i zdalnego
System oparto na konfiguracji 5*1P52S, pojemności 314 Ah i energii nominalnej 261 kWh, co potwierdza jego przemysłowy charakter i przeznaczenie do profesjonalnych zastosowań.
Chłodzenie cieczą i stabilna praca systemu
W systemie zastosowano aktywne chłodzenie cieczą, które pomaga utrzymać stabilne warunki pracy baterii i współpracujących podzespołów. W systemach o dużej gęstości energii ma to bezpośrednie znaczenie dla trwałości, bezpieczeństwa i powtarzalności pracy.
- Cooling capacity: 5 kW
- Rated circulating water flow: 46.5 @ 60 kPa L/min
- Refrigerant: R134a
- Carrier refrigerant: czysta woda lub roztwór wodny zawierający 50% glikolu etylenowego
Z punktu widzenia eksploatacji oznacza to zintegrowany układ zarządzania temperaturą wspierający stabilną pracę systemu w różnych warunkach środowiskowych.
Bezpieczeństwo systemu
M125G261A zaprojektowano z naciskiem na wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. W systemie zastosowano wielopoziomowy nadzór parametrów eksploatacyjnych oraz rozwiązania ochronne ograniczające ryzyko stanów nieprawidłowych.
- monitorowanie zwarcia
- monitorowanie nadprądu
- monitorowanie przepięcia
- monitorowanie przegrzania
- trzy poziomy ochrony przeciwpożarowej
- ochrona modułu i klastra
- ochrona przeciwpożarowa typu aerosol / fire protection system
Takie rozwiązanie wspiera bezpieczeństwo eksploatacyjne oraz stabilną i kontrolowaną pracę systemu w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.
Software, EMS i funkcje zarządzania systemem
System został wyposażony w wbudowany EMS oraz funkcje współpracy z platformą chmurową TOPBAND, co umożliwia lokalne i zdalne zarządzanie pracą urządzenia. Rozwiązania software’owe stanowią istotny element całego systemu, ponieważ pozwalają nie tylko obserwować parametry pracy, ale również reagować na zmieniające się warunki energetyczne w obiekcie.
- zdalny monitoring parametrów pracy systemu
- zdalna zmiana ustawień i konfiguracji
- kalkulacja przychodów / revenue calculation
- zdalne aktualizacje oprogramowania
- analiza danych eksploatacyjnych
- chmurowe ostrzeżenia i powiadomienia alarmowe
- obsługa przez aplikację mobilną
- lokalny interfejs web
- wsparcie dla wygodnej obsługi na miejscu i zdalnie
- centralizacja nadzoru nad pracą systemu w jednym środowisku
- lepsza diagnostyka stanów pracy i nieprawidłowości
- czytelniejsza analiza działania magazynu w dłuższym okresie
Z punktu widzenia eksploatacji oznacza to łatwiejszy nadzór nad systemem, szybszą diagnostykę oraz większą przejrzystość pracy magazynu energii w ujęciu bieżącym i historycznym.
Jak podłącza się M125G261A?
System pracuje jako rozwiązanie AC (on-grid) i posiada parametry przyłączenia po stronie AC: 400 V, 3L + N + PE, nominalny prąd wyjściowy 180 A oraz dopuszczalny zakres napięcia 400 V (-20% do +15%).
Najprościej można to opisać tak:
- sieć elektroenergetyczna – osobno
- falownik fotowoltaiczny od paneli – osobno
- budynek / odbiory – osobno
- magazyn energii M125G261A – osobno
Wszystkie te elementy współpracują przez rozdzielnię lub wspólną szynę AC. To tam łączy się sieć, falownik PV, odbiory obiektu i magazyn energii.
