Классификация систем хранения энергии: В чем разница между системами хранения энергии промышленного, коммерческого и промышленного назначения, а также бытовыми системами?
Современные системы хранения энергии делятся на три основные категории:
Домашнее хранилище энергииВ настоящее время его обычно используют в сочетании с фотоэлектрическими системами. Установка инвертора для фотоэлектрических систем с накопителем энергии и аккумуляторных батарей позволяет обеспечить автономное потребление электроэнергии в домохозяйстве. Некоторые производители добавили и интегрировали домашние зарядные станции, создав многофункциональные универсальные устройства.

II. Коммерческое и промышленное (C&I) хранение энергии

В настоящее время основными продаваемыми товарами являются отдельные продукты. Системы хранения энергии для коммерческих и промышленных предприятий Эти шкафы не могут быть интегрированы с фотоэлектрическими (ФЭ) системами и предназначены для автономного использования в качестве единого блока. Основные модели, доступные в настоящее время, обычно имеют мощность около 100 кВт и емкость более 200 кВт·ч.
Для увеличения потоков доходов и достижения технологической интеграции некоторые производители сейчас внедряют интегрированные решения и оборудование для фотоэлектрических систем, хранения и зарядки, предназначенные для коммерческого и промышленного сектора.

III. Крупномасштабные (сетевые) системы хранения энергии на наземных электростанциях
Наземные электростанции используют большие контейнерные хранилища, где системы хранения энергии, инверторы, а также все распределительное и повышающее оборудование упакованы в контейнеры. После доставки на площадку остается только вырыть котлован и подключить электроснабжение.
Крупномасштабные системы хранения энергии в настоящее время широко применяется в интеллектуальные микросети и Системы генерации-сети-нагрузки-хранения (источник-сеть-нагрузка-хранение).
В микросетях крупномасштабные накопители энергии служат не просто резервным источником питания, а ключевым элементом, обеспечивающим стабильную, надежную и эффективную работу сети. К их важнейшим функциям относятся:
1. Поддержание стабильности частоты и напряжения.
2. Обеспечение возможности сдвига во времени потребления энергии.
3. Обеспечение возможности запуска после отключения электроэнергии.
4. Выступает в качестве резервного источника питания.
В рамках интегрированных проектов “генерация-сеть-нагрузка-хранилище” крупномасштабные накопители энергии выступают в роли “умного центра” и “связующего звена”. Модель интеграции GGLS направлена на синергетическую оптимизацию на системном уровне, где крупномасштабные накопители энергии играют роль “гибкого ресурса регулирования” и «интеллектуального центра», обеспечивая бесшовную взаимосвязь между генерацией, сетью и нагрузкой.

Вот три типа накопителей энергии, доступных в настоящее время.

Контакторы постоянного тока играют важную роль в области хранения энергии. Высококачественные и долговечные контакторы постоянного тока, имеющие сертификаты CE и UL, являются предпочтительным выбором для разработчиков систем хранения энергии. Hotson серия EVHA: такой как EVHA150, EVHA400, EVHA1000,и т. д. Напряжение нагрузки данной серии изделий составляет 12-1000 / 12-1500 В постоянного тока, и доступны различные варианты номинального тока для удовлетворения требований различных систем хранения энергии.
Хотсон стремится предоставлять эффективные и безопасные услуги. контакторы постоянного тока HOTSON — ваш надежный партнер в области решений для систем хранения энергии. Для консультации или получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт. наш веб-сайт или свяжитесь наша команда продаж напрямую. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами для совместного содействия развитию отрасли!
