Wandmontierter Energiespeicher
Produktbeschreibung

Im aktuellen Kontext der tiefgreifenden Verflechtung von Energiestrukturwandel und Strommarktreform stehen industrielle und gewerbliche Nutzer nicht mehr vor der Wahl, „ob sie Energiespeicher nutzen wollen oder nicht“, sondern vielmehr vor der Optimierungsfrage, „wie sie diese einsetzen, um den Anlagennutzen zu maximieren“. Das an der Wand montierte Energiespeichersystem ist ein verteilter Energiemanagementknoten, der auf der Grundlage dieses verbesserten Verständnisses entwickelt wurde.-Es geht über die einfache Überlagerungslogik der traditionellen „Batterie + Wechselrichter“ hinaus und verwandelt Energiespeichereinheiten in intelligente Energieressourcen, die wahrnehmbar, entwicklungsfähig und kollaborativ sind.
Produktkernpositionierung: Energieneuronen im vertikalen Raum
Optimierung der räumlichen Topologie
Es kann bis zu 45 kWh effektive Energiespeicherkapazität pro Quadratmeter Wandfläche bereitstellen und lässt sich über ein dreidimensionales Verkabelungssystem nahtlos in das elektrische Grundgerüst des Gebäudes integrieren. Diese Designphilosophie basiert auf einer eingehenden Betrachtung der Kosten moderner Industrie- und Gewerbeflächen. -Wenn die Standortmieten genau in Quadratmetern berechnet werden, schmälern -bodenmontierte, gestapelte Energiespeicherlösungen im Wesentlichen den Nettogewinn eines Unternehmens.
Edge-Entscheidungskompetenz-
Das integrierte-Distributed Energy Management System (DER-EMS) ermöglicht jeder Einheit unabhängige Lastprognosen und optimierte Planungsfunktionen. Dies bedeutet, dass ein einzelnes Gerät auch dann, wenn das zentrale Steuerungssystem offline ist, kontinuierlich Spitzenausgleich und Talfüllung basierend auf lokalen Stromverbrauchsmustern durchführen kann, wodurch das traditionelle architektonische Risiko einer „Systemlähmung aufgrund eines einzelnen Fehlerpunkts“ vermieden wird.
Skalierbarkeit
Es verwendet einen Bus-gekoppelten Ansatz anstelle der herkömmlichen seriellen Stapelerweiterungsmethode und unterstützt so die Hot-Kapazitätserweiterung während des Betriebs. Engineering-Kunden können während der Geschäftswachstumszyklen nach Bedarf Module hinzufügen, ohne die bestehende Stromversorgung zu unterbrechen oder die Konsistenz des gesamten Systemlebenszyklus zu beeinträchtigen.

Materialien und Strukturdesign
| Hoch-sichere Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4). |
Starke thermische Stabilität; Lange Lebensdauer; Hervorragende Leistung mit hoher -Rate; Unter natürlichen Bedingungen besteht ein geringes Risiko eines thermischen Durchgehens. Die Zellen durchlaufen einen strengen Sortierprozess, um Konsistenz und eine stabilere Gesamtleistung der Verpackung zu gewährleisten. |
| Luft- und Raumfahrt-Aluminiumprofil + SPCC-Stahlplattenkombination |
Wichtige tragende Bereiche bestehen aus Aluminium in Luftfahrtqualität und verdickten Stahlplatten. Das Panel wird einer Eloxierungsbehandlung unterzogen, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern. Das interne Batteriefach und das elektrische Steuerfach sind isoliert, um die Effizienz des Wärmemanagements zu verbessern. |
| Anwendung flammhemmender Isoliermaterialien |
Schlüsselkomponenten verwenden flammhemmende Materialien nach UL--Standard-. Anti--Lichtbogendesign in elektrischen Anschlussbereichen. Beherrschbares Schadensrisiko, das die langfristige Gerätesicherheit verbessert. |

Hauptfunktionen: Abdeckung zentraler B2B-Anwendungsszenarien
Peak-Valley Electricity Arbitrage
Durch die Speicherung von Netzstrom oder erneuerbarer Energie außerhalb -der Spitzenzeiten und deren Freigabe während der Spitzenzeiten werden die Stromkosten für Industrie- und Gewerbekunden gesenkt und die Amortisationszeit der Investition verkürzt.
01
Garantie für Notstromversorgung
Der schnelle Wechsel in den Off-{0}Grid-Modus bei Netzausfällen sorgt für kontinuierliche Stromversorgung kritischer Geräte und beugt Produktionsunterbrechungen und Datenverlusten vor. Geeignet für industrielle Produktionslinien, Rechenzentren, medizinische Einrichtungen und andere Szenarien.
02
Verbrauch erneuerbarer Energien
Durch die Speicherung instabiler Energiequellen wie Photovoltaik und Windkraft werden Schwankungen in der Stromabgabe ausgeglichen, die Nutzung erneuerbarer Energien verbessert und technische Projekte dabei unterstützt, CO2-Neutralitätsziele zu erreichen.
03
Kollaborativer Microgrid-Betrieb
In netzunabhängigen Mikronetzszenarien gleicht es als zentrale Energiespeichereinheit Energieangebot und -nachfrage zwischen der Erzeugungs- und der Lastseite aus und sorgt für die Aufrechterhaltung der Netzspannungs- und Frequenzstabilität, was für Projekte in abgelegenen Gebieten und Inselprojekten geeignet ist.
04
Fernüberwachung und -wartung
Unterstützt 4G/5G/Wi-Fi. Die Remote-Verbindung ermöglicht die Anzeige von Systembetriebsdaten (Spannung, Strom, SOC, Temperatur usw.) in Echtzeit-über eine Cloud-Plattform und unterstützt Fehlerfrühwarnung, Ferndiagnose und Parameteranpassung, wodurch die Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden.
05

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