ด้วยเซลล์ LFP ขนาด 314Ah อายุการใช้งานมากกว่า 8000 รอบ อุณหภูมิของเซลล์ที่ควบคุมได้ภายใน 3°C และการรับประกันเซลล์ 10 ปี ตู้ ESS ระบายความร้อนด้วยของเหลว Sinoah Energy 125kW / 261kWh เหมาะสำหรับโรงงาน โรงแรม โกดัง อาคารพาณิชย์ โครงการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์บวก และไซต์ชาร์จ EV ตู้ขนาดกะทัดรัด 1050×1350×2400 มม. ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.4 ตร.ม. และให้การป้องกัน IP55 สำหรับการติดตั้งกลางแจ้งที่มีความต้องการสูง
ตู้ ESS ระบายความร้อนด้วยของเหลวของ Sinoah Energy 125kW / 261kWh รวมส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ไว้ในระบบที่ประกอบในโรงงานแห่งเดียว ระบบแบตเตอรี่ใช้เซลล์ LFP 3.2V/314Ah ที่กำหนดค่าเป็น 1P260S ซึ่งให้ความจุ 261kWh พร้อมช่วงแรงดันไฟฟ้า 728–936V DC
PCS แบบสองทิศทางขนาด 125kW พร้อมเอาต์พุต AC 400V จัดการการแปลงพลังงานแบบสองทางระหว่างแบตเตอรี่และกริด ในขณะที่ BMS ในตัวจะตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องในระดับเซลล์ EMS ในตัวจะควบคุมกลยุทธ์การดำเนินงาน เช่น การลดปริมาณสูงสุด การเปลี่ยนภาระ การปรับอัตราภาษีให้เหมาะสม และการใช้พลังงานหมุนเวียน การกระจายพลังงานแบบรวม การวัดแสง เซอร์กิตเบรกเกอร์ การป้องกันไฟกระชาก การทำความเย็น และการป้องกันอัคคีภัยจากละอองลอย ยังช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งไซต์งานอีกด้วย
เนื่องจากตู้ได้รับการประกอบล่วงหน้าและผ่านการทดสอบจากโรงงาน ลูกค้าจึงต้องเตรียมฐานการติดตั้งและเชื่อมต่อไฟฟ้าที่จำเป็นเป็นหลัก ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการใช้งานเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่, PCS และอุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งแยกกัน
การผสมผสานระหว่างกำลังขับ 125kW และความจุพลังงาน 261kWh ทำให้เกิดความสมดุลในทางปฏิบัติระหว่างการจัดการความต้องการพลังงานและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในระยะสั้น ระบบสามารถจ่ายไฟได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าจากโครงข่าย สำหรับการใช้งานตามระยะเวลาการใช้งาน สามารถชาร์จในช่วงที่มีต้นทุนต่ำกว่าและคายประจุได้เมื่อราคาไฟฟ้าสูงขึ้น
ระยะเวลาการสำรองข้อมูลจริงขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อ ที่โหลด 125kW คงที่ ความจุปกติ 261kWh แสดงถึงการจ่ายพลังงานตามทฤษฎีประมาณสองชั่วโมง ก่อนที่ระบบจะสูญเสียและการตั้งค่าสำรอง โหลดวิกฤตที่ต่ำกว่าสามารถขยายระยะเวลาการสำรองข้อมูลที่มีอยู่ ทำให้ตู้เหมาะสำหรับกลยุทธ์ด้านพลังงานฉุกเฉินต่างๆ
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิแบตเตอรี่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเสื่อมสภาพของเซลล์ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบในระยะยาว Sinoah Energy ECO-E261LP-2A ใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลวระดับแพ็คเพื่อรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิของเซลล์ภายใน 3°C
