Kotiin / Tuotteet / Konteissa oleva energian varastointijärjestelmä (muokattavissa)
Tietoja meistä
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd.
Nantong Shengyang Electric Co., Ltd., on kattava yritys, joka yhdistää tutkimuksen, valmistuksen, myynnin ja palvelun kokonaisuutena. sillä on toimistot Pekingissä, Shanghaissa ja Hongkongissa; ja on rakentanut täydellisen palvelujärjestelmän. Tuotantokantamme sijaitsee Shuangloun teollisuusalueella, Haian Cityssä, Jiangsun maakunnassa, joka sijaitsee kauniin ja rikkaan Jangtse-joen suiston pohjoispuolella, Keltaisenmeren itäpuolella, Jangtse eteläpuolella ja myös lähellä Nantongin, Yangzhoun ja Taizhoun lentokenttiä. Xinchang Railway, Ningqi Railway, G15 Shenhai Highway ja Qiyang Highway leikkaavat täällä. 204 ja 308 kansalliset reitit kulkevat tehtaallamme. Kaikki yllä oleva todistaa, että meillä on selviä alueellisia etuja, jotka soveltuvat vesi-, maa- ja lentoliikenteeseen.
Tehtaamme on erikoistunut tehomuuntajien, tasasuuntausmuuntajien, Box-tyyppisten muuntajien, tuulivoimamuuntajien ja niiden kokonaisten tuotesarjojen valmistukseen. Meillä on pinta-ala 26500m2, josta rakennusala on 13800m2; kiinteä investointi on 35 800 000 RMB; Meillä on monia päätuotelaitteita ja täydellisiä tarkastuslaitteita, kuten tyhjiökuivausjärjestelmä, automaattinen tyhjiövalujärjestelmä, aaltopahvisäiliöiden tuotelinja, leikkauslinja, vaakasuora leikkauslinja ja automaattinen folion käämityskone ja poika. Teknologiamme on vahvaa, valmistusprosessi on edistynyt ja laitteet ja testaustilat ovat valmiit.
Kunniakirja
  • Yrityksen oikeushenkilön toimilupa, verorekisteröintitodistus, organisaatiokooditodistus (kolme sertifikaattia yhdessä)
  • Tilin avaamislupa
  • 10kv muuntaja turvallisella sulkemisella
  • Keksintö liittyy aurinkosähkövoimantuotantolaitteeseen
  • Hyödyllisyysmalli liittyy automaattiseen maadoitusjohtavaan laitteeseen muuntajan vuotovirtaa varten
  • Keksintö liittyy melunvaimennus- ja jäähdytyskuivatyyppiseen muuntajaan
  • Hyödyllisyysmalli liittyy muuntajalevytyyppiseen lämmönpoistolaitteeseen
  • Hyödyllisyysmalli liittyy kuivan muuntajan tuuletinkokoonpanon rakenteeseen
  • Hyödyllisyysmalli liittyy matalapaineiseen foliokelapään kuparitangon kiinteään rakenteeseen
  • Hyödyllisyysmalli liittyy monitoimiseen virtakaappiin
  • Hyödyllisyysmalli liittyy täydelliseen kytkinlaitteistoon, jossa on vedenpitävä rakenne
  • Hyödyllisyysmalli liittyy kytkinkaappiin ylikuumenemissuojaa varten automaattisella jäähdytyksellä ja jäähdytyksellä
Uutiset
Konteissa oleva energian varastointijärjestelmä (muokattavissa) Alan osaaminen
Miten konttivarastojärjestelmän suunnittelu vaikuttaa sen yleiseen tehokkuuteen ja suorituskykyyn?

Suunnittelu a Konteissa oleva energian varastointijärjestelmä (CESS) on ratkaisevassa roolissa sen yleisen tehokkuuden ja suorituskyvyn määrittämisessä. Useat keskeiset suunnittelunäkökohdat vaikuttavat siihen, kuinka hyvin järjestelmä toimii ja täyttää sille asetetut tavoitteet:
Energian varastointitekniikan valinta: Energian varastointitekniikan, kuten litiumioniakut, virtausakut tai muut, valinta vaikuttaa merkittävästi CESS:n yleiseen tehokkuuteen, käyttöikään ja purkausominaisuuksiin.
