Solar Energy Storage System (ESS) Produsent og fabrikk
- OEM/ODM batterienergilagringssystemfabrikk
- One-Stop tilpasset energilagringsløsning
- 15+ års batterilagringsprodusent
- Full garanti for produksjonsevne
Vårt utvalgte lagringsbatteri

Tesla Powerwall Alternative – KH veggmontert batteri

Alt-i-ett energilagringssystem (ESS)

Power Storage Brick med integrert inverter innebygd

48V Lithium-ion batteripakkesystem
Tilpassede løsninger for energilagring av batterier

Som produsent av batterilagringssystemer med 15 års erfaring, kan vi tilby kundene standard batteriprodukter og komplette tilpasningstjenester for batterilagring, fra batteri og BMS til strukturell design, inkludert OEM og ODM.

Tilpasset utseende
Tilpass batteridekselet, fest logoen din for å markedsføre merkevaren, og pass på å beskytte hver vare.
- Slangestørrelse
- Formdesign
- LOGO-utskrift
- Batteripakke

Egendefinert spesifikasjon
Tilpass batteridekselet, fest logoen din for å markedsføre merkevaren, og pass på å beskytte hver vare.
- batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP
- Batteri
- Ladestrøm
- Utladningsstrøm

Tilpasset ytelse
Tilpass tilleggsfunksjonene til batteriet for å gjøre produktet ditt nærmere og mer praktisk til livet.
- Kommunikasjonsprotokoll
- Wifi-overvåking
- Lav temperatur
- Høy vurdering
Kompatible Inventer-merker
Etter år med feilsøking, kan KH batterienergilagringssystem som har et profesjonelt ingeniørteam, passe perfekt med de vanlige invertermerkene på markedet.
Sertifisering
Våre produkter er i samsvar med ISO/CE/UL1973/UN38.3/MSDS/ROHS/IEC62619/CEC-standarder.

Batterigaranti garanterer din fordel
Hvis det er noen feil på grunn av batteriproblem, kan du kontakte oss, sende oss video og bilde, vår salgsingeniør vil håndtere det. Når feilraten er over 3‰, sender vi deg det nye batteriet for erstatning gratis, og vi er ansvarlige for alle fraktkostnader for byttetjenester.

Finn distributør/forhandler nå!
- Over 15 års erfaring produsent
- Topp 3 FoU-team i Kina
- 5Gwh energitjeneste
- Selg til over 130+ land
Har et spørsmål? Snakk med en ekte person med en gang.
Hvordan vokser vi virksomheten din?
La oss heve overskuddet ditt til et nytt nivå!
ODM / OEM-tjeneste
Lag raskt tilpassede litiumbatterier designet for dine behov, støtte OEM/ODM.
Ekstrem sikkerhet
LiFePo4 litium er unik kjemi som ikke tar fyr, overopphetes eller eksploderer.
15 års garanti
Vi bruker battericeller av topp kvalitet og tilbyr 15 års garanti på batteriets energilagringssystem.
Ettersalg og garanti
God ettersalgsservice, lang produktgaranti og kontinuerlig teknisk støtte.
Hvordan garanterer vi å tilby deg høykvalitetsprodukter?
Vi har implementert en profesjonell kvalitetsinspeksjonsprosess i lang tid, kontrollerer strengt kvaliteten på hvert råmateriale, følger opp prosessen for hvert produksjonstrinn og er ansvarlig for hvert batteri.
Et dypt samarbeid med toppmerke battericelleprodusenter CATL, EVE, REPT,BYD.
Battericeller QC-inspeksjon
Bruk battericeller med høy konsistens, tilpass batteriet etter dine behov
Energilagringssystem fabrikkoversikt
Match med invertere fra vanlige merkevarer, som SMA, Goodwe, Deye, Growatt etc.
48v lifepo4 litiumbatteripakke
Utladingstest av batteripakken
Komplette sertifiseringer, som UL1973, UL9540, CE, MSDS, UN38.3 IEC etc
Sendes med DG trekasse
Vanlige spørsmål om energilagringssystemer
Er batterilagringssystemer trygge?
Hva er hovedtypene av energilagringsbatterier?
- Blybatterier: Denne teknologien er moden og har en lav startkostnad. Energitettheten er imidlertid lav, og levetiden er kort. Den opprinnelige kjøpesummen vil være lavere, men du må sannsynligvis bytte batteriene innen et par år.
- LiFePO₄-batterier: Disse tilbyr høy sikkerhet, lang levetid og stabil utladningsytelse. På grunn av disse fordelene er de nå det primære valget for energilagringssystemer. Vanligvis kan du bruke dem i opptil 10 år uten å måtte bytte dem ut.
- Natriumionbatterier: Denne teknologien viser lovende resultater for grønn energi og ytelse i kaldt vær. Som en fremvoksende teknologi brukes den imidlertid for tiden mer i pilotprosjekter for energilagring.
Hva er forskjellen mellom nominell kapasitet og brukbar kapasitet i batterilagring av energi?
Hvordan skille de beste litiumbatteriene for solenergi fra vanlige?
Hva er de viktigste forskjellene mellom høyspennings- og lavspenningsbatterier for energilagring i hjemmet?
Hva er levetiden til batterilagringssystemer for husholdninger?
Hva er fordelene med et batteribasert energilagringssystem?
Få vår nyeste prisliste nå!
Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en melding ved å bruke skjemaet ovenfor, eller send oss en e -post. Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en melding ved hjelp av skjemaet nedenfor.

Den endelige veiledningen til lagringssystemer for solenergi
Forord Introduksjon
Fotovoltaiske (PV) kraftgenereringssystemer er vanligvis kategorisert i netttilkoblet lagring, off-grid lagring, on-grid og off-grid lagringssystemer, PV on-grid og off-grid-systemer, og mikronett-systemer.
Et vanlig lagringssystem for solenergi er standby-strømsystemet (UPS), som er mye brukt i områder med hyppige strømbrudd og ustabile strømnett, eller belastninger med høye krav til garantert strømforsyning fra nettet. Dens kjernekomponent er en integrert lade- og inverteringsmaskin med doble funksjoner for lading og invertering.
Hva er de vanlige systemene for lagring av solenergi?
Netttilkoblet energilagring
Nettkoblet solcellefotovoltaisk (PV) kraftgenereringssystem – Netttilkoblet solcellefotovoltaisk (PV) kraftgenereringssystem består av en PV-batterigruppe, kontakt og netttilkoblet omformer, som ikke går gjennom batterilagringen, og setter inn strøm direkte inn i det offentlige strømnettet gjennom den netttilkoblede omformeren. Netttilkoblede solenergi-PV-kraftgenereringssystemer sammenlignet med off-grid solenergi-PV-kraftgenereringssystemer eliminerer batterilagrings- og frigjøringsprosessen, reduserer energiforbruket der, sparer gulvplass og reduserer også konfigurasjonskostnadene.
Energilagring utenfor nettet
Off-grid fotovoltaisk energilagringssystem er fotovoltaisk kraftproduksjon, energilagringssystem og inverter, og andre komponenter i fotovoltaisk energilagring off-grid-systemet, som kan brukes direkte til fotovoltaiske moduler til batterilading for å møte etterspørselen til det elektriske laste. Off-grid PV energilagringsanlegg kan også installeres på steder hvor det er hyppige strømbrudd eller ustabil strømforsyning fra nettet. Batterisystemet kan lades ikke bare av PV-kraftsystemet, men også av konvensjonell strøm når det konvensjonelle nettet er strømførende for å garantere strømforsyningen. Off-grid fotovoltaisk kraftgenereringssystem er hovedsakelig egnet for noen spesielle og vekk fra nettet noen av kraftbelastninger, i kommunikasjon, grenseposter, øyer eller feltoperasjoner anledninger og folk har fortsatt mye plass etterspørselen fra markedet, spesielt i Afrika og andre underutviklede land og regioner er det fortsatt et veldig stort rom for utvikling og marked.
Nettilkoblet og off-grid energilagringssystem
Den består av solcellemoduler, integrerte solcellemaskiner på nettet og utenfor nettet, lagringsbatterier, last og så videre. Mye brukt i scenarier med hyppige strømbrudd eller PV selvgenerert egenforbruk kan ikke være overskuddselektrisitet på Internett, selvforbruk av strøm er dyrere enn prisen på strøm på Internett, prisen på strøm i toppen er dyrere enn prisen på strøm i dalen. Gjennom fotovoltaisk array i tilfelle av lys vil bli konvertert til solenergi, gjennom solenergi kontrolleren inverter integrert maskin til belastningen strømforsyning, samtidig til batteriet lades; i fravær av lys, gjennom batteriet til solenergikontrolleren inverter integrert maskin strømforsyning, og deretter til AC belastningsfunksjon strømforsyning. Dual-mode switching sikrer strømforsyningskrav.
Netttilkoblet solcelleenergilagringssystem
Sammensatt av PV-moduler, solcellekontroller, akkumulator, netttilkoblet omformer, strømdeteksjonsenhet, last, etc. Kan øke andelen egengenerering og eget forbruk. Når solenergien er mindre enn belastningseffekten, drives systemet av solenergi og nettet sammen, og når solenergien er større enn belastningseffekten, leverer solenergien strøm til belastningen mens den lagrer overflødig elektrisitet gjennom inverter.
Microgrid System
Distribuert strømforsyning, last, energilagringssystem og kontrollenheter utgjør kraftdistribusjonsnettverket. Den kan konvertere desentraliserte energikilder til elektrisitet lokalt og deretter levere lokale belastninger i nærheten. Et Microgrid-system er et autonomt system som er i stand til selvkontroll, beskyttelse og styring, som ikke bare kan kobles til det eksterne strømnettet parallelt med nettet, men også operere isolert, noe som i stor grad løser problemet med netttilkobling av distribuerte kraftkilder og fremmer storstilt tilgang til distribuerte kraftkilder og fornybare energikilder, og er et slags smartnettsystem som effektivt forsyner laster med flere former for energi og realiserer et aktivt kraftdistribusjonsnett.
Det er fire hovedmåter å tjene penger på et PV-nettbasert og off-grid energilagringssystem:
Energisparing og kostnadsreduksjon
Direkte besparelser: Etter å ha installert et solcelleanlegg kan brukerne spare penger på strømregningene sine ved å bruke solcelleprodusert strøm direkte, noe som reduserer mengden strøm som kjøpes fra nettet. Spesielt for kommersielle brukere er energibesparelsene enda større, ettersom kommersielle strømpriser vanligvis er høyere enn strømpriser for husholdninger.
Forbedret energieffektivitet: Kombinert med et energilagringssystem kan kunder lagre energi når solenergiproduksjonen er høy og bruke den lagrede energien om natten eller når strømproduksjonen er lav, noe som ytterligere reduserer avhengigheten av strømnettet.
Peak-to-Valley Arbitrage
Etterspørselsrespons: Brukere kan delta i etterspørselsresponsprogrammer på nettet ved å justere energibruksmønstrene sine, for eksempel å redusere strømforbruket i perioder med toppbelastning på nettet, i bytte mot belønninger eller insentiver fra kraftselskapet.
Peak-Valley Arbitrage: I områder med forskjeller i strømpriser på topp og dal, kan brukere bruke energilagringssystemer til å lagre energi i perioder med lave strømpriser og deretter bruke den eller selge den til nettet i perioder med høy trafikk, og dermed realisere en økonomisk fortjeneste.
Verdiskapende tjenester
Nettstøttetjenester: Energilagringssystemer kan tilby nettstøttetjenester som frekvensregulering og spenningsstøtte. Disse tjenestene er avgjørende for å opprettholde nettstabilitet, og operatører kan kompenseres for å levere dem.
Inntekter fra strømsalg
Overskuddssalg av strøm: Når solenergiproduksjonen overstiger en kundes eget behov, kan overskuddsstrømmen selges til nettet, noe som genererer ytterligere inntekter.
Politiske insentiver: Myndigheter i noen regioner kan tilby subsidierte tariffer for solenergi eller andre insentiver for å oppmuntre til bruk av solenergi.
Hva er metodene for energilagringssystem for solenergi?
Litiumionbatteri: Litiumionbatteri er en av de mest brukte solcelleenergilagringsmetodene. Det har høy energitetthet, lang levetid, rask lade-/utladingshastighet og høy effektivitet.
Blybatteri: Blybatteri er en tradisjonell og mye brukt energilagringsteknologi. Det er en av de vanligste energilagringsmetodene i solcelleanlegg, med lav kostnad og god stabilitet.
Litiumjernfosfatbatteri: Litiumjernfosfatbatteri er en fremvoksende energilagringsteknologi med høy energitetthet, lang levetid og høy sikkerhet, som regnes som et av de ideelle valgene for solcelleanlegg.
Litiumternære batterier: Litiumternære batterier er mye brukt innen energilagring, og de kan brukes i alle slags miljøer på grunn av deres høye kvalitet, sikkerhet og bredere temperaturfordeler, mens litiumternære batterier er svært stabile batteripakker med høy kapasitet og høy energitetthet.
Solenergilagring Photovoltaic Application Scenarios
Solcellegatelyssystemløsninger
Solar gatelys er mye brukt i motorveikryss, kurver, broer og andre farlige veier med potensielle sikkerhetsrisikoer, ved å bruke litiumbatteripakker kan erstattes i 15-20 år, og spiller en bedre kostnadseffektiv.
Uavhengig strømforsyningssystemløsning for fjerntliggende områder
Ifølge strømmen kan ikke forsyne avsidesliggende landsbyer, individuelle hjem og andre steder med behov for strømbehov, er skogen, gårder eller avlsområder av strømforsyningsløsninger.
Solenergiforsyningsløsning for kommunikasjonsbasestasjoner
Ved å bruke solenergi for å gi reservestrømforsyning for kommunikasjonsbasestasjoner, kan det gi energi til kommunikasjonsbasestasjoner under spesielle omstendigheter og løser problemet med strømforsyning for kommunikasjonsbasestasjoner hovedsakelig i avsidesliggende områder og ubebodde områder. Den realiserer strømforsyningen til kommunikasjonsbasestasjoner, mikrobølger og optiske reléstasjoner.
