โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบไมโครกริดและสถานีพลังงานสำรอง
แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

แผงโซลาร์เซลล์ของเราได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำเพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุดในระบบไมโครกริด ทุกแผงถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งที่สะดวกและใช้งานได้ยาวนาน ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและสามารถทำงานได้ดีทั้งในสภาพแสงที่แตกต่างกัน
แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ประสิทธิภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเรามีความสามารถในการแปลงพลังงานที่สูงที่สุด เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในระบบไมโครกริดทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ด้วยการออกแบบที่มีความคงทนและประสิทธิภาพที่ไม่ตกตามเวลา
แบตเตอรี่เก็บพลังงานลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูง

ระบบเก็บพลังงานลิเธียมไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยสามารถเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ใช้งานในช่วงเวลาที่ต้องการ ด้วยความสามารถในการปลดปล่อยพลังงานสูงและความทนทานในทุกสภาพการใช้งาน
อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราช่วยในการควบคุมและกระจายพลังงานจากแหล่งพลังงานหลายแหล่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ เพิ่มความเสถียรในการใช้งานทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ของเราสามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและในกรณีฉุกเฉิน โดยรวมแผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และอินเวอร์เตอร์เข้าด้วยกันในหน่วยเดียว เพื่อให้พลังงานสำรองสำหรับการใช้งานภายนอกกริด
ระบบโซลาร์เซลล์กระจายสำหรับการขยายระบบพลังงาน

โซลูชันที่สามารถขยายได้ของเราช่วยให้การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริดมีประสิทธิภาพสูง โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในหลายๆ จุด การใช้เทคโนโลยีการติดตามและปรับสมดุลช่วยเพิ่มการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดหลัก
ไมโครอินเวอร์เตอร์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานและลดการสูญเสียที่เกิดจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม ระบบนี้ช่วยให้สามารถติดตามการทำงานของแต่ละแผงในแบบเรียลไทม์
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่บูรณาการกับหลังคา

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเพิ่มความสวยงามและทนทานในทุกสภาพอากาศ ช่วยให้บ้านหรืออาคารมีความยั่งยืนทั้งในด้านการใช้พลังงานและการออกแบบ
การวิเคราะห์สาเหตุของ
กลไกการเสื่อมสภาพของตัวคั่น สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของตัวคั่นมักจะสืบย้อนไปถึงการเติบโตของ Li dendrites การกัดกร่อนของอิเล็กโทรไลต์ การอุด
วิธีวิเคราะห์ข้อมูลวงจร
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวงจรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประกอบด้วย: การตกตะกอนของลิเธียม การสลายตัวของวัสดุแคโทด ฟิล์ม SEI การสูญเสียอิเล็กโทรไลต์
Battery Energy Storage System (BESS) เทคโนโลยีกักเก็บ
BESS หรือระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ใช้กับอะไรได้บ้าง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร GMS Solar มีคำตอบ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้จริงในไทย
แนวทางความปลอดภัยในการจัด
เสริมสร้างการตรวจสอบและการจัดการ: การตรวจสอบและการจัดการระบบจัดเก็บพลังงานลิเธียมไอออนแบบเรียลไทม์
แนวโน้มการพัฒนาแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน (Lithium-Ion) มีความหนาแน่นของพลังงานสูง กำลังจำหน่ายสูง และอายุ การใช้งาน ยาวนาน ลักษณะเหล่านี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ตารางสรุปของแบตเตอรี่ที่ใช้
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion battery) เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ลิเธียม (Lithium) เป็นสารที่ใช้ใน การจัด เก็บและส่งออกพลังงานไฟฟ้า มีหลายตระกูลแบตเตอรี่
หลักการทำงานของแบตเตอรี่
ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม เคมีและเก็บไว้ระหว่างอิเล็กโทรดบวกและลบของลิเธียม- แบตเตอรี่ไอออนแบบ monobloc
แบตเตอรี่ลิเธียม: เทคโนโลยี
สำรวจบทบาทสำคัญของแบตเตอรี่ลิเธียมในการเก็บพลังงาน โดย
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ 101
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบพลังงานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น โดยจะกักเก็บไฟฟ้าเพื่อใช้ในภายหลัง
การจัดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียม
ในบทความนี้ เราจะสำรวจการทำงานภายในของการจัดเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและวิธีการทำงาน. 1. ขั้วบวก. โดยทั่วไปแล้วขั้วบวกของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะทำจากกราไฟท์ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
ผลของความเสื่อมอายุของ
มีกลไกการเสื่อมอายุโดยทั่วไปสองประการสำหรับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจจะไม่สามารถให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ในเวลาที่ต้องการ
มาตรฐานความปลอดภัยในการจัด
สารบัญซ่อน 1 1.คุณลักษณะของมาตรฐานความปลอดภัยระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบัน 1.1 1.1 มาตรฐานความปลอดภัยของ IEC สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน ระบบกักเก็บ
สาเหตุของความล้มเหลวของ
การผลิตก๊าซของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นการผลิตก๊าซปกติและการผลิตก๊าซที่ผิดปกติ ปรากฏการณ์การผลิตก๊าซในกระบวนการของ
การวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักร
เส้นกราฟประจุ-คายประจุหมายถึงเส้นโค้งของแรงดันไฟ กระแสไฟ ความจุ ฯลฯ ของแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาระหว่างการชาร์จและการคายประจุ
ทำไมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจึง
ระบบกักเก็บพลังงาน: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้ในระบบกักเก็บพลังงานขนาดกริดเพื่อจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนจากแหล่งต่างๆ
ระบบการทำงานแบตเตอรี่ลิเธียม
เซลล์ลิเธียม-ไอออน (Lithium-ion cells) มีหน้าที่เก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่แบตเตอรี่. ลิเธียม โดยมีกระบวนการทำงานดังนี้. เคลื่อนที่ระหว่างแอนอด (anode) และแคโทด
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร
การจัดเก็บพลังงาน: ส่วนใหญ่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟของสถานีฐาน, การจัดเก็บพลังงานสะอาด, การจัดเก็บพลังงานกริด, ระบบจัดเก็บ
วิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่
เมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากลักษณะของแบตเตอรี่ การคายประจุเอง การสร้างฟิล์มของวัสดุอิเล็กโทรดบวกและลบ การสลายตัวของอิเล็กโทรไลต์ และปรากฏการณ์อื่น ๆ
ความลึกของการคายประจุ 101: ภาพ
ภายในกรอบการทำงานนี้ ความจุของแบตเตอรี่ (แสดงเป็น 100 ลิตร) คือจุดสูงสุดของความจุพลังงานของแบตเตอรี่ DoD (ใช้ไปแล้ว 40 ลิตร) จะบอก
พลังงาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยำของการประมาณค่า SOC และการประมาณค่าความแม่นยำสูงแบบไดนามิกได้กลายเป็นปัญหาในอุตสาหกรรม ปัจจัยที่
ทำความรู้จักกับ แบตเตอรี่
2. อายุการใช้งานนาน: เนื่องจากการพัฒนาออกมาหลายรุ่นของแบตเตอรี่ จึงทำให้แบตเตอรี่ลิเธียม มีประจุไฟฟ้าที่สูงกว่า และเก็บประจุไฟฟ้าได้นาน (Low
นำคุณไปสู่ความเข้าใจเชิงลึก
การถอดรหัสตัวย่อ LiFePO4 ก่อนที่เราจะเจาะลึกความมหัศจรรย์ของแบตเตอรี่ LiFePO4 เรามาถอดรหัสตัวย่อกันก่อน "Li" หมายถึงลิเธียม ซึ่งเป็นโลหะน้ำหนักเบา
แบตเตอรี่ลิเธียม: เทคโนโลยี
