Lösningar för behållare för litiumjonbatterier för solenergi

Kort beskrivning:

Containerlagring är en innovativ energilagringslösning som använder behållare för energilagringstillämpningar. Den utnyttjar behållarens struktur och portabilitet för att lagra elektrisk energi för senare användning. Containerlagringssystem integrerar avancerad batterilagringsteknik och intelligenta hanteringssystem och kännetecknas av effektiv energilagring, flexibilitet och integrering av förnybar energi.


  • Kommunikationsport:CAN, RS485
  • Skyddsklass:IP54
  • Ansökan:Solenergilagringssystem
  • Vikt:3,5 ton
  • Produktinformation

    Produktetiketter

    Produktintroduktion

    Containerlagring är en innovativ energilagringslösning som använder behållare för energilagringstillämpningar. Den utnyttjar behållarens struktur och portabilitet för att lagra elektrisk energi för senare användning. Containerlagringssystem integrerar avancerad batterilagringsteknik och intelligenta hanteringssystem och kännetecknas av effektiv energilagring, flexibilitet och integrering av förnybar energi.

    Batterilagringssystem

    Produktparametrar

    Modell
    20 fot
    12 meter
    Utgångsspänning
    400V/480V
    Nätfrekvens
    50/60Hz (±2,5Hz)
    Utgångseffekt
    50–300 kW
    250–630 kW
    Batkapacitet
    200–600 kWh
    600–2 MWh
    Typ av fladdermus
    LiFePO4
    Storlek
    Innermått (L * B * H): 5,898 * 2,352 * 2,385
    Innermått (L * B * H): 12,032 * 2,352 * 2,385
    Utvändig storlek (L * B * H): 6,058 * 2,438 * 2,591
    Utvändig storlek (L * B * H): 12,192 * 2,438 * 2,591
    Skyddsnivå
    IP54
    Fuktighet
    0–95 %
    Höjd över havet
    3000 m
    Arbetstemperatur
    -20~50℃
    Bat voltintervall
    500–850 V
    Max. likström
    500A
    1000A
    Anslutningsmetod
    3P4W
    Effektfaktor
    -1~1
    Kommunikationsmetod
    RS485, CAN, Ethernet
    Isoleringsmetod
    Lågfrekvensisolering med transformator

    Produktfunktion

    1. Högeffektiv energilagring: Energilagringssystem i container använder avancerad batterilagringsteknik, såsom litiumjonbatterier, med hög energitäthet och snabba laddnings- och urladdningsmöjligheter. Detta gör det möjligt för energilagringssystem i container att effektivt lagra stora mängder energi och snabbt frigöra den vid behov för att möta fluktuationer i energibehovet.

    2. Flexibilitet och mobilitet: Containerbaserade energilagringssystem använder strukturen och standarddimensionerna hos containrar för flexibilitet och mobilitet. Containerbaserade energilagringssystem kan enkelt transporteras, arrangeras och kombineras för en mängd olika scenarier, inklusive städer, byggarbetsplatser och sol-/vindkraftsparker. Deras flexibilitet gör att energilagring kan arrangeras och utökas efter behov för att möta energilagringsbehov av olika storlekar och kapaciteter.

    3. Integrering av förnybar energi: Containerbaserade energilagringssystem kan integreras med system för produktion av förnybar energi (t.ex. solceller, vindkraft etc.). Genom att lagra elektricitet som genereras från förnybara energikällor i containerbaserade energilagringssystem kan en jämn energiförsörjning uppnås. Containerbaserade energilagringssystem kan ge en kontinuerlig elförsörjning när produktionen av förnybar energi är otillräcklig eller avbruten, vilket maximerar användningen av förnybar energi.

    4. Intelligent hantering och nätverksstöd: Containerbaserade energilagringssystem är utrustade med ett intelligent hanteringssystem som övervakar batteristatus, laddnings- och urladdningseffektivitet samt energianvändning i realtid. Intelligenta hanteringssystem kan optimera energianvändning och schemaläggning, och förbättra energianvändningseffektiviteten. Dessutom kan det containerbaserade energilagringssystemet interagera med elnätet, delta i effekttoppning och energihantering, och ge flexibelt energistöd.

    5. Nödström: Containerlagringssystem kan användas som nödström för att tillhandahålla strömförsörjning i oväntade situationer. När strömavbrott, naturkatastrofer eller andra nödsituationer inträffar kan containerlagringssystem snabbt tas i bruk för att ge tillförlitlig strömförsörjning för kritiska anläggningar och levnadsbehov.

    6. Hållbar utveckling: Tillämpningen av containerbaserade energilagringssystem främjar hållbar utveckling. Det kan bidra till att balansera den intermittenta produktionen av förnybar energi med den volatila energiefterfrågan, vilket minskar beroendet av traditionella kraftnät. Genom att öka energieffektiviteten och främja användningen av förnybar energi bidrar containerbaserade energilagringssystem till att driva energiomställningen och minska beroendet av traditionella fossila bränslen.

    Bess System 1 MWh Batteri

    Containerlagring

    Ansökan

    Energilagring i container används inte bara för urbana energireserver, integration av förnybar energi, strömförsörjning i avlägsna områden, byggarbetsplatser, reservkraft, energihandel och mikronät etc. Med den fortsatta teknikutvecklingen förväntas den också spela en större roll inom områdena eltransporter, elektrifiering av landsbygden och havsbaserad vindkraft. Den tillhandahåller en flexibel, effektiv och hållbar energilagringslösning som bidrar till att främja energiomställningen och hållbar utveckling.

    1 MW batterilagringssystembehållare

     


  • Tidigare:
  • Nästa:

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss