Като професионален производител в Китай, произвежда както шкафове за съхранение на енергия, така и батерийни клетки, като гарантира пълен контрол на качеството в целия производствен процес. Нашите индустриални и търговски BESS предлагат мащабируеми, надеждни и рентабилни енергийни решения за широкомащабни операции.
125 kW/261 kWh
LFP 3.2V / 314Ah;SSB 3.2V / 314Ah,Точно охлаждане
Вижте още
125 kW/261 kWh
125 kW / 261 kWh
Вижте още
215kW/418kWh
LFP 3.2V / 314Ah;SSB 3.2V / 314Ah,Точно охлаждане
Вижте още
50kW/112kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Въздушно охлаждане
Вижте още
110kW/241kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Въздушно охлаждане
Вижте още
1MW/2MWh
LFP 3.2V / 280Ah;SSB 3.2V / 280Ah,Въздушно охлаждане
Вижте още
25kWh / 50kWh
HJ-G0025-0050F HJ-G0050-0050F
Вижте още
50 kW / 157 kWh
HJ-G0050-0157L
Вижте още
50 kW / 209 kWh
HJ-00G50-0209L HJ-00G60-0209L
Вижте още
50KW / 225 kWh
HJ-G0050-0225F HJ-G0100-0225F
Вижте още
1200 kW / 2.4 MWh
HJ-G1200-2400F
Вижте още
1250 kW / 2.5 MWh
HJ-G1250-2500L
Вижте още
1000 kW / 2.89 MWh
HJ-G1000-2890F
Вижте още
2000 kW / 4 MWh
HJ-G2000-4000L
Вижте още
2500 kW / 5 MWh
HJ-G2500-5000F
Вижте още
2500 kW / 5 MWh
HJ-G2500-5000L
Вижте още
1725 kW / 6.25 MWh
HJ-G1725-6250L
Вижте още
3450 kW / 6.25 MWh
HJ-G3450-6250L
Вижте още
Номиналната мощност е общият възможен мигновен капацитет на разреждане на системата, обикновено в киловати (kW) или мегавати (MW).
Енергията е максималната съхранена енергия (скорост на мощността за даден период от време), обикновено описвана в киловатчаса (kWh) или мегаватчаса (MWH).
За да намалите корпоративните разходи за електричество, използвайте разликата в цените на електричеството пик-долина, зареждане в периоди на равнина и периоди на равнина и разреждане в периоди на пик и пик.
Системите за съхранение на енергия могат да изгладят пиковите натоварвания, да премахнат пиковите натоварвания, да изгладят кривите на електроенергията и да намалят таксите за потребление на електроенергия.
Капацитетът на трансформатора на потребителя е фиксиран. Обикновено, когато потребителят има нужда трансформаторът да бъде претоварен през определен период, трансформаторът трябва да бъде разширен. След инсталиране на съответстваща система за съхранение на енергия, натоварването на трансформатора може да бъде намалено през този период чрез разреждане на съхранението на енергия, като по този начин се намаляват разходите за разширяване и трансформация на капацитета на трансформатора.
След инсталиране на системата за съхранение на енергия, ако електрическата мрежа даде отговор на търсенето, клиентите не трябва да ограничават електроенергията или да плащат високи такси за електроенергия през този период. Вместо това те могат да участват в транзакции за отговор на търсенето чрез системата за съхранение на енергия и да получат допълнителна компенсация.
Основна информация: тип електроенергия, основна цена на електроенергията, период на споделяне на времето/цена на електроенергия за споделяне на време и ситуация на спиране на производството на електроенергия на компанията;
Според вида на електроенергията, периода на споделяне на времето и цената на електроенергията, предварително определете стратегията за зареждане и разреждане с споделяне на времето за съхранение на енергия, определете дали да зареждате по капацитет или по търсене, разберете производствената ситуация на компанията и годишното налично време за съхранение на енергия.
Данни за потребление на мощност на натоварване: данни за натоварване на мощност за изминалата година, средна/максимална мощност на натоварване, мощност на трансформатора;
Изчислете капацитета на конструкцията за съхранение на енергия въз основа на данните за натоварването и капацитета на трансформатора; Подробното изчисление съответства на данните от кривата на натоварване под всеки свързан трансформатор, което се използва за проектиране на логиката за контрол на времето за зареждане и разреждане на системата и икономическото изчисление на системата.
Схема на първичната енергийна система, етажен план на завода, оформление на разпределителните помещения, диаграма на посоката на кабелния канал, запазено пространство и др.
Използва се за определяне на мястото на инсталиране на системата за съхранение на енергия, местоположението на трансформатора за достъп и проектирането на плана за достъп.
Мощността на зареждането за съхранение на енергия + максималното натоварване през периода трябва да бъде по-малко от 80% от капацитета на трансформатора, за да се предотврати претоварването на капацитета на трансформатора, когато системата за съхранение на енергия се зарежда.
Натоварването по време на пиковия период на дневните цени на електроенергията трябва да бъде по-голямо от пиковата мощност на разряда за съхранение на енергия.
Предоставянето само на месечна/годишна консумация на енергия не може да отразява 24-часовото натоварване на предприятието всеки ден и не може да изчисли капацитета на конфигурацията за съхранение на енергия.
Най-общо казано, ако потребителят на захранване в проекта за съхранение на енергия с ниско напрежение, свързан към мрежата, има само един трансформатор, предоставените данни за натоварването на мощността са в съответствие с данните за натоварването на трансформатора. По това време действителният инсталиран капацитет може да бъде предварително определен въз основа на данните за общия товар и мощността на трансформатора; ако енергийният потребител има няколко трансформатора, работещи едновременно, предоставените данни за мощността са общото натоварване на различните трансформатори, което не може да отразява действителното натоварване на всеки трансформатор. Следователно е необходимо да се разберат данните за натоварването на всеки трансформатор, за да се определи действителната инсталирана мощност.
Понастоящем промишлени и търговски фотоволтаични проекти за съхранение могат да бъдат постигнати чрез AC свързване на съхранение на енергия и фотоволтаици. Growatt може да постигне използване на енергиен приоритет и да увеличи коефициента на използване на фотоволтаичната енергия чрез наблюдение и контрол на интегрирания шкаф за съхранение на енергия и фотоволтаичния инвертор и задаване на режим "приоритет на натоварване", използвайки системата за управление на енергията.
Домашните системи за съхранение на енергия могат да съхраняват излишната електроенергия чрез слънчеви панели през деня и да използват тази съхранена електроенергия през нощта, като по този начин намаляват необходимостта от закупуване на електроенергия през пиковите часове. Това може значително да намали сметките за електроенергия, особено в райони с високи цени на електроенергията.
Животът на домашната система за съхранение на енергия обикновено е между 10 и 15 години, в зависимост от типа на батерията, честотата на използване и поддръжката. Много системи за съхранение на енергия предоставят дългосрочни гаранционни услуги, за да осигурят дългосрочна стабилна работа на оборудването.
Решението за съхранение на енергия на базовата станция обикновено приема излишен дизайн, за да гарантира, че може бързо да превключи към резервно захранване, когато основното захранване отпадне или то се колебае, за да поддържа базовата станция да работи 24/7 без прекъсване. Чрез интелигентната система за управление на енергията състоянието на захранването се следи в реално време и захранването се регулира автоматично, за да се увеличи максимално стабилността и надеждността на системата и да се осигури непрекъснатост на комуникационните услуги.
Нашето решение за съхранение на енергия е с гъвкав дизайн и може да бъде безпроблемно интегрирано с различни съществуващи захранващи системи на базови станции. Модулният дизайн може по-добре да се адаптира към различни типове базови станции, намалявайки времето за инсталиране и сложността. Мащабируемият дизайн улеснява бъдещи надстройки и разширения според нуждите.
Ние сме тук, за да отговорим на вашите въпроси и да предоставим енергийните решения, които най-добре отговарят на вашите нужди.