Termékismertető
Kategória
  • I&C energiatároló rendszerek
  • Bázisállomás energiatároló
  • Energiatároló tartozékok
  • Testreszabott termékek
  • Lakossági energiatároló rendszerek
  • Fotovoltaikus modul
  • HJ-HBL akkumulátor
  • Energiatároló inverter
  • Energiagazdálkodási rendszer

HJ-HBL akkumulátor

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.

FAQ

1. Melyek az energiatároló rendszerek legfontosabb paraméterei?

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.

2. Melyek az ipari és kereskedelmi energiatároló rendszerek alkalmazási értékei?

Csúcs-völgy arbitrázs
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.

Mérlegigény villamosenergia díjak
Az energiatároló rendszerek kiegyenlíthetik a csúcsterheléseket, kiküszöbölhetik a csúcsterheléseket, simíthatják a villamosenergia-görbéket, és csökkenthetik a kereslet villamosenergia-díjait.

Dinamikus kapacitásbővítés
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.

Keresletoldali válasz
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.

3. Milyen információkra van szükség az energiafogyasztó vállalkozásról energiatároló erőmű telepítése során?

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.

4. Hogyan számítható ki az energiatároló építési kapacitás a vállalkozás teljesítményterhelési információi alapján?

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.

5. Meghatározható-e az energiatároló kapacitás a vállalkozás által biztosított teljes teljesítményterhelési adatok és transzformátorkapacitás alapján?

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.

6. Maximalizálható-e a fotovoltaikus energia és javítható-e az energiahatékonyság a fotovoltaikus tárolófúziós projektben?

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.

7. Hogyan segíthet villanyszámlát megtakarítani egy otthoni energiatároló rendszer?

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.

8. Mennyi az otthoni energiatároló rendszer élettartama?

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.

9. Hogyan biztosítja a bázisállomás energiatároló megoldása a nagy megbízhatóságot és a folyamatos áramellátást?

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.

10. Hogyan kompatibilis az energiatároló rendszer a meglévő bázisállomási infrastruktúrával?

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.

x
Kapcsolat

Azért vagyunk itt, hogy megválaszoljuk kérdéseit, és az Ön igényeinek leginkább megfelelő energiamegoldásokat kínáljuk.

Kérjük, válassza ki a termék típusát
  • Ipari és kereskedelmi energiatároló rendszerek
  • Bázisállomás energiatároló
  • Lakossági energiatároló rendszerek
  • Fotovoltaikus modul
  • HJ-HBL akkumulátor
  • Energiatároló inverter
  • Energiagazdálkodási rendszer
  • Más