Solar Energy Storage System (ESS) Produsent og fabrikk

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

48V Lithium-ion batteripakkesystem

Tilpassede løsninger for energilagring av batterier

Keheng Battery er en komplett leverandør av energilagringsløsninger. Vi samarbeider med utviklere av solcelleprosjekter og utstyrsprodusenter for å levere smarte energilagringssystemer for hjemmet. Våre modulære systemer bruker høytytende LiFePO₄-celler, støtter fjernovervåking, appkontroll og utvidelse. De er sertifisert i henhold til viktige standarder som CE og UN38.3, og er trygge og pålitelige. Vi tilbyr fleksibel levering, teknisk støtte og responsiv service for å hjelpe partnere med å forkorte prosjektsykluser, redusere kostnader og forbedre systempålitelighet og kundetilfredshet.

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.

Egendefinert spesifikasjon

Tilpass batteridekselet, fest logoen din for å markedsføre merkevaren, og pass på å beskytte hver vare.

Tilpasset ytelse

Tilpass tilleggsfunksjonene til batteriet for å gjøre produktet ditt nærmere og mer praktisk til livet.

Kompatible Inventer-merker

Etter år med feilsøking, kan KH batterienergilagringssystem som har et profesjonelt ingeniørteam, passe perfekt med de vanlige invertermerkene på markedet.

Industri erfaring
0 + år
Industri erfaring
0 +
Industri erfaring
0
Batterivalg
0 + modeller

Produsent Teknologi

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.

02

Finn distributør/forhandler nå!

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.

微 信 图片 _20221129161343

    Et dypt samarbeid med toppmerke battericelleprodusenter CATL, EVE, REPT,BYD. 

Test 2

Battericeller QC-inspeksjon

fikset

Bruk battericeller med høy konsistens, tilpass batteriet etter dine behov

壁挂

Energilagringssystem fabrikkoversikt

协议调试03

Match med invertere fra vanlige merkevarer, som SMA, Goodwe, Deye, Growatt etc.

5

48v lifepo4 litiumbatteripakke

test02

Utladingstest av batteripakken

Verifisere

Komplette sertifiseringer, som UL1973, UL9540, CE, MSDS, UN38.3 IEC etc

发货 2

Sendes med DG trekasse

Vanlige spørsmål om energilagringssystemer

Er batterilagringssystemer trygge?
For batterier er sikkerhet alltid topp prioritet. Du trenger ikke å bekymre deg, ettersom vi utstyrer batterilagringssystemene våre med flere lag med sikkerhetsbeskyttelse.
Høykvalitets LiFePO₄-celler: Olivinstrukturen i litiumjernfosfat gir iboende høyere termisk stabilitet. Dette betyr at det er innebygd større sikkerhet i selve cellen sammenlignet med andre kjemiske sammensetninger.
Intelligent batteristyringssystem (BMS): Vårt smarte BMS overvåker spenning, strøm og temperatur i sanntid. Det forhindrer overlading og overutlading. Systemet utfører også aktiv termisk styring. Det aktiverer kjøling og reduserer belastningen når det er nødvendig for å forhindre termisk runaway.
Internasjonale sertifiseringer: Produktene våre overholder viktige internasjonale sikkerhetsstandarder, inkludert ISO, CE, UL og IEC. De består også UN38.3-transportsertifiseringen. Dette gir verifisert, uavhengig bevis på deres sikkerhet.
Vanlige energilagringsbatterier inkluderer hovedsakelig:
  • 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.
Vurdert kapasitet refererer til den totale mengden strøm et energilagringsbatteri teoretisk sett kan lagre, målt under standard laboratorietestforhold.
Brukbar kapasitet, derimot, er mengden strøm som faktisk er tilgjengelig for bruk, samtidig som batteriets sikkerhet og levetid sikres. For litiumbatterier er den brukbare kapasiteten vanligvis omtrent 80 % til 90 % av den nominelle kapasiteten.
Et batteri av høy kvalitet yter bedre på flere viktige parametere:
Cellekvalitet og Helhet:
I energilagringssystemer bruker premiumbatterier klasse A-celler med høy konsistens. Dette resulterer i langsommere kapasitetsreduksjon over tid og færre feil under langvarig drift. Det forbedrer direkte både brukbar kapasitet og total levetid.
bruk Kapasitet & Sykluslevetid:
Et batteri i toppklassen støtter flere ladesykluser og dypere utladninger. Dette betyr ikke bare lengre total levetid – sluttbrukerne dine vil merke forskjellen i daglig bruk gjennom større holdbarhet og pålitelighet.
Effektivitet:
Alle batterier mister noe energi under lading og utlading på grunn av miljøfaktorer og kabler. Et kvalitetsbatteri oppnår imidlertid en lade-/utladingseffektivitet på over 90 %. Et standardbatteri er bare omtrent 80 % effektivt, noe som betyr at 20 % av elektrisiteten går til spille som varme.
Høyspenningssystemer bruker lavere strømstyrke, noe som resulterer i redusert kabeltap og varmeutvikling, noe som igjen fører til høyere total effektivitet. Lavspenningssystemer har en enklere struktur, noe som gir større fleksibilitet for oppskalering og vedlikehold. Du kan velge basert på hjemmets last og systemskala. For lavere belastninger og mindre skalaer, velg et lavspenningssystem. For høye belastninger eller storskala applikasjoner (som kommersiell eller industriell bruk) er et høyspenningssystem det bedre valget.
Dette er hovedsakelig relatert til batteriets kjemiske system. Blybatterier varer vanligvis i omtrent 2 år. AGM-batterier kan vare i opptil 4 år. I motsetning til dette varer et litiumjernfosfat (LiFePO₄)-system vanligvis minst 8 år ved normal bruk. Vårt eget husholdningsenergilagringsbatteri kan vare 10 til 15 år.
Bruksvaner og miljøfaktorer er imidlertid også viktige hensyn. Hyppigere dyputlading vil forkorte levetiden. Hvis du regelmessig tømmer batteriet helt, vil dette redusere levetiden betydelig. Ekstrem varme eller kulde reduserer også effektiviteten og levetiden.
Den kan lagre overflødig sol- eller strøm fra strømnettet. I perioder med høy bruk når strømprisene er høye, frigjør den den lagrede energien. Dette bidrar til å senke strømkostnadene. Ved strømbrudd eller når nettet er ustabilt, gir den kontinuerlig og pålitelig backup-strøm. Moderne energilagringssystemer støtter også fornybare energikilder. De reduserer avhengigheten av fossilt brensel og lavere klimagassutslipp. Dette bidrar til en grønnere livsstil med lavt karboninnhold.

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.

Rull til toppen

etterspør et sitat

etterspør et sitat

Du vil få svar innen 24 timer.