อุณหภูมิของเซลล์ที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นจะช่วยลดความเครียดจากความร้อนเฉพาะจุด และสนับสนุนประสิทธิภาพการชาร์จและการคายประจุที่สม่ำเสมอ ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวถูกรวมเข้ากับการระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับ PCS และส่วนประกอบไฟฟ้าอื่น ๆ ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมการจัดการระบายความร้อนแบบไฮบริด
วิธีการนี้ยังสนับสนุนการออกแบบตู้ขนาดกะทัดรัด ซึ่งช่วยให้ความจุของแบตเตอรี่ 261kWh สามารถใส่ภายในตู้ขนาด 1050×1350×2400 มม. ได้ ระบบได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานในอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -25°C ถึง +55°C
EMS แบบบูรณาการช่วยให้ตู้ Sinoah Energy ESS สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าและราคาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะทำงานเป็นแบตเตอรี่สำรองเท่านั้น ระบบสามารถจัดการวิธีและเวลาในการจัดเก็บและใช้ไฟฟ้าได้
ในช่วงที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง EMS สามารถสั่งให้แบตเตอรี่คายประจุและลดปริมาณพลังงานที่ดึงมาจากโครงข่ายได้ ในช่วงที่มีความต้องการใช้น้อย ระบบสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการความต้องการสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์การใช้ไฟฟ้าของตนได้
ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้งานสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงที่มีต้นทุนต่ำกว่าและคายประจุในช่วงที่มีต้นทุนสูงกว่า ผลประโยชน์ทางการเงินขึ้นอยู่กับราคาไฟฟ้าในท้องถิ่น ตารางการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของระบบ และกลยุทธ์การหมุนเวียน
สำหรับอาคารพาณิชย์ที่ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ PV สามารถจัดเก็บการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินแทนการส่งออกเมื่อมีความต้องการนอกสถานที่ต่ำ พลังงานที่เก็บไว้สามารถนำมาใช้ในภายหลังได้เมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง ปรับปรุงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง และลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย
การชาร์จ EV สามารถสร้างความต้องการพลังงานไฟฟ้าในไซต์งานเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ตู้ ESS ขนาด 125kW สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกันกระแทกพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการโหลดการชาร์จ และอาจลดความจำเป็นในการอัพเกรดการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยขึ้นอยู่กับสภาพไฟฟ้าของไซต์งาน
เมื่อกำหนดค่าสำหรับการดำเนินการสำรองข้อมูล ระบบสามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดวิกฤติที่กำหนดไว้ในระหว่างการหยุดชะงักของกริด ระยะเวลาการสำรองข้อมูลที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์โหลด การตั้งค่าสำรอง การกำหนดค่า PCS และการออกแบบระบบไฟฟ้าของไซต์
โครงการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์มักจะมีพื้นที่ภายในอาคารจำกัด การติดตั้งภายนอกอาคารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ตู้ Sinoah Energy มีขนาด 1050×1350×2400 มม. และใช้พื้นที่ประมาณ 1.4 ตร.ม.
