logo
Laatste bedrijfscasus over

Gevallen

Thuis >

Shenzhen Daxin Intelligent Equipment Technology Co., Ltd bedrijfszaken

Laatste bedrijfszaak over Werkingsbeginsel van energieopslagkasten Vergelijking tussen energieopslagkasten en traditionele stroomvoorziening

Werkingsbeginsel van energieopslagkasten Vergelijking tussen energieopslagkasten en traditionele stroomvoorziening

Werkingsprincipe van energieopslagsysteem Energieopslag:Energieopslagsystemen zijn uitgerust met energieopslagbatterijen, zoals lithiumbatterijen, loodzuurbatterijen, enz., die overtollige elektriciteit kunnen opslaan wanneer de belasting van het elektriciteitsnet laag is.Energieopslagsystemen kunnen ook andere energieopslagtechnologieën bevatten, zoals supercondensatoren, vliegwielenergieopslag, enz. Energieconversie:De stroomconversieapparatuur (zoals omvormers) in het energieopslagsysteem zet gelijkstroom (DC) om in wisselstroom (AC) voor gebruik in het elektriciteitsnet.De omvormer kan ook de uitgangsspanning en -frequentie aanpassen aan de behoeften van het elektriciteitsnet. Energiebeheer:Energieopslagsystemen zijn meestal uitgerust met energiebeheersystemen (EMS), die de status van het net en de status van de energieopslagapparatuur kunnen bewaken en automatisch het laden en ontladen van energie kunnen beheren.EMS kan de laad- en ontlaadstrategieën van energieopslagapparatuur optimaliseren op basis van de realtime behoeften en voorspelde gegevens van het elektriciteitsnet om de kosteneffectiviteit te maximaliseren. Netondersteuning:Energieopslagsystemen kunnen energie vrijgeven wanneer de belasting van het net piekt, waardoor de afhankelijkheid van traditionele centrales wordt verminderd.Het kan ook hulpdiensten leveren, zoals frequentie- en spanningsondersteuning, om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te verbeteren. Noodback-up:Wanneer het elektriciteitsnet uitvalt, kan het energieopslagsysteem worden gebruikt als een noodstroomvoorziening, snel reageren en de nodige stroomondersteuning bieden. Vergelijking tussen energieopslagsystemen en traditionele stroomvoorzieningen Flexibiliteit:Energieopslagsystemen: hebben een hoge flexibiliteit en kunnen de output snel aanpassen aan de werkelijke behoeften van het elektriciteitsnet.Traditionele stroomvoorzieningen: zijn meestal relatief vast, het duurt lang om de output aan te passen en het is niet gemakkelijk om snel te reageren op veranderingen in het elektriciteitsnet. Milieu-impact:Energieopslagsystemen: gebruiken schone energie, zoals zonne-energie, windenergie, enz., met weinig impact op het milieu.Traditionele energiebronnen: zoals kolen- en oliegestookte centrales, produceren een grote hoeveelheid broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen. Kosteneffectiviteit:Energieopslagsystemen: De initiële investering is hoog, maar op de lange termijn kan het, dankzij de flexibiliteit en de verminderde afhankelijkheid van traditionele energieopwekking, de operationele kosten verlagen.Traditionele energiebronnen: De initiële investering is laag, maar de operationele kosten op lange termijn zijn hoog en worden beïnvloed door schommelingen in de brandstofprijzen. Betrouwbaarheid:Energieopslagsystemen: kunnen noodback-upstroom leveren en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeteren.Traditionele stroomvoorziening: Beïnvloed door factoren zoals brandstofvoorziening en apparatuurstoringen, is de betrouwbaarheid relatief laag. Reactiesnelheid:Energieopslagsysteem: Het heeft een snelle reactiesnelheid en kan in korte tijd een grote hoeveelheid stroom leveren of absorberen.Traditionele stroomvoorziening: Het heeft een langzame reactiesnelheid en het kost tijd om de stroomopwekking op te starten en aan te passen. Ruimtebeslag:Energieopslagsysteem: Het neemt relatief weinig ruimte in beslag en is geschikt voor steden en gebieden met beperkte ruimte.Traditionele stroomvoorziening: Het vereist meestal een groot grondoppervlak en is niet geschikt voor dichtbevolkte stedelijke gebieden. Technologische volwassenheid:Energieopslagsysteem: De technologie ontwikkelt zich snel, maar in vergelijking met traditionele energiebronnen zijn er nog steeds bepaalde technische uitdagingen, zoals de levensduur van de batterij en de kosten.Traditionele stroomvoorziening: De technologie is volwassen en de werking is stabiel, maar het staat voor de druk van energietransformatie. Beleidsondersteuning:Energieopslagsysteem: Met de wereldwijde nadruk op hernieuwbare energie en schone energie hebben energieopslagsystemen steeds meer beleidsondersteuning en subsidies ontvangen.Traditionele stroomvoorziening: Met de versterking van de milieuvoorschriften kunnen traditionele energiebronnen met meer beperkingen en kosten te maken krijgen. Als een opkomend energiesysteem veranderen de ontwikkeling en toepassing van energieopslagsystemen geleidelijk het traditionele stroomvoorzieningsmodel. Met de vooruitgang van de technologie en de verlaging van de kosten, zullen energieopslagsystemen naar verwachting een belangrijkere rol spelen in de toekomstige energiemarkt.
2025-06-25
Laatste bedrijfszaak over Hoe kies ik de koelmethode voor de buitenkas van het communicatiebasisstation?

Hoe kies ik de koelmethode voor de buitenkas van het communicatiebasisstation?

Hoe kies ik de koelmethode voor de buitenkas van het communicatiebasisstation? Met de intensivering van de concurrentie in de communicatie-industrie, om de investeringskosten en operationele kosten te verlagen, kiezen steeds meer exploitanten voor outdoor communicatieapparatuurkasten.Er zijn veel manieren om de communicatieapparatuurkasten buiten te koelen. De meest voorkomende zijn natuurlijke koeling, ventilatorkoeling, warmtewisselaarkoeling en kasten airconditioning.Hoe de koelmethode van de buitenkas te kiezen om de impact van hoge en lage temperatuur omgevingen op de apparatuur te minimaliseren is een probleem dat de exploitanten zijn zeer bezorgd over. 1- Fan koeling. Na het testen van de temperatuur in de buitenkast van het communicatiebasisstation (buitenomgevingstemperatuur 35°C), blijkt uit de resultaten dat de natuurlijke koeling zonder ventilatorenvanwege de warmte van de zonnestraling en het slechte koeleffect van het gesloten systeem, de interne temperatuur van het systeem hoog is en de gemiddelde temperatuur meer dan 10°C hoger is dan de omgevingstemperatuur;de interne luchttemperatuur van het systeem wordt verlaagdDe gemiddelde temperatuur is ongeveer 5°C hoger dan de omgevingstemperatuur. 2. Kasten airconditioner De temperatuur in de batterijkast werd getest onder de koelstand van de airconditioning van de buitenkast van de communicatiebasisstation (buitenomgevingstemperatuur 50°C).wanneer de omgevingstemperatuur 50°C is, is de gemiddelde temperatuur van het oppervlak van de batterij ongeveer 35°C, waardoor een temperatuurverlaging van ongeveer 15°C kan worden bereikt, met een relatief goed koeleffect. 3. Koeling van de warmtewisselaar Het effect is hetzelfde als bij ventilatorkoeling. De kast heeft een goed afdichtingseffect door gebruik te maken van warmtewisselaarkoeling en airconditionerkoeling, en het beschermingsniveau kan IP55 bereiken.warmtewisselaarkoeling of airconditionerkoeling moet worden gebruikt.
2025-06-25
Laatste bedrijfszaak over Buitenkasten voor energieopslag op grote hoogte

