Løsninger for beholdere til litiumion-solenergilagringsbatterier

Kort beskrivelse:

Containerlagring er en innovativ energilagringsløsning som bruker containere til energilagringsapplikasjoner. Den utnytter strukturen og bærbarheten til containere for å lagre elektrisk energi for senere bruk. Containerlagringssystemer integrerer avansert batterilagringsteknologi og intelligente styringssystemer, og kjennetegnes av effektiv energilagring, fleksibilitet og integrering av fornybar energi.


  • Kommunikasjonsport:CAN, RS485
  • Beskyttelsesklasse:IP54
  • Søknad:Solcellelagringssystem
  • Vekt:3,5T
  • Produktdetaljer

    Produktetiketter

    Produktintroduksjon

    Containerlagring er en innovativ energilagringsløsning som bruker containere til energilagringsapplikasjoner. Den utnytter strukturen og bærbarheten til containere for å lagre elektrisk energi for senere bruk. Containerlagringssystemer integrerer avansert batterilagringsteknologi og intelligente styringssystemer, og kjennetegnes av effektiv energilagring, fleksibilitet og integrering av fornybar energi.

    Batterilagringssystem

    Produktparametere

    Modell
    20 fot
    12 meter
    Utgangsspenning
    400V/480V
    Nettfrekvens
    50/60 Hz (± 2,5 Hz)
    Utgangseffekt
    50–300 kW
    250–630 kW
    Batkapasitet
    200–600 kWh
    600–2 MWh
    Flaggermustype
    LiFePO4
    Størrelse
    Innvendig størrelse (L * B * H): 5,898 * 2,352 * 2,385
    Innvendig størrelse (L * B * H): 12,032 * 2,352 * 2,385
    Utvendig størrelse (L * B * H): 6,058 * 2,438 * 2,591
    Utvendig størrelse (L * B * H): 12,192 * 2,438 * 2,591
    Beskyttelsesnivå
    IP54
    Fuktighet
    0–95 %
    Høyde
    3000 meter
    Arbeidstemperatur
    -20~50℃
    Bat volt rekkevidde
    500–850 V
    Maks. likestrøm
    500A
    1000A
    Koble til metoden
    3P4W
    Effektfaktor
    -1~1
    Kommunikasjonsmetode
    RS485, CAN, Ethernet
    Isolasjonsmetode
    Lavfrekvensisolasjon med transformator

    Produktfunksjon

    1. Høyeffektiv energilagring: Energilagringssystemer i containere bruker avanserte batterilagringsteknologier, som litiumionbatterier, med høy energitetthet og raske lade- og utladingsmuligheter. Dette gjør det mulig for energilagringssystemer i containere å lagre store mengder strøm effektivt og raskt frigjøre den når det er nødvendig for å møte svingninger i energibehovet.

    2. Fleksibilitet og mobilitet: Energilagringssystemer i containere bruker strukturen og standarddimensjonene til containere for fleksibilitet og mobilitet. Energilagringssystemer i containere kan enkelt transporteres, arrangeres og kombineres for en rekke scenarier, inkludert byer, byggeplasser og sol-/vindparker. Fleksibiliteten deres gjør at energilagring kan arrangeres og utvides etter behov for å møte energilagringsbehov i forskjellige størrelser og kapasiteter.

    3. Integrering av fornybar energi: Containerbaserte energilagringssystemer kan integreres med fornybare energiproduksjonssystemer (f.eks. solcellepaneler, vindkraft osv.). Ved å lagre elektrisiteten generert fra fornybare energikilder i containerbaserte energilagringssystemer kan man oppnå en jevn energitilførsel. Containerbaserte energilagringssystemer kan gi kontinuerlig strømforsyning når fornybar energiproduksjon er utilstrekkelig eller usammenhengende, og dermed maksimere bruken av fornybar energi.

    4. Intelligent styring og nettverksstøtte: Containerbaserte energilagringssystemer er utstyrt med et intelligent styringssystem som overvåker batteristatus, lade- og utladingseffektivitet og energiforbruk i sanntid. Intelligente styringssystemer kan optimalisere energiutnyttelse og planlegging, og forbedre energiutnyttelseseffektiviteten. I tillegg kan det containerbaserte energilagringssystemet samhandle med strømnettet, delta i effekttoppstyring og energistyring, og gi fleksibel energistøtte.

    5. Nødstrøm: Energilagringssystemer i containere kan brukes som nødstrøm for å gi strømforsyning i uventede situasjoner. Når strømbrudd, naturkatastrofer eller andre nødsituasjoner oppstår, kan energilagringssystemer i containere raskt tas i bruk for å gi pålitelig strømforsyning til kritiske anlegg og boligbehov.

    6. Bærekraftig utvikling: Bruken av containeriserte energilagringssystemer fremmer bærekraftig utvikling. Det kan bidra til å balansere den periodiske produksjonen av fornybar energi med volatiliteten i energibehovet, noe som reduserer avhengigheten av tradisjonelle kraftnett. Ved å øke energieffektiviteten og fremme bruken av fornybar energi, bidrar containeriserte energilagringssystemer til å drive energiomstillingen og redusere avhengigheten av tradisjonelle fossile brensler.

    Bess System 1 MWh batteri

    Containerlagring

    Søknad

    Energilagring i containere brukes ikke bare til urbane energireserver, integrering av fornybar energi, strømforsyning i avsidesliggende områder, byggeplasser, nødstrøm, energihandel og mikronett, osv. Med videre teknologiutvikling forventes det også å spille en større rolle innen elektrisk transport, elektrifisering av landområder og havvindkraft. Det gir en fleksibel, effektiv og bærekraftig energilagringsløsning som bidrar til å fremme energiomstilling og bærekraftig utvikling.

    1 MW batterilagringssystembeholder

     


  • Tidligere:
  • Neste:

  • Skriv meldingen din her og send den til oss