ตัวเครื่องระดับ IP55 ให้การป้องกันฝุ่นละอองและละอองน้ำ ในขณะที่การป้องกันการกัดกร่อนของ C4 รองรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและชายฝั่ง การป้องกันการกัดกร่อนของ C5 ก็มีให้เช่นกันเมื่อจำเป็นโดยสภาพแวดล้อมของโครงการ
สถานที่ติดตั้งควรจัดให้มีฐานคอนกรีตที่เหมาะสม มีการระบายอากาศและช่องว่างด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ และการเข้าถึงการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้งานระบบแบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 261kWh ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ Sinoah Energy ผสมผสานการตรวจสอบระดับเซลล์ การป้องกัน BMS การจัดการความร้อน และการระงับอัคคีภัยภายในตู้
BMS ตรวจสอบสภาพการทำงานและให้การป้องกันแรงดันไฟเกิน แรงดันไฟต่ำ กระแสไฟเกิน อุณหภูมิเกิน และการลัดวงจร ระบบดับเพลิงระดับ PACK แบบละอองลอยถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตรวจพบในระดับแบตเตอรี่
ระบบได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดการรับรอง รวมถึง UN38.3, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/4 และ UL 9540A การปฏิบัติตามข้อกำหนดกริดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการกำหนดค่า EN 50549, G99, VDE4105, NRS097, C10/11, CEI0-21 และ CEI0-16 ตามข้อกำหนดของตลาดเป้าหมายและโครงการ
| ฝั่งดีซี | |
| ประเภทเซลล์ | LFP/314 อา |
| การกำหนดค่าแพ็ค | 52.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง/1P52S |
| การกำหนดค่าระบบ | 261 กิโลวัตต์ชั่วโมง/1P260S |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 832V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 728~936V |
| Max.Charge/อัตราการคายประจุ | 0.5ป |
| Max.ความลึกของการปลดปล่อย | 100% (25 ± 2 ℃) |
| ฝั่งเอซี | |
| กำลังขับสูงสุด | 125 กิโลวัตต์ |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | 400V |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | ±15% |
| ประเภทกริด | 3W+N+พีอี |
| จัดอันดับความถี่ | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.99/-1~+1 |
| ทีดี | ≤3% |
| อัตราส่วนกระแสตรง | <0.5%ไอพีเอ็น |
| ทั่วไป |
|
| ประสิทธิภาพการเดินทางไปกลับสูงสุด | 89% |
| วงจรชีวิต | ≥8,D0D รอบ |
| การสื่อสาร | Modbus TCP/IP |
| ระบบดับเพลิง | ละอองลอย |
| คะแนนทางเข้า | ป55 |
| ระบายความร้อน | การระบายความร้อนด้วยของเหลว + การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 25°℃~55°C (ลดค่าหลังจาก 45°C) |
| คะแนนการป้องกันการกัดกร่อน | C4 (ตัวเลือก C5) |
| ความชื้น | 0~95%RH(ไม่ควบแน่น) |
| เสียงรบกวน | ≤75 เดซิเบล |
| ระดับความสูง | 30D0m (ลดเรตติ้งเหนือ 2,000m) |
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 1,050*1,350*2,400 มม |
| น้ำหนัก | 2,6DDกก |
| ความปลอดภัย/อีเอ็มซี | UN38.3,IEC62619,IEC63056,IEC62477-1,IEC61000-6-2/4, UL9540A |
| รหัสกริด | EN50549-1/-10,EN50549-2/-10,G99,VDE4105, NRSD97,C10/11,CEI0-21,CEI0-16 |
โรงงานที่มีเครื่องจักร สายการผลิต คอมเพรสเซอร์ หรืออุปกรณ์กำลังสูงอื่นๆ สามารถใช้ระบบเพื่อลดจุดสูงสุดของความต้องการและเปลี่ยนการใช้พลังงานไปสู่ช่วงที่มีต้นทุนต่ำลง
โรงแรม สำนักงาน แหล่งช้อปปิ้ง และอาคารพาณิชย์อื่นๆ สามารถรวมพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่เข้ากับพลังงานแสงอาทิตย์ PV เพื่อปรับปรุงการบริโภคเอง จัดการความต้องการสูงสุด และรักษาภาระที่สำคัญในระหว่างการหยุดชะงักของกริด
คลังสินค้าสามารถใช้ตู้เพื่อจัดการความต้องการไฟฟ้าจากแสงสว่าง HVAC เครื่องทำความเย็น ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์ชาร์จ ในขณะเดียวกันก็จัดหาพลังงานสำรองสำหรับการดำเนินงานที่จำเป็น
