Als professionnelle Hiersteller a China, produzéiert souwuel Energiespeicherkabinetten wéi och Batteriezelle intern, fir eng voll Qualitéitskontroll iwwer de ganze Produktiounsprozess ze garantéieren. Eis Industrie- a kommerziell BESS bitt skalierbar, zouverlässeg a kosteneffektiv Energieléisungen fir grouss Operatiounen.
50 kW/112 kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Loftkühlung
View More
110 kW/241 kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Loftkühlung
View More
500 kW/1.2 MWh
LFP 3.2V / 314Ah, Loftkühlung
View More
1 MW/2.2 MWh
LFP 3.2V / 314Ah,12192mm*2438mm*2896mm,mains
View More
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah, Loftkühlung
View More
65 kW/261 kWh; 130 kW/261 kWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
215 kW/418 kWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
20 kW/100 kWh; 50 kW/100 kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Loftkühlung
View More
100 kW/215 kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Loftkühlung
View More
1 MW/1 MWh
LFP 3.2V / 90Ah; SSB 3.2V / 280Ah, 5898mm*2352mm*2393mm, Netzstroum
View More
500 kW/1 MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Loftkühlung
View More
1 MW/2 MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Loftkühlung
View More
100 kW/215 kWh
LFP 3.2V / 280Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
55 kW/233 kWh; 110 kW/233 kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
150 kW/372 kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
3.44 MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
6.25 MWh
LFP 3.2V / 587Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
6.9 MWh
LFP 3.2V / 688Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
7.01 MWh
LFP 3.2V / 435Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
60 kW/115 kWh/125 kWh
NaCP 160Ah, NaCP 170Ah, Flëssegkeetskühlung
View More
Bewäert Kraaft ass déi total méiglech momentan Entladungskapazitéit vum System, normalerweis a Kilowatt (kW) oder Megawatt (MW).
Energie ass déi maximal Energie gespäichert (Kraaftrate an enger bestëmmter Zäit), normalerweis a Kilowattstonnen (kWh) oder Megawattstonnen (MWH) beschriwwen.
Fir d'Firma Stroumkäschten ze reduzéieren, benotzt den Ënnerscheed an de Peak-Dall Stroumpräisser, charge an Dallperioden a flaach Perioden, an Entladung an Peak- a Peakperioden.
Energiespeichersystemer kënne Spëtzlaaschten ausgläichen, Spëtzlaaschten eliminéieren, Elektrizitéitskurven glat maachen an d'Demande Stroumkäschte reduzéieren.
D'Transformatorkapazitéit vum Benotzer ass fixéiert. Allgemeng, wann de Benotzer den Transformator brauch fir während enger gewësser Period iwwerlaascht ze ginn, muss den Transformator erweidert ginn.
Nodeems d'Energielagerungssystem installéiert ass, wann d'Kraaftnetz eng Demande Äntwert erausginn, brauche Clienten net Stroum ze limitéieren oder héich Stroumkäschte während dëser Period ze bezuelen. Amplaz kënne si un Nofro-Äntwert Transaktiounen duerch d'Energielagerungssystem deelhuelen an zousätzlech Kompensatioun kréien.
Basisinformatioun: Stroumtyp, Basis Stroumpräis, Time-Sharing Period / Time-Sharing Stroumpräis, an d'Produktiounssituatioun vun der Elektrizitéitshutdown vun der Firma;
No der Zort vun Elektrizitéit, Zäit-Sharing Period, an Elektrizitéit Präis, virleefeg bestëmmen d'Energie Stockage Zäit-Sharing Opluedstatiounen an Offlossquantitéit Strategie, bestëmmen ob vun Kapazitéit oder no Nofro ze charge, d'Firma d'Produktioun Situatioun verstoen, an der alljährlechen verfügbar Zäit vun Energie Stockage.
Lueden Energieverbrauchsdaten: Stroumlastdaten fir d'lescht Joer, Duerchschnëtt / Maximum Laaschtkraaft, Transformatorkapazitéit;
Berechent d'Energielagerungskapazitéit baséiert op Lastdaten an Transformatorkapazitéit; Detailléiert Berechnung entsprécht d'Laaschtkurvedaten ënner all verbonnen Transformator, déi benotzt gëtt fir de System Oplued- an Entladungszäitkontrolllogik a Systemwirtschaftlech Berechnung ze designen.
