Kao profesionalni proizvođač u Kini, sam proizvodi i ormare za pohranu energije i baterije, osiguravajući potpunu kontrolu kvalitete u cijelom proizvodnom procesu. Naš industrijski i komercijalni BESS nudi skalabilna, pouzdana i troškovno učinkovita energetska rješenja za operacije velikih razmjera.
65 kW/261 kWh; 130 kW/261 kWh
LFP 3.2 V / 314 Ah; SSB 3.2 V / 314 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
215KW/418KWh
LFP 3.2 V / 314 Ah; SSB 3.2 V / 314 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
5MWh
LFP 3.2 V / 314 Ah; SSB 3.2 V / 314 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
50KW/112KWh
LFP 3.2 V / 314 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
110KW/241KWh
LFP 3.2 V / 314 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
500 kW/1.2 MWh
LFP 3.2 V / 314 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
1 MW/2.2 MWh
LFP 3.2 V / 314 Ah, 12192 mm * 2438 mm * 2896 mm, mrežno napajanje
Vidi više
5MWh
LFP 3.2 V / 314 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
20 kW/100 kWh; 50 kW/100 kWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
100KW/215KWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
1 MW/1 MWh
LFP 3.2 V / 90 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, 5898 mm * 2352 mm * 2393 mm, mrežno napajanje
Vidi više
500 kW/1 MWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
1 MW/2 MWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, zračno hlađenje
Vidi više
100KW/215KWh
LFP 3.2 V / 280 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
55 kW/233 kWh;110 kW/233 kWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
150KW/372KWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
3.44MWh
LFP 3.2 V / 280 Ah; SSB 3.2 V / 280 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
6.25MWh
LFP 3.2 V / 587 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
6.9MWh
LFP 3.2 V / 688 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
7.01MWh
LFP 3.2 V / 435 Ah, hlađenje tekućinom
Vidi više
60 kW/115 kWh/125 kWh
NaCP 160Ah, NaCP 170Ah, Hlađenje tekućinom
Vidi više
Nazivna snaga je ukupni mogući trenutni kapacitet pražnjenja sustava, obično u kilovatima (kW) ili megavatima (MW).
Energija je maksimalna pohranjena energija (stopa snage u određenom vremenu), obično opisana u kilovat-satima (kWh) ili megavat-satima (MWH).
Kako biste smanjili korporativne troškove električne energije, iskoristite razliku u cijenama električne energije vršno-dolina, punjenje u razdobljima doline i razdobljima ravnog razdoblja te pražnjenje u razdobljima vršne i vršne energije.
Sustavi za pohranu energije mogu izgladiti vršna opterećenja, eliminirati vršna opterećenja, izgladiti krivulje električne energije i smanjiti troškove električne energije potražnje.
Kapacitet transformatora korisnika je fiksan. Općenito, kada korisnik treba da transformator bude preopterećen tijekom određenog razdoblja, transformator treba proširiti. Nakon instaliranja odgovarajućeg sustava za pohranu energije, opterećenje transformatora može se smanjiti tijekom tog razdoblja pražnjenjem pohrane energije, čime se smanjuju troškovi proširenja kapaciteta transformatora i transformacije.
Nakon instaliranja sustava za pohranu energije, ako elektroenergetska mreža odgovori na potražnju, kupci ne trebaju ograničavati električnu energiju ili plaćati visoke naknade za električnu energiju tijekom tog razdoblja. Umjesto toga, mogu sudjelovati u transakcijama odgovora na potražnju putem sustava za pohranu energije i dobiti dodatnu naknadu.
Osnovne informacije: vrsta električne energije, osnovna cijena električne energije, razdoblje dijeljenja vremena/cijena električne energije dijeljenja vremena i stanje proizvodnje električne energije u tvrtki;
U skladu s vrstom električne energije, razdobljem dijeljenja vremena i cijenom električne energije, preliminarno odredite strategiju punjenja i pražnjenja s vremenskim dijeljenjem pohrane energije, odredite hoće li se puniti prema kapacitetu ili prema potražnji, razumjeti proizvodnu situaciju tvrtke i godišnje dostupno vrijeme skladištenja energije.