ระบบจะจัดเก็บการสร้าง PV ส่วนเกินในช่วงเวลาที่มีความต้องการนอกสถานที่ต่ำ และปล่อยพลังงานที่เก็บไว้เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มมูลค่าการลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ตู้ ESS สามารถให้ความจุพลังงานเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชันการชาร์จ EV เชิงพาณิชย์ โดยการบัฟเฟอร์โหลดการชาร์จที่สูง และลดผลกระทบของความต้องการการชาร์จพร้อมกันบนการเชื่อมต่อกริด
โรงแรมขนาด 120 ห้องที่มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ขนาด 150kW โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีประมาณ 450,000kWh อาจเผชิญกับความต้องการสูงสุดอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการเช็คอินช่วงบ่ายและการดำเนินงานช่วงเย็น
ด้วยกลยุทธ์ EMS ที่เหมาะสม ตู้ ESS ของ Sinoah Energy 125kW / 261kWh จึงสามารถคายประจุได้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้พื้นที่สูง เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกิน และเรียกเก็บเงินในช่วงระยะเวลาภาษีที่มีต้นทุนต่ำกว่า การประหยัดที่อาจเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการโหลดจริงของโรงแรม โครงสร้างภาษี การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ตารางการดำเนินงาน และค่าธรรมเนียมกริดท้องถิ่น
สำหรับโครงการประเภทนี้ ระบบสามารถตอบสนองการจัดการความต้องการสูงสุด การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เอง การเพิ่มประสิทธิภาพเวลาการใช้งาน และความต้องการพลังงานฉุกเฉินไปพร้อมๆ กัน แทนที่จะอาศัยกลยุทธ์การประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียว
Sinoah Energy ผสมผสานการผลิตโดยตรงจากโรงงานเข้ากับการสนับสนุนทางเทคนิคในสหราชอาณาจักรสำหรับโครงการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ ระบบ 125kW / 261kWh มีอายุการใช้งาน 8000+ รอบ และการรับประกันเซลล์ 10 ปี ซึ่งสนับสนุนการวางแผนโครงการระยะยาว
เนื่องจากเป็นระบบรวม ตู้จึงจัดเตรียมโซลูชันที่ทำงานร่วมกันสำหรับฟังก์ชันแบตเตอรี่, PCS, BMS, EMS, การทำความเย็น, การจ่ายพลังงาน และฟังก์ชันด้านความปลอดภัย Sinoah Energy ยังสามารถรองรับการกำหนดค่าเฉพาะโครงการ การวางแผนการติดตั้ง การขยายระบบ และข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับไซต์เชิงพาณิชย์ต่างๆ
โรงแรม 120 ห้องทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักรมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ขนาด 150kW สิ่งอำนวยความสะดวกในการชาร์จ EV สำหรับแขก และปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปีประมาณ 450,000kWh โรงแรมดำเนินงานภายใต้ภาษีตามระยะเวลาการใช้งาน โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 32p/kWh และอัตรานอกช่วงสูงสุดที่ 11p/kWh
ก่อนการติดตั้ง ความต้องการไฟฟ้าของโรงแรมอยู่ที่ประมาณ 180kW เป็นประจำในระหว่างการเช็คอินช่วงบ่าย การใช้ครัว และบริการในช่วงเย็น ความต้องการเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนหนึ่งของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันของโรงแรมถูกส่งออกไปยังโครงข่ายไฟฟ้าในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ
หลังจากติดตั้งตู้ ESS ระบายความร้อนด้วยของเหลว Sinoah Energy 125kW / 261kWh แล้ว EMS ในตัวก็ได้รับการกำหนดค่าเพื่อการโกนหนวดสูงสุด การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการพลังงานตามระยะเวลาการใช้งาน ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุดในช่วงบ่าย แบตเตอรี่จะคายประจุเพื่อลดความต้องการใช้กริดจากประมาณ 180kW เหลือต่ำกว่า 125kW ซึ่งช่วยประหยัดเงินที่เกี่ยวข้องกับความต้องการต่อปีได้มากกว่า 10,000 ปอนด์
