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Shenzhen Daxin Intelligent Equipment Technology Co., Ltd 企業訴訟

最新の会社ケースについて エネルギー貯蔵キャビネットの動作原理 エネルギー貯蔵キャビネットと従来の電源の比較

エネルギー貯蔵キャビネットの動作原理 エネルギー貯蔵キャビネットと従来の電源の比較

エネルギー貯蔵キャビネットの動作原理 エネルギー貯蔵:エネルギー貯蔵キャビネットには、リチウム電池や鉛蓄電池などのエネルギー貯蔵バッテリーが搭載されており、電力網の負荷が低いときに余剰電力を蓄えることができます。エネルギー貯蔵キャビネットには、スーパーキャパシタやフライホイールエネルギー貯蔵などの他のエネルギー貯蔵技術も含まれる場合があります。 エネルギー変換:エネルギー貯蔵キャビネット内の電力変換装置(インバーターなど)は、直流(DC)を交流(AC)に変換して電力網で使用します。インバーターは、電力網のニーズに応じて出力電圧と周波数を調整することもできます。 エネルギー管理:エネルギー貯蔵キャビネットには通常、エネルギー管理システム(EMS)が搭載されており、電力網の状態とエネルギー貯蔵装置の状態を監視し、エネルギーの充放電を自動的に管理できます。EMSは、電力網のリアルタイムのニーズと予測データに基づいて、エネルギー貯蔵装置の充放電戦略を最適化し、費用対効果を最大化できます。 グリッドサポート:エネルギー貯蔵キャビネットは、電力網の負荷がピーク時にエネルギーを放出し、従来の発電所への依存を減らすことができます。また、周波数調整や電圧サポートなどの補助サービスを提供し、電力網の安定性を向上させることもできます。 緊急バックアップ:電力網が故障した場合、エネルギー貯蔵キャビネットは非常用電源として使用でき、迅速に対応し、必要な電力サポートを提供できます。 エネルギー貯蔵キャビネットと従来の電源の比較 柔軟性:エネルギー貯蔵キャビネット:高い柔軟性を持ち、電力網の実際のニーズに応じて出力を迅速に調整できます。従来の電源:通常は比較的固定されており、出力の調整に時間がかかり、電力網の変化に迅速に対応することは容易ではありません。 環境への影響:エネルギー貯蔵キャビネット:太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーを使用し、環境への影響はわずかです。従来の電源:石炭火力発電所や石油火力発電所など、大量の温室効果ガスやその他の汚染物質を排出します。 費用対効果:エネルギー貯蔵キャビネット:初期投資は高額ですが、長期的には、その柔軟性と従来の発電への依存度の低さから、運用コストを削減できます。従来の電源:初期投資は低いですが、長期的な運用コストは高く、燃料価格の変動の影響を受けます。 信頼性:エネルギー貯蔵キャビネット:非常用バックアップ電源を提供し、電力網の信頼性を向上させることができます。従来の電源:燃料供給や機器の故障などの要因の影響を受け、信頼性は比較的低いです。 応答速度:エネルギー貯蔵キャビネット:応答速度が速く、短時間で大量の電力を供給または吸収できます。従来の電源:応答速度が遅く、発電の開始と調整に時間がかかります。 スペース占有:エネルギー貯蔵キャビネット:比較的狭いスペースを占有し、都市やスペースが限られた地域に適しています。従来の電源:通常、広い土地面積を必要とし、人口密度の高い都市部には適していません。 技術成熟度:エネルギー貯蔵キャビネット:技術は急速に発展していますが、従来の電源と比較すると、バッテリー寿命やコストなど、まだ技術的な課題があります。従来の電源:技術は成熟しており、運用は安定していますが、エネルギー転換の圧力に直面しています。 政策支援:エネルギー貯蔵キャビネット:再生可能エネルギーとクリーンエネルギーに対する世界的な重視に伴い、エネルギー貯蔵キャビネットはますます多くの政策支援と補助金を受けています。従来の電源:環境規制の強化に伴い、従来の電源はより多くの制限とコストに直面する可能性があります。 新興の電力システムとして、エネルギー貯蔵キャビネットの開発と応用は、従来の電源モデルを徐々に変えつつあります。技術の進歩とコストの削減により、エネルギー貯蔵キャビネットは、将来の電力市場でより重要な役割を果たすことが期待されています。
2025-06-25
最新の会社ケースについて 通信基地局の屋外キャビネットの冷却方法の選び方

通信基地局の屋外キャビネットの冷却方法の選び方

通信基地局の屋外キャビネットの冷却方法をどのように選ぶか? 通信業界における競争の激化により,投資コストと運用コストを削減するために,より多くの事業者が屋外通信機器キャビネットを選択.屋外通信機器のキャビネットを冷却する方法はたくさんあります.最も一般的なものは自然冷却,扇風機冷却,交換器冷却,キャビネットエアコンです.設備に高い低温環境の影響を最小限に抑えるために,屋外キャビネットの冷却方法を選択する方法は,オペレーターが非常に懸念している問題です. 1扇風機冷却 通信基地局の屋外キャビネット内の温度 (外側の環境温度35°C) を試験した結果,ファンなしの自然冷却太陽光熱と閉ざされたシステムの冷却効果が悪かったため, システムの内部温度が高く,平均温度が環境温度より10°C以上高い.システムの内部気温が低下する平均気温は環境温度より約5°C高い. 2キャビネットエアコン 電池キャビネット内部の温度は,通信基地局の屋外キャビネットのエアコン冷却モード (50°Cの外部環境温度) で試験されました.環境温度は50°Cで平均温度は約35°Cで,冷却効果は比較的良好で,約15°Cの温度低下を達成できる. 3. 交換器冷却 効果は風扇冷却と同じです キャビネットは熱交換器冷却とエアコン冷却を使用して,良い密封効果があり,保護レベルはIP55に達することができます.換熱器冷却またはエアコン冷却を使用する必要があります..
2025-06-25
最新の会社ケースについて 高空の電源貯蔵室

高空の電源貯蔵室

高空の電源貯蔵室 極端な地形で止められないエネルギー 概要高空環境 (薄い空気,零下気温,強烈な紫外線,強風) に設計された 頑丈な屋外電源キャビネットは 重要な作業に 絶え間なくエネルギーを供給します軍事用耐久性がある遠隔通信塔,アルプス研究ステーション,オフグリッドの村などに 24時間 24時間電力の安定性を保証します 主要 な 利点 高い 高度 に 適した 精密 な 設計1️?? -40°Cから+60°Cの極端な温度で育ちます 工業級気候制御: 2000WのHVAC+多ゾーン散熱により,低酸素,氷,または熱い条件でも最適なバッテリー性能を維持できます.風と紫外線耐性: IP65 格付けの囲み + 80mph の風と太陽光による劣化に対する防腐合金シールド.2️ 拡張可能な電力,ゼロダウンタイム 標準48V/300A出力 + 48V 150Ah LiFePO4バッテリー (18時間以上稼働時間). 多日間の自律性のために500Ahまで拡張可能.3️?? スマートリモートモニタリング ウェブ/アプリによるIoT対応リアルタイム追跡 (電圧,高度調整効率,故障警告) メンテナンスコストを40%削減高空 の 解決策 に 信頼 する の は なぜ です か✅グローバルに実証された:ヒマラヤ (5,200m),アンデス,北極のステーションに配備されています.✅ 厳格認定: MIL-STD-810G 準拠,CE/UL 認定✅ エネルギー効率: 98%のインバーター効率 + 太陽光発電の設計により燃料依存が削減されます 重要な使用事例✔️アルプス地方の通信インフラ✔️ 山岳救助の指揮センター✔️ 氷河監視システム✔️ リモートな村のマイクログリッド テクニカル仕様パラメーター価値操作高度5,500mまでサイズ1000×1000×2200mm (カスタマイズ可能)入力電圧AC 110-240V ±25% / 太陽電池 DC生産量DC 48V/300A (調節可能)バッテリー容量48V 150Ah (500Ahまで拡張可能)保護基準 IP65 わたしたち の 誓い
2025-05-15
最新の会社ケースについて エネルギー貯蔵は,ピーク負荷調整と周波数調整をどのように達成するのでしょうか?

