додому > Продукти > PV інвертор і накопичувач енергії

Китай PV інвертор і накопичувач енергії Виробники, постачальники, фабрика

Контейнерна система накопичення енергії PV Inverter and Energy Storage (CESS) — це інтегрована система зберігання енергії, розроблена для задоволення потреб ринку мобільних накопичувачів енергії. Він інтегрує акумуляторні шафи, системи управління літієвими батареями (BMS) і системи моніторингу динамічного середовища контейнерів, а також може інтегрувати сховище відповідно до потреб клієнтів. перетворювачі енергії та системи енергоменеджменту. Контейнерна система накопичення енергії має характеристики спрощених витрат на будівництво інфраструктури, короткого терміну будівництва, високого ступеня модульності та легкого транспортування та встановлення. Його можна застосовувати до теплових, вітрових, сонячних та інших електростанцій або островів, громад, шкіл, науково-дослідних установ, фабрик, великих центрів навантаження та інших застосувань.


Фотоелектричні інвертори та контейнери для зберігання енергії є двома галузями промисловості, одна – це промисловість фотоелектричних інверторів, інша – контейнери для зберігання енергії. Фотоелектрична система перетворює сонячну енергію в електричну енергію, а система накопичення енергії зберігає електричну енергію, вироблену фотоелектричним обладнанням. Коли ця електрична енергія потрібна, вона перетворюється на змінний струм через перетворювач накопичення енергії для використання навантаженням або мережею.


У фотоелектричній промисловості розрізняють: централізовані, струнні та мікро інвертори

Інвертор - постійний струм в змінний: основна функція полягає в інвертуванні постійного струму, перетвореного сонячною енергією в змінний струм за допомогою фотоелектричного обладнання, яке може використовуватися навантаженням, інтегруватися в електромережу чи зберігатися.

Централізований тип: застосовний до великих наземних електростанцій і розподілених промислових і комерційних фотоелектричних установок загальною вихідною потужністю понад 250 кВт.

Тип рядка: застосовується до великих наземних електростанцій, розподілених промислових і комерційних фотоелектричних установок (зазвичай вихідна потужність становить менше 250 кВт, трифазні) і побутових фотоелектричних установок (зазвичай вихідна потужність менше або дорівнює 10 кВт, однофазна).

Мікроінвертор: застосовна сфера застосування – розподілена фотоелектрична система (зазвичай вихідна потужність менше або дорівнює 5 кВт, трифазна) і побутова фотоелектрична система (зазвичайна вихідна потужність менша або дорівнює 2 кВт, однофазна).


Фотоелектричний інвертор і контейнер для накопичення енергії, його системи зберігання енергії включають: великі накопичувачі, промислові та комерційні накопичувачі, побутові накопичувачі, і їх можна розділити на перетворювачі накопичувачів енергії (традиційні перетворювачі накопичувачів енергії, гібриди) і машини «все в одному».

Перетворення інвертора змінного струму в постійний: основна функція полягає в контролі заряду та розряду батареї. Електроенергія постійного струму, що виробляється фотоелектричною генерацією, перетворюється на потужність змінного струму через інвертор. У цей час частина електричної енергії повинна зберігатися в акумуляторі, а для її перетворення потрібно використовувати перетворювач накопичення енергії. Для зарядки змінний струм перетворюється на постійний. Коли потрібна ця частина електроенергії, постійний струм в батареї потрібно перетворити на змінний струм (зазвичай 220 В, 50 Гц) за допомогою перетворювача накопичення енергії для використання навантаженням або інтеграції в електромережу. Це розрядка. процес.

Англійська назва перетворювача накопичувачів енергії Power Conversion System або скорочено PCS. Він контролює процес заряджання та розряджання батареї та перетворює змінний струм на постійний. Він складається з двонаправленого перетворювача DC/AC, блоку керування тощо.

Велике сховище: наземна електростанція, незалежна електростанція накопичення енергії, як правило, вихідна потужність перевищує 250 кВт.

