عندما تقوم الشركات بتقييم نظام تخزين الطاقة بالحاويات ، فإن سعر الشراء يمثل جزءًا واحدًا فقط من الاستثمار. تعتمد التكلفة الفعلية لمشروع تخزين الطاقة على سعة البطارية، وإنتاج الطاقة، وتكوين النظام، والإدارة الحرارية، ومعدات السلامة، والتركيب، والنقل، ومتطلبات الشبكة، وظروف التشغيل، والصيانة طويلة المدى.
بالنسبة للمستخدمين التجاريين والصناعيين، يعد فهم عوامل التكلفة هذه أمرًا ضروريًا قبل اختيار نظام تخزين الطاقة (ESS) في حاوية أو نظام تخزين طاقة البطارية (BESS)..
لا ينبغي للنظام المصمم جيدًا أن يقلل ببساطة من سعر الشراء الأولي. ويجب أن يتوافق مع متطلبات المشروع من الطاقة ونمط استهلاك الطاقة وبيئة التشغيل وعمر الخدمة المتوقع. توفر INJET New Energy حلولاً متكاملة لتخزين الطاقة من HanCang بتكوينات 261 كيلووات في الساعة و522 كيلووات في الساعة و1044 كيلووات في الساعة لمختلف تطبيقات الطاقة التجارية والصناعية والمؤقتة والشبكات الصغيرة.
تكلفة حاوية ESS بعدة عوامل مترابطة بدلاً من سعة البطارية وحدها. تتأثر
بالنسبة لمشروع تخزين الطاقة، تشمل فئات التكلفة الرئيسية عادة ما يلي:
عامل التكلفة |
ما يغطيه |
|---|---|
نظام البطارية |
خلايا البطارية والوحدات والرفوف ونظام إدارة المباني |
تحويل الطاقة |
أجهزة الكمبيوتر والعاكس والمعدات الكهربائية |
الإدارة الحرارية |
معدات تبريد الهواء أو السائل |
نظام السلامة |
الكشف عن الحرائق وإخمادها وحمايتها |
إدارة الطاقة |
نظم الإدارة البيئية والرصد والتحكم |
الضميمة الحاوية |
الإسكان والتكامل الكهربائي وحماية البيئة |
تثبيت |
التوصيلات الكهربائية والتشغيل وأعمال الموقع |
مواصلات |
الشحن والمناولة والتسليم |
اتصال الشبكة |
المحولات والمفاتيح الكهربائية والبنية التحتية ذات الصلة |
التشغيل والصيانة |
المراقبة والتفتيش والخدمة |
تدهور البطارية |
فقدان القدرة واعتبارات الاستبدال في المستقبل |
وهذا هو السبب في أن نظامين لتخزين بطاريات الحاويات بسعة اسمية مماثلة للكيلوواط ساعة يمكن أن يكون لهما تكاليف مشروع مختلفة بشكل كبير.
ولذلك يجب أن تأخذ المقارنة الصحيحة في الاعتبار النظام بأكمله وقيمته التشغيلية المتوقعة بدلاً من مقارنة سعر البطارية وحده.
العامل الرئيسي الأول هو كمية الطاقة التي يحتاج النظام إلى تخزينها.
يتم التعبير عن سعة البطارية بشكل عام بالكيلوواط ساعة أو ميجاوات ساعة . يخزن نظام بقدرة 1000 كيلووات في الساعة طاقة أكثر من نظام بقدرة 500 كيلووات في الساعة، لكن السعة وحدها لا تحدد ما إذا كان حجم النظام صحيحًا أم لا.
على سبيل المثال، قد تحتاج المنشأة إلى:
إنتاج طاقة عالية لفترات قصيرة
عدة ساعات من الطاقة الاحتياطية
حلاقة الذروة خلال فترات التعريفة باهظة الثمن
تخزين الطاقة الشمسية خلال النهار
التشغيل خارج الشبكة للمنشآت البعيدة
مزيج من دعم التخزين والمولدات
ولذلك ينبغي حساب سعة البطارية المطلوبة من ملف تعريف الحمل الفعلي.
توفر INJET HanCang حاليًا تكوينات مختلفة للقدرات، بما في ذلك 261 كيلووات في الساعة، و522 كيلووات في الساعة، و1044 كيلووات في الساعة ، مما يسمح للمشاريع باختيار منصة تخزين وفقًا لمتطلبات التطبيقات الخاصة بها.
من الأخطاء الشائعة عند حساب تكلفة نظام تخزين طاقة البطارية التركيز فقط على الكيلوواط ساعة.
هناك نوعان من المعلمات المختلفة:
كيلووات ساعة - مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها
كيلوواط - مقدار الطاقة التي يمكن للنظام توفيرها في لحظة معينة
على سبيل المثال، قد تتطلب المنشأة 500 كيلو واط من الإنتاج ولكنها تحتاج فقط إلى ساعتين من التشغيل. قد تتطلب منشأة أخرى نفس الـ 500 كيلووات ولكنها تحتاج إلى أربع ساعات من النسخ الاحتياطي.
وبالتالي فإن سعة البطارية ومعدات تحويل الطاقة ستكون مختلفة على الرغم من أن الحمل الأقصى متطابق.
تعد كيمياء البطارية عنصرًا مهمًا آخر في تكلفة ESS للحاويات.
بالنسبة لتطبيقات تخزين الطاقة الثابتة، تُستخدم بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد (LFP) على نطاق واسع بسبب مزيجها من خصائص السلامة وأداء الدورة وملاءمتها للأنظمة الثابتة واسعة النطاق.
يستخدم نظام HanCang 1044kWh من INJET تقنية بطارية LFP ويدمج نظام البطارية مع BMS والإدارة الحرارية والحماية من الحرائق ومعدات تحويل الطاقة.
ومع ذلك، لا ينبغي للمشترين تقييم كيمياء البطارية وفقًا لسعر البطارية الأولي فقط.
حساب أكثر فائدة يأخذ في الاعتبار:
التكلفة الأولية للبطارية + السعة القابلة للاستخدام + عمر الدورة + الكفاءة + التدهور + الصيانة
قد لا تنتج البطارية ذات سعر الشراء الأقل بالضرورة أقل تكلفة على المدى الطويل إذا كانت لها خصائص دورة مختلفة أو متطلبات تشغيل مختلفة.
يقوم نظام تحويل الطاقة (PCS) بتوصيل نظام البطارية بالبنية التحتية الكهربائية للتيار المتردد.
يدير التحويل بين:
طاقة بطارية التيار المستمر ↔ طاقة التيار المتردد
تعتمد سعة أجهزة الكمبيوتر المطلوبة على الحد الأقصى للطلب على الطاقة للمشروع.
قد يكون للمشروع المصمم بشكل أساسي لتحويل الطاقة نسبة طاقة إلى طاقة مختلفة عن المشروع المصمم للنسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ أو الأحمال الصناعية عالية الطاقة.
يمكن أن تؤثر مواصفات PCS على:
الحد الأقصى لطاقة الإخراج
قوة الشحن
قوة التفريغ
اتصال الشبكة
عملية خارج الشبكة
جودة الطاقة
خصائص الاستجابة
كفاءة النظام
لهذا السبب، ينبغي تقييم سعر ESS للحاوية كنظام كهربائي كامل بدلاً من مجرد مقارنة خلايا البطارية على أساس دولار/كيلوواط ساعة.
درجة حرارة البطارية لها علاقة مباشرة بأداء البطارية وعمر التشغيل.
قد تتطلب ESS المعبأة في حاويات معدات إدارة حرارية للحفاظ على ظروف التشغيل المناسبة، لا سيما في المشاريع المعرضة لدرجات حرارة محيطة مرتفعة أو منخفضة.
اعتمادًا على بنية النظام، قد تشمل الإدارة الحرارية ما يلي:
تبريد الهواء
التبريد السائل
مراقبة درجة الحرارة
ضوابط التبريد
وظائف التدفئة
الحماية الحرارية
يستخدم نظام HanCang 1044kWh من INJET التبريد السائل الذكي لنظام البطارية وتبريد الهواء القسري للمكونات الأخرى.
