An Standorten, die weit vom öffentlichen Stromnetz entfernt sind, ist eine zuverlässige Stromversorgung oft schwierig. Entlegene Baustellen, Bergbaubetriebe, Öl- und Gasanlagen, Inseln, Telekommunikationsstationen und abgelegene Gemeinden haben möglicherweise nur eingeschränkten oder gar keinen Netzzugang.
Für diese Anwendungen ist ein Ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem kann Batterieenergiespeicher mit Solar-PV, Dieselerzeugung und intelligentem Energiemanagement kombinieren, um ein unabhängiges lokales Stromnetz zu schaffen.
Anstatt vollständig auf Dieselgeneratoren angewiesen zu sein, kann ein modernes Mikronetz in abgelegenen Gebieten Solarenergie als Primärquelle, Batteriespeicher zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage und Dieselerzeugung als Backup nutzen, wenn die erneuerbare Energieerzeugung nicht ausreicht.
Die HanCang-Energiespeicherlösungen von INJET New Energy sind für entfernte und netzunabhängige Anwendungen konzipiert und umfassen Konfigurationen mit 261-kWh- und 522-kWh-Systemen sowie integrierter PV, Batteriespeicher, Dieselmanagement und intelligenten Steuerungsfunktionen.
Die Stromversorgung eines entfernten Standorts unterscheidet sich grundlegend von der Stromversorgung eines Gebäudes, das an ein stabiles Versorgungsnetz angeschlossen ist.
Der Ausbau von Übertragungsleitungen zu einem abgelegenen Standort kann erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern, während der Transport von Dieselkraftstoff über große Entfernungen die Betriebskosten erhöhen und logistische Risiken mit sich bringen kann.
Ein eigenständiges Batterie-Mikronetz bietet einen weiteren Ansatz.
Anstatt sich auf eine Generierungsquelle zu verlassen, kann das System mehrere Quellen koordinieren:
Solar-PV
Batterie-Energiespeicher
Dieselgenerator
Lokale elektrische Verbraucher
Stromumwandlungssystem
Energiemanagementsystem
Diese Architektur ermöglicht die lokale Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie, ohne auf einen dauerhaften Netzanschluss angewiesen zu sein.
Bei abgelegenen Infrastrukturen besteht das Ziel nicht nur darin, Strom zu erzeugen. Das System muss unter wechselnden Wetter- und Lastbedingungen stabile, kontinuierliche und kontrollierbare Energie liefern.
Ein typisches Mikronetz für abgelegene Gebiete kann wie folgt strukturiert sein:
Solar-PV → Batteriespeicher → Lokale Lasten
mit:
Dieselgenerator → Notstrom
und ein EMS, das das gesamte System koordiniert.
In Zeiten starker Sonneneinstrahlung kann PV-Strom die Last direkt versorgen, während überschüssige Energie die Batterie auflädt.
Wenn die Solarleistung abnimmt, kann sich die Batterie entladen, um die Last zu unterstützen.
Wenn die Batterieenergie aufgrund anhaltenden bewölkten Wetters oder hoher Nachfrage nicht mehr ausreicht, kann das EMS den Dieselgenerator koordinieren, um zusätzlichen Strom bereitzustellen.
Dadurch entsteht eine hybride Energiearchitektur anstelle eines Erzeugungssystems aus einer Hand.
INJET beschreibt diese Art von Remote-Power-Architektur als integriertes Solar-Batterie-Diesel-System, wobei der Batteriespeicher als dynamischer Puffer zwischen erneuerbarer Energieerzeugung, Lasten und Notstromerzeugung fungiert.
Ein zuverlässiges netzunabhängiges Batteriespeichersystem für abgelegene Gebiete besteht normalerweise aus mehreren integrierten Komponenten.
Die Batterie speichert Strom, der durch Solarenergie oder andere verfügbare Stromquellen erzeugt wird.
Es kann dann Energie liefern:
Nachts
In bewölkten Perioden
Bei Nachfragespitzen
Während Generatorübergängen
Im netzunabhängigen Betrieb
Die erforderliche Batteriekapazität hängt vom Lastprofil des Standorts, der erneuerbaren Energieerzeugung, den Backup-Anforderungen und der Betriebsstrategie ab.
Das PCS wandelt elektrische Energie zwischen Wechselstrom und Gleichstrom um und verwaltet den Stromaustausch zwischen der Batterie und dem Mikronetz.
Für Remote-Anwendungen ist die PCS-Leistung besonders wichtig, da sie möglicherweise auf schnelle Last- oder Erzeugungsänderungen reagieren muss.
Das EMS fungiert als Kontrollzentrum.
Es überwacht:
Solarenergieerzeugung
Ladezustand der Batterie
Lastbedarf
Generatorstatus
Kraftfluss
Systemalarme
Anschließend wird bestimmt, wann verschiedene Stromquellen die Last laden, entladen oder versorgen sollen.
Die Dieselerzeugung kann als Backup für Zeiten dienen, in denen erneuerbare Energien und Batteriespeicher nicht ausreichend Strom liefern können.
Das Ziel besteht nicht unbedingt darin, den Generator zu eliminieren, sondern unnötigen Generatorbetrieb zu reduzieren und ihn dann zu nutzen, wenn tatsächlich zusätzliche Erzeugung erforderlich ist.
Entlegene Standorte haben möglicherweise nur begrenzten Zugang zu technischem Personal.
Durch die Fernüberwachung können Bediener den Systemzustand überprüfen, ohne bei jeder Inspektion oder jedem Alarm Techniker vor Ort schicken zu müssen.
Eine der praktischen Architekturen für die Fernenergieversorgung ist:
Solar + Batteriespeicher + Dieselgenerator
Jede Quelle erfüllt eine andere Rolle.
Energiequelle |
Hauptrolle |
|---|---|
Solar-PV |
Erneuerbare Tageserzeugung |
Batteriespeicher |
Energieverschiebung und Lastausgleich |
Dieselgenerator |
Sicherung und Generierung mit verlängerter Dauer |
EMS |
Intelligente Koordination |
STK |
Leistungsumwandlung und -steuerung |
In sonnigen Perioden kann die Solarenergie einen großen Teil der Last decken.
Die Batterie speichert überschüssige Erzeugung.
Nachts kann die Batterie die Last versorgen.
Während längerer Zeiträume mit schlechter Sonneneinstrahlung oder ungewöhnlich hohem Bedarf kann der Dieselgenerator zusätzliche Energie liefern.
Dieser Ansatz kann die Abhängigkeit von Kraftstoff verringern und gleichzeitig eine Backup-Quelle für die Stromerzeugung aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Die Lösung für abgelegene Gebiete von INJET integriert insbesondere Solarenergie, Batteriespeicher und Diesel-Backup, um ein autonomes Mikronetz zu schaffen, das für den Inselbetrieb geeignet ist.
Bauprojekte werden häufig durchgeführt, bevor eine dauerhafte Netzinfrastruktur verfügbar ist.
Beispiele hierfür sind:
Autobahnbau
Brückenbau
Tunnelprojekte
Große Baustellen
Eisenbahnprojekte
Lager für Zeitarbeiter
An diesen Standorten können stark schwankende Belastungen auftreten, verursacht durch:
Pumps
Kräne
Kompressoren
Schweißgeräte
Beleuchtung
Temporäre Büros
Unterkunftsmöglichkeiten
Ein batteriegestütztes Mikronetz kann helfen, diese wechselnden Lasten zu bewältigen.
Schweres Gerät kann kurzzeitige Stromstöße verursachen.
Die Batterie kann bei Bedarfsspitzen zusätzliche Leistung liefern, während der Generator mit einem stabileren Ausgangsniveau arbeitet.
Dies kann besonders bei Projekten nützlich sein, bei denen die Generatorkapazität andernfalls überdimensioniert werden müsste, um kurzzeitige Spitzenlasten zu bewältigen.
Die Remote-Infrastrukturlösung von INJET identifiziert Autobahnbaulager, Brückenprojekte, Tunnelbauarbeiten und andere Infrastrukturstandorte als potenzielle Anwendungen für hybride netzunabhängige Energiesysteme.
Bergbaubetriebe liegen oft weit entfernt von großen Versorgungsinfrastrukturen.
Strom kann erforderlich sein für:
Bergbauausrüstung
Pumps
Zerkleinerungsausrüstung
Belüftung
Beleuchtung
Workshops
Arbeiterunterkunft
Kommunikationssysteme
Ein Remote-Mining-Mikronetz kann Batteriespeicher mit Solar- und Dieselerzeugung kombinieren.
Batteriespeicher können plötzliche Änderungen des Strombedarfs unterstützen, während Solarenergie bei geeigneten Wetterbedingungen die Abhängigkeit von Kraftstoff verringern kann.
Für große Bergbaubetriebe kann das System auch bei steigendem Strombedarf erweitert werden.
INJET identifiziert Bergbau und Remote-Betrieb als Anwendungsszenarien für seine Energiespeicherlösungen mit erweiterter Reichweite.
Öl- und Gasförderstandorte können in Wüsten, Bergen, Offshore-Gebieten oder anderen schwierigen Umgebungen liegen.
Zuverlässige Stromversorgung kann erforderlich sein für:
Pumps
Kontrollsysteme
Überwachungsgeräte
Kommunikationssysteme
Beleuchtung
Unterkunft
Zusatzausrüstung
Ein Hybrid-Mikronetz kann eine Kombination aus erneuerbarer Energie, Batteriespeicher und konventioneller Stromerzeugung bereitstellen.
Die Batterie kann schnell auf Laständerungen reagieren, während die Dieselerzeugung bei Bedarf für eine längerfristige Notstromversorgung sorgt.
Dadurch kann ein flexibleres Energiesystem für abgelegene Industriebetriebe geschaffen werden.
Der Ferninfrastrukturleitfaden von INJET identifiziert Öl- und Gasförderanlagen als Zielanwendung für hybride Mikronetzsysteme in Industriequalität.
Inselstandorte können mit besonders schwierigen Energieversorgungsbedingungen konfrontiert sein.
Kraftstoff muss möglicherweise transportiert werden durch:
Schiff
LKW
Kleines Gefäß
Andere Spezialtransporte
Auch das Wetter kann die Kraftstofflieferungen unterbrechen.
Ein Solar-Batterie-Diesel-Mikronetz bietet eine alternative Architektur.
Bei Tageslicht kann die Solarenergie lokale Verbraucher versorgen und die Batterie aufladen.
Nach Sonnenuntergang kann die Batterie dann Strom liefern.
Die Dieselerzeugung bleibt über längere Zeiträume verfügbar, wenn die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gering ist oder die Nachfrage höher als erwartet ist.
Die Insel- und abgelegene Gebiete-Lösung von INJET ist speziell auf Solarenergieerzeugung, Batteriespeicherung, Diesel-Backup und autonomen Inselbetrieb ausgelegt.
Die Telekommunikationsinfrastruktur benötigt zuverlässigen Strom, da eine Stromunterbrechung die Kommunikationsdienste beeinträchtigen kann.
Entfernte Telekommunikationsstandorte können über Folgendes verfügen:
Begrenzter Netzzugang
Kleine, aber kontinuierliche Belastungen
Schwieriger Wartungszugang
Hohe Anforderungen an die Fernüberwachung
Ein kompaktes Batteriespeichersystem kann in Zeiten, in denen keine Solarstromerzeugung verfügbar ist, Energie liefern und gleichzeitig die Abhängigkeit von lokalen Generatoren verringern.
Das HanCang 261-kWh-System von INJET ist für Telekommunikationsstationen, abgelegene Standorte und kleine netzunabhängige Anlagen geeignet und verfügt über intelligente Überwachungs- und Fernverwaltungsfunktionen.
Entlegene Dörfer und isolierte Gemeinden haben möglicherweise keinen zuverlässigen Zugang zu einer zentralen Strominfrastruktur.
Ein lokales Mikronetz kann Folgendes kombinieren:
Solar-PV
Batteriespeicher
Backup-Generierung
Lokaler Vertrieb
Intelligentes Energiemanagement
Mögliche Belastungen sind:
Häuser
Schulen
Kliniken
Wasserpumpen
Kleine Unternehmen
Kommunikationsausrüstung
Batteriespeicher sind besonders wichtig, da Solarstrom nicht kontinuierlich zur Verfügung steht.
Tagsüber erzeugte Energie kann gespeichert und abends und nachts genutzt werden.
Die Lösung für abgelegene Gebiete von INJET identifiziert speziell Inseln, Bergdörfer und abgelegene Gemeinden als Anwendungen für die unabhängige Mikronetz-Energiespeicherung.
Die richtige Dimensionierung ist einer der wichtigsten Bestandteile des Remote-Microgrid-Designs.
Ein überdimensioniertes System kann die Investitionsausgaben unnötig erhöhen, während ein unterdimensioniertes System möglicherweise nicht die erforderliche Stromversorgung oder Backup-Dauer bereitstellen kann.
Bestimmen:
Durchschnittlicher Strombedarf
Spitzenstrombedarf
Täglicher Energieverbrauch
Kritische Lasten
Anforderungen an den Motorstart
Nachtkonsum
Sofern verfügbar, sind historische Lastdaten vorzuziehen.
Im Projekt soll festgelegt werden, wie lange die Batterie benötigt, um die Last ohne Solarstromerzeugung oder zusätzliche Generatorleistung zu unterstützen.
Zum Beispiel:
Batterieenergiebedarf ≈ Last × Backup-Dauer
Bei der eigentlichen Berechnung müssen auch Systemeffizienz, nutzbare Batteriekapazität, Reservebedarf und Batteriebetriebsgrenzen berücksichtigt werden.
Die Solarkapazität sollte bewertet werden nach:
Lokale Sonneneinstrahlung
Saisonale Variation
Bewölkte Perioden
Verfügbarer Installationsbereich
Erwartete tägliche Belastung
Der Dieselgenerator sollte entsprechend den Lasten dimensioniert werden, die weiterhin mit Strom versorgt werden müssen, wenn die erneuerbare Energieerzeugung und die Batteriekapazität nicht ausreichen.
Das EMS sollte bestimmen, wie das System Prioritäten setzt:
Solar → Batterie → Diesel
oder eine andere Strategie entsprechend den Projektanforderungen.
Ein netzgekoppeltes BESS kann auf das Versorgungsnetz als zusätzliche Energiequelle zurückgreifen.
Ein vollständig netzunabhängiges Mikronetz kann dies nicht.
Dieser Unterschied verändert die Anforderungen an das Systemdesign.
Erfordernis |
Netzgekoppeltes ESS |
Off Grid Microgrid |
|---|---|---|
Versorgungsnetz |
Verfügbar |
Nicht erforderlich |
Batteriespeicher |
Wichtig |
Kritisch |
Solarintegration |
Optional |
Oft wichtig |
Diesel-Backup |
Optional |
Oft nützlich |
EMS |
Wichtig |
Kritisch |
Inselbetrieb |
Kann optional sein |
Erforderlich |
Lastmanagement |
Wichtig |
Kritisch |
Fernüberwachung |
Nützlich |
Sehr wertvoll |
Generatorkoordination |
Möglicherweise nicht erforderlich |
Oft erforderlich |
Bei Remote-Projekten muss das System als vollständiges Stromnetz konzipiert werden, anstatt einfach nur Batterien zu einem bestehenden elektrischen System hinzuzufügen.
Das Energiemanagementsystem ist besonders wichtig, wenn mehrere Energiequellen zusammen betrieben werden.
Stellen Sie sich zum Beispiel eine abgelegene Baustelle vor.
Tagsüber:
Solar → Last + Batterie
Nachts:
Batterie → Laden
Bei längerer Bewölkung:
Dieselgenerator → Last + Batterie
Bei einem plötzlichen Lastanstieg:
Batterie + Generator → Laden
Das EMS koordiniert diese Übergänge entsprechend den Systembedingungen.
Die Remote-Area-Architektur von INJET nutzt intelligentes Energiemanagement, um PV, Batteriespeicher und Dieselerzeugung zu koordinieren, während die Remote-Infrastrukturlösung die automatisierte Überwachung und Steuerung für den unbeaufsichtigten Betrieb beschreibt.
Eine der größten Herausforderungen bei Fernstromprojekten ist der Wartungszugang.
Ein Standort kann Hunderte Kilometer vom nächsten Serviceteam entfernt sein.
Die Fernüberwachung kann Informationen liefern über:
Batterie-SOC
Batteriestatus
Solarenergieerzeugung
Generatorbetrieb
Lastbedarf
Alarm
Systemfehler
Energieverbrauch
Dadurch können Bediener Probleme erkennen, bevor sie Personal zur Baustelle entsenden.
Bei Remote-Projekten ist die Fernüberwachung von Energiespeichern daher nicht nur eine reine Annehmlichkeit. Es kann ein wichtiger Teil der Betriebsstrategie sein.
Fernbatteriesysteme können schwierigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein.