Solenergiforsyningsløsning for katodisk beskyttelse av oljerørledninger
Effektfaktoren begrenser utviklingen av nedgravde rør i områder uten strøm, noe som er mer fremtredende for olje-, gass- og vannrørledninger. Å gjøre full bruk av solenergiressurser for å levere strøm er en av de beste måtene å løse problemet i områder uten strøm.
Solenergiforsyningsløsning i transportfeltet
Solenergilagringssystemet kan overvåke hele motorveien, realisere automatisk deteksjon av trafikkhendelser og 24-timers overvåking og videoopptak, og gi viktig støtte for veiledere for å finne og håndtere trafikkulykker i tide og effektivt veilede trafikken. Det tradisjonelle feltovervåkingsutstyret påvirkes av avstand, terreng, region og andre aspekter av byggekostnaden er for høy på samme tid. Solcellestrømforsyning kan spare byggekostnader, og konstruksjon og vedlikehold av fotovoltaisk kraftproduksjon er relativt praktisk.
Solenergiforsyningsløsning for meteorologisk, hydrologisk, skogbruk og annen feltstasjonsbygging
Solar mikro-meteorologisk overvåkingssystem er utviklet og designet for å takle det mikro-meteorologiske miljøet. Den automatiske solværstasjonen inneholder temperatursensorer, nedbørssensorer, vindhastighets- og retningssensorer, som automatisk kan observere og registrere lufttemperaturverdien, nedbør, nedbør, vindretning og vindhastighet under uovervåkede forhold. Hele settet med utstyr som bruker solenergi, er et sett med datainnsamling, prosessering, lagring og kommunikasjon av en helautomatisk værstasjon, dataene blir automatisk overført til databehandlingssenteret for å unngå katastrofalt vær.
De aller fleste telemetristasjoner og reléstasjoner i det hydrologiske automatiske måle- og rapporteringssystemet er plassert i avsidesliggende områder med upraktisk transport og vanskelig strømforsyning, og noen av dem er til og med på høyfjell. Vedta solenergigenereringssystemer for å sikre normal strømforsyning til hydrologiske telemetristasjoner og reléstasjoner, og bruk en UPS-strømforsyning for å sikre at den pålitelige og sikre strømforsyningen til sentralstasjonen har blitt en vanlig strømforsyningsmodus.
Bruk av solenergi for å løse problemet med skogbrannovervåkingsutstyr og strømforsyning til skogforvaltningsstasjoner har blitt en rask og effektiv måte, både økonomisk og energibesparende, miljøvennlige kutt ved bruk av litiumbatterier kan få energilagringssystemet til å ha en lang levetid, stabil ytelse, lave vedlikeholdskostnader.
Familie veggmonterte batterienergilagringsløsninger
Veggmonterte energilagringssystemer til hjemmet kan lagre overskuddskraften generert av solcellepaneler på dagtid for bruk om natten eller når solen ikke er nok, noe som effektivt reduserer avhengigheten av strømnettet og strømutgifter, og forbedrer energiuavhengigheten, spesielt viktig for familier som bor i avsidesliggende områder eller står overfor hyppige strømbrudd. Veggmonterte batterier kan brukes som en nødstrømkilde i tilfelle nettfeil eller strømbrudd, for å sikre at kritisk husholdningsutstyr (f.eks. kjøleskap, belysning osv.) fortsetter å fungere. Veggmonterte design sparer plass og er relativt enkle å installere og vedlikeholde, noe som gjør dem egnet for et bredt spekter av boligmiljøer.
Integrerte energilagringssystemløsninger
Integrerte energilagringssystemer kombinerer solenergiproduksjon, energilagring og energistyring for å oppnå smartere og mer optimalisert energibruk samtidig som energieffektiviteten forbedres. Egnet for bruksområder i alle størrelser, fra boliger til kommersielle bygninger og til og med industrianlegg, de kan tilpasses for å møte spesifikke behov. Ved å gi etterspørselsrespons og toppreduksjon hjelper integrerte energilagringssystemer å balansere belastningen over nettet, og forbedrer den generelle stabiliteten og effektiviteten til nettet. Elektrisitetsprisene kan reduseres ved å redusere toppetterspørselen, og for regioner der elektrisitetsprisene er delt inn i topper og daler, kan topp- og dalprisforskjellsarbitrage realiseres gjennom energilagringssystemer.
