Som en pålidelig producent af Containerized Energy Storage System tilbyder vi en stabil forsyning og kan skræddersy detaljer til dit udstyrs specifikationer. For prisoplysninger, kontakt os venligst direkte. Container energilagringssystem er centreret omkring "høj pålidelighed + lav TCO", ved hjælp af A-kvalitet lithium jernfosfat batteripakker (IP67 beskyttelse), parret med et intelligent BMS system, der understøtter drift ved -30 ℃ ~ 55 ℃, og designet til en levetid på over 10 år. Understøttende ODM/OEM-tjenester, tilpasselige 20 fod/40 fods kabinettyper, integreret med optiske lagrings- og opladningsmoduler, er med succes blevet anvendt i mere end 30 projekter såsom sydøstasiatisk industriel og kommerciel energilagring og europæiske mikronet.
TOONICE er en Kina-baseret producent med mange års erfaring i Containerized Energy Storage System; vi tilbyder en stabil forsyning og kan skræddersy detaljer til dine behov. For prisoplysninger, kontakt os venligst direkte. I dag er mange lande i gang med energiomdannelse, og på baggrund af "dual carbon"-strategien stiger andelen af ny energiproduktion såsom solceller og vindkraft. Men disse typer energi er alle bestemt af vejrfaktorer, med volatilitet og intermittens. Hvad hvis vi støder på ekstreme vejrforhold som ingen vind, ingen solskin og koldt og frostvejr, hvad med elforsyningen?
Beholdertype energilagringssystem er installation af elektrokemiske energilagringsenheder i standardiserede beholdere. Disse beholdere indeholder batterimoduler, batteristyringssystemer (BMS), energistyringssystemer (EMS), energilagringsinvertere (PCS), termiske styringssystemer og anden kontrolhardware.
Batterimodulet er ansvarlig for "lagring" og kan lagre overskydende energi, hvilket gør det til den vigtigste komponent i energilagringssystemet.
Den tovejs energilagringskonverter (PCS) er ansvarlig for "udførelse" og styring af opladning og afladning af energilagerbatteriet. På den ene side konverterer den vekselstrøm i nettets ende til jævnstrøm for at oplade batteriet, og på den anden side konverterer den batteriets jævnstrøm til vekselstrøm og fører det tilbage til nettet.
Battery Management System (BMS) er ansvarlig for at "føle", overvåge og evaluere batteristatus til enhver tid og afbalancere forbedringen af batteriudnyttelsen.
Energiledelsessystemet (EMS) er ansvarlig for "beslutningstagning", styring af den overordnede situation, styring af hele energilagersystemet, indsamling af data fra energilagersystemet, gennemførelse af netværksovervågning og energiplanlægning mv.
1. Modularitet og skalerbarhed: På grund af brugen af standardiserede beholdere blev disse energilagringssystemer designet med skalerbarhed i tankerne. Alt efter behov kan antallet af beholdere øges eller mindskes, og energilagringskapaciteten kan justeres fleksibelt.
2. Hurtig implementering: Traditionelle energilagringsanlæg har en længere byggeperiode, mens containeriserede energilagringssystemer kan installeres og tages i brug på kort tid, hvilket i høj grad reducerer projekternes implementeringstid.
3. Mobilitet og tilpasningsevne: Containeriserede energilagringssystemer kan nemt flyttes fra et sted til et andet, hvilket gør dem ideelle til midlertidige eller mobile strømbehov såsom udendørs aktiviteter, midlertidige byggepladser osv.
4. Stærk miljøtilpasningsevne: Beholdere giver fysisk beskyttelse af de interne batterier og udstyr, hvilket gør det muligt for energilagringssystemet at fungere stabilt i barske miljøer såsom temperatur, fugtighed og støv.
5. Sikkerhed: Batterierne og udstyret inde i beholderen er designet med flere sikkerhedsforanstaltninger, såsom brand- og eksplosionsforebyggelse, for at sikre sikker og stabil drift af systemet.
1. Netregulering: hjælper med at balancere udbud og efterspørgsel i nettet, især ved at levere ekstra elektricitet i myldretiden eller ved at opbevare overskydende elektricitet i perioder uden for spidsbelastning.
2. Opbevaring af vedvarende energi: Produktionen af vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi er ustabil, og containeriserede energilagringssystemer kan lagre den genererede elektricitet, når vind eller sollys er tilstrækkeligt til brug i nødstilfælde.
3. Nødstrømforsyning: I naturkatastrofer eller andre nødsituationer kan de hurtigt indsættes som nødstrømskilder for at levere strøm til redningsudstyr.
4. Erhverv og industri: Kommercielle bygninger eller fabrikker kan bruge containeriserede energilagringssystemer til at reducere elomkostningerne, især under spidsbelastningspriser på el.
Sammenfattende kan disse bærbare "powerbanks" med ultra stor kapacitet leveres direkte til steder med behov for elektricitet, forbundet til elnettet gennem hurtige grænseflader og opnå energilagring og frigivelse. Ørkener, Gobi, selv sne og plateauer er vigtige stadier for dem at "jage vinden og dag for dag". De lagrer energi i deres fritid og aflader elektricitet i deres travle tid, og konverterer uendelig "vind og lys" til en kontinuerlig strøm af grøn elektricitet, der transmitteres til alle retninger og lyser tusindvis af hjem op.


