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.
125 кВт/261 кВт·г
LFP 3.2 В / 314 Аг; SSB 3.2 В / 314 Аг, вадкаснае астуджэнне
Паглядзець больш
125 кВт/261 кВт·г
125 кВт / 261 кВт.гадз
Паглядзець больш
215кВт/418кВтг
LFP 3.2 В / 314 Аг; SSB 3.2 В / 314 Аг, вадкаснае астуджэнне
Паглядзець больш
50кВт/112кВтг
LFP 3.2 В / 314 Аг, паветранае астуджэнне
Паглядзець больш
110кВт/241кВтг
LFP 3.2 В / 314 Аг, паветранае астуджэнне
Паглядзець больш
1 МВт/2 МВт·г
LFP 3.2 В / 280 Аг; SSB 3.2 В / 280 Аг, паветранае астуджэнне
Паглядзець больш
25 кВт/гадз / 50 кВт/гадз
HJ-G0025-0050F HJ-G0050-0050F
Паглядзець больш
50 кВт / 157 кВтг
HJ-G0050-0157L
Паглядзець больш
50 кВт / 209 кВтг
HJ-00G50-0209L HJ-00G60-0209L
Паглядзець больш
50 кВт / 225 кВтг
HJ-G0050-0225F HJ-G0100-0225F
Паглядзець больш
1200 кВт / 2.4 МВт·г
HJ-G1200-2400F
Паглядзець больш
1250 кВт / 2.5 МВт·г
HJ-G1250-2500L
Паглядзець больш
1000 кВт / 2.89 МВт·г
HJ-G1000-2890F
Паглядзець больш
2000 кВт / 4 МВт·г
HJ-G2000-4000L
Паглядзець больш
2500 кВт / 5 МВт·г
HJ-G2500-5000F
Паглядзець больш
2500 кВт / 5 МВт·г
HJ-G2500-5000L
Паглядзець больш
1725 кВт / 6.25 МВт·г
HJ-G1725-6250L
Паглядзець больш
3450 кВт / 6.25 МВт·г
HJ-G3450-6250L
Паглядзець больш
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).
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.
Сістэмы захоўвання энергіі могуць згладжваць пікавыя нагрузкі, ліквідаваць пікавыя нагрузкі, згладжваць крывыя электраэнергіі і зніжаць плату за электраэнергію.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Мы тут, каб адказаць на вашы пытанні і даць энергетычныя рашэнні, якія найбольш адпавядаюць вашым патрэбам.