Huijue Group tilbyder effektive energilagringssystemer til boliger med effekt fra 5kW til 20kW. Alle vores produkter er fuldt certificeret og understøttet af global service for at sikre pålidelighed, lang levetid og høj ydeevne til stabile og bæredygtige strømløsninger i hjem over hele verden.
3 kW-40 kW/5.12 kWh-81.92 kWh
3 kW-40 kW / 5.12 kWh-81.92 kWh
Se mere
51.2V/ 16.08 kWh-20 kWh
LiFePO4;>4000 cyklusser
Se mere
8KW-11KW
Enfaset, Off-grid
Se mere
625W-660W
625W-660W
Se mere
615W-640W
615W-640W
Se mere
710W-730W
710W-730W
Se mere
580W-600W
580W-600W
Se mere
6 kW; 12 kW/5.12 kWh-16 kWh
51.2V / 100Ah; 200Ah; 314Ah
Se mere
120KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
96kW-112KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
32KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
6.4KW-19.2KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
720KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
10 kW/5.3 kWh; 10.6 kWh; 15.9 kWh
IP65 / LiFePO4
Se mere
112KW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
51.2V/14.366 kWh
LiFePO4;>6000 cyklusser
Se mere
10 kW; 15 kW/20 kWh; 25 kWh
IP65 / LiFePO4
Se mere
51.2V/16.08 kWh
LiFePO4;>6500 cyklusser
Se mere
8KW-10.4KW
Trefaset hybridnet
Se mere
102KW
Trefaset hybridnet
Se mere
150 kW-250 kW
Trefaset hybridnet
Se mere
9KW
Trefaset hybridnet
Se mere
51.2V/15.36 kWh
LiFePO4;≥4000 cyklusser
Se mere
51.2V/5.12 kWh-10.24 kWh
LiFePO4;≥6500 cyklusser
Se mere
51.2V/10.24 kWh
LiFePO4;6000 cyklusser
Se mere
3 kW-40 kW/5.12 kWh-81.92 kWh
3 kW-40 kW / 5.12 kWh-81.92 kWh
Se mere
51.2V/5.12kWh
LiFePO4;6000 cyklusser
Se mere
3KW-6.2KW
Enfaset, Off-grid
Se mere
51.2V/5.12kWh
LiFePO4;3000 cyklusser
Se mere
51.2V/5120WH
LiFePO4;≥6000 cyklusser
Se mere
3KW-8KW
Enfaset hybridnet
Se mere
51.2V/10240Wh
LiFePO4;>5000 cyklusser
Se mere
25kw
Trefaset hybridnet
Se mere
51.2V/15.36 kWh
LiFePO4;6000 cyklusser
Se mere
10KW
Enfaset hybridnet
Se mere
51.2V/5.12 kWh-10.24 kWh
51.2V / 5.12 kWh-10.24 kWh
Se mere
10KW-12KW
Trefaset hybridnet
Se mere
10KW-12KW
Trefaset, Off-grid
Se mere
10KW-20KW
Trefaset hybridnet
Se mere
30KW-60KW
Trefaset hybridnet
Se mere
22kW / 30kW
HJ-PP22KH-P46H12/HJ-PP30KH-P60H15
Se mere
1 kW
Enfaset, mikro
Se mere
15 kW
HJ-PP15KH-P30H13
Se mere
7.5KW
JNP7K5H-V5
Se mere
15KW-25KW
Trefaset hybridnet
Se mere
2 kW
Enfaset, mikro
Se mere
0-2Kw
Enfaset, mikro
Se mere
3000W~22kW
HJ-PH0001-W
Se mere
5 kW-10 kW/5 kWh-20 kWh
3KW-10KW / 5KWh-20KWh
Se mere
5 kW-8 kW/10 kWh-30 kWh
5KW-8KW / 10KWh-30KWh
Se mere
6 kW-50 kW/20 kWh-100 kWh
6KW-50KW / 20KWh-100KWh
Se mere
3KW-4.5KW
Enfaset; Nettilsluttet
Se mere
7KW
Enfaset; Nettilsluttet
Se mere
100A/15360Wh
LiFePO4;≥8000 cyklusser
Se mere
9000W + 9000W
Enfaset, Off-grid
Se mere
6200W
Enfaset, Off-grid
Se mere
5 kW/5.3 kWh; 10.6 kWh; 15.9 kWh
IP65 / LiFePO4
Se mere
7.5 kW; 9 kW; 7.5 kW + 7.5 kW
Splitfase, Off-grid
Se mere
8 kW/16 kWh
IP65 / LiFePO4
Se mere
150 kW
Trefaset, nettilsluttet
Se mere
550W-700W
HJ-SM550-12M
Se mere
10kwh/15kwh/20kwh
LiFePO4;>6000 cyklusser
Se mere
425W-455W
HJ-SM450-12M
Se mere
650W-700W
HJ-SM620-12M
Se mere
600W
LiFePO4;600Wh
Se mere
1200W
LiFePO4;1120Wh,22.4V,50Ah
Se mere
2500W
LiFePO4; 2048 Wh / 2560 Wh
Se mere
Nominel effekt er systemets samlede mulige øjeblikkelige afladningskapacitet, normalt i kilowatt (kW) eller megawatt (MW).
Energi er den maksimalt lagrede energi (effekthastighed i en given tid), normalt beskrevet i kilowatt-timer (kWh) eller megawatt-timer (MWH).
For at reducere virksomhedernes elomkostninger skal du udnytte forskellen i elpriserne i spidsbelastningsperioder, opkræve i dalperioder og flade perioder og aflade i spidsbelastnings- og spidsbelastningsperioder.
Energilagringssystemer kan udjævne spidsbelastninger, eliminere spidsbelastninger, udjævne elkurver og reducere efterspørgselselektricitetsafgifter.
Brugerens transformerkapacitet er fast. Generelt, når brugeren har brug for at transformeren skal overbelastes i en vis periode, skal transformeren udvides Efter installation af et matchende energilagringssystem kan transformatorbelastningen reduceres i denne periode ved at aflade energilager, hvorved omkostningerne til transformatorkapacitetsudvidelse og transformation reduceres.
Efter installation af energilagringssystemet, hvis elnettet udsender et efterspørgselssvar, behøver kunderne ikke at begrænse el eller betale høje elafgifter i denne periode. I stedet kan de deltage i efterspørgselsresponstransaktioner gennem energilagringssystemet og opnå yderligere kompensation.
Grundlæggende oplysninger: el-type, grund-el-pris, time-sharing periode/time-sharing el-pris, og virksomhedens el-stop produktionssituation;
I henhold til typen af elektricitet, tidsdelingsperiode og elpris skal du foreløbigt bestemme energilagringens tidsdelingsstrategi for opladning og afladning, bestemme om der skal oplades efter kapacitet eller efterspørgsel, forstå virksomhedens produktionssituation og det årlige tilgængelige tidspunkt for energilagring.
Indlæs strømforbrugsdata: strømbelastningsdata for det seneste år, gennemsnitlig/maksimal belastningseffekt, transformerkapacitet;
Beregn energilagringskonstruktionskapaciteten baseret på belastningsdata og transformatorkapacitet; Detaljeret beregning svarer til belastningskurvedataene under hver tilsluttet transformer, som bruges til at designe systemets lade- og afladningstidsstyringslogik og systemøkonomisk beregning.
Primært elsystemdiagram, plantegning af anlæg, layout af fordelingsrum, retningsdiagram for kabelgrave, reserveret plads osv.
Bruges til at bestemme installationsstedet for energilagringssystemet, placeringen af adgangstransformatoren og udformningen af adgangsplanen.
Effekten af opladning af energilager + den maksimale belastning i perioden bør være mindre end 80 % af transformatorkapaciteten for at forhindre, at transformatorkapaciteten bliver overbelastet, når energilagersystemet oplades.
Belastningen i spidsbelastningsperioden for elpriserne i dagtimerne bør være større end spidseffekten af energilagerudledning.
At levere kun månedligt/årligt strømforbrug kan ikke afspejle virksomhedens 24-timers strømbelastning hver dag og kan ikke beregne energilagringskonfigurationskapaciteten.
Generelt, hvis strømbrugeren i lavspændingsnettilsluttet energilagringsprojekt kun har én transformer, er de leverede strømbelastningsdata i overensstemmelse med transformatorbelastningsdataene. På dette tidspunkt kan den faktiske installerede kapacitet bestemmes foreløbigt baseret på de samlede belastningsdata og transformatorkapaciteten; hvis strømbrugeren har flere transformere i drift på samme tid, er de leverede strømbelastningsdata den samlede belastning af forskellige transformere, som ikke kan afspejle den faktiske belastning af hver transformer. Derfor er det nødvendigt at forstå belastningsdataene for hver transformer for at bestemme den faktiske installerede kapacitet.
På nuværende tidspunkt kan industrielle og kommercielle fotovoltaiske lagringsprojekter opnås gennem AC-kobling af energilagring og fotovoltaik. Growatt kan opnå energiprioriteret udnyttelse og øge udnyttelsesgraden af fotovoltaisk energi ved at overvåge og kontrollere det integrerede energilagerskab og den fotovoltaiske inverter og indstille "belastningsprioritet"-tilstanden ved hjælp af energistyringssystemet.
Energilagringssystemer til hjemmet kan lagre overskydende elektricitet gennem solpaneler i løbet af dagen og bruge denne lagrede elektricitet om natten, og derved reducere behovet for at købe elektricitet i myldretiden. Dette kan reducere elregningen markant, især i områder med høje elpriser.
Levetiden for et energilagringssystem i hjemmet er normalt mellem 10 og 15 år, afhængigt af batteritype, brugshyppighed og vedligeholdelse. Mange energilagringssystemer giver langsigtede garantitjenester for at sikre langsigtet stabil drift af udstyret.
Basestationens energilagringsløsning vedtager generelt et redundant design for at sikre, at den hurtigt kan skifte til backup-strømforsyningen, når hovedstrømmen svigter, eller strømmen svinger, for at holde basestationen kørende 24/7 uafbrudt. Gennem det intelligente energistyringssystem overvåges strømstatussen i realtid, og strømforsyningen justeres automatisk for at maksimere systemets stabilitet og pålidelighed og sikre kontinuiteten i kommunikationstjenesterne.
Vores energilagringsløsning er fleksibel i design og kan integreres problemfrit med forskellige eksisterende basestations strømsystemer. Det modulære design kan bedre tilpasse sig forskellige typer basestationer, hvilket reducerer installationstiden og kompleksiteten. Det skalerbare design letter fremtidige opgraderinger og udvidelser efter behov.
Vi er her for at besvare dine spørgsmål og levere de energiløsninger, der passer bedst til dine behov.