Primärkraaftsystem Diagramm, Planzeplanz, Verdeelungsraum Layout, Kabel Trench Richtung Diagramm, reservéiert Plaz, etc.
Benotzt fir d'Installatiounsplaz vum Energiespeichersystem ze bestëmmen, d'Plaz vum Zougangstransformator an den Design vum Zougangsplang.
D'Kraaft vun der Energiespeicherladung + déi maximal Belaaschtung während der Period sollt manner wéi 80% vun der Transformatorkapazitéit sinn fir ze vermeiden datt d'Transformatorkapazitéit iwwerlaascht gëtt wann d'Energielagerungssystem gelueden gëtt.
D'Belaaschtung während der Spëtzt vun den Dagesstroumpräisser solle méi grouss sinn wéi d'Speakskraaft vun der Energielagerung.
Nëmmen monatlecht / jäerlech Stroumverbrauch ubidden kann net d'24-Stonne Kraaftbelaaschtung vun der Entreprise all Dag reflektéieren, a kann d'Energielagerkonfiguratiounskapazitéit net berechnen.
Am Allgemengen, wann de Stroumverbraucher am Nidderspannungsnetz-verbonne Energiespeicherprojet nëmmen een Transformator huet, sinn d'Energiebelaaschtungsdaten konsequent mat den Transformatorlastdaten. Zu dëser Zäit kann d'tatsächlech installéiert Kapazitéit virleefeg bestëmmt ginn op Basis vun den Total Lastdaten an Transformatorkapazitéit; wann de Stroumverbraucher méi Transformatoren huet déi zur selwechter Zäit funktionnéieren, sinn d'Energiebelaaschtungsdaten déi zur Verfügung gestallt sinn d'total Belaaschtung vu verschiddenen Transformatoren, déi net déi aktuell Belaaschtung vun all Transformator reflektéieren. Dofir ass et néideg d'Laaschtdaten vun all Transformator ze verstoen fir déi aktuell installéiert Kapazitéit ze bestëmmen.
Am Moment kënnen industriell a kommerziell Photovoltaikspeicherprojeten duerch AC Kupplung vun Energielagerung a Photovoltaik erreecht ginn. Growatt kann Energie Prioritéit Notzung erreechen an d'Utilisatioun Verhältnis vun photovoltaic Energie duerch Iwwerwaachung a Kontroll vun der integréiert Energie Stockage Cabinet an photovoltaic inverter erreechen an der "Laascht Prioritéit" Modus mat der Energie Gestioun System Formatioun.
Heemenergiespäichersystemer kënnen iwwerschësseg Elektrizitéit iwwer Solarpanneauen am Dag späicheren an dës gespäichert Elektrizitéit an der Nuecht benotzen, an doduerch d'Noutwennegkeet reduzéieren fir Stroum während Spëtzestonnen ze kafen. Dëst kann d'Stroumrechnungen wesentlech reduzéieren, besonnesch a Beräicher mat héije Stroumpräisser.
D'Liewensdauer vun engem Heem Energiespeichersystem ass normalerweis tëscht 10 a 15 Joer, ofhängeg vun der Batterietyp, der Frequenz vum Gebrauch an dem Ënnerhalt. Vill Energiespeichersystemer bidden laangfristeg Garantieservicer fir laangfristeg stabil Operatioun vun der Ausrüstung ze garantéieren.
D'Basisstatioun Energiespeicherléisung adoptéiert allgemeng e redundante Design fir sécherzestellen datt et séier op d'Backup-Energieversuergung ka wiesselen wann d'Haaptkraaft fällt oder d'Muecht schwankt, fir datt d'Basisstatioun 24/7 onënnerbrach leeft. Duerch den intelligenten Energieverwaltungssystem gëtt de Stroumstatus an Echtzäit iwwerwaacht, an d'Energieversuergung gëtt automatesch ugepasst fir d'Stabilitéit an d'Zouverlässegkeet vum System ze maximéieren an d'Kontinuitéit vu Kommunikatiounsservicer ze garantéieren.
Eis Energiespäicherléisung ass flexibel am Design a kann nahtlos mat verschiddene existéierende Basisstatioun Kraaftsystemer integréiert ginn. De modulare Design kann besser op verschidden Aarte vu Basisstatiounen upassen, d'Installatiounszäit a Komplexitéit reduzéieren. De skalierbare Design erliichtert zukünfteg Upgrades an Expansioune no Bedierfnesser.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.