Прадукты
Катэгорыі
  • Мабільны сонечны кантэйнер
  • Тэлекамунікацыйная шафа на адкрытым паветры
  • Рашэнне для захоўвання энергіі ў I&C
  • Назапашванне энергіі для камунікацыйнай базы
  • Хатняе назапашванне энергіі
  • Сістэма кіравання энергіяй
  • Індывідуальныя прадукты
  • Аксесуары для захоўвання энергіі
  • Тэлекамунікацыя
тып

Мабільны сонечны кантэйнер

БОЛЬШ

Мабільны сонечны кантэйнер Huijue Group прапануе кампактную, партатыўную сістэму сонечнай энергіі з інтэграванымі панэлямі, акумулятарам і разумным кіраваннем, забяспечваючы надзейную чыстую энергію для аўтаномных, аварыйных і аддаленых прымяненняў.

Рашэнне для захоўвання энергіі ў I&C

БОЛЬШ

З'яўляючыся прафесійным вытворцам у Кітаі, ён самастойна вырабляе шафы для захоўвання энергіі і акумулятарныя элементы, забяспечваючы поўны кантроль якасці ўсяго вытворчага працэсу. Нашы прамысловыя і камерцыйныя BESS прапануюць маштабуемыя, надзейныя і эканамічна эфектыўныя энергетычныя рашэнні для буйнамаштабных аперацый.

Назапашванне энергіі для камунікацыйнай базы

БОЛЬШ

Huijue Group прапануе прафесійныя рашэнні для захоўвання энергіі для камунікацыйных баз, забяспечваючы надзейнае рэзервовае харчаванне для тэлекамунікацыйнай інфраструктуры падчас адключэнняў або пікавай нагрузкі.

Хатняе назапашванне энергіі

БОЛЬШ

Huijue Group прапануе эфектыўныя сістэмы захоўвання энергіі для жылых памяшканняў магутнасцю ад 5 да 20 кВт. Усе нашы прадукты цалкам сертыфікаваны і падтрымліваюцца глабальным сэрвісам для забеспячэння надзейнасці, працяглага тэрміну службы і высокай прадукцыйнасці для стабільных і ўстойлівых рашэнняў электразабеспячэння ў дамах па ўсім свеце.

Сістэма кіравання энергіяй

БОЛЬШ

EMS Huijue Group аптымізуе выкарыстанне энергіі, зніжае выдаткі і павышае эфектыўнасць з дапамогай маніторынгу ў рэжыме рэальнага часу і бесперашкоднай інтэграцыі для надзейнай і ўстойлівай працы.

Часта задаваныя пытанні

1. Якія ключавыя параметры сістэм захоўвання энергіі?

Намінальная магутнасць - гэта агульная магчымая магутнасць імгненнага разраду сістэмы, звычайна ў кілаватах (кВт) або мегаватах (МВт).
Энергія - гэта максімальная назапашаная энергія (паказчык магутнасці ў пэўны час), звычайна выражаная ў кілават-гадзінах (кВт-гадзіна) або мегават-гадзінах (МВт-гадзіна).

2. Якія прыкладныя каштоўнасці прамысловых і камерцыйных сістэм захоўвання энергіі?

Арбітраж пік-даліна
Каб знізіць карпаратыўныя выдаткі на электраэнергію, выкарыстоўвайце розніцу ў цэнах на электраэнергію ў пік і ўніз, плату ў перыяды ўніз і ў перыяды роўнасці, а таксама разрад у перыяды пік і пік.

Баланс тарыфаў на электраэнергію
Сістэмы захоўвання энергіі могуць згладжваць пікавыя нагрузкі, ліквідаваць пікавыя нагрузкі, згладжваць крывыя электраэнергіі і зніжаць плату за электраэнергію.

Дынамічнае пашырэнне ёмістасці
Трансфарматарная магутнасць карыстальніка фіксаваная. Як правіла, калі карыстальніку патрабуецца, каб трансфарматар быў перагружаны на працягу пэўнага перыяду, трансфарматар неабходна пашырыць. Пасля ўстаноўкі адпаведнай сістэмы назапашвання энергіі нагрузку на трансфарматар можна паменшыць на працягу гэтага перыяду шляхам разрадкі назапашвальніка энергіі, тым самым зніжаючы выдаткі на пашырэнне магутнасці трансфарматара і трансфармацыю.