Lämmönhallinta: Säiliön tehokkaat lämmönhallintajärjestelmät, mukaan lukien jäähdytys- ja lämmitysmekanismit, ovat välttämättömiä optimaalisen käyttölämpötilan ylläpitämiseksi. Tämä parantaa akun käyttöikää ja parantaa yleistä tehokkuutta.
Säiliön rakenne ja materiaalit: Itse säiliön fyysinen rakenne vaikuttaa järjestelmän kestävyyteen, eristykseen ja ympäristöolosuhteiden kestävyyteen. Asianmukaisten materiaalien ja rakennustekniikoiden käyttö on ratkaisevan tärkeää CESS:n pitkäikäisyyden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
Tehoelektroniikan integrointi: Suunnitteluun tulee sisältyä tehokas tehoelektroniikka, kuten invertterit ja muuntimet, helpottamaan sähköenergian sujuvaa muuntamista varastojärjestelmän ja verkon välillä. Hyvin suunniteltu tehoelektroniikka edistää korkeaa edestakaisen matkan hyötysuhdetta.
Modulaarisuus ja skaalautuvuus: Modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon skaalautuvuuden ja energian varastointikapasiteetin laajentamisen. Tämä modulaarisuus lisää joustavuutta ja mukautumiskykyä, minkä ansiosta CESS pystyy vastaamaan muuttuviin energian varastointivaatimuksiin.
Turvaominaisuudet: Turvaominaisuuksien, kuten palonsammutusjärjestelmien, hätäpysäytysmekanismien ja lämmönvalvonnan, sisällyttäminen on ratkaisevan tärkeää onnettomuuksien ehkäisemisessä ja CESS:n turvallisen toiminnan varmistamiseksi.
Ympäristönäkökohdat: Suunnittelussa tulee ottaa huomioon ympäristöolosuhteet, joissa CESS otetaan käyttöön. Tekijät, kuten äärimmäiset lämpötilat, kosteus ja altistuminen elementeille, voivat vaikuttaa suorituskykyyn, ja suunnittelussa on otettava huomioon nämä näkökohdat.
Valvonta- ja valvontajärjestelmät: Kehittyneiden valvonta- ja ohjausjärjestelmien käyttö mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkeruun ja -analyysin. Tämä mahdollistaa energian varastointijärjestelmän tarkan ohjauksen, suorituskyvyn optimoinnin ja tehokkaan vastaamisen verkon vaatimuksiin.
Verkon integrointiominaisuudet: Hyvin suunnitellun CESS:n tulisi integroitua saumattomasti verkkoon tukemalla verkon vakautta, taajuuden säätöä ja oheispalveluita. Yhteensopivuus grid-standardien ja -protokollien kanssa on välttämätöntä tehokkaan integroinnin kannalta.
Kuljetettavuus: Konttijärjestelmissä, jotka on ehkä kuljetettava eri paikkoihin, suunnittelussa tulee ottaa huomioon kuljetuksen helppous, mukaan lukien yhteensopivuus tavallisten kuljetuskonttien kanssa ja turvallinen ankkurointi kuljetuksen aikana.
Huollon saavutettavuus: Suunnittelun tulisi helpottaa rutiinihuoltoa ja mahdollisia komponenttien vaihtoja varten helppoa pääsyä. Hyvin harkittu layout voi vähentää seisokkeja ja ylläpitokustannuksia.
Tuuletus ja ilmavirtaus: Oikea ilmanvaihto ja ilmavirran suunnittelu ovat ratkaisevan tärkeitä lataus- ja purkuprosessien aikana syntyneen lämmön poistamiseksi. Tämä auttaa ylläpitämään optimaalisia käyttölämpötiloja ja ehkäisemään komponenttien lämpörasitusta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Containerized Energy Storage System -järjestelmän suunnittelu sisältää useita tekijöitä, jotka yhdessä vaikuttavat sen yleiseen tehokkuuteen ja suorituskykyyn. Ottamalla huomioon nämä suunnittelunäkökohdat, kehittäjät voivat optimoida järjestelmän luotettavuuden, turvallisuuden ja tehokkuuden vuoksi eri sovellusten energian varastointitarpeiden täyttämiseksi.