Промислове та комерційне зберігання: зазвичай вихідна потужність менше або дорівнює 250 кВт.

Домашнє зберігання: зазвичай вихідна потужність менше або дорівнює 10 кВт.

Традиційний перетворювач накопичення енергії: в основному використовується схема сполучення змінного струму, а сценарій застосування – це переважно накопичувач великого розміру.

Гібрид: в основному використовується рішення з’єднання постійного струму, і сценарій застосування полягає в основному в домогосподарствах.

Машина «все в одному»: перетворювач накопичувача енергії + акумуляторна батарея, продукт переважно зберігає електроенергію.


Зі швидким розвитком нових галузей енергетики, таких як фотоелектрична генерація електроенергії, загальна тенденція розвитку промисловості, оснащена електростанціями для зберігання енергії. Контейнерні електростанції для накопичення енергії мають інтегровану конструкцію зовнішнього контейнера, а в контейнери встановлюються перетворювачі накопичувачів енергії, трансформатори, розподільні шафи та інше обладнання. , контейнерна система має незалежну систему автономного живлення, сповіщувач пожежної сигналізації, освітлення, систему безпеки евакуації, аварійну систему та інші системи автоматичного контролю та безпеки. Судячи з історії розвитку контейнерного зберігання енергії, воно в основному поділяється на централізовані рішення, централізовані та децентралізовані рішення та розподілені рішення. Відмінності полягають у наступному:

Пункт Централізоване рішення Централізовані та децентралізовані рішення Розподілений розчин
Інтеграція зберігання енергії Перше покоління друге покоління Третє покоління
принцип Централізоване накопичення енергії – це перше покоління основного шляху інтеграції в галузі. Кілька кластерів батарей підключаються паралельно на стороні постійного струму, а потім об’єднуються з BMS, системою контролю температури, автоматичною системою протипожежного захисту та пристроями розподілу змінного та постійного струму, щоб утворити контейнер для батареї. У той же час у частині перетворення та підвищення напруги PCS і трансформатор об’єднані в силовий контейнер, і два контейнери з’єднані кабелями постійного струму. Кластер акумуляторів у контейнері для акумуляторів підключається до шини постійного струму через оптимізатор енергії (DC/DC), а потім підключається до мережі через контейнер живлення, що складається з PCS + трансформатор Завдяки високоінтегрованому акумуляторному кластеру + PCS + BMS + системі протипожежного контролю з контролем температури створюється інтегрована невелика шафа для систематизації продукту. Метод невеликої шафи не тільки позбавляє від обмежень сценаріїв застосування, але також забезпечує гнучке розширення та вирішує проблему. Проблема з поповненням.
Перевага Низька вартість і низький технічний поріг Подовження терміну служби акумулятора Ефективне та надійне, гнучке розширення, ефективність перетворення вище 90%, а також вдосконалений моніторинг
недолік Вартість електроенергії за весь життєвий цикл є високою, а пропускна спроможність низька (основна причина насправді полягає в невідповідності елементів батареї), батарея не повністю заряджена, не може бути повністю розряджена, а циркуляційний струм великий. Ефективність циклу системи низька, вартість електроенергії протягом усього життєвого циклу висока, вона займає велику площу та має низьку гнучкість. Він не підтримує змішане використання нових і старих батарей, і його важко поповнити. Високі початкові інвестиції та низькі витрати на електроенергію протягом життєвого циклу
додаток Головним чином орієнтований на великомасштабні електростанції з накопичення енергії на стороні джерела та мережі Використовується великомасштабними побічними проектами вихідної мережі Використання проекту на стороні користувача + на стороні великої вихідної мережі
Перспективи Прагнення до оптимальних інвестиційних витрат і зниження витрат є ключовими факторами технічних міркувань. Причини цього полягають, по-перше, у тому, що модель прибутку від зберігання енергії не є чіткою, а по-друге, у тому, що більшість проектів є новими розподільними та накопичувальними енергосистемами, і багато електростанцій розроблені для досягнення відповідних показників. Галузеві попити перейшли з «виконання індикаторів розподілу та зберігання» до «як отримати прибуток від електростанцій, що накопичують енергію» Завдяки високій інтеграції концепції «продукт як система» та фізичної форми невеликої шафи