Рэакцыя з боку попыту
Калі пасля ўстаноўкі сістэмы назапашвання энергіі электрасетка выдае адказ на попыт, кліентам не трэба абмяжоўваць электраэнергію або плаціць высокія зборы за электраэнергію ў гэты перыяд. Замест гэтага яны могуць удзельнічаць у транзакцыях рэагавання на попыт праз сістэму захоўвання энергіі і атрымліваць дадатковую кампенсацыю.

3. Якія звесткі аб энергаспажываючым прадпрыемстве неабходныя пры ўладкаванні акумулятарнай электрастанцыі?

Асноўная інфармацыя: тып электраэнергіі, базавая цана на электраэнергію, перыяд тайм-шэрынгу/цана на электраэнергію з тайм-шэрынгам і сітуацыя з адключэннем электраэнергіі ў кампаніі;

У залежнасці ад тыпу электраэнергіі, перыяду падзелу часу і цаны на электраэнергію папярэдне вызначце стратэгію зарадкі і разрадкі з падзелам часу назапашвання энергіі, вызначыце, ці трэба зараджаць па магутнасці або па патрабаванні, зразумейце вытворчае становішча кампаніі і гадавы даступны час захоўвання энергіі.

Дадзеныя па спажыванай магутнасці нагрузкі: даныя аб нагрузцы за мінулы год, сярэдняя/максімальная магутнасць нагрузкі, магутнасць трансфарматара;

Разлік магутнасці назапашвальніка энергіі канструкцыі на аснове дадзеных аб нагрузцы і магутнасці трансфарматара; Падрабязны разлік адпавядае дадзеным крывой нагрузкі пад кожным падключаным трансфарматарам, якая выкарыстоўваецца для распрацоўкі логікі кантролю часу зарадкі і разрадкі сістэмы і эканамічнага разліку сістэмы.

Схема першаснай энергасістэмы, план паверха завода, размяшчэнне размеркавальнага памяшкання, схема напрамку кабельнай траншэі, зарэзерваванае месца і г.д.

Выкарыстоўваецца для вызначэння месца ўстаноўкі сістэмы захоўвання энергіі, размяшчэння трансфарматара доступу і распрацоўкі плана доступу.

4. Як разлічыць магутнасць будаўніцтва энерганазапашвальніка на аснове інфармацыі аб магутнасці прадпрыемства?

Магутнасць зарадкі назапашвальніка энергіі + максімальная нагрузка на працягу перыяду павінна быць менш за 80% магутнасці трансфарматара, каб прадухіліць перагрузку магутнасці трансфарматара падчас зарадкі сістэмы назапашвання энергіі.

Нагрузка ў пікавы перыяд дзённых коштаў на электраэнергію павінна быць большай, чым пікавая магутнасць разраду назапашвальніка энергіі.

Прадастаўленне толькі месячнага/гадавога спажывання энергіі не можа адлюстроўваць 24-гадзінную нагрузку на прадпрыемства кожны дзень і не можа разлічыць ёмістасць канфігурацыі захоўвання энергіі.

5. Ці можна вызначыць магутнасць акумулятара энергіі на аснове даных аб агульнай магутнасці нагрузкі і трансфарматарнай магутнасці, прадастаўленых прадпрыемствам?

Наогул кажучы, калі дасведчаны карыстальнік у праекце нізкавольтнага назапашвання энергіі, падключанага да сеткі, мае толькі адзін трансфарматар, прадстаўленыя даныя аб нагрузцы магутнасці супадаюць з дадзенымі аб нагрузцы трансфарматара. У гэты час фактычная ўстаноўленая магутнасць можа быць папярэдне вызначана на аснове дадзеных аб агульнай нагрузцы і магутнасці трансфарматара; калі дасведчаны карыстальнік мае некалькі трансфарматараў, якія працуюць адначасова, прадастаўленыя дадзеныя аб магутнасці нагрузкі ўяўляюць сабой агульную нагрузку розных трансфарматараў, якая не можа адлюстроўваць рэальную нагрузку кожнага трансфарматара. Такім чынам, неабходна разумець дадзеныя аб нагрузцы кожнага трансфарматара, каб вызначыць фактычную ўстаноўленую магутнасць.

