Huijue Group предлагает эффективные системы хранения энергии для жилых домов мощностью от 5 кВт до 20 кВт. Вся наша продукция полностью сертифицирована и поддерживается глобальным сервисом, что гарантирует надежность, длительный срок службы и высокую производительность для стабильных и устойчивых энергетических решений в домах по всему миру.
3кВт-40кВт/5.12кВт-ч-81.92кВт-ч
3кВт-40кВт / 5.12кВт-ч-81.92кВт-ч
Узнать подробнее
51.2 В / 16.08 кВт·ч - 20 кВт·ч
LiFePO4;>4000 циклов
Узнать подробнее
8KW-11KW
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
5.12kWh
HJ-HBL48101R (B-63)
Узнать подробнее
15.36kWh
HJ-HBL48101S (B-61)/HJ-HBL48101S (B-62)
Узнать подробнее
5.12kWh
HJ-HBL48101S (B-65)
Узнать подробнее
5.12kWh
HJ-HBL48101W (B-68)
Узнать подробнее
10.24kWh
HJ-HBL48202F (Б-66)
Узнать подробнее
9.98kWh
HJ-HBL48202F (Б-69)
Узнать подробнее
14.34-16.08 кВтч
HJ-HBL48314F (B-64)/HJ-HBL48280F (Б-67)
Узнать подробнее
625W-660W
625W-660W
Узнать подробнее
16.08кВтч~214.15кВтч
LiFePO4;≥8000 циклов
Узнать подробнее
615W-640W
615W-640W
Узнать подробнее
710W-730W
710W-730W
Узнать подробнее
580W-600W
580W-600W
Узнать подробнее
6 кВт;12 кВт/5.12 кВт·ч-16 кВт·ч
51.2 В / 100 Ач;200 Ач;314 Ач
Узнать подробнее
120KW
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
96кВт-112кВт
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
32KW
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
6.4KW-19.2KW
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
720KW
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
10 кВт/5.3 кВт·ч;10.6 кВт·ч;15.9 кВт·ч
IP65 / LiFePO4
Узнать подробнее
112KW
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
51.2 В/14.366 кВт·ч
LiFePO4;>6000 циклов
Узнать подробнее
10кВт;15кВт/20кВтч;25кВтч
IP65 / LiFePO4
Узнать подробнее
51.2 В/16.08 кВт·ч
LiFePO4;>6500 циклов
Узнать подробнее
8KW-10.4KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
102KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
150 кВт-250 кВт
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
9KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
20KW-24KW
Трехфазный, автономный
Узнать подробнее
51.2 В/15.36 кВт·ч
LiFePO4;≥4000 циклов
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВт·ч-10.24 кВт·ч
LiFePO4;≥6500 циклов
Узнать подробнее
51.2 В/10.24 кВт·ч
LiFePO4;6000 циклов
Узнать подробнее
3кВт-40кВт/5.12кВт-ч-81.92кВт-ч
3кВт-40кВт / 5.12кВт-ч-81.92кВт-ч
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВтч
LiFePO4;6000 циклов
Узнать подробнее
3KW-6.2KW
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВтч
LiFePO4;3000 циклов
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВтч
LiFePO4;>6000 циклов
Узнать подробнее
8.2KW
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
51.2 В/5120 Втч
LiFePO4;≥6000 циклов
Узнать подробнее
3KW-8KW
Однофазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
51.2V / 10240Wh
LiFePO4;>5000 циклов
Узнать подробнее
25kw
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
51.2 В/15.36 кВт·ч
LiFePO4;6000 циклов
Узнать подробнее
10KW
Однофазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВт·ч-10.24 кВт·ч
51.2 В / 5.12 кВт·ч-10.24 кВт·ч
Узнать подробнее
10KW-12KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
51.2 В/5.12 кВтч
LiFePO4;>6000 циклов
Узнать подробнее
10KW-12KW
Трехфазный, автономный
Узнать подробнее
10KW-20KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
30KW-60KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
22kW / 30kW
HJ-PP22KH-P46H12/HJ-PP30KH-P60H15
Узнать подробнее