ในเวลาเดียวกัน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินที่เคยส่งออกไปก่อนหน้านี้สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาด 261kWh และนำไปใช้ในช่วงเย็นได้ ภายใต้สภาพการทำงานตัวอย่าง ปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 50% เป็นมากกว่า 85% ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม
ระบบยังเรียกเก็บเงินในช่วงที่มีการใช้งานน้อยข้ามคืนที่ประมาณ 11p/kWh และคายประจุในช่วงที่มีต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณ 32p/kWh ความแตกต่างของราคา 21p/kWh นี้สร้างโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการเก็งกำไรทางภาษี โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และกลยุทธ์การดำเนินงานจริงของไซต์งาน
จากสมมติฐานในการดำเนินงานเหล่านี้ โรงแรมสามารถบรรลุการประหยัดพลังงานโดยรวมได้มากกว่า 25,000 ปอนด์ต่อปี ขณะเดียวกันก็ได้รับความสามารถในการใช้พลังงานสำรองและการใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ PV ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยอายุการใช้งาน 8000+ รอบและการรับประกันเซลล์ 10 ปี ระบบ Sinoah Energy มอบโซลูชันระยะยาวในการลดต้นทุนด้านพลังงานและปรับปรุงความยืดหยุ่นในการใช้พลังงาน
การประหยัดที่เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รูปแบบโหลดรายวัน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ กลยุทธ์การใช้งานแบตเตอรี่ และข้อบังคับท้องถิ่น สำหรับสถานที่เชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม การลดระดับสูงสุด การเก็งกำไรทางภาษี และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองที่เพิ่มขึ้นสามารถประหยัดเงินรายปีได้อย่างมาก ควรดำเนินการวิเคราะห์ภาระงานและภาษีเฉพาะไซต์ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะคำนวณระยะเวลาคืนทุนที่คาดหวัง
ตู้มีขนาด 1050×1350×2400 มม. และใช้พื้นที่ประมาณ 1.4 ตร.ม. ควรมีฐานรากคอนกรีตที่เหมาะสมและระยะห่างเพียงพอสำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้า ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การตรวจสอบ และการบำรุงรักษา
ชุดแบตเตอรี่ใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลวเพื่อรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิของเซลล์ภายใน 3°C ปรับปรุงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ และช่วยลดความเครียดจากความร้อน การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับยังใช้สำหรับ PCS และส่วนประกอบอื่นๆ การออกแบบการจัดการระบายความร้อนแบบไฮบริดนี้ให้การควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่แม่นยำยิ่งขึ้นมากกว่าระบบระบายความร้อนด้วยแบตเตอรี่แบบใช้ลมอย่างเดียว
ระยะเวลาการสำรองข้อมูลขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อจริง ที่โหลด 125kW ต่อเนื่อง 261kWh แสดงถึงพลังงานแบตเตอรี่ตามทฤษฎีประมาณสองชั่วโมง ก่อนที่จะคำนึงถึงการสูญเสียการแปลง พลังงานสำรองในการดำเนินงาน และขีดจำกัดของระบบ โหลดที่น้อยกว่าสามารถให้ระยะเวลาการสำรองข้อมูลนานขึ้น
ใช่. EMS ในตัวสามารถประสานการสร้าง PV รวมถึงการชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินสามารถเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสถานที่และลดการซื้อไฟฟ้าจากโครงข่าย
ใช่. ตู้ ESS สามารถรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ EV เชิงพาณิชย์ได้ ด้วยการจ่ายพลังงานเพิ่มเติมในช่วงที่มีความต้องการชาร์จสูง จึงสามารถช่วยจัดการโหลดสูงสุดของไซต์งาน และลดแรงกดดันต่อการเชื่อมต่อโครงข่ายที่มีอยู่ได้
ใช่. ตู้มีโครงสร้างป้องกัน IP55 และป้องกันการกัดกร่อน C4 ทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งเชิงพาณิชย์กลางแจ้งที่เหมาะสม ควรประเมินสภาพของไซต์ การออกแบบฐานราก ช่องว่าง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย และข้อบังคับท้องถิ่นก่อนการติดตั้ง
ที่อยู่
Neo Bankside, 50 Holland Street, London, SE1 9FU, สหราชอาณาจักร
โทร
อีเมล