يجب تحديد تكوين الإدارة الحرارية وفقًا لكيمياء البطارية وقدرتها والمناخ وبيئة التثبيت وملف التشغيل.
تعد معدات السلامة عنصرًا مهمًا آخر في نظام تخزين البطاريات في الحاويات.
قد يتضمن ESS الكامل ما يلي:
مراقبة مستوى البطارية
حماية نظام إدارة المباني
مراقبة درجة الحرارة
كشف الحرائق
إخماد الحرائق
الحماية الكهربائية
الكشف عن الغاز أو مراقبة السلامة ذات الصلة
وظائف الاغلاق في حالات الطوارئ
تضيف هذه الأنظمة إلى الاستثمار الأولي، ولكنها جزء من البنية التحتية اللازمة لنشر تخزين الطاقة بشكل مسؤول.
على سبيل المثال، يدمج نظام HanCang بقدرة 1044 كيلووات في الساعة من INJET حماية البطارية، والتحذير الاستباقي للسلامة، واكتشاف الحرائق وإخمادها، والإدارة الحرارية ضمن بنية النظام الخاص به.
عند المقارنة بين الموردين، يجب على المشترين التحقق من معدات السلامة المضمنة في سعر ESS المعروض.
يجب أن يحمي نظام تخزين طاقة الحاوية المعدات الداخلية من البيئة المحيطة.
اعتمادا على موقع المشروع، قد تحتاج العلبة إلى معالجة:
تراب
رُطُوبَة
مطر
اختلاف درجات الحرارة
تآكل
رياح
متطلبات التثبيت في الهواء الطلق
يمكن أن تزيد متطلبات الحماية من تكلفة النظام، خاصة بالنسبة للمشاريع الواقعة في الصحاري أو البيئات الساحلية أو المناجم أو مواقع البناء أو غيرها من الظروف الصعبة.
على سبيل المثال، يحدد نظام HanCang 1044kWh من INJET مستوى حماية IP54 لحجرة البطارية وتصنيف حماية C3، مع نطاق درجة حرارة التشغيل من -25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية ومتطلبات خفض القدرة في درجات حرارة أعلى.
يوضح هذا سبب ضرورة تحديد بيئة التثبيت قبل طلب تقدير نهائي لتكلفة ESS للحاوية.
يتحكم نظام إدارة الطاقة (EMS) في كيفية انتقال الطاقة بين الشبكة والبطارية وتوليد الطاقة المتجددة والمولدات والأحمال.
بالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية، يمكن لنظام الإدارة البيئية تحديد متى يجب على البطارية:
تكلفة
تسريح
تخزين الطاقة الشمسية الزائدة
تقليل ذروة الطلب
دعم الأحمال الحرجة
التنسيق مع مولد الديزل
التبديل بين التشغيل المتصل بالشبكة وخارجها
ولذلك، يمكن أن تؤثر البرامج والضوابط على الأداء الاقتصادي للنظام على الرغم من أنها قد تمثل جزءًا أصغر من تكلفة المعدات الأولية.
تدعم حلول تخزين الطاقة المتكاملة من INJET التحكم الذكي والمراقبة عن بعد وسيناريوهات التشغيل المختلفة، اعتمادًا على تكوين HanCang.
السعر المعلن لحاوية البطارية لا يمثل بالضرورة الاستثمار الكامل للمشروع.
يمكن أن تشمل تكاليف الموقع الإضافية ما يلي:
إعداد الأساس أو الموقع
تركيب الكابلات
المفاتيح الكهربائية
محول
معدات الحماية
البنية التحتية للاتصالات
اتصال الشبكة
التكليف
الهندسة الكهربائية المحلية
التصاريح والتفتيش
يمكن لنظام الحاوية أن يبسط النشر نظرًا لدمج العديد من المكونات قبل التسليم، لكن المشروع النهائي لا يزال بحاجة إلى التصميم وفقًا للمتطلبات الكهربائية المحلية.
لهذا السبب، يجب على المشترين طلب التكلفة الإجمالية للمشروع بدلاً من مقارنة عروض أسعار المعدات وحدها.
