بصفتها شركة تصنيع متخصصة في الصين، تقوم Huijue بإنتاج خزائن تخزين الطاقة وخلايا البطاريات داخليًا، مما يضمن التحكم الكامل في الجودة عبر جميع مراحل عملية الإنتاج. وتوفر حلول تخزين الطاقة الصناعية والتجارية (BESS) لدينا حلولاً قابلة للتوسع وموثوقة وفعّالة من حيث التكلفة للعمليات واسعة النطاق.
65KW/261KWh;130KW/261KWh
LFP 3.2V / 314Ah؛ SSB 3.2V / 314Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
215KW/418KWh
LFP 3.2V / 314Ah؛ SSB 3.2V / 314Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
5MWh
LFP 3.2V / 314Ah؛ SSB 3.2V / 314Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
50KW/112KWh
LFP 3.2V / 314Ah، تبريد بالهواء
عرض المزيد
110KW/241KWh
LFP 3.2V / 314Ah، تبريد بالهواء
عرض المزيد
500KW/1.2MWh
LFP 3.2V / 314Ah، تبريد بالهواء
عرض المزيد
1MW/2.2MWh
LFP 3.2V / 314Ah,12192mm*2438mm*2896mm
عرض المزيد
5MWh
LFP 3.2V / 314Ah، تبريد بالهواء
عرض المزيد
20KW/100KWh;50KW/100KWh
LFP 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة؛ SSB 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة، تبريد هوائي
عرض المزيد
100KW/215KWh
LFP 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة؛ SSB 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة، تبريد هوائي
عرض المزيد
1MW/1MWh
LFP 3.2V / 90Ah;SSB 3.2V / 280Ah,5898mm*2352mm*2393mm
عرض المزيد
500KW/1MWh
LFP 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة؛ SSB 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة، تبريد هوائي
عرض المزيد
1MW/2MWh
LFP 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة؛ SSB 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة، تبريد هوائي
عرض المزيد
100KW/215KWh
LFP 3.2 فولت / 280 أمبير·ساعة، تبريد سائل
عرض المزيد
55KW/233KWh;110KW/233KWh
LFP 3.2V / 280Ah؛ SSB 3.2V / 280Ah، تبريد سائل
عرض المزيد
150KW/372KWh
LFP 3.2V / 280Ah؛ SSB 3.2V / 280Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
3.44MWh
LFP 3.2V / 280Ah؛ SSB 3.2V / 280Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
6.25MWh
LFP 3.2V / 587Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
6.9MWh
LFP 3.2V / 688Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
7.01MWh
LFP 3.2V / 435Ah، تبريد بالسائل
عرض المزيد
60 kW/115 kWh/125 kWh
NaCP 160Ah، NaCP 170Ah، تبريد سائل
عرض المزيد
القدرة المقدرة هي إجمالي سعة التفريغ الفورية الممكنة للنظام، وعادة ما تُقاس بالكيلوواط (kW) أو الميجاواط (MW).
الطاقة هي أقصى طاقة مخزنة (معدل الطاقة خلال فترة زمنية معينة)، وغالبًا ما توصف بالكيلوواط ساعة (kWh) أو الميجاواط ساعة (MWh).
لتقليل تكاليف الكهرباء للشركات، استغلال الفرق بين أسعار الكهرباء في أوقات الذروة والمنخفضة، الشحن في الفترات المنخفضة والمعتدلة، والتفريغ في أوقات الذروة.
أنظمة تخزين الطاقة يمكنها تسوية الأحمال القصوى، إزالة الذروات، تسوية منحنيات الكهرباء، وتقليل رسوم الطلب على الكهرباء.
سعة محول المستخدم ثابتة. عادةً، عندما يحتاج المستخدم إلى تشغيل المحول فوق سعته لفترة معينة، يتطلب الأمر توسعة المحول. بعد تركيب نظام تخزين طاقة مناسب، يمكن تقليل حمل المحول خلال هذه الفترة عبر التفريغ، مما يقلل من تكاليف التوسعة والتعديل.
بعد تركيب نظام تخزين الطاقة، إذا أصدر الشبكة استجابة للطلب، فلن يحتاج العملاء إلى تقليل استهلاك الكهرباء أو دفع رسوم عالية خلال هذه الفترة. بدلاً من ذلك، يمكنهم المشاركة في معاملات استجابة الطلب عبر نظام التخزين والحصول على تعويض إضافي.
المعلومات الأساسية: نوع الكهرباء، السعر الأساسي للكهرباء، فترة/سعر الكهرباء وفق الجدولة الزمنية، وحالة توقف الإنتاج في الشركة؛
وفقًا لنوع الكهرباء، فترة الجدولة الزمنية، وسعر الكهرباء، يتم تحديد استراتيجية الشحن والتفريغ مبدئيًا، تحديد ما إذا كان يتم الدفع بالسعة أو بالطلب، فهم وضع الإنتاج في الشركة، والوقت السنوي المتاح للتخزين.
