Просмотры: 0 Автор: Редактор сайта Время публикации: 22 мая 2025 г. Происхождение: Сайт
Достижение высокого уровня проникновения возобновляемых источников энергии
Стабилизация электроснабжения во время перебоев в сети
Снижение долгосрочных затрат на электроэнергию за счет арбитража пиковых значений
Повышение экологической устойчивости
Тип : Литий-железо-фосфатные батареи (LFP).
Исключительная безопасность (огнестойкий, нетоксичный)
Длительный срок службы (6000–8000 циклов при 80% DOD)
Высокая энергоэффективность (эффективность зарядки/разрядки более 95%)
Низкие эксплуатационные расходы и экологичность
Преимущества :
Конфигурация :
5 аккумуляторных модулей LFP по 20 кВтч (параллельное соединение) для достижения общей емкости 100 кВтч
Рекомендуемые бренды : CATL, BYD.
Тип : двунаправленный гибридный инвертор мощностью 30 кВт.
Поддерживает работу как с привязкой к сети, так и вне сети.
MPPT (отслеживание максимальной мощности) для фотоэлектрической эффективности более 98 %
Встроенная защита: секционирование, повышенное напряжение, пониженное напряжение, сверхток.
Совместимость с интеллектуальными системами управления энергопотреблением (EMS).
Ключевые особенности :
Функциональность :
Преобразует мощность постоянного тока от фотоэлектрических батарей/батарей в переменный ток для использования на вилле.
Управляет двунаправленным потоком энергии (сеть ↔ батареи ↔ нагрузки)
Рекомендуемые бренды : GoodWe, Ginlong Technologies.
Тип : фотоэлектрические панели из монокристаллического кремния мощностью 500 Вт.
Высокая эффективность преобразования (23%+) для максимального сбора энергии
Прочная конструкция (25-летняя гарантия на выходную мощность)
Производительность при слабом освещении для стабильного производства энергии
Преимущества :
Конфигурация :
60 панелей мощностью 500 Вт (всего 30 кВт), установленных под оптимальным углом наклона (местная широта ±10°)
Рекомендуемые бренды : LONGi, JinkoSolar.
Основные функции :
Мониторинг напряжения, тока, температуры, SOC (состояния заряда) и SOH (состояния работоспособности) в режиме реального времени.
Предотвращает перезаряд/переразряд, балансирует напряжение элементов и продлевает срок службы аккумулятора.
Связь с инвертором/EMS через протоколы RS485/CAN.
Ключевые характеристики :
Поддержка параллельных конфигураций батарей.
Возможности обнаружения неисправностей и раннего предупреждения
Интеллектуальное управление :
Дневное время : приоритет фотоэлектрической мощности для нагрузки; лишний заряд аккумуляторов
Ночь/часы пик : потребляет энергию от батарей или сети (при необходимости).
Резервный режим : переключение на питание от батареи во время сбоев в течение 10 мс.
Оптимизирует поток энергии на основе фотоэлектрической генерации, нагрузки и SOC батареи:
Возможности мониторинга :
Панель данных в реальном времени (выход фотоэлектрической энергии, состояние ESS, потребление энергии)
Удаленный доступ через мобильное приложение/веб-портал для управления системой и аналитики.
Фотоэлектрическая матрица : последовательно-параллельное соединение для соответствия входному напряжению инвертора (300–800 В постоянного тока).
Батарейный блок : Параллельное соединение 5 модулей по 20 кВтч (система 48 В постоянного тока)
Электропроводка : в целях безопасности используйте огнестойкие кабели и устройства защиты от перенапряжения.
Расположение батареи : Вентилируемое, сухое помещение (например, гараж) с теплоизоляцией.
Размещение инвертора : рядом с главной электрической панелью для легкого доступа.
Монтаж фотоэлектрических систем : Надежная стеллажная система с защитой от ветра (≥120 км/ч) и дождя.
Заземление : Комплексная молниезащита и система заземления.
Платформа EMS : отслеживайте ключевые показатели (например, ежедневную мощность фотоэлектрических систем, циклы работы от батареи, экономию средств)
Оповещения : Получайте уведомления о сбоях системы, низком уровне заряда батареи или необходимости технического обслуживания.
Ежеквартально : очистка фотоэлектрических панелей, проверка соединений проводки и обновление прошивки BMS.
Ежегодно : проверка состояния батареи (SOH), калибровка SOC и проверка отчетов о производительности системы.
Энергетическая самодостаточность : достижение 70–85% ежедневной энергетической независимости (в зависимости от солнечного света).
Экономия затрат : снижение потребления электроэнергии в сети на 50–70%, срок окупаемости 5–8 лет.
Надежность : бесперебойное питание во время перебоев, поддерживаемое резервным хранилищем емкостью 100 кВтч.