Din professionelle leverandør af kommercielle energiopbevaringsbatterier
Voltix blev grundlagt i 2016 og er et førende internationalt brand, der specialiserer sig i integrerede-opladningsløsninger til-solar-. Vi driver en 20,000+ m² fabrik med over 200 ansatte. Vores fuldt-ejede produktionssystem dækker batteriproduktion, solcellemoduler, invertere, energilagringssystemer og opladningsudstyr, hvilket giver os mulighed for at tilbyde omfattende løsninger til at imødekomme den globale efterspørgsel efter bæredygtig energi.
Hvorfor vælge os
Vores certifikat
Produkterne har bestået internationale certificeringer som ISO9001, ISO14001, CE, RoHS og UN38.3 og overholder sikkerhedsstandarder som IEC62133, hvilket sikrer overholdelse og sikkerhed, når de kommer ind på det globale marked.
Stærk R&D-kapacitet
Vores team omfatter 30+ dygtige ingeniører. Vi fokuserer på batteridesign, BMS-styring og integreret-opladningsteknologi til-solenergi.
Salgsmarked
Vi eksporterer vores produkter til Sydøstasien, Europa, Sydafrika og mere. Vi tilbyder energiløsninger til forskellige regioner.
Brede produktapplikationer
Vores systemer fungerer i boliger, erhvervs- og industriparker, telekommunikationssteder, e-mobilitet og områder uden for-net. De understøtter mange behov i den virkelige-verden.

Et kommercielt energilagringssystem er en teknologisk løsning designet til at lagre energi til senere brug, der hjælper virksomheder med at styre strømbehovet effektivt og pålideligt. Disse systemer fungerer som et energireservoir, der fanger elektricitet fra nettet eller vedvarende kilder som solpaneler, når udbuddet overstiger efterspørgslen, eller elpriserne er lave. Den lagrede energi kan derefter udledes for at understøtte operationer efter behov. For el-opladningssteder er denne evne til at lagre og sende energi efter behov særligt værdifuld, da den sikrer ensartet strømforsyning og minimale forstyrrelser.
|
AC indgangsspænding |
400 / 480 VAC |
|
Effektfaktor |
-1~+1 |
|
AC-indgangsfrekvens |
50Hz / 60Hz ± 2,5Hz |
|
Max opladningseffekt |
100 kW |
|
Maksimal effektivitet |
0.982 |
|
Cyklus liv |
>2000 cyklusser @ 0,2C Opladning/afladning ved 100 %DOD, End of Life 70 % Kapacitet |
|
Nominel AC udgangseffekt |
100kW |
|
AC udgangsspænding |
400 / 480 VAC |
|
AC udgangsfrekvens |
50 / 60 Hz ± 2,5 Hz |
|
Maksimal effektivitet |
0.982 |
|
Max PV-indgangseffekt |
110 kWp |
|
MPPT-indgangsspændingsområde |
450~850 VDC |
|
MPPT nummer |
44198 |
|
MPPT-effektivitet |
0.995 |
|
Grid-Niveaufunktion |
Peakbarbering og dalfyldning til elektrisk netværk |
|
Driftstilstand |
Fra-Gittertilstand/Til-Gittertilstand/Til og slukket gittertilstand (valgfrit) |
|
UPS funktion |
JA |
|
Kommunikationsgrænseflade |
LAN, RS485, CAN |
|
Arbejdstilstand |
Temperaturområde -20~50ºC, luftfugtighedsområde 0~95% |
|
Støj og højde |
70dB,<3000m |
|
Størrelse |
20 fods container |
|
Vægt |
15 tons |
Fordele ved kommercielle energilagringssystemer
Omkostningsbesparelser
Energilagringssystemer hjælper kommercielle virksomheder med at spare penge ved at lagre strøm i-spidsbelastningstider, hvor elpriserne er lave, og bruge den i myldretiden, hvor elpriserne er høje.
Backup strøm
I tilfælde af strømafbrydelse kan et lagersystem levere pålidelig backupstrøm for at sikre den fortsatte drift af kritiske systemer og udstyr.
Peak Efterspørgselsreduktion
Ved at lagre overskydende energi i perioder med lav efterspørgsel og bruge den i spidsbelastningsperioder kan kommercielle virksomheder reducere de samlede strømomkostninger og undgå dyre spidsbelastningsafgifter.