1кВт
Однофазный,Микро
Узнать подробнее
15кВт
HJ-PP15KH-P30H13
Узнать подробнее
7.5KW
JNP7K5H-V5
Узнать подробнее
15KW-25KW
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
2кВт
Однофазный,Микро
Узнать подробнее
0-2кВт
Однофазный,Микро
Узнать подробнее
3000 Вт~22 кВт
HJ-PH0001-W
Узнать подробнее
5кВт-10кВт/5кВт-20кВт-ч
3кВт-10кВт / 5кВт-ч-20кВт-ч
Узнать подробнее
5кВт-8кВт/10кВт-30кВт-ч
5кВт-8кВт / 10кВт-ч-30кВт-ч
Узнать подробнее
6кВт-50кВт/20кВт-100кВт-ч
6кВт-50кВт / 20кВт-ч-100кВт-ч
Узнать подробнее
3KW-4.5KW
Однофазный;Подключенный к сети
Узнать подробнее
7KW
Однофазный;Подключенный к сети
Узнать подробнее
100А/15360Втч
LiFePO4;≥8000 циклов
Узнать подробнее
9000W + 9000W
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
25kw
Трехфазная, гибридная сеть
Узнать подробнее
14.5KW
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
6200W
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
4KW
Однофазный,автономный
Узнать подробнее
5 кВт/5.3 кВт·ч;10.6 кВт·ч;15.9 кВт·ч
IP65 / LiFePO4
Узнать подробнее
7.5 кВт;9 кВт;7.5 кВт+7.5 кВт
Разделенная фаза, автономный
Узнать подробнее
8кВт/16кВтч
IP65 / LiFePO4
Узнать подробнее
150кВт
Трехфазный, подключенный к сети
Узнать подробнее
550W-700W
HJ-SM550-12M
Узнать подробнее
425W-455W
HJ-SM450-12M
Узнать подробнее
650W-700W
HJ-SM620-12M
Узнать подробнее
600W
LiFePO4;600Втч
Узнать подробнее
1200W
LiFePO4;1120Wh,22.4V,50Ah
Узнать подробнее
2500W
LiFePO4;2048Втч / 2560Втч
Узнать подробнее
Номинальная мощность — это общая возможная мгновенная разрядная мощность системы, обычно измеряемая в киловаттах (кВт) или мегаваттах (МВт).
Энергия — это максимальное количество запасенной энергии (мощность за определенный промежуток времени), обычно измеряемое в киловатт-часах (кВт·ч) или мегаватт-часах (МВт·ч).
Чтобы сократить корпоративные расходы на электроэнергию, используйте разницу в ценах на электроэнергию в периоды пиковой и средней нагрузки, взимайте плату в периоды спада и затишья, а также снимайте плату в периоды пиковой и максимальной нагрузки.
Системы накопления энергии могут сглаживать пиковые нагрузки, устранять пиковые нагрузки, сглаживать кривые потребления электроэнергии и снижать расходы на электроэнергию.
Мощность трансформатора пользователя фиксирована. Обычно, когда пользователю необходимо, чтобы трансформатор был перегружен в течение определенного периода, трансформатор необходимо расширить. После установки соответствующей системы накопления энергии нагрузка трансформатора может быть снижена в течение этого периода путем разрядки накопителя энергии, тем самым снижая стоимость расширения и преобразования мощности трансформатора.
После установки системы хранения энергии, если электросеть выдает ответ на спрос, клиентам не нужно ограничивать электроэнергию или платить высокие сборы за электроэнергию в этот период. Вместо этого они могут участвовать в транзакциях ответа на спрос через систему хранения энергии и получать дополнительную компенсацию.
Основная информация: тип электроэнергии, базовая цена на электроэнергию, период распределения времени/цена на электроэнергию при распределении времени, а также ситуация с отключением электроэнергии в компании;
В зависимости от типа электроэнергии, периода разделения времени и цены на электроэнергию предварительно определите стратегию зарядки и разрядки накопителя энергии с разделением времени, определите, следует ли взимать плату по мощности или по спросу, изучите производственную ситуацию компании и годовое доступное время хранения энергии.
Данные о потребляемой мощности нагрузки: данные о силовой нагрузке за последний год, средняя/максимальная мощность нагрузки, мощность трансформатора;
Рассчитайте емкость накопителя энергии на основе данных о нагрузке и мощности трансформатора; Подробный расчет соответствует данным кривой нагрузки под каждым подключенным трансформатором, которые используются для проектирования логики управления временем зарядки и разрядки системы и экономического расчета системы.
Схема первичной энергосистемы, план этажа завода, план распределительного помещения, схема направления кабельной траншеи, зарезервированное пространство и т. д.
Используется для определения места установки системы накопления энергии, местоположения трансформатора доступа и проектирования плана доступа.
Мощность зарядки накопителя энергии + максимальная нагрузка в течение периода должна быть менее 80% от мощности трансформатора, чтобы не допустить перегрузки мощности трансформатора при зарядке накопителя энергии.
Нагрузка в период пиковых цен на электроэнергию в дневное время должна превышать пиковую мощность разряда накопителя энергии.
Предоставление только данных о ежемесячном/годовом потреблении электроэнергии не может отразить круглосуточную энергетическую нагрузку предприятия каждый день и не позволяет рассчитать емкость конфигурации накопителя энергии.
В общем, если у потребителя электроэнергии в проекте низковольтного хранилища энергии, подключенного к сети, есть только один трансформатор, предоставленные данные о нагрузке мощности соответствуют данным о нагрузке трансформатора. В это время фактическая установленная мощность может быть предварительно определена на основе данных о общей нагрузке и мощности трансформатора; если у потребителя электроэнергии есть несколько трансформаторов, работающих одновременно, предоставленные данные о нагрузке мощности представляют собой общую нагрузку различных трансформаторов, которая не может отражать фактическую нагрузку каждого трансформатора. Поэтому необходимо понимать данные о нагрузке каждого трансформатора, чтобы определить фактическую установленную мощность.
В настоящее время промышленные и коммерческие проекты по фотоэлектрическому хранению могут быть реализованы посредством соединения по переменному току накопителей энергии и фотоэлектрических систем. Growatt может добиться приоритетного использования энергии и увеличить коэффициент использования фотоэлектрической энергии путем мониторинга и управления интегрированным шкафом хранения энергии и фотоэлектрическим инвертором, а также установки режима «приоритет нагрузки» с помощью системы управления энергией.
Системы хранения энергии для дома могут хранить избыточное электричество через солнечные панели в течение дня и использовать это накопленное электричество ночью, тем самым снижая необходимость покупки электроэнергии в часы пик. Это может значительно сократить счета за электроэнергию, особенно в районах с высокими ценами на электроэнергию.
Срок службы домашней системы хранения энергии обычно составляет от 10 до 15 лет, в зависимости от типа батареи, частоты использования и обслуживания. Многие системы хранения энергии предоставляют долгосрочные гарантийные услуги, чтобы обеспечить долгосрочную стабильную работу оборудования.
Решение по хранению энергии базовой станции обычно принимает избыточную конструкцию, чтобы гарантировать, что она может быстро переключиться на резервный источник питания в случае сбоя основного питания или колебаний питания, чтобы поддерживать бесперебойную работу базовой станции 24/7. Благодаря интеллектуальной системе управления энергией состояние питания отслеживается в режиме реального времени, а питание автоматически регулируется для максимальной стабильности и надежности системы и обеспечения непрерывности услуг связи.
Наше решение по хранению энергии имеет гибкую конструкцию и может быть легко интегрировано с различными существующими системами питания базовых станций. Модульная конструкция может лучше адаптироваться к различным типам базовых станций, сокращая время и сложность установки. Масштабируемая конструкция облегчает будущие обновления и расширения в соответствии с потребностями.
Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы и предложить энергетические решения, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
Сообщение
Онлайн Чат
Электронная почта
Рейтинг