Фотоелектричні інвертори та контейнери для зберігання енергії також класифікуються відповідно до використовуваних матеріалів:

1. Контейнери з алюмінієвого сплаву: перевагами є легка вага, гарний зовнішній вигляд, стійкість до корозії, хороша еластичність, легка обробка, низькі витрати на обробку та ремонт і тривалий термін служби; недоліки - висока вартість і низька продуктивність зварювання;

2. Сталеві контейнери: перевагами є висока міцність, міцна структура, висока зварюваність, хороша водонепроникність і низька ціна; недоліки - велика вага і погані антикорозійні властивості;

3. Контейнери зі скловолокна: перевагами є висока міцність, хороша жорсткість, великий внутрішній об’єм, хороша теплоізоляція, антикорозійна та хімічна стійкість, легкість очищення та простий ремонт; недоліки - велика вага, легке старіння та знижена міцність у місці затягування болта.


Конструкція фотоелектричних інверторів і контейнерів для зберігання енергії в основному розділена на дві частини


1. Батарейний відсік: акумуляторний відсік в основному включає батареї, батарейні стійки, шафи керування BMS, шафи пожежогасіння з гептафторпропану, охолоджуючі кондиціонери, освітлення з датчиком диму, камери спостереження тощо. Акумулятор повинен бути оснащений відповідною системою керування BMS .

Батареї можуть бути літієвими, літієвими, свинцево-вуглецевими та свинцево-кислотними. Кондиціонер охолодження регулює в режимі реального часу відповідно до температури на складі. Камери спостереження дозволяють дистанційно контролювати стан роботи обладнання на складі. Віддалений клієнт може бути створений для моніторингу та керування робочим станом і станом батареї обладнання на складі через клієнт або додаток.


2. Склад обладнання: склад обладнання в основному включає шафи керування PCS та EMS. PCS може контролювати процес заряджання та розряджання, виконувати перетворення змінного та постійного струму та може безпосередньо живити навантаження змінного струму, коли немає електромережі.

У застосуванні систем зберігання енергії функція та роль EMS є відносно важливими. Що стосується розподільчої мережі, EMS в основному збирає інформацію про стан електроенергії в мережі в режимі реального часу за допомогою зв’язку з розумними лічильниками та відстежує зміни потужності навантаження в режимі реального часу. Керуйте автоматичним виробництвом електроенергії та оцінюйте стан енергосистеми.

У системі 1 МВт-год співвідношення PCS до батареї може становити 1:1 або 1:4 (накопичувач енергії PCS 250 кВт-год, акумулятор 1 МВт-год).


3. Конструкція розсіювання тепла перетворювача контейнерного типу потужністю 1 МВт передбачає конструкцію переднього розподілу повітря та заднього випуску повітря. Ця конструкція підходить для енергоакумулюючих електростанцій, де всі PCS розміщені в одному контейнері. Електропроводка, канали обслуговування та конструкція розсіювання тепла внутрішньої системи розподілу електроенергії контейнера інтегровані та оптимізовані для полегшення транспортування на далекі відстані та зменшення подальших витрат на технічне обслуговування.


Компоненти системи зберігання енергії контейнера

Взявши за приклад систему зберігання енергії в контейнері 1 МВт/1 МВт-год, система зазвичай складається з акумуляторної системи накопичення енергії, системи моніторингу, блоку керування акумулятором, спеціальної системи протипожежного захисту, спеціального кондиціонера повітря, перетворювача накопичення енергії та ізоляційний трансформатор, і зрештою інтегрований у 40-футовий внутрішній контейнер.


Акумуляторна система: в основному складається з елементів батареї, з’єднаних послідовно та паралельно. По-перше, більше дюжини груп елементів батареї з’єднані послідовно та паралельно, щоб утворити батарейну коробку. Потім батарейний блок з’єднується послідовно, щоб утворити рядок батарей і збільшити напругу системи. Нарешті, для збільшення ємності системи паралельно підключається батарея. Вбудований і встановлений в акумуляторній шафі.