Podaci o potrošnji snage opterećenja: podaci o snazi opterećenja za prošlu godinu, prosječna/maksimalna snaga opterećenja, kapacitet transformatora;
Izračunajte kapacitet izgradnje skladišta energije na temelju podataka o opterećenju i kapacitetu transformatora; Detaljni izračun odgovara podacima krivulje opterećenja ispod svakog spojenog transformatora, koji se koristi za projektiranje logike kontrole vremena punjenja i pražnjenja sustava i ekonomski izračun sustava.
Dijagram primarnog elektroenergetskog sustava, tlocrt postrojenja, raspored razvodne prostorije, dijagram smjera kabelskog kanala, rezervirani prostor itd.
Koristi se za određivanje lokacije instalacije sustava za pohranu energije, lokacije pristupnog transformatora i dizajna plana pristupa.
Snaga punjenja pohrane energije + maksimalno opterećenje tijekom razdoblja trebala bi biti manja od 80% kapaciteta transformatora kako bi se spriječilo preopterećenje kapaciteta transformatora kada se sustav za pohranu energije puni.
Opterećenje tijekom vršnog razdoblja dnevnih cijena električne energije trebalo bi biti veće od vršne snage pražnjenja skladišta energije.
Pružanje samo mjesečne/godišnje potrošnje energije ne može odražavati 24-satno opterećenje energije poduzeća svaki dan i ne može izračunati konfiguracijski kapacitet pohrane energije.
Općenito govoreći, ako korisnik energije u niskonaponskom projektu skladištenja energije spojenom na mrežu ima samo jedan transformator, dostavljeni podaci o opterećenju snage su u skladu s podacima o opterećenju transformatora. U ovom trenutku, stvarni instalirani kapacitet može se preliminarno odrediti na temelju podataka o ukupnom opterećenju i kapacitetu transformatora; ako energetski korisnik ima više transformatora koji rade u isto vrijeme, navedeni podaci o opterećenju snage su ukupno opterećenje različitih transformatora, što ne može odražavati stvarno opterećenje svakog transformatora. Stoga je potrebno razumjeti podatke o opterećenju svakog transformatora kako bi se odredio stvarni instalirani kapacitet.
Trenutačno se industrijski i komercijalni fotonaponski skladišni projekti mogu ostvariti spajanjem izmjenične struje između skladišta energije i fotonapona. Growatt može postići iskorištenje prioriteta energije i povećati omjer iskorištenja fotonaponske energije nadgledanjem i upravljanjem integriranim ormarom za pohranu energije i fotonaponskim pretvaračem te postavljanjem načina rada "prioritet opterećenja" pomoću sustava za upravljanje energijom.
Kućni sustavi za pohranu energije mogu pohraniti višak električne energije putem solarnih panela tijekom dana i koristiti ovu pohranjenu električnu energiju noću, čime se smanjuje potreba za kupnjom električne energije tijekom vršnih sati. To može značajno smanjiti račune za struju, posebno u područjima s visokim cijenama električne energije.
Životni vijek kućnog sustava za pohranu energije obično je između 10 i 15 godina, ovisno o vrsti baterije, učestalosti korištenja i održavanja. Mnogi sustavi za pohranu energije pružaju dugoročne jamstvene usluge kako bi se osigurao dugoročni stabilan rad opreme.
Rješenje za pohranu energije bazne stanice općenito ima redundantni dizajn kako bi se osiguralo da se može brzo prebaciti na rezervno napajanje kada glavno napajanje nestane ili napajanje varira, kako bi bazna stanica radila 24/7 bez prekida. Putem inteligentnog sustava upravljanja energijom stanje napajanja prati se u stvarnom vremenu, a napajanje se automatski prilagođava kako bi se maksimizirala stabilnost i pouzdanost sustava te osigurao kontinuitet komunikacijskih usluga.
Naše rješenje za pohranu energije je fleksibilnog dizajna i može se neprimjetno integrirati s različitim postojećim sustavima napajanja baznih stanica. Modularni dizajn može se bolje prilagoditi različitim vrstama baznih stanica, smanjujući vrijeme i složenost instalacije. Skalabilni dizajn olakšava buduće nadogradnje i proširenja prema potrebama.
Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja i pružimo energetska rješenja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama.