A cég terméktervezésben és gyártásban szerzett gazdag tapasztalatai alapján a Huijue Group teljes termékmegoldásokat kínál a felhasználóknak, és a napelemes energiatároló akkumulátorok főbb szállítójaként és az intelligens energiavezető szerepét tűzte ki célul.
10kwh/15kwh/20kwh
Mobil akkumulátor
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Rackbe szerelt akkumulátor
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Egymásra rakható akkumulátor
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Falra szerelhető akkumulátor
Több megtekintése
10kwh/15kwh/20kwh
Padlón álló akkumulátor
Több megtekintése
Intelligens kommunikációs tartalék lítium akkumulátor modul
Több megtekintése
314ah
314Ah energiatároló akkumulátor
Több megtekintése
280ah
280Ah energiatároló akkumulátor
Több megtekintése
120ah
120Ah energiatároló akkumulátor
Több megtekintése
48V100Ah
Lítium-vas-foszfát (LiFePO4) akkumulátor
Több megtekintése
Normál típusú kommunikációs tartalék lítium akkumulátor modul
Több megtekintése
3.2V / 100Ah / 120Ah / 150Ah / 280Ah
akkumulátor cella
Több megtekintése
A névleges teljesítmény a rendszer teljes lehetséges pillanatnyi kisülési kapacitása, általában kilowattban (kW) vagy megawatban (MW).
Az energia a maximálisan tárolt energia (az adott idő alatti teljesítmény), amelyet általában kilowattórában (kWh) vagy megawattórában (MWH) adnak meg.
A vállalati villamosenergia-költségek csökkentése érdekében használja ki a csúcs-völgyi villamosenergia-árak, a völgy- és völgyidőszaki díjak, valamint a csúcs- és csúcsidőszaki lemerülések különbségét.
Az energiatároló rendszerek kiegyenlíthetik a csúcsterheléseket, kiküszöbölhetik a csúcsterheléseket, simíthatják a villamosenergia-görbéket, és csökkenthetik a kereslet villamosenergia-díjait.
A felhasználó transzformátor kapacitása rögzített. Általában, ha a felhasználónak a transzformátor túlterhelésére van szüksége egy bizonyos időszakon belül, a transzformátort bővíteni kell A megfelelő energiatároló rendszer telepítése után a transzformátor terhelése ebben az időszakban csökkenthető az energiatároló kisütésével, ezáltal csökkentve a transzformátor kapacitásbővítésének és átalakításának költségeit.
Az energiatároló rendszer kiépítése után, ha az áramhálózat igényreakciót ad, az ügyfeleknek nem kell korlátozniuk az áramot, illetve nem kell magas villamosenergia-díjat fizetniük ebben az időszakban. Ehelyett az energiatároló rendszeren keresztül kereslet-válasz tranzakciókban vehetnek részt, és további kompenzációt kaphatnak.
Alapvető információk: villamos energia típusa, villamos energia alapár, időmegosztási időszak/időmegosztási villamosenergia-ár, valamint a társaság villamosenergia-termelés leállási helyzete;
A villamos energia típusától, az időmegosztási időszaktól és a villamosenergia-ártól függően előzetesen határozza meg az energiatárolási időmegosztási töltési és kisütési stratégiát, határozza meg, hogy kapacitás szerint vagy igény szerint kell-e tölteni, ismerje meg a vállalat termelési helyzetét, és az éves rendelkezésre álló energiatárolási időt.
Terhelési teljesítményfelvételi adatok: az elmúlt év teljesítményterhelési adatai, átlagos/maximális terhelési teljesítmény, transzformátor kapacitása;
Számítsa ki az energiatároló építési kapacitást a terhelési adatok és a transzformátor kapacitása alapján; A részletes számítás megfelel az egyes csatlakoztatott transzformátorok alatti terhelési görbe adatoknak, amelyek a rendszer töltési és kisütési időszabályozási logikájának és a rendszergazdaságossági számításnak a tervezésére szolgálnak.
Elsődleges áramellátó rendszer rajza, üzem alaprajza, elosztó helyiség elrendezése, kábelárok irányrajza, fenntartott tér stb.