Integration af vedvarende energi
Energilagringssystemer letter integrationen af vedvarende energikilder, såsom sol eller vind, ved at lagre overskydende energi genereret i perioder med spidsbelastning til brug i tider med høj efterspørgsel eller lav produktion.
Grid stabilitet
Kommercielle energilagringssystemer kan hjælpe med at forbedre netstabiliteten ved at balancere udbud og efterspørgsel, reducere volatiliteten og understøtte et mere pålideligt og modstandsdygtigt energisystem.
Miljømæssige fordele
Ved at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og integrere vedvarende energikilder kan energilagringssystemer hjælpe kommercielle virksomheder med at reducere deres CO2-fodaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.
Mekanisk opbevaring:Udnytter fysiske bevægelser eller kræfter til at lagre energi. Eksempler omfatter pumpet-oplagringsvandkraft (PSH), komprimeret luftenergilagring (CAES) og svinghjulsenergilagring (FES).
Elektromagnetisk lagring:Bruger elektriske eller magnetiske felter til at lagre energi. Eksempler omfatter kondensatorer, superkondensatorer og superledende magnetisk energilagring (SMES).
Termisk opbevaring:Lagrer energi som varme eller kulde. Eksempler omfatter smeltet salt, flydende luft, kryogen energilagring (CES) og is/vand-systemer.
Kemisk opbevaring:Omdanner og lagrer energi gennem kemiske processer, såsom brintlagring.
Elektrokemisk opbevaring:Involverer batterier, der lagrer og frigiver energi via elektrokemiske reaktioner. Lithium-ion-batterier er den mest almindelige type, der bruges i kommercielle omgivelser på grund af deres høje effektivitet og energitæthed.

Anvendelser af kommercielt energilagringssystem
Peak barbering:Reducerer efterspørgselsafgifterne ved at udlede lagret energi i perioder med høj effektbehov. Kommercielle energilagringssystemer frigiver lagret energi i perioder med spidsbelastningsperioder for elektricitet, hvorved efterspørgselsafgifterne for virksomheder reduceres.
Belastningsskift:Gemmer energi i perioder med lave elpriser og aflader den, når priserne er høje, hvilket sparer omkostninger til-brug-kunder. Disse systemer lagrer overskydende energi i perioder med lave elpriser og aflader den i perioder med spidsbelastning. Dette gavner kunderne til-brugstiden-eller realtidsprissætningen-.
Vedvarende integration:Forbedrer udnyttelsen af vedvarende energikilder ved at lagre overskydende produktion og frigive den, når det er nødvendigt. Kommercielle energilagringssystemer lagrer overskydende sol- eller vindenergi og frigiver det under spidsbelastningsenergibehov, eller når vedvarende energiproduktion er lav. Dette reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og reducerer drivhusgasemissioner.
Backup Power:Leverer nødstrøm under netafbrydelser, hvilket sikrer kontinuitet og driftsstabilitet. Disse systemer leverer backupstrøm under netsvigt eller nødsituationer, hvilket sikrer, at kritiske faciliteter som hospitaler, datacentre og industrifaciliteter forbliver i drift. Denne evne er afgørende for faciliteter, der ikke har råd til strømafbrydelser.
Microgrid:Fungerer som et uafhængigt elsystem eller i forbindelse med hovednettet, hvilket øger pålideligheden og reducerer emissioner. Kommercielle energilagringssystemer er integreret i mikronet, der fungerer enten uafhængigt eller forbundet til hovednettet.
Komponenter af kommercielt energilagringssystem
Battericeller og moduler:Disse er de grundlæggende komponenter i ethvert batterienergilagringssystem (BESS). Celler lagrer elektrisk energi ved hjælp af en række forskellige kemier såsom lithium-ion, bly-syre, nikkel-cadmium eller andre. Grupper af battericeller danner moduler (eller stativer) for at give den ønskede spænding og kapacitet. Batterier og andre komponenter er anbragt i beskyttende indhegninger eller stativer for at beskytte dem mod dyr, klima og andre farlige elementer.
Strømkonverteringssystem:PCS'en består af en inverter, der konverterer jævnstrøm (DC), der er lagret i batterierne, til vekselstrøm (AC) til netbrug og omvendt. Denne konvertering gør det muligt for systemet at oplade fra og aflade til nettet.
Batteristyringssystem:BMS overvåger og styrer tilstanden af hver celle/modul for at sikre sikker og effektiv drift. Det hjælper med at balancere ladning på tværs af celler, overvåge temperatur, spænding og strøm og beskytter mod overopladning, over-afladning og overophedning, hvilket kan bringe driften af batteriets energilagringssystem i fare.
Andre hjælpekomponenter omfatter:
Hus og strukturelle komponenter:Disse omfatter kabinettet og alle mekaniske dele, der understøtter og beskytter ESS. Kommercielle systemer er ofte anbragt i vejrbestandige, sikre beholdere for at sikre holdbarhed og sikkerhed i forskellige miljøer
Køling og termisk styringssystem:Effektiv temperaturkontrol er afgørende, især for kemiske batterier, for at opretholde effektivitet og sikkerhed. Dette system sikrer drift inden for optimale temperaturområder og forhindrer overophedning eller frysning, der kan beskadige lagermediet.
Sikkerhedsmekanismer:Der er forskellige fysiske og digitale sikkerhedsfunktioner såsom afbrydere, sikringer, brandslukningssystemer og softwareprotokoller til hurtigt at detektere og reagere på fejl eller uregelmæssige forhold.
Kontrolsoftware:Softwaregrænsefladen giver operatører mulighed for at overvåge systemets ydeevne, styre energiforbruget, forudsige energibehov og fjernstyre systemet. Denne software inkluderer typisk analyseværktøjer, der giver indsigt i energitendenser, effektivitet og besparelser.
Grid-tilsluttet tovejsinverter:Denne inverter understøtter både opladning og afladning af energilagringssystemet. Det tillader energi at strømme fra nettet til ESS'en til lagring og fra ESS'et til nettet eller -belastninger på stedet efter behov.
Transformer:Selvom det ikke er en integreret del af selve ESS'en, kan en transformer inkluderes i den overordnede ESS-infrastruktur ved tilslutning til nettet, hvis spændingen skal øges eller nedsættes for kompatibilitet med netkravene eller EV-opladere.
Sådan fungerer kommercielle energilagringssystemer
Energiopladnings- og lagringsproces
Energi oplades fra solpaneler eller nettet i perioder med lavt-efterspørgsel, og lagrer det til senere brug. Batterier omdanner elektricitet til kemisk energi, som kan sendes efter behov. Denne strategi giver virksomheder mulighed for at reducere spidsbelastnings-timers energikøb og optimere driftsomkostningerne. Effektiv lagerplanlægning sikrer, at energi er tilgængelig, når det er mest nødvendigt, hvilket minimerer forstyrrelser og maksimerer afkastet.
Udledning under spidsbelastning
Når energiefterspørgslen stiger, kan lagret elektricitet afsendes for at imødekomme virksomhedens belastninger. Dette reducerer afhængigheden af dyr netenergi i myldretiden og mindsker efterspørgselsafgifterne. Kommerciel batterilagring til spidsbelastning sikrer, at høj-energidrift fortsætter uden afbrydelser. Virksomheder opnår også økonomisk forudsigelighed ved at kontrollere energiforbruget, undgå ustabile forbrugspriser og udnytte lagret energi til omkostningsbesparelser.
Smart energistyring
Avancerede energistyringssystemer bruger forudsigelige algoritmer til at optimere opladnings- og afladningsplaner. Disse systemer overvejer elpriser, belastningsmønstre og vedvarende produktion for at reducere omkostningerne og forbedre bæredygtigheden. Automatisering sikrer et effektivt energiflow, forhindrer overopladning og forlænger batteriets levetid. Ved at integrere intelligent styring kan virksomheder opnå forretningsløsninger til energilagring til pålidelig strøm på tværs af alle operationer.
Backup strøm under udfald
Kommercielle systemer giver en pålidelig backup under netfejl, hvilket forhindrer driftsnedetid. De er afgørende for industrier, der kræver kontinuerlig strøm, såsom fremstilling, sundhedspleje eller fødevareopbevaringsfaciliteter. Sikkerhedskopieringsfunktioner sikrer forretningskontinuitet, beskytter følsomt udstyr og bevarer kundernes tillid i nødsituationer.
Vi er-kendt som en af de førende kommercielle producenter og leverandører i Kina. Med rigelig erfaring byder vi dig varmt velkommen til engrossalg af højkvalitetsreklame lavet i Kina her fra vores fabrik. Kontakt os for flere detaljer.