Система моніторингу: в основному реалізує функції зовнішнього зв’язку, моніторингу мережевих даних і збору, аналізу та обробки даних для забезпечення точного моніторингу даних, точності вибірки високої напруги та струму, швидкості синхронізації даних і швидкості виконання команд дистанційного керування. Блок керування батареєю має високоточний блок. Функції визначення напруги корпусу та визначення струму забезпечують баланс напруги модулів батареї та запобігають циркуляції струму між модулями батареї, що впливає на ефективність роботи системи.


Система протипожежного захисту: для забезпечення безпеки системи контейнер обладнано спеціальною системою протипожежного захисту та кондиціонування повітря.


Пожежні сигнали сприймаються за допомогою обладнання безпеки, такого як датчики диму, температури, вологості та аварійне освітлення, і пожежа автоматично гаситься. Спеціальна система кондиціонування повітря контролює системи охолодження та обігріву кондиціонування повітря за допомогою стратегій теплового керування на основі зовнішньої температури навколишнього середовища, щоб забезпечити, щоб температура всередині контейнера була в межах відповідного діапазону, і подовжити термін служби батареї. термін служби.


Перетворювач накопичувача енергії: це блок перетворення енергії, який перетворює постійний струм акумулятора на трифазний змінний струм. Він може працювати в мережевому та автономному режимах. У мережевому режимі перетворювач здійснює передачу енергії з мережею згідно з інструкціями щодо живлення, виданими диспетчером вищого рівня. взаємодія;


У автономному режимі перетворювач накопичувача енергії може забезпечувати підтримку напруги та частоти для заводських навантажень, а також забезпечувати живлення від нуля для деяких відновлюваних джерел енергії.


Вихід перетворювача накопичувача енергії підключений до ізоляційного трансформатора для повної електричної ізоляції первинної сторони та вторинної сторони, забезпечуючи максимальну безпеку контейнерної системи.


Контейнерні системи зберігання енергії з літієвих батарей поділяються на системи зберігання енергії в шафах і системи зберігання енергії в контейнерах відповідно до різних форм установки.

У міру того, як системи зберігання енергії переходять на більш тривалий термін служби, клієнти, які купують системи накопичення енергії на літієвих батареях, посилять свій попит на енергію та потужність. Контейнерна система зберігання енергії для літієвих батарей заснована на передовій технології літієвих батарей і оснащена стандартизованим перетворювальним обладнанням і системами моніторингу та управління, які можуть краще задовольнити зростаючий попит на зберігання енергії.


Оскільки попит на електроенергію продовжує зростати, вимоги до енергоефективності та енергетичної безпеки також стають все вищими й вищими, тому ринковий попит на контейнери для зберігання енергії також зростає. Контейнер для зберігання енергії має модульну конструкцію, його легко обслуговувати та оновлювати, що може подовжити термін служби виробу та зменшити витрати на обслуговування. Ми співпрацюємо з такими відомими брендами, як Siemens, Emerson, GE, Huawei тощо, і експортуємо продукцію в США, Німеччину, Австралію, Канаду, Великобританію, Францію, Індію, Бразилію та інші країни. Наша продукція використовує високоякісні матеріали та суворі виробничі процеси з надійною безпекою та стабільністю, а також пройшла сертифікацію системи управління якістю ISO9001 та сертифікацію CE, ROHS. Контейнери для зберігання енергії мають багато переваг, включаючи високу ефективність, енергозбереження, безпеку та надійність, а також легке обслуговування.