Az energiatároló rendszer telepítési helyének, a beléptető transzformátor helyének és a hozzáférési terv kialakításának meghatározására szolgál.
Az energiatároló töltés teljesítménye + a maximális terhelés az időszak alatt a transzformátor kapacitásának 80%-ánál kisebb legyen, hogy elkerüljük a transzformátor kapacitásának túlterhelését az energiatároló rendszer töltése közben.
A nappali áramárak csúcsidőszakában a terhelésnek nagyobbnak kell lennie, mint az energiatároló kisülési csúcsteljesítménye.
A csak havi/éves energiafogyasztás megadása nem tükrözi a vállalkozás napi 24 órás teljesítményterhelését, és nem számolhatja ki az energiatároló konfigurációs kapacitását.
Általánosságban elmondható, hogy ha a kisfeszültségű, hálózatra kapcsolt energiatároló projektben az áramfelhasználó csak egy transzformátorral rendelkezik, a megadott teljesítményterhelési adatok összhangban vannak a transzformátor terhelési adataival. Ekkor a teljes terhelési adatok és a transzformátorteljesítmény alapján előzetesen meg lehet határozni a tényleges beépített teljesítményt; ha az áramfelhasználónak több transzformátora működik egyszerre, a teljesítményterhelési adat a különböző transzformátorok teljes terhelése, amely nem tükrözi az egyes transzformátorok tényleges terhelését. Ezért meg kell érteni az egyes transzformátorok terhelési adatait a tényleges beépített kapacitás meghatározásához.
Jelenleg az ipari és kereskedelmi fotovoltaikus tárolási projektek megvalósíthatók az energiatároló és a fotovoltaikus elemek váltakozó áramú összekapcsolásával. A Growatt az integrált energiatároló szekrény és a fotovoltaikus inverter monitorozásával és vezérlésével, valamint az energiagazdálkodási rendszer segítségével a "terhelési prioritás" üzemmód beállításával tudja elérni az energiaprioritásos hasznosítást és növelni a fotovoltaikus energia felhasználási arányát.
Az otthoni energiatároló rendszerek napközben napelemeken keresztül tárolhatják a felesleges villamos energiát, éjszaka pedig ezt a tárolt villamos energiát használhatják fel, ezáltal csökkentve a csúcsidőben történő áramvásárlás szükségességét. Ez jelentősen csökkentheti a villanyszámlákat, különösen a magas áramáras területeken.
Az otthoni energiatároló rendszer élettartama általában 10 és 15 év között van, az akkumulátor típusától, a használat gyakoriságától és a karbantartástól függően. Számos energiatároló rendszer hosszú távú garanciális szolgáltatást nyújt a berendezés hosszú távú stabil működésének biztosítása érdekében.
A bázisállomás energiatároló megoldása általában redundáns kialakítást alkalmaz annak biztosítására, hogy gyorsan át tudjon kapcsolni a tartalék tápegységre, ha a fő tápellátás megszakad, vagy a tápfeszültség ingadozik, hogy a bázisállomás a hét minden napján, 24 órában megszakítás nélkül működjön. Az intelligens energiagazdálkodási rendszeren keresztül az áramellátás állapotát valós időben figyelik, és a tápellátást automatikusan beállítják, hogy maximalizálják a rendszer stabilitását és megbízhatóságát, valamint biztosítsák a kommunikációs szolgáltatások folytonosságát.
Energiatárolási megoldásunk rugalmas kialakítású, és zökkenőmentesen integrálható különféle meglévő bázisállomási energiarendszerekkel. A moduláris felépítés jobban alkalmazkodik a különböző típusú bázisállomásokhoz, csökkentve a telepítési időt és a bonyolultságot. A méretezhető kialakítás megkönnyíti a jövőbeni frissítéseket és bővítéseket az igényeknek megfelelően.
Azért vagyunk itt, hogy megválaszoljuk kérdéseit, és az Ön igényeinek leginkább megfelelő energiamegoldásokat kínáljuk.