Buitenkasten voor energieopslag op grote hoogte

Buitenkasten voor energieopslag op grote hoogte Onstuitbare energie voor extreem terrein OverzichtOntworpen voor extreme omgevingen op grote hoogte (dunne lucht, temperaturen onder nul, intense UV-straling en hevige winden), levert onze robuuste outdoor-krachtafdeling ononderbroken energie voor kritieke operaties.met een duurzaamheid van militaire kwaliteit, adaptieve thermische technologie en modulaire schaalbaarheid, zorgt het voor 24/7 stroomstabiliteit voor afgelegen telecom torens, Alpine onderzoeksstations, off-grid dorpen, en meer. Belangrijkste voordelen Precieze constructie voor grote hoogten1️?? Groeit goed bij -40°C tot +60°C Extreme temperaturen Industriële klimaatbeheersing: 2000W HVAC + warmteafvoer in meerdere zones zorgt voor optimale batterijprestaties bij hypoxische, ijzige of hete omstandigheden.Wind- en UV-weerstand: IP65-gecertificeerde behuizing + anti-corrosieve legeringsschilden tegen wind van 80 mph en zonne-afbraak.2️ ️ Scalable Power, Zero Downtime Standaard 48V/300A-uitgang + 48V 150Ah LiFePO4-batterij (18+ uur looptijd). Uitbreidbaar tot 500Ah voor meerdaagse autonomie.3️?? Slimme afstandsbediening IoT-enabled real-time tracking (spanning, hoogte-gecorrigeerde efficiëntie, storingwaarschuwingen) via web/app.Waarom vertrouwen op onze oplossing op grote hoogte?✅ Wereldwijd bewezen: ingezet in de Himalaya (5,200m), de Andes en de Arctische stations.✅ Certified Tough: MIL-STD-810G compliant, CE/UL gecertificeerd.✅ Energie-efficiënt: 98%-efficiëntie van de omvormer + zonne-energie-gereed ontwerp vermindert de brandstofafhankelijkheid. Critische gebruiksgevallen✔️ Alpine telecominfrastructuur✔️ Bevelcentra voor bergredding✔️ Bewakingssystemen voor gletsjers✔️ Micro-netwerken voor afgelegen dorpen Technische specificatiesParameterWAARDEOperatiehoogteTot 5.500 mAfmetingen1000 × 1000 × 2200 mm (aanpasbaar)InlaatspanningAC 110-240V ±25% / zonne-DCOutputDC 48V/300A (instelbaar)Batterijcapaciteit48V 150Ah (uitbreidbaar tot 500Ah)Beschermingscategorie IP65 Onze toewijding
2025-05-15
Laatste bedrijfszaak over Hoe kan de opslag van energie de regulering van de piekbelasting en de frequentieregeling bereiken?

Hoe kan de opslag van energie de regulering van de piekbelasting en de frequentieregeling bereiken?

Met de snelle ontwikkeling van hernieuwbare energie, met name wind- en zonne-energie, wordt het energiesysteem geconfronteerd met steeds meer uitdagingen.Door het intermitterende en intermitterende karakter van wind- en zonne-energieOm deze uitdagingen aan te gaan, spelen energieopslagsystemen een cruciale rol bij de belastingregulatie en de frequentieregulatie.Energieopslagtechnologie kan de belasting van het elektriciteitsnet in evenwicht brengen, zorgen voor de stabiliteit van de frequentie en spanning van het elektriciteitsnet en spelen een regulerende rol bij de schommelingen van de vraag en de aanvoer van elektriciteit. 1Wat is de reglementering van de piekbelasting? Piekbelastingregeling verwijst naar het proces van aanpassing van de elektriciteitsopwekking om te kunnen omgaan met schommelingen in de elektriciteitsbelasting, met name piekbelastingperiodes,door voldoende elektriciteit te leveren om aan de vraag te voldoen door middel van energieopslagapparatuur of andere middelenIn het dagelijkse leven is er meestal een verschil in de stroomvraag tussen dag en nacht.met name in perioden met een hoog elektriciteitsverbruik, bijvoorbeeld wanneer de luchtconditioningsbelastingen in de zomer hoog zijn, kan het net onvoldoende stroom krijgen.De regeling van de piekbelasting kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet gedurende perioden van hoge belasting voldoende energie levert, om stroomonderbrekingen als gevolg van onvoldoende stroom te voorkomen 2Wat is frequentieregeling? Frequentieregeling verwijst naar het proces van het handhaven van de stabiliteit van de elektriciteitsnetfrequentie door de energieopwekking en het elektriciteitsnet aan te passen.Wanneer het elektriciteitsnet frequentiefluctuaties ervaart, kan de frequentieregeling ervoor zorgen dat de frequentie binnen een stabiel bereik blijft door de output van energieopslagsystemen en andere energieopwekkingsbronnen te regelen.De stabiliteit van de elektriciteitsnetfrequentie is van cruciaal belang voor de veilige werking van het elektriciteitssysteemAls de frequentie van het elektriciteitsnet laag is, wordt de frequentie van de elektriciteitsnetten in het algemeen verhoogd door een onbalans tussen de vraag en de elektriciteitsproductiecapaciteit.het is noodzakelijk om de elektriciteitsopwekking te verhogen, en omgekeerd. Frequentieregeling gaat vooral in op het probleem van frequentiestabiliteit, vooral wanneer grootschalige hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet is gekoppeld,De frequentieregeling is essentieel om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. De huidige frequentiemodulatietechnologie omvat primaire en secundaire frequentiemodulatie: Primary frequency modulation refers to the use of the governor of the generator set to adjust the output the generator set according to the inherent load frequency characteristics of the system when the system frequency deviates from the standard valueSecundaire frequentiemodulatie is een verdere aanpassing op basis van primaire frequentiemodulatie om een nauwkeurigere frequentieregeling te bereiken. Frequentiereactie bij diepe piekregulatie methode van warmtevermogen: niet alleen de diepe piekregulatie is betrokken, maar ook de frequentie- en traagheidsreactie worden in aanmerking genomen.het bouwen van het dispatchingmodel van het energiesysteem en het oplossen ervan door middel van convexificatie, is de strategie voor het versturen van eenheden geoptimaliseerd om een snelle frequentiereactie te bieden.   Nieuwe energie-eenheden nemen deel aan de frequentieregeling: met de grootschalige toegang tot hernieuwbare energie zijn ook nieuwe energie-eenheden (zoals windenergie) in het frequentieregelsysteem opgenomen.Door de primaire frequentieregeling van nieuwe energie-eenheden te evalueren, wordt de reservecapaciteit voor frequentieregeling van conventionele eenheden en nieuwe energie-eenheden toegewezen om de frequentiestabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen. 2Hoe energieopslag piekschuiving en frequentieregeling bereikt 1. The Role of Energy Storage in Peak Shifting Energy systems can regulate the load balance of the power grid by charging during periods of low electricity demand and releasing power during periods of high demandSpecifiek wordt de piekverschuiving van energieopslag hoofdzakelijk bereikt door middel van de volgende twee methoden: Energy storage devices such as lithium batteries and pumped storage power stations can charge and store energy during of low electricity demand (such as at night) and discharge during periods of high electricity demand (such as during the day)Voor de regulering van hernieuwbare energie: De elektriciteitsopwekkingscapaciteit van hernieuwbare energie wordt beïnvloed door factoren zoals het weer.Energieopslagsystemen kunnen helpen deze schommelingen in evenwicht te brengenBijvoorbeeld wanneer er een overschot aan zonne-energie is, kunnen energieopslagapparaten de overtollige elektriciteit opslaan, en wanneer zonne-energie niet voldoende is, kunnen ze de overtollige elektriciteit opslaan.het energieopslagsysteem kan de opgeslagen energie vrijgeven om een stabiele stroomvoorziening aan het net te garanderen. 