Als zuverlässiger Hersteller von Container-Energiespeichersystemen bieten wir eine stabile Versorgung und können Details an die Spezifikationen Ihrer Ausrüstung anpassen. Für Preisdetails kontaktieren Sie uns bitte direkt. Das Container-Energiespeichersystem konzentriert sich auf „hohe Zuverlässigkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten“ und verwendet Lithium-Eisenphosphat-Akkus der Güteklasse A (IP67-Schutz), gepaart mit einem intelligenten BMS-System, unterstützt den Betrieb bei -30 °C bis 55 °C und ist für eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt. Unterstützende ODM/OEM-Dienste, anpassbare 20-Fuß-/40-Fuß-Schranktypen, integriert mit optischen Speicher- und Lademodulen, wurden erfolgreich in mehr als 30 Projekten wie südostasiatischen industriellen und kommerziellen Energiespeichern und europäischen Mikronetzen eingesetzt.
TOONICE ist ein in China ansässiger Hersteller mit langjähriger Erfahrung im Bereich Container-Energiespeichersysteme; Wir bieten eine stabile Versorgung und können die Details an Ihre Bedürfnisse anpassen. Für Preisdetails kontaktieren Sie uns bitte direkt. Heutzutage befinden sich viele Länder in einer Energiewende und vor dem Hintergrund der „Dual Carbon“-Strategie steigt der Anteil neuer Energieerzeugung wie Photovoltaik und Windkraft. Aber diese Arten von Energie werden alle durch Wetterfaktoren bestimmt, mit Volatilität und Unregelmäßigkeiten. Was ist mit der Stromversorgung, wenn wir auf extreme Wetterbedingungen wie keinen Wind, keinen Sonnenschein sowie kaltes und eiskaltes Wetter stoßen?
Bei einem Container-Energiespeichersystem handelt es sich um den Einbau von elektrochemischen Energiespeichereinheiten in standardisierten Containern. Diese Container enthalten Batteriemodule, Batteriemanagementsysteme (BMS), Energiemanagementsysteme (EMS), Energiespeicher-Wechselrichter (PCS), Wärmemanagementsysteme und andere Steuerungshardware.
Das Batteriemodul ist für die „Speicherung“ zuständig und kann überschüssige Energie speichern und ist damit der wichtigste Bestandteil des Energiespeichersystems.
Der bidirektionale Energiespeicherkonverter (PCS) ist für die „Ausführung“ und Steuerung des Lade- und Entladevorgangs des Energiespeichers verantwortlich. Einerseits wandelt es den netzseitigen Wechselstrom in Gleichstrom um, um die Batterie zu laden, und andererseits wandelt es den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom um und speist ihn wieder in das Netz ein.
Das Batteriemanagementsystem (BMS) ist dafür verantwortlich, den Batteriestatus jederzeit zu „erfassen“, zu überwachen und auszuwerten und die Verbesserung der Batterieauslastung auszugleichen.
Das Energiemanagementsystem (EMS) ist verantwortlich für die „Entscheidungsfindung“, die Steuerung der Gesamtsituation, die Verwaltung des gesamten Energiespeichersystems, das Sammeln von Daten aus dem Energiespeichersystem, die Durchführung von Netzwerküberwachung und Energieplanung usw.
1. Modularität und Skalierbarkeit: Aufgrund der Verwendung standardisierter Container wurden diese Energiespeichersysteme im Hinblick auf Skalierbarkeit konzipiert. Je nach Bedarf kann die Anzahl der Behälter erhöht oder verringert und die Energiespeicherkapazität flexibel angepasst werden.
2. Schnelle Bereitstellung: Herkömmliche Energiespeicheranlagen haben eine längere Bauzeit, während Energiespeichersysteme in Containern in kurzer Zeit installiert und in Betrieb genommen werden können, was die Bereitstellungszeit von Projekten erheblich verkürzt.
3. Mobilität und Anpassungsfähigkeit: Containerisierte Energiespeichersysteme können problemlos von einem Ort zum anderen bewegt werden und eignen sich daher ideal für temporäre oder mobile Energiebedarfe wie Outdoor-Aktivitäten, temporäre Baustellen usw.
4. Starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt: Container bieten physischen Schutz für die internen Batterien und Geräte und ermöglichen einen stabilen Betrieb des Energiespeichersystems in rauen Umgebungen wie Temperatur, Feuchtigkeit und Staub.
5. Sicherheit: Die Batterien und Geräte im Container sind mit mehreren Sicherheitsschutzmaßnahmen, wie z. B. Brand- und Explosionsschutz, ausgestattet, um den sicheren und stabilen Betrieb des Systems zu gewährleisten.
1. Netzregulierung: Trägt zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Netz bei, insbesondere durch die Bereitstellung von zusätzlichem Strom während der Spitzenzeiten oder die Speicherung überschüssigen Stroms in Zeiten außerhalb der Spitzenzeiten.
2. Speicherung erneuerbarer Energien: Die Erzeugung erneuerbarer Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie ist instabil, und Container-Energiespeichersysteme können den erzeugten Strom speichern, wenn Wind oder Sonnenlicht für den Notfallbedarf ausreichen.
3. Notstromversorgung: Bei Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen können sie schnell als Notstromquelle zur Stromversorgung von Rettungsgeräten eingesetzt werden.
4. Wirtschaft und Industrie: Gewerbliche Gebäude oder Fabriken können Container-Energiespeichersysteme nutzen, um die Stromkosten zu senken, insbesondere während der Strompreisspitzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese tragbaren „Powerbanks“ mit extrem großer Kapazität direkt an Orte geliefert werden können, die Strom benötigen, über schnelle Schnittstellen an das Stromnetz angeschlossen werden und eine Energiespeicherung und -abgabe ermöglichen. Wüsten, Gobi, sogar Schnee und Hochebenen sind für sie wichtige Schauplätze, um „dem Wind und Tag für Tag nachzujagen“. Sie speichern in ihrer Freizeit Energie und geben in ihrer arbeitsreichen Zeit Strom ab und wandeln so unendlichen „Wind und Licht“ in einen kontinuierlichen Strom grünen Stroms um, der in alle Richtungen übertragen wird und Tausende von Häusern erleuchtet.


