A Huijue Group hatékony lakossági energiatároló rendszereket kínál, 5 kW és 20 kW közötti teljesítménnyel. Minden termékünk teljes körű tanúsítvánnyal rendelkezik, és globális szerviz támogatja, hogy biztosítsák a megbízhatóságot, a hosszú élettartamot és a nagy teljesítményt a stabil és fenntartható energiaellátási megoldások érdekében az otthonokban szerte a világon.
3000 W ~ 22 kW
Fotovoltaikus vízszivattyú inverter
Több megtekintése
0-2Kw
0-2 kW-os egyfázisú mikroinverter
Több megtekintése
2 kW
2 kW-os egyfázisú mikroinverter
Több megtekintése
1 kW
1 kW-os egyfázisú mikroinverter
Több megtekintése
10kwh/15kwh/20kwh
Padlón álló háztartási energiatároló rendszer
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Falra szerelhető háztartási energiatároló rendszer
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Egymásra rakható háztartási energiatároló rendszer
Több megtekintése
5.12kwh-10.24kwh
Rackbe szerelhető háztartási energiatároló rendszer
Több megtekintése
5.12 kWh/100 Ah
Háztartási energiatároló és inverteres minden az egyben rendszer
Több megtekintése
2500W
2500 W-os hordozható kültéri erőmű
Több megtekintése
1200W
1200 W-os hordozható kültéri erőmű
Több megtekintése
600W
600 W-os hordozható kültéri erőmű
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.