تعد معدات ESS المعبأة في حاويات أكبر وأثقل بكثير من العديد من المنتجات الكهربائية التقليدية.
تكاليف النقل تعتمد على:
أبعاد النظام
وزن المعدات
مسافة الشحن
موقع الميناء
النقل الداخلي
إمكانية الوصول إلى الموقع
متطلبات الاستيراد
متطلبات الرافعة أو الرفع
بالنسبة للمشاريع الخارجية، يجب على المشتري توضيح ما إذا كان عرض أسعار المورد يشمل المعدات فقط أم النقل ودعم التركيب والتشغيل أيضًا.
تم تصميم أنظمة HanCang الأكبر حجمًا من INJET كحلول متكاملة ومجمعة مسبقًا، والتي يمكنها تبسيط تخطيط النشر والنقل. على سبيل المثال، يتميز الطراز 1044 كيلووات في الساعة بأبعاد مدرجة تبلغ حوالي 6700 × 2200 × 2600 ملم ووزن أقل من 16 طنًا.
يمكن أن يكون لوحدتين متماثلتين من وحدات ESS نتائج اقتصادية مختلفة لأنه قد يتم تشغيلهما بشكل مختلف.
تشمل عوامل التشغيل المهمة ما يلي:
تردد الدورة اليومية
عمق التفريغ
قوة الشحن والتفريغ
درجة الحرارة المحيطة
متوسط حالة الشحن
متطلبات النسخ الاحتياطي
ذروة تكرار الحلاقة
استخدام الطاقة المتجددة
قد يواجه النظام المستخدم للنسخ الاحتياطي العرضي نمطًا مختلفًا تمامًا من التدهور عن النمط المستخدم للحلاقة اليومية القصوى.
ولذلك، الاستثمار في تخزين الطاقة خلال فترة التشغيل المتوقعة بدلاً من النظر فقط إلى سعر الشراء الأولي. ينبغي تقييم
يمكن تقسيم الحساب العملي إلى عدة مراحل.
يجمع:
متوسط الحمولة
حمل الذروة
الحد الأدنى للحمل
استهلاك الكهرباء اليومي
الحمل الحرج
متطلبات بدء تشغيل المحرك
وهذا يحدد قدرة الطاقة المطلوبة.
تحديد المدة التي تحتاجها البطارية للعمل.
على سبيل المثال:
الطاقة المطلوبة ≈ الحمل × وقت التشغيل المطلوب
سيحتاج الحمل الحرج بقدرة 500 كيلووات والذي يتطلب ساعتين من التشغيل إلى ما يقرب من 1000 كيلووات في الساعة من الطاقة القابلة للاستخدام قبل حساب خسائر النظام والقدرة الاحتياطية واعتبارات التصميم الأخرى.
يجب بعد ذلك تحديد سعة البطارية وفقًا لمتطلبات التشغيل الفعلية.
تتضمن عائلة منتجات INJET's HanCang أنظمة بقدرة 261 كيلووات في الساعة، و522 كيلووات في الساعة، و1044 كيلووات في الساعة، مما يوفر مستويات قدرة مختلفة لسيناريوهات المشروع المختلفة.
يجب أن تتطابق أجهزة الكمبيوتر مع طاقة الشحن والتفريغ المطلوبة.
وهذا مهم بشكل خاص ل:
حلاقة الذروة
معدات صناعية عالية الطاقة
قوة احتياطية
شبكات صغيرة
تطبيقات خارج الشبكة
يجب أن يشمل حساب المشروع ما يلي:
معدات ESS + التكامل الكهربائي + التركيب + النقل + التشغيل + توصيل الشبكة + الصيانة المستمرة
وينتج عن ذلك تقدير أكثر واقعية لإجمالي الاستثمار.
عند مقارنة الموردين، يجب على المشترين تقييم عدة مؤشرات مالية معًا.
وهذا يشمل تكاليف الشراء والتركيب الأولية.
وهذا يشمل المراقبة والصيانة والخدمة وتكاليف التشغيل الأخرى.
سعة البطارية الاسمية ليست بالضرورة نفس كمية الطاقة المتاحة لتطبيق معين.