Система динамічного моніторингу навколишнього середовища PV Inverter and Energy Storage container включає батареї для зберігання енергії, системи керування батареями та системи динамічного моніторингу навколишнього середовища, що надає повну перевагу дослідженням і розробкам продукту для забезпечення динамічного моніторингу навколишнього середовища, протипожежного захисту, відеоспостереження тощо. система динамічного моніторингу навколишнього середовища контейнера для зберігання може віддалено контролювати енергоспоживання, акумулятор, температуру та вологість, протипожежний захист, відео, контроль доступу тощо контейнера для зберігання енергії; його системна конфігурація така:

1. Один шафа (підтримує кілька шаф):

Система контейнерів для зберігання енергії складається з «інтелектуальних датчиків виявлення + хост моніторингу середовища живлення (включаючи програмне забезпечення для керування) + модуль сигналізації», який може контролювати розподіл електроенергії, акумуляторні блоки, кондиціонування повітря, температуру та вологість, витік води, протипожежний захист, дим, відео, датчики дверей тощо.

2. Централізований термінал: програмне забезпечення централізованого моніторингу 24-годинного динамічного кільця

3. Підтримка індивідуальної розробки та вторинної розробки:

Контейнерна система накопичувача енергії може своєчасно виправляти загальні несправності та нагадувати обслуговуючому персоналу про вжиття необхідних контрзаходів для вирішення проблеми, ще більше покращуючи ефект обслуговування контейнера та підвищуючи надійність і фактор безпеки роботи системи накопичення енергії.


Контейнер фотоелектричного інвертора та накопичувача енергії – це герметичний контейнер, який об’єднує батареї накопичувачів енергії, системи перетворення електроенергії, системи охолодження та інше обладнання. Це ефективне, надійне, безпечне та інтелектуальне рішення для накопичення енергії, яке підходить для різних зовнішніх середовищ, таких як енергетика, зв’язок, промислове керування та інші сфери. Переваги накопичувачів енергії:

1. Багаторазовий захист: Контейнери для зберігання енергії мають хороші антикорозійні, вогнестійкі, водонепроникні, пилонепроникні (від піску), ударостійкі, ультрафіолетові, проти крадіжки та інші функції, і вони гарантовано безкоштовні від корозії протягом 25 років.

2. Безпека та вогнестійкість: конструкція корпусу контейнера, теплоізоляційні матеріали, внутрішні та зовнішні оздоблювальні матеріали тощо використовують вогнезахисні матеріали.

3. Сильна адаптивність: контейнер для зберігання енергії має простий і красивий зовнішній вигляд. Він приймає повністю закриту конструкцію коробки з хорошою герметизацією. Він може не тільки адаптуватися до різних зовнішніх середовищ, таких як робота в суворих умовах, таких як висока температура, низька температура, вологість, дощ і сніг, але також має вентиляційний фільтр для ізоляції пилу, хороший ефект звукоізоляції та низький рівень забруднення.

4. Протиударна функція: необхідно переконатися, що механічна міцність контейнера та його внутрішнього обладнання відповідає вимогам в умовах транспортування та землетрусів, і що після вібрації не буде деформації, ненормальної роботи або збою в роботі.

5. Функція захисту від ультрафіолету: необхідно переконатися, що властивості матеріалів всередині та зовні контейнера не погіршаться через ультрафіолетове опромінення та не поглинатимуть ультрафіолетове тепло тощо.

6. Функція захисту від крадіжки: вона повинна гарантувати, що контейнер не буде відкритий злодіями на відкритому повітрі. Він повинен забезпечити генерацію загрозливого сигналу тривоги, коли злодій намагається відкрити контейнер. У той же час сигнал тривоги надсилається у фоновий режим через дистанційний зв'язок. Цією функцією тривоги можна керувати за допомогою блокування користувача.

7. Модульна конструкція: стандартний блок контейнера має власну незалежну систему електропостачання, систему контролю температури, систему теплоізоляції, вогнезахисну систему, систему пожежної сигналізації, механічну систему блокування, систему евакуації, аварійну систему, систему протипожежного захисту та інше автоматичне керування і системи підтримки. .