2- De rol van energieopslag bij frequentieregulatie Wat de frequentieregulatie betreft, bereiken energieopslagsystemen stabiliteit door snel te reageren op de frequentie van het elektriciteitsnet.Frequentieverschuivingen in het elektriciteitsnet worden meestal veroorzaakt door veranderingen in belasting of productie, en de snelle respons van energieopslagsystemen maakt ze ideaal voor frequentieregeling. snelle reactiesnelheid: energieopslagapparaten (met name batterij-energieopslagsystemen) hebben een extreem snelle reactiesnelheid en kunnen op millisecondeniveau ontladen;Het is dus snel te compenseren voor de frequentie schommelingen van het elektriciteitsnetBijvoorbeeld, wanneer de frequentie laag is, zal de energieopslag snel de opgeslagen elektriciteit vrijgeven om de energieopwekking te verhogen, en omgekeerd, zal het opladen.Energieopslagsystemen kunnen niet alleen reageren op grootschalige veranderingenDoor het ontladingsvermogen van de energieopslaginstallatie nauwkeurig te regelen, kan het systeem de frequentiestabiliteit in een bepaalde periode behouden. 3. Toepassingsscenario's van energieopslag voor piekbelastingregulatie en frequentieregulatie Tijdens piekbelastingperiodes:Energieopslagsystemen kunnen snel elektriciteit vrijgeven aan de elektriciteitsgap in het netNetwerken met grote frequentiefluctuaties: in gebieden met een hoog aandeel hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie,de netfrequentie is gevoelig voor schommelingenIn afgelegen gebieden: In afgelegen gebieden kan energieopslag worden gebruikt als reguleringsmiddel voor lokale elektriciteitssystemen.het voorkomen van overbelasting van het net of onvoldoende stroomvoorziening. 4. Praktische gevallen van energieopslagpieken en frequentieregeling in China 1.Jurong Pump Storage Power Station in Jiangsu en Nong Pump Storage Power Station in Jiangsu zijn typische energieopslagsprojecten in ChinaMet een geïnstalleerde capaciteit van 1,35 miljoen kilowatt heeft het "drie wereldpremières" op het gebied van pompopslag behaald:'s Werelds hoogste concrete dam, en's werelds grootste pompopslagcentrale met de grootste vulschaal. 2Het project voor een onafhankelijke energieopslagcentrale van 250 MW/1 GWh in Luopu, Hotan, Xinjiang, is in aanbouw.000Het project voor een onafhankelijke energieopslagstation met een vermogen van 1000 kilowatt uur in Luopu, Hotan, is begonnen met de bouw.met de eerste fase van 600 MWh die op 30 april aan het elektriciteitsnet zal worden aangesloten voor elektriciteitsopwekkingHet project heeft een geplande capaciteit van 250,00 kilowatt/1000Als netvormende onafhankelijke energieopslagcentrale zal het de behoeften van piekbelastingregulatie, frequentieregulatie, actieve spanning/reactieve stroomondersteuning,primaire frequentieregeling, black start, en traagheidsrespons bij de voltooiing van het Xinjiang-energiegeldnet, waardoor de veilige, stabiele en betrouwbare werking van het Xinjiang-energiegeldnet wordt gewaarborgd,verbetering van de flexibele regelingscapaciteit van het elektriciteitsnet, en de bevordering van het energieverbruik. 3Het CEC energieopslag Huhehaote Ketown project voltooit succesvol de backfeeding op 1 november.de eerste reeks onafhankelijke nieuwe energieopslagcentrales in Inner-Mongolië - het Huhehaote Ketown-project voor 100MW/400MWh elektriciteitsvoorziening - succesvol voltooidNaar verluidt maakt het project gebruik van een lithium-ijzerfosfaatbatterij-energieopslagsysteem, waarvan CEC Energy Storage de systeemleverancier is.De aannemer van de bouw is het Jiangsu Instituut.Het project werd voltooid met de stroomvoorziening van het boostergebied rond middernacht op 31 oktober.de stroomvoorziening van het energieopslaggebied is voltooidHet project is gevestigd in Ketown, Wuch County, Huhehaote City, Autonome Regio Binnen-Mongolië. It is the first lithium iron phosphate sodium-ion hybrid energy storage power station in the Inner Mongolia region and it is also the first successful application of sodium-ion energy storage system by Jiangsu InstituteDe bouwschaal van het project bedraagt 100 MW/40 MWh, waaronder een lithium-ijzerfosfaatbatterij-energieopslagsysteem van 97,5 MW/390 MWh en een natrium-ion-energieopslagsysteem van 2,5 MW/10 MWh.    
2025-01-11
Laatste bedrijfszaak over Shenzhen Kehua Hengsheng ETC slimme kast geval

Shenzhen Kehua Hengsheng ETC slimme kast geval

Kehua Hengsheng Co., LTD. (hierna "Kehua Hengsheng" genoemd), voorheen opgericht in 1988, werd in 2010 genoteerd op de A-aandelenmarkt van Shenzhen (aandelencode 002335).Het is een nationaal erkende onderneming technologie centrum, een centrale projectondernemingseenheid van het nationale fakkelplan, een nationale hightechonderneming,een nationale technologische innovatie demonstratie-onderneming en de eerste groep van "twee integratie management systemen" in het landNa vele onderzoeken en discussies, besloot hij een strategische partner te worden met ons bedrijf,Het volgende is de ETC intelligente kast geleverd door ons bedrijf voor technologie Hengsheng. Geïntegreerde kastproducten De ETC-kast wordt geïnstalleerd:  
2024-11-02
Laatste bedrijfszaak over Xiangfang District, Harbin, provincie Heilongjiang

Xiangfang District, Harbin, provincie Heilongjiang

2024-06-02
1 2 3