تتغير سعة البطارية بمرور الوقت حسب ظروف التشغيل وركوب الدراجات.
يؤثر فقدان الطاقة أثناء الشحن والتخزين والتفريغ على كمية الطاقة المفيدة التي يتم تسليمها.
بالنسبة لتطبيقات النسخ الاحتياطي والطاقة الحرجة، يمكن أن يكون توفر النظام بنفس أهمية سعة الطاقة.
المقارنة الأفضل تأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية خلال فترة التشغيل المتوقعة بدلاً من عرض الأسعار الأولي وحده.
تعتمد القيمة الاقتصادية للحاوية ESS بشكل كبير على سبب تثبيت النظام.
طلب |
الهدف الاقتصادي الرئيسي |
|---|---|
حلاقة الذروة |
تقليل ذروة الطلب على الكهرباء |
تغيير وقت الاستخدام |
الشحن في فترات التكلفة المنخفضة والتفريغ خلال فترات التكلفة الأعلى |
تخزين الطاقة الشمسية |
زيادة استخدام الطاقة المتجددة |
قوة احتياطية |
تقليل تأثير الانقطاعات |
ميكروغريد |
تحسين مرونة الطاقة المحلية |
الطاقة خارج الشبكة |
تقليل الاعتماد على التوليد التقليدي |
قوة مؤقتة |
توفير طاقة مرنة بدون بنية تحتية دائمة |
هجين الديزل |
تقليل ساعات تشغيل المولدات واستهلاك الوقود |
شحن السيارة الكهربائية |
إدارة أحمال الشحن العالية |
على سبيل المثال، قد تعطي المنشأة الصناعية الأولوية لخفض استهلاك الطاقة في أوقات الذروة، في حين أن موقع البناء البعيد قد يعطي الأولوية للطاقة الموثوقة خارج الشبكة وتقليل وقت تشغيل المولد.
وبالتالي، يمكن نفسه لنظام تخزين طاقة بطارية الحاوية أن يكون له قيمة اقتصادية مختلفة جدًا في المشاريع المختلفة.
تم تصميم منصة HanCang الخاصة بشركة INJET New Energy حول تخزين الطاقة المتكامل وتطبيقات الطاقة الهجينة.
تشمل عائلة المنتجات الحالية ما يلي:
نموذج |
سعة |
اتجاه التطبيق النموذجي |
|---|---|---|
هانكانج 261 كيلو وات في الساعة |
261 كيلو واط ساعة |
تطبيقات الطاقة الموزعة والبعيدة الصغيرة |
هانكانج 522 كيلو وات في الساعة |
522 كيلو واط ساعي |
تطبيقات الطاقة الصناعية والمؤقتة متوسطة الحجم |
هانكانج 1044 كيلو وات في الساعة |
1044 كيلو واط ساعي |
التعدين والموانئ والهندسة الكبيرة وطاقة الطوارئ |
يتم وضع طراز 261 كيلووات في الساعة كحل مدمج للطاقة الموزعة، في حين تم تصميم طراز 522 كيلووات في الساعة للتطبيقات متوسطة الحجم مثل البناء وطاقة الطوارئ. يستهدف الطراز 1044 كيلووات في الساعة التطبيقات ذات الطلب العالي بما في ذلك التعدين والخدمات اللوجستية للموانئ والهندسة واسعة النطاق ومراكز قيادة الطوارئ.
تدعم منصة HanCang أيضًا مجموعات من تخزين البطارية، والتكامل الكهروضوئي، وتوليد الديزل والتحكم الذكي اعتمادًا على التكوين.
لا توجد تكلفة ESS للحاوية واحدة تنطبق على كل مشروع.
قد يتطلب نظام المصنع ذو الطلب المرتفع تكوينًا مختلفًا عن النظام المستخدم في موقع البناء البعيد.
قبل طلب عرض الأسعار، يجب على المشترين إعداد المعلومات التالية:
معلومات المشروع |
لماذا يهم؟ |
|---|---|
حمل الذروة |
يحدد انتاج الطاقة المطلوبة |
متوسط الحمولة |
يساعد على تقدير استهلاك الطاقة |
ساعات العمل اليومية |
يساعد على تحديد سعة البطارية |
وقت النسخ الاحتياطي المطلوب |
تحديد متطلبات الطاقة القابلة للاستخدام |
القدرة الشمسية الحالية |
يحدد متطلبات التكامل المتجددة |
موجود مولد ديزل |
يحدد متطلبات التحكم الهجين |
جهد الشبكة |
يحدد التكوين الكهربائي |
موقع التثبيت |
يؤثر على الضميمة والمتطلبات الحرارية |
درجة الحرارة المحيطة |
يؤثر على التبريد وأداء البطارية |
المساحة المتوفرة |
يحدد تخطيط النظام |
معيار البلد والشبكة |
يؤثر على المتطلبات الكهربائية وإصدار الشهادات |
يمكن أن يؤدي توفير هذه المعلومات إلى الشركة المصنعة لنظام تخزين الطاقة إلى تحسين دقة تحديد حجم النظام وعرض الأسعار بشكل كبير.
قبل شراء ESS المعبأة في حاويات، يجب على المشترين أن يسألوا:
ما هي سعة البطارية القابلة للاستخدام؟
ما هي قوة أجهزة الكمبيوتر المقدرة؟
ما هي كيمياء البطارية المستخدمة؟
ما هي وظائف حماية BMS المضمنة؟
ما هو نظام الإدارة الحرارية المقدم؟
ما هو نظام الكشف عن الحرائق وإخمادها المتضمن؟
هل يمكن للنظام أن يعمل في كل من الأوضاع المتصلة بالشبكة وخارجها؟
هل يمكن دمج الطاقة الكهروضوئية؟
هل يمكن دمج مولد الديزل الموجود؟
ما هي وظائف المراقبة والتحكم عن بعد المتاحة؟
ما هي شروط التثبيت المطلوبة؟
ما هو التكليف ودعم ما بعد البيع المقدم؟
تسهل هذه الأسئلة مقارنة الأنظمة الكاملة بدلاً من مقارنة أسعار البطاريات بشكل منفصل.
لا يوجد سعر عالمي لأن الاستثمار النهائي يعتمد على سعة البطارية، وطاقة PCS، وكيمياء البطارية، والإدارة الحرارية، وتكوين السلامة، ومتطلبات العلبة، والتركيب، والنقل، وظروف المشروع.
يجب أن يعتمد عرض الأسعار الخاص بالمشروع على الطاقة المطلوبة وسعة الطاقة والتطبيق.
عادةً ما تؤدي سعة الطاقة الأكبر إلى زيادة تكلفة المعدات، ولكن التكلفة الإجمالية للمشروع تعتمد أيضًا على تكوين النظام وتطبيقه.
والسؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت السعة المحددة تتوافق مع متطلبات الحمل والتشغيل الفعلية.
يمثل kW خرج الطاقة، بينما يمثل kWh الطاقة المخزنة.
كلا المعلمتين مطلوبتان لتحديد حجم نظام تخزين طاقة البطارية بشكل صحيح.
ليس بالضرورة. تغطي بعض عروض الأسعار المعدات فقط، بينما قد يشمل البعض الآخر دعم النقل والتشغيل والتركيب.
يجب على المشترين طلب تفصيل واضح للمعدات وتكاليف المشروع.
LFP، أو فوسفات الحديد الليثيوم، يستخدم على نطاق واسع لتطبيقات تخزين الطاقة الثابتة. تستخدم أنظمة INJET HanCang تقنية البطاريات LFP.
نعم. اعتمادًا على تكوين النظام، يمكن أن تتكامل حلول ESS المعبأة في حاويات مع الأنظمة الكهروضوئية لتخزين الطاقة الشمسية الزائدة واستخدامها عند الحاجة. تتضمن منصة HanCang الخاصة بـ INJET إمكانات التكامل الكهروضوئية.
نعم. يمكن للتكوينات الهجينة تنسيق تخزين البطارية مع توليد الديزل. تعمل أنظمة HanCang من INJET على دمج دعم مولدات الديزل في التكوينات القابلة للتطبيق واستخدام التحكم الذكي لتنسيق مصادر الطاقة المختلفة.