エネルギー貯蔵は,ピーク負荷調整と周波数調整をどのように達成するのでしょうか?

再生可能エネルギー,特に風力発電と太陽光発電の急速な発展により,電力システムはますます多くの課題に直面しています.風力発電と太陽光発電の 断続的な性質により電力網の安定性は,より大きな試練に直面しています.これらの課題に対処するために,エネルギー貯蔵システムは負荷規制と周波数規制において重要な役割を果たしています.エネルギー 貯蔵 技術は 電力 網 の 負荷 を 均衡 さ せる電力網の周波数と電圧の安定を確保し,電力供給と需要の変動を規制する役割を果たします. 1ピーク負荷規制とは? ピーク負荷調節とは,電力の負荷の変動,特にピーク負荷期間に対応するために発電を調整するプロセスを指します.エネルギー貯蔵装置やその他の手段によって需要を満たすのに十分な電力を供給することによって.ピークロード規制は主に不均等な電力需要の問題に取り組んでいます. 日常では,通常,昼と夜間の電力需要の違いがあります.特に電力のピーク消費期間中に例えば夏にエアコンの負荷が高ければ 電力供給が不十分になる可能性がありますピーク負荷調節により,電網が高負荷期間に十分な電源供給を保証できます電力不足による停電を回避する 2周波数調節とは? 周波数調節とは,発電量と電力網の調節によって電網周波数の安定を維持するプロセスを指す.電力網が周波数変動を経験すると周波数調節は,エネルギー貯蔵システムの出力を調節することで,周波数が安定した範囲内に保たれるようにすることができます.電力網の周波数の安定は,電力システムの安全な運用に不可欠です周波数変動は,通常,需要と発電能力の間の瞬間の不均衡によって引き起こされます.発電を増やす必要がある周波数規制は,特に大規模再生可能エネルギーが電力網に接続された場合,周波数不安定の問題を主に解決します.電力網の安定を確保するために周波数制御が不可欠です 現在の周波数調節技術には,次元の周波数調節と次元の周波数調節が含まれます. 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 value二次周波数調節は,より正確な周波数制御を達成するために,次元の周波数調節に基づいてさらに調整する. 熱力の深峰調節方法における周波数応答:深峰調節だけでなく,周波数と慣性応答も考慮されます.電源システムのディスペッシングモデルを構築し,コンベキシフィケーションで解く, ユニットディスペーシング戦略は高速周波数応答を提供するために最適化されています.   新しいエネルギーユニットは周波数調節に参加します:再生可能エネルギーの大規模なアクセスにより,新しいエネルギーユニット (風力発電など) も周波数調節システムに入っています.新しいエネルギーユニットのプライマリ周波数調節能力を評価することで電気網の周波数安定性を確保するために,従来のユニットと新しいエネルギーユニットの周波数制御予備容量が割り当てられます. 2エネルギー貯蔵がピークシフトと周波数規制を達成する方法 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 demand特に,エネルギー貯蔵ピークシフトは主に次の2つの方法によって達成されます: 充電と放電プロセス: 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)再生可能エネルギーの発電能力は,天候などの要因の影響を受けます.エネルギー貯蔵システムは,これらの変動を均衡させるのに役立ちます太陽光発電が過剰である場合,エネルギー貯蔵装置は余分な電力を貯蔵し,太陽光発電が不十分である場合,エネルギー貯蔵システムは,格子に安定した電源供給を確保するために,貯蔵された放出することができます. 2周波数調節におけるエネルギー貯蔵の役割 周波数調節の観点から,エネルギー貯蔵システムは,電力網の周波数に迅速に対応することによって安定性を達成する.電力網の周波数変動は,通常,負荷変化や発電の変化によって引き起こされますエネルギー貯蔵システムの迅速な応答能力により,周波数調節に最適です.具体的実施方法は以下の通りです. 迅速な応答能力: エネルギー貯蔵装置 (特にバッテリーエネルギー貯蔵システム) は,非常に速い応答速度を持ち,ミリ秒で放電することができます.