6. Ці можна максымізаваць фотаэлектрычную энергію і павысіць энергаэфектыўнасць у праекце зліцця фотаэлектрычных назапашвальнікаў?

У цяперашні час праекты прамысловых і камерцыйных фотаэлектрычных назапашвальнікаў могуць быць рэалізаваны праз злучэнне пераменнага току назапашвальнікаў энергіі і фотаэлектрыкі. Growatt можа дасягнуць прыярытэтнага выкарыстання энергіі і павялічыць каэфіцыент выкарыстання фотаэлектрычнай энергіі, кантралюючы і кіруючы інтэграваным шафай для захоўвання энергіі і фотаэлектрычным інвертарам і ўсталёўваючы рэжым «прыярытэту нагрузкі» з дапамогай сістэмы кіравання энергіяй.

7. Як хатняя сістэма захоўвання энергіі можа дапамагчы мне зэканоміць рахункі за электраэнергію?

Хатнія сістэмы назапашвання энергіі могуць назапашваць лішак электраэнергіі праз сонечныя батарэі на працягу дня і выкарыстоўваць гэтую назапашаную электраэнергію ўначы, тым самым памяншаючы неабходнасць купляць электраэнергію ў гадзіны пік. Гэта можа значна знізіць рахункі за электраэнергію, асабліва ў раёнах з высокімі коштамі на электраэнергію.

8. Які тэрмін службы хатняй сістэмы захоўвання энергіі?

Тэрмін службы хатняй сістэмы захоўвання энергіі звычайна складае ад 10 да 15 гадоў у залежнасці ад тыпу батарэі, частаты выкарыстання і абслугоўвання. Многія сістэмы захоўвання энергіі прадастаўляюць доўгатэрміновае гарантыйнае абслугоўванне для забеспячэння доўгатэрміновай стабільнай працы абсталявання.

9. Як рашэнне для захоўвання энергіі базавай станцыі забяспечвае высокую надзейнасць і бесперапыннае электразабеспячэнне?

Рашэнне для назапашвання энергіі базавай станцыі звычайна выкарыстоўвае рэзервовую канструкцыю, каб забяспечыць магчымасць хуткага пераключэння на рэзервовае сілкаванне ў выпадку збою асноўнага сілкавання або яго ваганняў, каб базавая станцыя працавала 24/7 без перапынкаў. Дзякуючы інтэлектуальнай сістэме кіравання энергіяй стан электраэнергіі кантралюецца ў рэжыме рэальнага часу, а электразабеспячэнне аўтаматычна рэгулюецца для максімальнай стабільнасці і надзейнасці сістэмы і забеспячэння бесперапыннасці паслуг сувязі.

10. Як сістэма захоўвання энергіі сумяшчальная з існуючай інфраструктурай базавай станцыі?

Наша рашэнне для назапашвання энергіі мае гнуткую канструкцыю і можа быць лёгка інтэгравана з рознымі існуючымі сістэмамі харчавання базавых станцый. Модульная канструкцыя можа лепш адаптавацца да розных тыпаў базавых станцый, скарачаючы час і складанасць ўстаноўкі. Маштабуемы дызайн палягчае будучыя мадэрнізацыі і пашырэння ў адпаведнасці з патрэбамі.

x
кантакт

Мы тут, каб адказаць на вашы пытанні і даць энергетычныя рашэнні, якія найбольш адпавядаюць вашым патрэбам.

Калі ласка, абярыце тып прадукту
  • Сістэмы захоўвання энергіі ў прамысловасці і гандлі
  • Назапашванне энергіі базавай станцыі
  • Сістэмы захоўвання энергіі ў жылых памяшканнях
  • Фотаэлектрычны модуль
  • Акумулятар HJ-HBL
  • Інвертар захоўвання энергіі
  • Сістэма кіравання энергіяй
  • іншае