პროდუქტის შესავალი
კონტეინერებში ენერგიის შენახვა ენერგიის შენახვის ინოვაციური გადაწყვეტაა, რომელიც კონტეინერებს იყენებს ენერგიის შენახვის აპლიკაციებისთვის. ის იყენებს კონტეინერების სტრუქტურას და პორტატულობას ელექტროენერგიის შესანახად შემდგომი გამოყენებისთვის. კონტეინერებში ენერგიის შენახვის სისტემები აერთიანებს ბატარეის დაგროვების მოწინავე ტექნოლოგიას და ინტელექტუალურ მართვის სისტემებს და ხასიათდება ენერგიის ეფექტური შენახვით, მოქნილობითა და განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციით.
პროდუქტის პარამეტრები
მოდელი | 20 ფუტი | 40 ფუტი |
გამომავალი ვოლტი | 400V/480V | |
ქსელის სიხშირე | 50/60 ჰერცი (±2.5 ჰერცი) | |
გამომავალი სიმძლავრე | 50-300 კვტ | 250-630 კვტ |
ჯოხის ტევადობა | 200-600 კვტ/სთ | 600-2 მვტ.სთ |
ღამურას ტიპი | LiFePO4 | |
ზომა | შიდა ზომა (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე): 5.898*2.352*2.385 | შიდა ზომა (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე): 12.032*2.352*2.385 |
გარე ზომა (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე): 6.058*2.438*2.591 | გარე ზომა (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე): 12.192*2.438*2.591 | |
დაცვის დონე | IP54 | |
ტენიანობა | 0-95% | |
სიმაღლე | 3000 მ | |
სამუშაო ტემპერატურა | -20~50℃ | |
ბატის ვოლტის დიაპაზონი | 500-850 ვოლტი | |
მაქს. მუდმივი დენის წყარო | 500A | 1000A |
დაკავშირების მეთოდი | 3P4W | |
სიმძლავრის კოეფიციენტი | -1~1 | |
კომუნიკაციის მეთოდი | RS485, CAN, Ethernet | |
იზოლაციის მეთოდი | დაბალი სიხშირის იზოლაცია ტრანსფორმატორით |
პროდუქტის მახასიათებელი
1. მაღალი ეფექტურობის ენერგიის შენახვა: კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემები იყენებენ ბატარეის შენახვის მოწინავე ტექნოლოგიებს, როგორიცაა ლითიუმ-იონური ბატარეები, მაღალი ენერგიის სიმკვრივით და სწრაფი დატენვისა და განმუხტვის შესაძლებლობებით. ეს საშუალებას აძლევს კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემებს ეფექტურად შეინახონ დიდი რაოდენობით ენერგია და სწრაფად გამოუშვან ის საჭიროების შემთხვევაში, ენერგიაზე მოთხოვნის რყევების დასაკმაყოფილებლად.
2. მოქნილობა და მობილურობა: კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემები მოქნილობისა და მობილურობისთვის იყენებენ კონტეინერების სტრუქტურასა და სტანდარტულ ზომებს. კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემების ტრანსპორტირება, მოწყობა და გაერთიანება შესაძლებელია სხვადასხვა სცენარისთვის, მათ შორის ქალაქებისთვის, სამშენებლო ობიექტებისთვის და მზის/ქარის ელექტროსადგურებისთვის. მათი მოქნილობა საშუალებას იძლევა ენერგიის შენახვის მოწყობა და გაფართოება საჭიროებისამებრ, სხვადასხვა ზომისა და სიმძლავრის ენერგიის შენახვის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.
3. განახლებადი ენერგიის ინტეგრაცია: კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემების ინტეგრირება შესაძლებელია განახლებადი ენერგიის გენერაციის სისტემებთან (მაგ., მზის ფოტოელექტრული, ქარის ენერგია და ა.შ.). განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან გამომუშავებული ელექტროენერგიის კონტეინერულ ენერგიის შენახვის სისტემაში შენახვით, შესაძლებელია ენერგიის შეუფერხებელი მიწოდება. კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემებს შეუძლიათ უზრუნველყონ ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდება, როდესაც განახლებადი ენერგიის გამომუშავება არასაკმარისია ან არამდგრადია, რაც მაქსიმალურად ზრდის განახლებადი ენერგიის გამოყენებას.
4. ინტელექტუალური მართვა და ქსელის მხარდაჭერა: კონტეინერული ენერგიის შენახვის სისტემები აღჭურვილია ინტელექტუალური მართვის სისტემით, რომელიც რეალურ დროში აკონტროლებს აკუმულატორის სტატუსს, დატენვისა და განმუხტვის ეფექტურობას და ენერგიის მოხმარებას. ინტელექტუალური მართვის სისტემას შეუძლია ენერგიის გამოყენებისა და დაგეგმვის ოპტიმიზაცია და ენერგიის გამოყენების ეფექტურობის გაუმჯობესება. გარდა ამისა, კონტეინერიზებული ენერგიის შენახვის სისტემას შეუძლია ურთიერთქმედება ელექტრო ქსელთან, მონაწილეობა მიიღოს ენერგიის პიკურ რეჟიმში და ენერგიის მართვაში და უზრუნველყოს მოქნილი ენერგეტიკული მხარდაჭერა.
5. საგანგებო სარეზერვო ენერგია: კონტეინერის ენერგიის შენახვის სისტემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას საგანგებო სარეზერვო ენერგიის სახით, რათა უზრუნველყოს ენერგომომარაგება მოულოდნელ სიტუაციებში. ელექტროენერგიის გათიშვის, სტიქიური უბედურებების ან სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს, კონტეინერის ენერგიის შენახვის სისტემები შეიძლება სწრაფად იქნას გამოყენებული კრიტიკული ობიექტებისა და საცხოვრებელი საჭიროებებისთვის საიმედო ენერგომომარაგების უზრუნველსაყოფად.
6. მდგრადი განვითარება: კონტეინერიზებული ენერგიის შენახვის სისტემების გამოყენება ხელს უწყობს მდგრად განვითარებას. მას შეუძლია ხელი შეუწყოს განახლებადი ენერგიის პერიოდული გენერაციის დაბალანსებას ენერგომოთხოვნის არასტაბილურობასთან, რაც ამცირებს ტრადიციულ ელექტროქსელებზე დამოკიდებულებას. ენერგოეფექტურობის გაზრდით და განახლებადი ენერგიის გამოყენების ხელშეწყობით, კონტეინერიზებული ენერგიის შენახვის სისტემები ხელს უწყობს ენერგეტიკული გარდამავალი პროცესის წარმართვას და ტრადიციულ წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირებას.
აპლიკაცია
კონტეინერებში ენერგიის შენახვა არა მხოლოდ ქალაქის ენერგეტიკული რეზერვებისთვის, განახლებადი ენერგიის ინტეგრაციისთვის, შორეულ რაიონებში ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის, სამშენებლო ობიექტებისა და სამშენებლო მოედნებისთვის, საგანგებო სარეზერვო ენერგიისთვის, ენერგოვაჭრობისთვის და მიკროქსელებისთვის და ა.შ. გამოიყენება. ტექნოლოგიების შემდგომი განვითარების შედეგად, მოსალოდნელია, რომ ის უფრო დიდ როლს შეასრულებს ელექტროტრანსპორტის, სოფლის ელექტრიფიკაციისა და ოფშორული ქარის ენერგიის სფეროებში. ის უზრუნველყოფს მოქნილ, ეფექტურ და მდგრად ენერგიის შენახვის გადაწყვეტას, რომელიც ხელს უწყობს ენერგეტიკულ გარდამავალობას და მდგრად განვითარებას.