يجب تقييم حاوية ESS كأحد أصول الطاقة طويلة الأجل وليس مجرد شراء بطارية.
التقييم الأكثر فائدة يجمع بين:
التكلفة الأولية + تكلفة التركيب + تكلفة التشغيل + تدهور البطارية + توفير الطاقة + القيمة الاحتياطية + عمر الخدمة المتوقع
بالنسبة للمشاريع التجارية والصناعية، تعتمد النتيجة الاقتصادية الفعلية على تعرفة الكهرباء المحلية، وملف الحمل، وجدول التشغيل، والتوليد المتجدد، وظروف الشبكة والقدرة الاحتياطية المطلوبة.
يمكن للنظام ذو الحجم المناسب أن يوفر وظائف متعددة من نفس أصول تخزين الطاقة، بما في ذلك الحلاقة القصوى، واستخدام الطاقة المتجددة، والطاقة الاحتياطية، وتشغيل الشبكة الصغيرة وإدارة المولدات الهجينة.
تقوم INJET New Energy بتطوير حلول متكاملة لتخزين الطاقة والطاقة للتطبيقات التجارية والصناعية والبعيدة والهجينة.
تغطي عائلة منتجات HanCang تكوينات بقدرة 261 كيلووات في الساعة و522 كيلووات في الساعة و1044 كيلووات في الساعة ، بينما يدمج نظام HanCang الأكبر بقدرة 1044 كيلووات في الساعة بطاريات LFP ونظام إدارة المباني وتحويل الطاقة والتبريد السائل والحماية من الحرائق وتوليد الديزل والتحكم الذكي في الإرسال.
بالنسبة للمشترين الذين يقومون بتقييم الشركة المصنعة للحاويات ESS ، يجب تقييم المشروع وفقًا لبنية النظام الكاملة وظروف التشغيل ومتطلبات الطاقة طويلة المدى.
يمكن لـ INJET توفير حلول تخزين الطاقة الموجهة نحو المشاريع بناءً على متطلبات التطبيق، بما في ذلك الطاقة الهجينة والتشغيل خارج الشبكة وتكامل الطاقة المتجددة وإدارة الطاقة التجارية أو الصناعية.
اتصل بـ INJET New Energy
هاتف: +86- 18980902801
البريد الإلكتروني: info@injet.com
تكلفة ESS للحاوية بما هو أكثر بكثير من سعة البطارية. يتم تحديد
يمكن أن تؤثر كيمياء البطارية، وقدرة كيلوواط ساعة، وطاقة أجهزة الكمبيوتر، والإدارة الحرارية، وأنظمة السلامة، ونظام الإدارة البيئية، وتصميم الحاويات، والتركيب، والنقل، والاتصال بالشبكة، والتشغيل على المدى الطويل على إجمالي الاستثمار.
بالنسبة للمشترين، فإن النهج الصحيح هو أولاً تحديد ملف تعريف الحمل وهدف التطبيق، ثم تحديد الطاقة وسعة الطاقة المناسبة. توفر المقارنة بين بنية النظام الكاملة واقتصاديات دورة الحياة أساسًا أكثر فائدة لقرارات الاستثمار من مقارنة أسعار المعدات وحدها.
مع تكوينات HanCang المتعددة من 261 كيلووات في الساعة إلى 1044 كيلووات في الساعة ، توفر INJET New Energy خيارات تخزين الطاقة في حاويات قابلة للتطوير لمختلف متطلبات الطاقة التجارية والصناعية والنائية والهجينة.
تكلفة حاوية ESS، تكلفة نظام تخزين طاقة الحاوية، تكلفة نظام تخزين طاقة البطارية، ESS الحاوية، تخزين البطارية في حاوية، استثمار تخزين الطاقة، نظام تخزين الطاقة التجاري، نظام تخزين الطاقة الصناعية، حاوية تخزين البطارية، الشركة المصنعة ESS للحاوية، الشركة المصنعة لنظام تخزين الطاقة، تكلفة BESS، عوامل الاستثمار في تخزين الطاقة، الشركة المصنعة ESS في الصين، INJET HanCang
المحتوى فارغ!