Som en pålitlig tillverkare av containeriserat energilagringssystem erbjuder vi en stabil leverans och kan skräddarsy detaljer efter din utrustnings specifikationer. För prisinformation, vänligen kontakta oss direkt. Behållarenergilagringssystem är centrerat kring "hög tillförlitlighet+låg TCO", med A-klassade litiumjärnfosfatbatteripaket (IP67-skydd), parat med ett intelligent BMS-system, som stödjer drift vid -30 ℃~55 ℃, och designat för en livslängd på över 10 år. Stödjande ODM/OEM-tjänster, anpassningsbara 20 fot/40 fots skåptyper, integrerade med optiska lagrings- och laddningsmoduler, har framgångsrikt använts i mer än 30 projekt som sydostasiatisk industriell och kommersiell energilagring och europeiska mikronät.
TOONICE är en Kina-baserad tillverkare med många års erfarenhet av Containerized Energy Storage System; vi erbjuder en stabil leverans och kan skräddarsy detaljer efter dina behov. För prisinformation, vänligen kontakta oss direkt. Nuförtiden genomgår många länder energiomvandling, och mot bakgrund av strategin "dual carbon" ökar andelen ny energiproduktion som solceller och vindkraft. Men alla dessa typer av energi bestäms av väderfaktorer, med volatilitet och intermittens. Vad händer om vi stöter på extrema väderförhållanden som ingen vind, inget solsken och kallt och iskallt väder, hur är det med elförsörjningen?
Behållartyp energilagringssystem är installation av elektrokemiska energilagringsenheter i standardiserade behållare. Dessa behållare innehåller batterimoduler, batterihanteringssystem (BMS), energiledningssystem (EMS), energilagringsväxelriktare (PCS), värmeledningssystem och annan styrhårdvara.
Batterimodulen ansvarar för "lagring" och kan lagra överskottsenergi, vilket gör den till den viktigaste komponenten i energilagringssystemet.
Den dubbelriktade energilagringsomvandlaren (PCS) ansvarar för "exekvering" och styrning av laddnings- och urladdningsprocessen för energilagringsbatteriet. Å ena sidan omvandlar den växelströmmen i nätänden till likström för att ladda batteriet, och å andra sidan omvandlar den likströmmen från batteriet till växelström och matar tillbaka den till nätet.
Batterihanteringssystemet (BMS) ansvarar för att "avkänna", övervaka och utvärdera batteristatusen när som helst, och balansera förbättringen av batterianvändningen.
Energiledningssystemet (EMS) ansvarar för "beslutsfattande", kontrollera den övergripande situationen, hantera hela energilagringssystemet, samla in data från energilagringssystemet, genomföra nätövervakning och energischemaläggning m.m.
1. Modularitet och skalbarhet: På grund av användningen av standardiserade behållare utformades dessa energilagringssystem med skalbarhet i åtanke. Beroende på behoven kan antalet containrar ökas eller minskas och energilagringskapaciteten kan anpassas flexibelt.
2. Snabb utbyggnad: Traditionella energilagringsanläggningar har en längre byggperiod, medan containeriserade energilagringssystem kan installeras och tas i bruk på kort tid, vilket avsevärt minskar projektens utbyggnadstid.
3. Rörlighet och anpassningsförmåga: Containeriserade energilagringssystem kan enkelt flyttas från en plats till en annan, vilket gör dem idealiska för tillfälliga eller mobila kraftbehov som utomhusaktiviteter, tillfälliga byggarbetsplatser etc.
4. Stark miljöanpassning: Behållare ger fysiskt skydd för de interna batterierna och utrustningen, vilket gör att energilagringssystemet kan fungera stabilt i tuffa miljöer som temperatur, luftfuktighet och damm.
5. Säkerhet: Batterierna och utrustningen inuti behållaren är utformade med flera säkerhetsåtgärder, såsom brand- och explosionsskydd, för att säkerställa en säker och stabil drift av systemet.
1. Nätreglering: hjälper till att balansera utbud och efterfrågan i nätet, särskilt genom att tillhandahålla extra el under rusningstid eller lagra överskottsel under lågtrafik.
2. Lagring av förnybar energi: Genereringen av förnybara energikällor som vind- och solenergi är instabil, och system för lagring av energi i containrar kan lagra den elektricitet som genereras när vind eller solljus är tillräckligt för användning i nödsituationer.
3. Nödströmförsörjning: I naturkatastrofer eller andra nödsituationer kan de snabbt sättas in som nödkraftskällor för att ge ström till räddningsutrustning.
4. Näringsliv och industri: Kommersiella byggnader eller fabriker kan använda containeriserade energilagringssystem för att sänka elkostnaderna, särskilt under högsäsong för elpriser.
Sammanfattningsvis kan dessa bärbara "kraftbanker" med ultrastor kapacitet levereras direkt till platser i behov av elektricitet, kopplas till elnätet genom snabba gränssnitt, och uppnå energilagring och frigöring. Öknar, Gobi, till och med snö och platåer är viktiga etapper för dem att "jaga vinden och dag för dag". De lagrar energi under sin fritid och laddar ur elektricitet under sin hektiska tid, och omvandlar oändliga "vind och ljus" till en kontinuerlig ström av grön el som överförs till alla riktningar och lyser upp tusentals hem.