بيانات استهلاك الطاقة للأحمال: بيانات الحمل الكهربائي للعام الماضي، متوسط/أقصى حمل كهربائي، سعة المحول؛
حساب سعة بناء نظام التخزين بناءً على بيانات الحمل وسعة المحول؛ الحساب التفصيلي يقابل بيانات منحنى الحمل لكل محول متصل، والتي تُستخدم لتصميم منطق التحكم بأوقات الشحن والتفريغ وحساب الجدوى الاقتصادية للنظام.
مخطط النظام الكهربائي الأساسي، مخطط طابق المصنع، تصميم غرفة التوزيع، اتجاه قناة الكابلات، المساحات المحجوزة، إلخ.
تُستخدم لتحديد موقع تركيب نظام تخزين الطاقة، موقع المحول المتصل، وتصميم خطة التوصيل.
يجب أن تكون قدرة شحن التخزين + الحد الأقصى للحمل خلال الفترة أقل من 80% من سعة المحول لمنع التحميل الزائد عند شحن النظام.
يجب أن يكون الحمل خلال فترة أسعار الذروة النهارية أكبر من قدرة تفريغ نظام التخزين.
تقديم استهلاك الطاقة الشهري/السنوي فقط لا يعكس الحمل الكهربائي على مدار 24 ساعة يوميًا، وبالتالي لا يمكن حساب سعة تكوين التخزين.
بشكل عام، إذا كان مستخدم الطاقة في مشروع تخزين الطاقة المتصل بالشبكة ذات الجهد المنخفض لديه محول واحد فقط، فإن بيانات الحمل المقدمة تتوافق مع بيانات حمل المحول. في هذه الحالة، يمكن تحديد السعة المثبتة فعليًا مبدئيًا بناءً على بيانات الحمل الكلي وسعة المحول؛ إذا كان لدى المستخدم عدة محولات تعمل في نفس الوقت، فإن بيانات الحمل المقدمة هي مجموع الأحمال لمختلف المحولات، والتي لا تعكس الحمل الفعلي لكل محول. لذلك، من الضروري معرفة بيانات الحمل لكل محول لتحديد السعة المثبتة الفعلية.
حاليًا، يمكن تحقيق مشاريع التخزين الكهروضوئي الصناعية والتجارية من خلال الربط عبر التيار المتردد بين أنظمة التخزين والطاقة الشمسية. يمكن لـ Growatt تحقيق أولوية استخدام الطاقة وزيادة معدل الاستفادة من الطاقة الشمسية عبر مراقبة والتحكم في خزانة التخزين المدمجة والعواكس الكهروضوئية وضبط وضع "أولوية الحمل" باستخدام نظام إدارة الطاقة.
يمكن لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية تخزين الكهرباء الفائضة عبر الألواح الشمسية خلال النهار واستخدام هذه الكهرباء المخزنة ليلاً، مما يقلل الحاجة لشراء الكهرباء خلال ساعات الذروة. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من فواتير الكهرباء، خاصة في المناطق ذات الأسعار المرتفعة.
عادة ما يكون عمر نظام تخزين الطاقة المنزلي بين 10 و15 عامًا، اعتمادًا على نوع البطارية، وتكرار الاستخدام، والصيانة. العديد من أنظمة التخزين توفر خدمات ضمان طويلة الأمد لضمان التشغيل المستقر على المدى الطويل.
عادة ما يعتمد حل تخزين الطاقة لمحطة القاعدة على تصميم احتياطي لضمان التبديل السريع إلى مصدر الطاقة الاحتياطي عند فشل المصدر الرئيسي أو حدوث تقلبات، مما يحافظ على عمل المحطة على مدار الساعة. من خلال نظام إدارة الطاقة الذكي، تتم مراقبة حالة الطاقة في الوقت الفعلي، ويتم ضبط الإمداد الكهربائي تلقائيًا لتعظيم الاستقرار والموثوقية وضمان استمرارية خدمات الاتصال.
حل التخزين الخاص بنا مرن في التصميم ويمكن دمجه بسلاسة مع أنظمة الطاقة الحالية المختلفة لمحطات القاعدة. يتيح التصميم المعياري التكيف بشكل أفضل مع أنواع مختلفة من المحطات، مما يقلل من وقت التثبيت والتعقيد. كما يسهل التصميم القابل للتوسع الترقيات والتوسعات المستقبلية حسب الحاجة.
نحن هنا للإجابة على أسئلتك وتقديم حلول الطاقة التي تناسب احتياجاتك بأفضل شكل.
إرسال رسالة
المحادثة المباشرة
البريد الإلكتروني
العودة إلى الأعلى