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SunArk Deep Cycle Energiespeicherbehälter ESS-System 122 kWh

Hier stellen wir unser 122-kWh-Modell vor, das mit 614,4 V und 200 Ah betrieben wird. integriert mit einem PCS, Controller, Lithium-Batteriebank, Brandschutz- und Klimaanlagen in einem. Erreichen Sie Spitzeneffizienz mit einer Energieumwandlungsrate von 97,6 % und genießen Sie gleichzeitig problemlose Installation und Transport – alles vormontiert, keine Batteriehandhabung vor Ort erforderlich.

  • Batteriekapazität:

    122KWH
  • Batterie-Nennspannung:

    614.4Vdc
  • Nennleistung:

    61KW
  • Max. PV-Leistungsaufnahme:

    65KW
  • MPPT-Bereich:

    200~850VDC
  • Kommunikationsmethode:

    RS485/CAN
  • Abmessungen:

    2000*2500*2550MM

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Ein Energiespeicherbehälter ist ein Gerät oder System, das dazu dient, Energie für die spätere Verwendung zu speichern.

Diese Behälter können je nach Art der gespeicherten Energie unterschiedliche Formen annehmen. Hier ein paar Beispiele:

  1. 1. Batterien: Werden häufig zur Speicherung elektrischer Energie verwendet. Es gibt sie in vielen Größen, von kleinen Batterien in elektronischen Geräten bis hin zu großen Batterien in Elektrofahrzeugen und Netzspeichersystemen.
  2. 2. Schwungräder: Diese speichern kinetische Energie, indem sie einen Rotor mit hoher Geschwindigkeit drehen. Bei Energiebedarf wird die Rotationsenergie wieder in elektrische Energie umgewandelt.
  3. 3. Pumpspeicherung: Dabei handelt es sich um die Bewegung von Wasser zwischen zwei Reservoirs auf unterschiedlichen Höhen. Wenn Energie benötigt wird, wird Wasser aus dem oberen Reservoir in das untere Reservoir geleitet und dort über Turbinen Strom erzeugt.
  4. 4. Compressed Air Energy Storage (CAES): Dieses System speichert Energie, indem es Luft komprimiert und in unterirdischen Kavernen oder Behältern speichert. Wenn Energie benötigt wird, wird die komprimierte Luft freigesetzt und zum Antrieb von Turbinen verwendet.
  5. 5. Thermische Energiespeicherung: Hierbei handelt es sich um die Speicherung von Energie in Form von Wärme. Beispielsweise wird in einigen Solarkraftwerken geschmolzenes Salz zur Speicherung von Wärme verwendet, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann, wenn die Sonne nicht scheint. Diese Systeme tragen dazu bei, Angebot und Nachfrage auszugleichen, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Integration erneuerbarer Energiequellen zu unterstützen.

Hier sind einige wichtige Vorteile:

  1. 1. Energiespeicher und Notstrom: Batteriecontainer können überschüssige Energie speichern, die aus erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind erzeugt wird. Diese gespeicherte Energie kann in Zeiten geringer Erzeugung oder bei Stromausfällen genutzt werden und stellt so eine zuverlässige Notstromquelle dar.
  2. 2. Netzstabilität: Große Batteriespeichersysteme können zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen, indem sie Angebot und Nachfrage ausgleichen. Sie können gespeicherte Energie in Spitzenzeiten schnell an das Netz abgeben oder überschüssige Energie absorbieren, wenn die Erzeugung den Bedarf übersteigt.
  3. 3. Kosteneinsparungen: Durch die Speicherung von Energie außerhalb der Spitzenzeiten, wenn die Stromtarife niedriger sind, und deren Nutzung während der Spitzenzeiten, wenn die Tarife höher sind, können Batteriecontainer dazu beitragen, die Energiekosten sowohl für private als auch für gewerbliche Nutzer zu senken.
  4. 4. Integration erneuerbarer Energien: Batteriespeichersysteme erleichtern die Integration erneuerbarer Energiequellen, indem sie intermittierende Energie speichern und eine stetige Versorgung bieten, wenn keine erneuerbare Energieerzeugung verfügbar ist. Dies trägt dazu bei, erneuerbare Energiequellen zuverlässiger und praktischer zu machen.

  1. 5. Skalierbarkeit: Batteriespeichersysteme können skaliert werden, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, von kleinen Wohneinheiten bis hin zu großen Gewerbe- und Versorgungsanlagen. Diese Flexibilität ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen basierend auf dem Energiebedarf.
  2. 6. Reduzierter Bedarf an fossilen Brennstoffen: Durch die effizientere Speicherung und Nutzung von Energie können Batteriesysteme die Abhängigkeit von Kraftwerken, die auf fossilen Brennstoffen basieren, verringern, was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen beiträgt und die ökologische Nachhaltigkeit fördert.
  3. 7. Verbessertes Energiemanagement: Batteriecontainer ermöglichen ausgefeiltere Energiemanagementstrategien wie Spitzenausgleich, Lastausgleich und Frequenzregulierung, die die Gesamtenergieeffizienz verbessern können.
  4. 8. Modulares Design: Viele Batteriesysteme sind modular aufgebaut und ermöglichen eine einfache Erweiterung oder Neukonfiguration, wenn sich der Energiebedarf ändert oder die Technologie voranschreitet.

Batteriebehälter, oft auch als Batteriegehäuse oder Batteriekästen bezeichnet, erfüllen mehrere wichtige Funktionen für die darin untergebrachten Batterien:

  1. **Schutz:** Sie schützen die Batterie vor physischen Schäden, Umwelteinflüssen und verschütteten Chemikalien. Dazu gehört, den Akku vor Stößen, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen zu schützen.
  2. 2. Sicherheit: Sie verfügen häufig über Funktionen, die Kurzschlüsse, Überladung und Überhitzung verhindern. Einige Batteriebehälter sind mit Belüftungs- oder Kühlsystemen ausgestattet, um die Wärme zu verwalten.
  3. 3. Lagerung: Sie bieten eine sichere und organisierte Möglichkeit, Batterien zu lagern, insbesondere in Situationen, in denen mehrere Batterien zusammen verwendet werden, beispielsweise in Batteriebanken für Solarstromanlagen oder unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV).
  4. 4. Compliance: Batteriebehälter helfen bei der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften, beispielsweise hinsichtlich der Batterieentsorgung und des Umgangs mit gefährlichen Materialien.
  5. 5. Zugänglichkeit: Sie können Funktionen umfassen, die die Installation, den Austausch oder die Wartung der Batterien erleichtern. Dazu können abnehmbare Abdeckungen, sichere Montageoptionen und integriertes Kabelmanagement gehören. Insgesamt verbessert ein gut gestalteter Batteriebehälter die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit des Batteriesystems.

FAQs:

F1: Unterstützen Sie OEM/ODM?

Aï¼Auf jeden Fall wird der OEM- und ODM-Service mit einer bestimmten Menge unterstützt, einschließlich individueller Logos, Verpackungen und Etiketten;

Q2: Wie lange dauert die Produktion?

A: Die Produktionszeit beträgt normalerweise 15 Werktage. aber wir werden immer einige Bestände für beliebte Modelle vorbereiten.

F3: Können Sie einen DDP-Dienst anbieten?

Aï¼Ja, wenn Sie ein Privatkunde sind und sich nicht mit dem Zoll befassen möchten, können wir einen DDP-Service an Ihre Adresse anbieten.

F4: Was ist mit der Garantie und wie kann man Ansprüche geltend machen??

A: Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre ab Erhalt des Produkts. Unser professionelles Kundendienstteam kümmert sich um alle Garantieprobleme.

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