Пластина з нержавіючої сталі: 144 ядра
Дивитись більше
Полімермодифікований пластик: вулканізована силіконова гума / поліолефін
Дивитись більше
Полімермодифікований пластик: невулканізована самоклеюча гума
Дивитись більше
Полімермодифікований пластик: невулканізована самоклеюча гума
Дивитись більше
Холоднокатаний лист: 24 ядер
Дивитись більше
Холоднокатаний лист: 36 ядер
Дивитись більше
ABS: 8 ядер / 2 ядра / 24 ядра / 12 ядер або 24 ядра / 4 ядра
Дивитись більше
Холоднокатаний лист: 12 ядер / 24 ядер / 48 ядер
Дивитись більше
ABS: 4 ядра / 24 ядра / 12 ядра
Дивитись більше
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: 24 сердечника / 12 сердечників / 72 сердечника / 48 сердечників
Дивитись більше
Дивитись більше
Вихід розділення 1×4 / 1×5
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: 24 ядра
Дивитись більше
Внесені втрати (IL): від ≤ 10.5 дБ (1×8) до ≤ 17.2 дБ (1×32)
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: 48 ядра
Дивитись більше
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: 72 ядра
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: серцевина 720 / серцевина 864
Дивитись більше
Внесені втрати (IL): від ≤ 3.8 дБ (1×2) до ≤ 20.8 дБ (1×64)
Дивитись більше
Оптична розподільна рамка
Дивитись більше
Внесені втрати (IL): від ≤ 13.8 дБ (1×16) до ≤ 20.8 дБ (1×64)
Дивитись більше
Вставні втрати: від ≤ 3.8 дБ (1×2) до ≤ 17.2 дБ (1×32); рівномірне розділення з низькими втратами
Дивитись більше
Місткість оптоволоконного кабелю: 24 ядра
Дивитись більше
Одномодовий SM / багатомодовий MM (OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4)
Дивитись більше
Холоднокатана сталева плита: 96 сердечників
Дивитись більше
LSZH (малий дим, нульовий галоген)
Дивитись більше
Від 1 до 8 ядер (налаштовується)
Дивитись більше
SC / APC або SC / UPC, 1x8 / 1x16 / 1x32 / 1x64, G657A SMF
Дивитись більше
Одномодове волокно G657A1 / G657A2
Дивитись більше
Гнучке налаштування від 2 до 288 ядер
Дивитись більше
SC / LC / FC / ST, APC / UPC, симплекс / дуплекс, SM / MM
Дивитись більше
Підтримка від 8 до 144 ядер для паралельної передачі
Дивитись більше
Дивитись більше
Дивитись більше
Дивитись більше
12-жильна конструкція пучка об'єднує кілька волокон в одному блоці для централізованого кабельного з'єднання
Дивитись більше
Матеріал: композитний матеріал SMC / пластик PC+ABS
Дивитись більше
Матеріал: оцинкований лист 0.8~1.2 мм / оцинкований лист 1.0~1.2 мм
Дивитись більше
SMC: 144 ядра / 264 ядра / 288 ядер
Дивитись більше
SMC: 144 ядра / 288 ядра / 576 ядер
Дивитись більше
SMC: 144 ядра / 288 ядра / 576 ядер
Дивитись більше
Холоднокатаний лист: 144 ядра 288 ядра 864 ядра
Дивитись більше
Пластина з нержавіючої сталі: 144 ядра / 288 ядра / 576 ядра
Дивитись більше
Пластина з нержавіючої сталі: 144 ядра
Дивитись більше
Номінальна потужність — це загальна можлива потужність миттєвого розряду системи, зазвичай у кіловатах (кВт) або мегаватах (МВт).
Енергія — це максимальна збережена енергія (потужність за певний час), яка зазвичай описується в кіловат-годинах (кВт-год) або мегават-годинах (МВт-год).
Щоб скоротити корпоративні витрати на електроенергію, використовуйте різницю між цінами на електроенергію в пік і низький рівень, плату в періоди долини та періоди рівності, а також розряд у періоди пік і пік.
Системи накопичення енергії можуть згладити пікові навантаження, усунути пікові навантаження, згладити криві електроенергії та зменшити витрати на електроенергію.
Потужність трансформатора користувача фіксована. Як правило, коли користувачеві потрібно, щоб трансформатор був перевантажений протягом певного періоду, трансформатор потрібно розширити. Після встановлення відповідної системи накопичення енергії навантаження на трансформатор можна зменшити протягом цього періоду, розрядивши накопичувач енергії, тим самим зменшивши витрати на розширення потужності трансформатора та трансформацію.