Das Systemdesign sollte Folgendes berücksichtigen:
In Wüsten- und tropischen Umgebungen können Batterien und Leistungselektronik hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt sein.
Besonders wichtig wird das Thermomanagement.
In bergigen und nördlichen Regionen sind möglicherweise Geräte erforderlich, die auch bei niedrigen Temperaturen betrieben werden können.
Auf Bergbau- und Baustellen kann es zu erheblicher Staubbelastung in der Luft kommen.
Die Gehäuse- und Kühlarchitektur sollte entsprechend gestaltet sein.
Insel- und Küstenumgebungen können die Korrosion beschleunigen.
Die Remote-Infrastrukturlösung von INJET bietet IP54- und C3-Korrosionsschutz für Anwendungen, die anspruchsvollen Umgebungen ausgesetzt sind, einschließlich Küsten- und abgelegenen Infrastrukturprojekten.
Containerisiertes ESS kann die Bereitstellung vereinfachen, indem mehrere Komponenten in ein werkseitig zusammengestelltes System integriert werden.
Ein Containersystem kann Folgendes umfassen:
Batterieständer
STK
BMS
EMS
Wärmemanagement
Brandschutz
Elektrische Ausrüstung
Überwachungssysteme
Dadurch kann die Menge an Geräten reduziert werden, die an einem entfernten Standort separat installiert werden müssen.
Bei temporären Infrastrukturprojekten bieten Containersysteme auch Flexibilität, da die Ausrüstung bei einem Projektumzug möglicherweise verlagert werden kann.
Der HanCang 261 kWh von INJET ist für den Anhängertransport und den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert, während die 522 kWh-Konfiguration auf mittelgroße Bau- und Notstromanwendungen abzielt.
Die HanCang-Produktfamilie von INJET New Energy ist für dezentrale, hybride und netzunabhängige Energieanwendungen konzipiert.
Der HanCang 261kWh ist als kompakte dezentrale Energielösung positioniert, die Solar, Speicher und Diesel integriert.
Mögliche Anwendungen sind:
Telekommunikationsstationen
Remote-Standorte
Kleine netzunabhängige Einrichtungen
Temporäre Macht
Durch sein Trailer-orientiertes Bereitstellungsdesign und die Fernüberwachungsfunktionen eignet es sich für Standorte, an denen eine flexible Bereitstellung wichtig ist.
Der HanCang 522kWh bietet eine größere Energiespeicherkapazität für Anwendungen wie:
Bauprojekte
Brückenprojekte
Notstrom
Hybrid-Mikronetze mittlerer Größe
Es unterstützt den koordinierten PV-Speicher-Diesel-Betrieb und die Netz-/Off-Grid-Umschaltung.
INJET listet auch eine HanCang 1044-kWh- Konfiguration in seiner Energiespeicher-Produktpalette auf und erweitert die Plattform damit auf größere Energiespeicheranforderungen.
Das geeignete Modell sollte entsprechend dem tatsächlichen Lastbedarf, der erforderlichen Laufzeit, der erneuerbaren Energieerzeugung, der Betriebsumgebung und den Anforderungen an die Projekterweiterung ausgewählt werden.
Vor dem Kauf eines netzunabhängigen Mikronetz-Batteriesystems sollten Projektentwickler dem Hersteller so viele Standortinformationen wie möglich zur Verfügung stellen.
Bieten:
Durchschnittliche Belastung
Spitzenlast
Kritische Belastung
Motorlasten
Anlaufstrom
Bieten:
Täglicher kWh-Verbrauch
Nachtkonsum
Erforderliche Sicherungsdauer
Erwartetes tägliches Radfahren
Bieten:
Solarkapazität
Erwartete Solarerzeugung
Verfügbarer Installationsbereich
Lokale Wetterbedingungen
Wenn bereits ein Dieselgenerator vorhanden ist, stellen Sie Folgendes bereit:
Nennleistung
Betriebsspannung
Kraftstoffverbrauch
Steuerschnittstelle
Bieten:
Standort
Temperaturbereich
Luftfeuchtigkeit
Höhe
Staubbedingungen
Korrosionseinwirkung
Diese Details ermöglichen es dem Hersteller, ein System zu entwickeln, das auf das tatsächliche Projekt zugeschnitten ist, anstatt eine generische Konfiguration zu verwenden.
Ein richtig konzipiertes batteriegestütztes Mikronetz kann mehrere betriebliche Vorteile bieten.
Solar- und Batteriespeicher können einen Teil der Energieversorgung übernehmen und so die Betriebszeit des Generators verkürzen.
Batteriespeicher können schnell auf Laständerungen und erneuerbare Energieerzeugung reagieren.
Überschüssiger Solarstrom kann gespeichert werden, anstatt verschwendet zu werden.
Eine geringere Generatorlaufzeit kann die Häufigkeit des Kraftstofftransports zu schwer zugänglichen Standorten verringern.
Durch intelligente Überwachung kann die Notwendigkeit häufiger Eingriffe vor Ort verringert werden.
Containerisierte Systeme können einen praktischen Ansatz für temporäre oder erweiterbare Projekte bieten.
Es handelt sich um ein lokalisiertes Energiesystem, das Batteriespeicher zusammen mit einer oder mehreren Erzeugungsquellen wie Solar-PV oder Dieselerzeugung nutzt, um Lasten zu versorgen, ohne auf das Hauptversorgungsnetz angewiesen zu sein.
Ja. Ein Batteriesystem kann mit anderen Stromerzeugungsquellen, einschließlich Dieselgeneratoren, zusammenarbeiten. Allerdings benötigt das System eine Energiequelle, um die Batterie wieder aufzuladen.
Ja. Dies ist eine gängige Hybridarchitektur für Fernstromanwendungen. Solarenergie kann für erneuerbare Energien sorgen, Batterien können den Energie- und Strombedarf ausgleichen und Diesel kann für die Notstromerzeugung sorgen.
Dies hängt von der Batteriekapazität und dem Lastbedarf ab. Eine vereinfachte Berechnung lautet:
Laufzeit ≈ Nutzbare Batterieenergie ÷ Lastleistung
Die tatsächliche Laufzeit hängt auch von der Systemeffizienz, den Betriebsgrenzen, der Reservekapazität und dem Batteriezustand ab.
Ja. Batteriegestützte Hybridsysteme können für Baucamps, Brückenprojekte, Straßenbau und andere temporäre Infrastrukturanwendungen eingesetzt werden. INJET positioniert HanCang 522kWh speziell für Bau- und Brückenprojekte.
Ja. Die Fernüberwachung kann Informationen über Batteriestatus, Stromerzeugung, Lastbedarf, Alarme und Systembetriebsbedingungen liefern. Dies ist besonders nützlich, wenn das technische Personal weit vom Installationsort entfernt ist.
Es gibt keine universelle Kapazität. Das System sollte entsprechend der Spitzenlast, dem täglichen Energieverbrauch, der erforderlichen Backup-Dauer, der erneuerbaren Energieerzeugung, der Generatorkapazität und der zukünftigen Erweiterung dimensioniert werden.
Ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem für abgelegene Gebiete bietet eine flexible Alternative dazu, sich ausschließlich auf die Dieselerzeugung zu verlassen oder auf die herkömmliche Netzinfrastruktur zu warten.
Durch die Kombination von Solar-PV, Batterieenergiespeicherung, Dieselerzeugung, PCS und EMS kann ein entferntes Mikronetz die erneuerbare Energieerzeugung, die Batteriekapazität, variable Lasten und den Notstrombedarf ausgleichen.
Die am besten geeignete Architektur hängt vom Lastprofil des Projekts, der erforderlichen Autonomie, dem Klima, den erneuerbaren Ressourcen, der Generatorkonfiguration und den Wartungsbedingungen ab.
Die HanCang-Plattform von INJET New Energy bietet integrierte Energiespeicherlösungen für abgelegene Standorte, Telekommunikationsstationen, Bauprojekte, Inseln und andere netzunabhängige Anwendungen. Die Produktpalette umfasst 261-kWh-, 522-kWh- und 1044-kWh-Konfigurationen mit Lösungen, die auf Hybridenergie, intelligente Steuerung und Fernüberwachung ausgelegt sind.
Für Projektentwickler, EPC-Auftragnehmer, Systemintegratoren und Betreiber entfernter Infrastrukturen sollte das richtige netzunabhängige Batteriespeichersystem als vollständige Mikronetzlösung und nicht als eigenständiges Batterieprodukt ausgewählt werden.
INJET Neue Energie
Tel.: +86- 18980902801
E-Mail: info@injet.com
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