電力網の周波数変動を迅速に補償する例えば,周波数が低いとき,エネルギー貯蔵装置は,蓄積された電力を迅速に放出し,発電量を増加させ,逆にも,電荷を充電します.エネルギー貯蔵システムは,大規模な変化に反応するだけでなく,エネルギー貯蔵装置の放電電力を正確に制御することで,システムは一定の期間で周波数安定性を維持することができます. 3ピーク負荷調節と周波数調節のためのエネルギー貯蔵の応用シナリオ ピーク負荷期間中に:エネルギー 貯蔵 システム は 電力 格差 に 電気 を 迅速 に 放出 する こと が でき ます周波数変動が大きいネットワーク:風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギーの割合が高い地域では格子周波数が変動する遠隔地: 遠隔地では,エネルギー貯蔵が地元の電力システムの制御手段として使用できます.ネットワークの過負荷や不十分な電源供給を回避する. 4中国におけるエネルギー貯蔵ピークと周波数規制の実用事例 1.江苏のジュロンポンプ貯蔵発電所と江苏のノングポンプ貯蔵発電所は,中国の典型的なエネルギー貯蔵ピークプロジェクトです設置容量は135万キロワットで,ポンプ貯蔵の分野で"世界初の3つ"を獲得しました.世界一高いロールコンパクトコンクリート堆石ダム世界最大のポンプ貯蔵発電所です 2新疆州ホタン市ルオプの250MW/1GWhの独立エネルギー貯蔵発電所の建設が開始されました.000建設を開始しました. このプロジェクトは2段階に分かれます.電力発電の第"段階は4月30日に 600MWhで電網に接続される計画された容量は 250,00 キロワット/1 です.000ネットワークを形成する独立したエネルギー貯蔵発電所として,ピーク負荷制御,周波数制御,アクティブ電圧/反応電源サポート,主要周波数調節新疆電力網の安全・安定・信頼性の高い運用を保証する電力網の柔軟な規制能力を強化するエネルギー消費を促進する. 311月1日,CECのエネルギー貯蔵庫は,内モンゴルにおける最初の独立新エネルギー貯蔵発電所の実証プロジェクト - 湖北ケトウンの100MW/400MWhのグリッド側エネルギープロジェクト - バックフィードが成功プロジェクトでは,リチウム・アイアン・フォスファート電池のエネルギー貯蔵システムを利用しており,システムサプライヤーはCECエネルギー貯蔵所である.建物の一般請負業者は江蘇大学です10月31日の真夜中に電源供給が完了し 11月1日にエネルギー貯蔵区への電源供給が完了しましたこのプロジェクトは,内モンゴル自治州,ウッチ郡,フヘホーテ市,ケトウンに位置しています. 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 Instituteこのプロジェクトの建設規模は100MW/40MWhで,97.5MW/390MWhのリチウムアイアンフォスフェート電池エネルギー貯蔵システムと2.5MW/10MWhのナトリウムイオンエネルギー貯蔵システムを含む.    
2025-01-11
最新の会社ケースについて シェンzhen Kehua Hengsheng ETC スマートキャビネットケース

シェンzhen Kehua Hengsheng ETC スマートキャビネットケース

Kehua Hengsheng Co., LTD. (以下"Kehua Hengsheng") は,1988年に設立され,2010年に深?? A株式市場で上場 (株式コード002335) した.国内で認められた企業技術センターです,国家ファッチャー計画の主要なプロジェクト事業部門,国家ハイテク企業,国営技術革新実証企業と"統合管理システム2つ"の初批企業多くの調査と議論の後,私たちの会社と戦略的パートナーになることにしました.テクノロジーヘンシェンのために私たちの会社によって提供された ETCインテリジェントキャビネットです. 組み立てたキャビネット製品 ETCキャビネットを設置中です  
2024-11-02
最新の会社ケースについて ハルビン市,ヒョンジアン州

ハルビン市,ヒョンジアン州

2024-06-02
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