W praktyce oznacza to:
- magazyn współpracuje z obiektem po stronie AC
- system ma w środku własny PCS
- magazyn służy do zarządzania przepływem energii pomiędzy baterią a instalacją
Dobór, integracja i warunki wdrożenia
System może być wdrażany zarówno w nowych instalacjach, jak i w modernizowanych obiektach, o ile projekt elektryczny, warunki przyłączeniowe i założenia funkcjonalne zostaną odpowiednio zweryfikowane. Przed wdrożeniem należy każdorazowo ocenić warunki montażowe, sposób posadowienia, wymagania elektryczne oraz organizację miejsca instalacji.
W przypadku magazynów energii znaczenie ma nie tylko bezpieczeństwo pracy urządzenia, ale również bezpieczeństwo inwestycyjne, czyli poprawny dobór rozwiązania do rzeczywistych potrzeb obiektu. Ten sam system może dawać różne efekty ekonomiczne w zależności od profilu obciążenia, strategii ładowania i rozładowania oraz sposobu użytkowania energii.
Dlaczego warto wdrażać magazyn energii z Symax?
W Symax magazyn energii traktowany jest nie tylko jako urządzenie, ale jako element całego układu zarządzania energią. Oznacza to podejście projektowe, w którym analizowany jest sposób pracy obiektu, profil zużycia energii, współpraca z instalacją PV oraz rzeczywiste cele inwestycyjne.
- dobór rozwiązania do konkretnego obiektu
- analiza techniczna i funkcjonalna systemu
- ocena współpracy z instalacją fotowoltaiczną
- wstępna analiza ekonomiczna i model pracy magazynu
- wsparcie w zakresie wdrożenia i integracji z instalacją obiektu
Rolą Symax jest nie tylko dostarczenie urządzenia, ale również pomoc w ocenie, czy dana konfiguracja ma uzasadnienie techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w konkretnym obiekcie.
Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Czy M125G261A jest systemem on-grid?
Tak. System pracuje jako rozwiązanie AC (on-grid).
Czy system ma wbudowany PCS?
Tak. W urządzeniu zintegrowano PCS odpowiedzialny za konwersję energii i współpracę systemu z instalacją.
Czy system ma chłodzenie cieczą?
Tak. Zastosowano chłodzenie cieczą / liquid cooling.
Ile cykli ma ten magazyn?
Żywotność cykliczna wynosi ≥8000 cykli.
Jaka jest energia użytkowa systemu?
Energia użytkowa wynosi ≥243 kWh.
Jaka jest nominalna moc systemu?
Nominalna moc systemu wynosi 125 kW.
Jakie jest napięcie po stronie AC?
Nominalne napięcie AC wynosi 400 V.
Jaki jest stopień ochrony obudowy?
System ma stopień ochrony IP54.
Czy system oferuje zdalny monitoring i software?
Tak. System wyposażono w EMS, funkcje współpracy z platformą chmurową, aplikację mobilną oraz lokalny interfejs web.
Rzetelna ocena opłacalności wymaga analizy konkretnego obiektu
Podane w tym materiale wyliczenia czasu ładowania, energii rocznej i potencjalnej wartości ekonomicznej mają charakter orientacyjny. Ostateczne wyniki zależą między innymi od:
- profilu zużycia energii w obiekcie
- sposobu rozliczania energii
- taryf i opłat dystrybucyjnych
- wielkości oraz charakterystyki instalacji PV
- przyjętej strategii ładowania i rozładowania
- sezonowości i warunków pracy systemu
Dlatego profesjonalny dobór magazynu energii powinien być poprzedzony analizą techniczną i ekonomiczną konkretnej inwestycji.
Kontakt
Skontaktuj się z nami, aby dobrać system M125G261A do konkretnego projektu oraz otrzymać pełną analizę techniczną, handlową i ekonomiczną. Jeżeli chcesz dokładnie policzyć sposób pracy z instalacją PV, potencjalne korzyści energetyczne i realny sens biznesowy inwestycji, przygotujemy indywidualne założenia dla Twojego obiektu.
Zespół Symax – eksperci w magazynach energii i systemach zarządzania energią

