8. Широке застосування: Контейнери для зберігання енергії зазвичай використовуються у великих інфраструктурних проектах, таких як енергетичне будівництво, невідкладна медична допомога, нафтохімічна промисловість, гірничодобувні та нафтові родовища, готелі, транспортні засоби, автомобільні дороги та залізниці. Контейнери для накопичення енергії є кращими для електропостачання, оскільки вони ефективні та зручні.

9. Легке встановлення: у порівнянні з традиційними стаціонарними електростанціями накопичення енергії важко вибрати місце, залежить від місцевості, має тривалий інвестиційний цикл і має великі втрати; Контейнер для зберігання енергії не обмежений географією, має сильну адаптивність до навколишнього середовища, дозволяє транспортувати морським і автомобільним транспортом і його легко підняти краном. Легко встановити.

10. Низькі витрати на експлуатацію та технічне обслуговування: у міру того, як програми зберігання енергії стануть більш зрілими в майбутньому, все більше і більше заводів і парків будуть прагнути інвестувати в будівництво електростанцій накопичення енергії, зменшення піків і заповнення долин, а також управління попитом. Контейнери для зберігання енергії можуть значно заощадити витрати на будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування. У поєднанні з такими унікальними перевагами, як великий обсяг розробки, висока безпека та надійність, незначний вплив на навколишнє середовище та широкий спектр застосувань, вони безперечно отримають більше прихильності та очікувань.

11. Інтелектуальне керування: оснащене інтелектуальною системою керування, воно може реалізувати віддалений моніторинг і контроль, полегшити керування користувачами та обслуговування, а також підтримує високовольтні системи 1000 В+.

12. Можливість налаштування: Контейнери для зберігання енергії можна налаштувати відповідно до різних потреб і сценаріїв застосування для досягнення різноманітних застосувань, таких як накопичення енергії резервного живлення, мобільна енергія тощо.

Підсумовуючи, контейнери для зберігання енергії мають характеристики високої ефективності, надійності, безпеки, адаптивності, інтелектуального контролю та налаштування. Вони підходять для різних зовнішніх середовищ і забезпечують надійні рішення для зберігання та використання енергії.


Сфери застосування: електростанція накопичення енергії, мікромережа, регулювання частоти мережі, зменшення піків і заповнення долин, резервне живлення тощо.


View as  
 
Полікристалічна сонячна панель

Полікристалічна сонячна панель

Процес виробництва сонячних панелей з полікристалічного кремнію подібний до монокристалічних кремнієвих сонячних панелей, але ефективність фотоелектричного перетворення сонячних панелей із полікристалічного кремнію значно нижча, а ефективність фотоелектричного перетворення становить близько 12%. З точки зору вартості виробництва, він нижчий, ніж монокристалічні кремнієві сонячні панелі. Матеріал простий у виготовленні, економить енергоспоживання, а загальна вартість виробництва низька, тому він отримав широкий розвиток.

ДетальнішеНадіслати запит
Монокристалічна сонячна панель

Монокристалічна сонячна панель

Монокристалічні сонячні панелі CPSY® збираються з монокристалічних кремнієвих сонячних батарей на платі за допомогою певного способу з’єднання. Коли сонячні панелі освітлюються сонячним світлом, енергія світлового випромінювання прямо чи опосередковано перетворюється в електричну енергію через фотоелектричний або фотохімічний ефект. У порівнянні з традиційним виробництвом електроенергії сонячне виробництво є більш енергозберігаючим і екологічним. Монокристалічні кремнієві сонячні елементи мають найвищу ефективність перетворення та найдосконалішу технологію.

ДетальнішеНадіслати запит
<1>
CPSY є професійним PV інвертор і накопичувач енергії виробником і постачальником у Китаї, відомим своїм чудовим сервісом і розумними цінами. Як фабрика ми можемо виготовляти PV інвертор і накопичувач енергії на замовлення. Усі наші продукти відповідають стандартам CE, ROHS, ISO9001 тощо. Якщо вас цікавить наш простий у обслуговуванні та довговічний PV інвертор і накопичувач енергії зв’яжіться з нами. Ми щиро сподіваємося стати вашим надійним довгостроковим діловим партнером!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept