Kiel profesia fabrikisto en Ĉinio, produktas ambaŭ energiajn stokajn kabinetojn kaj baterian ĉelon interne, certigante plenan kvalitan kontrolon tra la tuta produktada procezo. Nia Industria kaj Komerca BESS ofertas skaleblajn, fidindajn kaj kostefikajn energiajn solvojn por grandskalaj operacioj.
65 kW/261 kWh; 130 kW/261 kWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
125kW/261kWh
125 kW / 261 kWh
Rigardi pli
215kW/418kWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah; SSB 3.2V / 314Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
50kW/112kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
110kW/241kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
500kW/1.2MWh
LFP 3.2V / 314Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
5 MWh
LFP 3.2V / 314Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
65 kW/261 kWh; 130 kW/261 kWh
LFP 3.2V / 314Ah, Likva Malvarmigo
Rigardi pli
20 kW/100 kWh; 50 kW/100 kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
100kW/215kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
1MW/1MWh
LFP 3.2V / 90Ah; SSB 3.2V / 280Ah, 5898mm*2352mm*2393mm, ĉefkonduktilo
Rigardi pli
500kW/1MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
1MW/2MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Aera Malvarmigo
Rigardi pli
100kW/215kWh
LFP 3.2V / 280Ah, Likva Malvarmigo
Rigardi pli
55kW/233kWh;110kW/233kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
150kW/372kWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
3.44 MWh
LFP 3.2V / 280Ah; SSB 3.2V / 280Ah, Likva Malvarmiĝo
Rigardi pli
6.9 MWh
LFP 3.2V / 688Ah, Likva Malvarmigo
Rigardi pli
7.01 MWh
LFP 3.2V / 435Ah, Likva Malvarmigo
Rigardi pli
60 kW/115 kWh/125 kWh
NaCP 160Ah, NaCP 170Ah, Likva Malvarmigo
Rigardi pli
Indicita potenco estas la totala ebla tuja senŝargiĝkapacito de la sistemo, kutime en kilovattoj (kW) aŭ megavatoj (Mw).
Energio estas la maksimuma energio stokita (potenca kurzo en antaŭfiksita tempo), kutime priskribita en kilovato-horoj (kWh) aŭ megavato-horoj (MWH).
Por redukti kompaniajn elektrokostojn, uzu la diferencon en pint-valaj elektroprezoj, ŝargu en valperiodoj kaj plataj periodoj, kaj malŝarĝo en pint- kaj pintperiodoj.
Energiaj stokaj sistemoj povas glatigi pintajn ŝarĝojn, forigi pintŝarĝojn, glatigi elektrokurbojn kaj redukti postulajn elektrajn ŝarĝojn.
La transformilkapacito de la uzanto estas fiksita. Ĝenerale, kiam la uzanto bezonas, ke la transformilo estu troŝarĝita dum certa periodo, la transformilo devas esti vastigita Post instalo de kongrua energia stokado-sistemo, la transformilo-ŝarĝo povas esti reduktita dum ĉi tiu periodo per malŝarĝo de energio-stokado, tiel reduktante la koston de transformilo-kapacito ekspansio kaj transformo.
Post instalo de la sistemo de stokado de energio, se la elektra reto eldonas postulan respondon, klientoj ne bezonas limigi elektron aŭ pagi altajn elektrokostojn dum ĉi tiu periodo. Anstataŭe, ili povas partopreni postulajn respondajn transakciojn per la energistoka sistemo kaj akiri plian kompenson.
Bazaj informoj: elektro-tipo, baza elektroprezo, tempo-kundivida periodo/tempo-kundivida elektro-prezo, kaj la elektra ĉesiga produktado-situacio de la kompanio;
Laŭ la tipo de elektro, tempo-kundivida periodo, kaj elektroprezo, antaŭdetermini la energio-stokado tempo-kundivido ŝarĝo kaj malŝarĝo strategio, determini ĉu ŝarĝi laŭ kapacito aŭ laŭ postulo, kompreni la produktadon de la kompanio situacio, kaj la ĉiujaran disponeblan tempon de energio stokado.
Ŝarĝi elektran konsuman datumon: potenco-ŝarĝo-datumoj por la pasinta jaro, meza/maksimuma ŝarĝo-potenco, transformilo-kapacito;
Kalkuli la energi-stokan konstrukapaciton surbaze de ŝarĝaj datumoj kaj transformilo-kapacito; Detala kalkulo respondas al la datumo de ŝarĝo-kurbo sub ĉiu transformilo konektita, kiu estas uzata por desegni la sistemon de ŝarĝo kaj malŝarĝo de tempokontrolo-logiko kaj sistema ekonomia kalkulo.
Primara elektra sistemo diagramo, planto planko, distribua ĉambro aranĝo, kablo tranĉeo direkto diagramo, rezervita spaco, ktp.
Uzita por determini la instalan lokon de la energistoka sistemo, la lokon de la alirtransformilo kaj la dezajnon de la alirplano.
La potenco de energi-stokado-ŝargado + la maksimuma ŝarĝo dum la periodo devus esti malpli ol 80% de la transformilo-kapacito por malhelpi la transformilkapaciton esti troŝarĝita kiam la energi-stokado-sistemo ŝarĝas.
La ŝarĝo dum la pintoperiodo de tagaj elektroprezoj devus esti pli granda ol la pintpotenco de energi-stokado malŝarĝo.
Provizi nur monatan/jaran elektran konsumon ne povas reflekti la 24-horan potencan ŝarĝon de la entrepreno ĉiutage, kaj ne povas kalkuli la energi-stokan agordan kapaciton.
Ĝenerale, se la potenca uzanto en la malalttensia krado-konektita energistokado-projekto havas nur unu transformilon, la potenco-ŝarĝo-datumoj provizitaj kongruas kun la transformila ŝarĝo. En ĉi tiu tempo, la reala instalita kapablo povas esti antaŭdeterminita surbaze de la totala ŝarĝo-datumoj kaj transformilo-kapacito; se la potenca uzanto havas plurajn transformilojn funkciantajn samtempe, la datumoj de potenco-ŝarĝo provizitaj estas la totala ŝarĝo de diversaj transformiloj, kiuj ne povas reflekti la realan ŝarĝon de ĉiu transformilo. Tial, necesas kompreni la ŝarĝajn datumojn de ĉiu transformilo por determini la realan instalitan kapaciton.
Nuntempe, industriaj kaj komercaj fotovoltaaj stokadprojektoj povas esti atingitaj per AC-kuplado de energistokado kaj fotovoltaiko. Growatt povas atingi energian prioritatan utiligon kaj pliigi la uzon de fotovoltaa energio monitorante kaj kontrolante la integran energistokan kabineton kaj fotovoltaecan invetilon kaj agordante la "ŝarĝprioritan" reĝimon uzante la energimanan sistemon.
Hejmaj energistokaj sistemoj povas stoki troan elektron per sunpaneloj dum la tago kaj uzi ĉi tiun stokitan elektron nokte, tiel reduktante la bezonon aĉeti elektron dum pinthoroj. Ĉi tio povas signife redukti elektrofakturojn, precipe en lokoj kun altaj elektroprezoj.
La vivo de hejma energistoka sistemo estas kutime inter 10 kaj 15 jaroj, depende de la bateriotipo, ofteco de uzo kaj prizorgado. Multaj energiaj stokaj sistemoj provizas longtempajn garantiajn servojn por certigi longtempan stabilan funkciadon de la ekipaĵo.
La bazstacio-energia stokado-solvo ĝenerale adoptas redundan dezajnon por certigi, ke ĝi povas rapide ŝanĝi al la rezerva elektroprovizo kiam la ĉefa potenco malsukcesas aŭ la potenco fluktuas, por ke la bazstacio funkcias 24/7 seninterrompe. Per la inteligenta energia mastruma sistemo, la potenco-statuso estas monitorita en reala tempo, kaj la nutrado estas aŭtomate ĝustigita por maksimumigi la stabilecon kaj fidindecon de la sistemo kaj certigi la kontinuecon de komunikado-servoj.
Nia energio-stokado-solvo estas fleksebla en dezajno kaj povas esti perfekte integrita kun diversaj ekzistantaj bazstacio-potencsistemoj. La modula dezajno povas pli bone adaptiĝi al malsamaj specoj de bazstacioj, reduktante instaladotempon kaj kompleksecon. La skalebla dezajno faciligas estontajn ĝisdatigojn kaj vastiĝojn laŭ bezonoj.
Ni estas ĉi tie por respondi viajn demandojn kaj provizi la energiajn solvojn, kiuj plej taŭgas por viaj bezonoj.