Після встановлення системи накопичення енергії, якщо енергомережа дає відповідь на попит, клієнтам не потрібно обмежувати електроенергію або платити високі збори за електроенергію протягом цього періоду. Замість цього вони можуть брати участь в транзакціях з реагування на попит через систему зберігання енергії та отримувати додаткову компенсацію.
Основна інформація: тип електроенергії, базова ціна електроенергії, період таймшерингу/ціна електроенергії таймшерингу та ситуація з вимкненням виробництва електроенергії в компанії;
Відповідно до типу електроенергії, періоду розподілу часу та ціни електроенергії попередньо визначте стратегію заряджання та розряджання розподілу енергії, визначте, чи потрібно заряджати за потужністю чи за потребою, зрозумійте виробничу ситуацію компанії та річний доступний час зберігання енергії.
Дані про споживану потужність навантаження: дані про навантаження за минулий рік, середня/максимальна потужність навантаження, потужність трансформатора;
Розрахувати потужність накопичувача енергії на основі даних про навантаження та потужності трансформатора; Детальний розрахунок відповідає даним кривої навантаження під кожним підключеним трансформатором, який використовується для розробки логіки керування часом заряджання та розряджання системи та економічного розрахунку системи.
Схема первинної енергосистеми, план приміщення заводу, схема розподільного приміщення, схема напрямку кабельної траншеї, зарезервований простір тощо.
Використовується для визначення місця встановлення системи накопичення енергії, розташування трансформатора доступу та проекту плану доступу.
Потужність заряджання накопичувача енергії + максимальне навантаження протягом періоду має бути менше 80% потужності трансформатора, щоб запобігти перевантаженню потужності трансформатора під час заряджання системи накопичення енергії.
Навантаження в піковий період денних цін на електроенергію має бути більшим, ніж пікова потужність розряду накопичувачів енергії.
Надання лише місячного/річного споживання електроенергії не може відображати 24-годинне енергоспоживання підприємства щодня та не може розрахувати ємність конфігурації зберігання енергії.
Взагалі кажучи, якщо енергокористувач у низьковольтному проекті накопичення енергії, підключеному до мережі, має лише один трансформатор, надані дані про потужне навантаження узгоджуються з даними про навантаження трансформатора. У цей час фактична встановлена потужність може бути попередньо визначена на основі даних загального навантаження та потужності трансформатора; якщо енергокористувач має кілька трансформаторів, що працюють одночасно, надані дані про потужне навантаження є загальним навантаженням різних трансформаторів, яке не може відображати фактичне навантаження кожного трансформатора. Тому необхідно розуміти дані про навантаження кожного трансформатора, щоб визначити фактичну встановлену потужність.
В даний час промислові та комерційні фотоелектричні накопичувальні проекти можуть бути досягнуті шляхом з’єднання змінного струму накопичувачів енергії та фотоелектричних елементів. Growatt може досягти пріоритетного використання енергії та підвищити коефіцієнт використання фотоелектричної енергії, відстежуючи та керуючи інтегрованим накопичувачем енергії та фотоелектричним інвертором і встановлюючи режим «пріоритету навантаження» за допомогою системи управління енергією.
Домашні системи накопичення енергії можуть накопичувати надлишок електроенергії через сонячні батареї вдень і використовувати цю накопичену електроенергію вночі, тим самим зменшуючи потребу купувати електроенергію в години пік. Це може значно зменшити рахунки за електроенергію, особливо в регіонах з високими цінами на електроенергію.
Термін служби домашньої системи зберігання енергії зазвичай становить від 10 до 15 років, залежно від типу акумулятора, частоти використання та обслуговування. Багато систем накопичення енергії забезпечують тривале гарантійне обслуговування для забезпечення тривалої стабільної роботи обладнання.
Рішення для накопичення енергії базової станції зазвичай використовує резервну конструкцію, щоб забезпечити можливість швидкого перемикання на резервне джерело живлення в разі збою або коливань основного живлення, щоб забезпечити безперебійну роботу базової станції 24/7. Через інтелектуальну систему управління енергією стан живлення контролюється в режимі реального часу, а джерело живлення автоматично регулюється для максимального підвищення стабільності та надійності системи та забезпечення безперервності комунікаційних послуг.
Наше рішення для накопичення енергії є гнучким у дизайні та може бути легко інтегровано з різними існуючими системами живлення базових станцій. Модульна конструкція може краще адаптуватися до різних типів базових станцій, скорочуючи час і складність встановлення. Масштабований дизайн полегшує майбутні оновлення та розширення відповідно до потреб.
Ми тут, щоб відповісти на ваші запитання та надати енергетичні рішення, які найкраще відповідають вашим потребам.