แบตเตอรี่ลิเธียมมีข้อได้เปรียบสำคัญในด้านความหนาแน่นของพลังงานสูง ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าต่อหน่วยน้ำหนักเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดอื่น ๆ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มีอายุ
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีอายุการใช้งานกี่ปี ในทางเทคนิค อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะถูกกำหนดเป็น Cycle Life ซึ่งก็คือจำนวนรอบการ
หลักการทำงานของแบตเตอรี่
หลักการทำงานของระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมคือการใช้การโยกย้ายของลิเธียมไอออนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเพื่อให้เกิดกระบวนการชาร์จและคายประจุ
การจัดเก็บพลังงานคืออะไร? ทำไม
ค่าระบบกักเก็บพลังงาน แบตเตอรี่คิดเป็นสัดส่วนสูงสุด โดยอยู่ที่ 60% รองลงมาคือ PCS (ตัวแปลง) EMS (ระบบจัดการพลังงาน) และ BMS (ระบบจัดการแบตเตอรี่) คิด
แบตเตอรี่เพื่อจัดเก็บพลังงาน
©¶ ¤´ª´¬ ¥qç²Â Ä Ä§¤· 18 แบตบเ อรีรตบ เ ่พ่ืจัด่ีก็จ็ก ¯¶ Ä Â ¥ q อย่างที่ทราบกันดีว่าปริมาณการใช้พลังงานในทุก วันนี้ มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่าง
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่
หัวใจหลักของพื้นที่จัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่คือหลักการพื้นฐานของการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคมี
แนวทางความปลอดภัยในการจัด
ระบบจัดเก็บพลังงานลิเธียมไอออนควรเลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยสูง เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต ลิเธียมไททาเนต เป็นต้น 1. การออกแบบการเพิ่ม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) การสลายตัวของวัสดุแคโทด: โลหะออกไซด์ที่ประกอบด้วยลิเธียมของวัสดุอิเล็กโทรดขั้วบวกจะยังคงสลายตัวต่อไปในระหว่างการใช้งานในระยะยาว
การวิจัยปัญหาด้านความปลอดภัย
I. อันตรายจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นแหล่งพลังงานเคมีที่อาจเป็นอันตราย เนื่องจากมีลักษณะทางเคมีและองค์ประกอบของ
การป้องกันการระเบิดของ
การสำรวจสาเหตุทั่วไปของการระเบิดของแบตเตอรี่ลิเธียมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่การ
ความปลอดภัยของการใช้งานระบบ
การสลายตัวของ separator: เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดหนึ่ง separator (แผ่นกั้นระหว่าง anode กับ cathode) ภายในแบตเตอรี่จะเริ่มสลายตัว และปล่อยก๊าซที่ติดไฟได้ เช่น
วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ลิเธียม
วงจรชีวิตของแบตเตอรี่ลิเธียมมีกี่ครั้ง? วัสดุที่ประกอบไปด้วยประมาณ 3000 ครั้ง แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตมีประมาณ 5000 เท่า
การถอดรหัสเซลล์แบตเตอรี่ LFP กับ
ในฐานะผู้จำหน่ายผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำในประเทศจีน Keheng มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจระยะยาว เรายังคงตามหลังผลิตภัณฑ์และลูกค้าของเรา 100% ตามการ
วิธีการเก็บรักษาแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียม จะมีผลกระทบอะไรบ้างหลังจากถูกวางไว้เป็นเวลานาน? เมื่อแบตเตอรี่ลิเธียมไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากลักษณะของแบตเตอรี่ การคาย
คู่มือฉบับสมบูรณ์: การจัดเก็บ
ยินดีต้อนรับสู่คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ แบตเตอรี่ลิเธียม พื้นที่จัดเก็บ! ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมถึงสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม คำแนะนำในการ
การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่
หลักการทำงานของรถเก็บพลังงานลิเธียมไอออนฉุกเฉินหรือสถานีไฟฟ้าเก็บพลังงานคงที่ระดับเมกะวัตต์คือการแปลงชุดแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคืออะไร
แบตเตอรี่ลิเธียมไททาเนต (Li 4 Ti 5 O 12 หรือ LTO) คือแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุของขั้วแคโทดเป็นลิเธียมแมงกานีสออกไซด์หรือลิเธียมนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์
ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา