Применимые сценарии:
Система хранения энергии для дома в основном используется для хранения избыточной электроэнергии, генерируемой солнечными панелями, в аккумуляторную батарею, что удобно для семей в любое время. Когда солнечный свет нормальный в течение дня, солнечный фотоэлектрический модуль генерирует больше энергии, которую можно сохранить в аккумуляторе, чтобы обеспечить питание ночью или в другой пасмурный или дождливый день. Именно потому, что литиевая батарея может оптимизировать использование электроэнергии, она может обеспечить эффективную работу всей семейной системы.
В случае аварийного отключения электроэнергии, например, если компьютерные чертежи не были сохранены вовремя, свежие продукты в холодильнике могут растаять и испортиться и т. д. В это время, если доступна система хранения энергии для дома, она может поддерживать непрерывность в этом случае, и время отклика чрезвычайно короткое. Система хранения энергии для дома делает выработку электроэнергии солнечными панелями более надежной, избегая недостатка невозможности выработки электроэнергии в дождливые дни, и, подверженные мировому энергетическому кризису, эти системы становятся все более распространенными.
Область демонстрации образцов:
![]()
Компоненты системы хранения энергии:
1) Солнечная фотоэлектрическая панель и коммутационная коробка
Система хранения энергии для дома в основном используется для хранения избыточной электроэнергии, генерируемой солнечными панелями, в аккумуляторную батарею, что удобно для семей в любое время. Когда солнечный свет нормальный в течение дня, солнечный фотоэлектрический модуль генерирует больше энергии, которую можно сохранить в аккумуляторе, чтобы обеспечить питание ночью или в другой пасмурный день или в случае отключения электроэнергии.
Коммутационная коробка - это устройство для подключения проводов в системе выработки электроэнергии от фотоэлектрических элементов, обеспечивающее упорядоченное соединение фотоэлектрических модулей и функцию сходимости. Устройство может гарантировать, что фотоэлектрическую систему легко отключить от цепи во время технического обслуживания и осмотра, а также уменьшить масштабы отключения электроэнергии при выходе из строя фотоэлектрической системы.
2) Инвертор
Инвертор системы хранения энергии может преобразовывать переменный ток в постоянный и сохранять его в аккумуляторе, а также преобразовывать постоянный ток в аккумуляторе в переменный для пользователей после отключения электроэнергии. Это значительно снижает влияние погодных условий на стабильность выработки электроэнергии и может значительно повысить стабильность и качество электросети.
3) Аккумулятор
Система хранения энергии использует литиевые аккумуляторные батареи определенных спецификаций для хранения неиспользованной или избыточной электроэнергии, а затем извлекает ее для использования в часы пик или повторно использует в случае нехватки электроэнергии.
Живая демонстрация системы ESS
![]()
![]()

