Ma - Vr: 9:00 - 19:00
Daar is soveel instantons in ons alledaagse lewens wat almal elektrisiteit gebruik. Dit verlig ons huise, stoor die verskeidenheid toestelle wat die lewe eenvoudiger en vinniger maak — dit hou ons opgelaaie om verbonden te bly. Maar, weet jy hoe al hierdie krag kom? Sommige van dit word voortgebring in groot geboue bekend as kragstasies, wat verskeie energiebronne gebruik om elektrisiteit te produseer. Dan is daar nog 'n interessante feit oor elektrisiteit waarvan baie van ons moontlik nie bewus is nie — namelijk dat ons elektrisiteit kan stoor! Ons hoor oor verskillende maniere waarop ons elektrisiteit kan stoor en hoe dit ons vermoë om energie te gebruik verbeter, maar wat is dié tegnieke?
Tuis > StelselsElektriese KrageOpslaaningsstelsel (EPSS)StelselsFunksieKenmerkeVeelgestelde VraeMediaWat is elektriese kragopslaaningsstelsels? Alhoewel jy reeds weet hoe hierdie dinge werk, is hulle baie soos batterye. Hulle bevat basies elektrisiteit vir ons op 'n meer nuutige wyse, gewoonlik deur chemiese reaksies en dan word dit vrygestel wanneer ons dit wil gebruik. Dit is duidelik ander tipes van elektriese kragopslaaningsstelsels, met sommige van die hoofwêreldse wat batterye stapels en selle (natuurlik), flywiele, gecomprimeerde lugopslag of gepompte waterkragslag.
In ons daaglikse lewe kom ons die meeste kere in aanraking met elektriese energie-opslag in die vorm van batterye. Hulle stoor en gee die energie terug: hulle gee dit terug op 'n ander manier, as elektriese energie vir ons apparaatjies. Vliegroepe stoor egter energie deur baie vinnig te wentel. Hulle het die vermoë om vinnig energie af te voer, wat hulle voordeelagtig maak in sommige toepassings. Gekomprimeerde lug-energie-opslag stoor gekomprimeerde lug in 'n beperkte area, en wanneer ons elektrisiteit nodig het – byvoorbeeld tydens die nag of tydens piekverbruikersperiodes – word die gestoorde lug vrygestel om elektrisiteit te genereer. Waterpomp-stoorstelsels behels die optel van water na 'n hoër vlak sodat dit kan afgevoer word en aflê, terwyl dit elektrisiteit genereer.
Elektrisiteitsopslag is veral belangrik vir hernubare energiebronne soos sondpanele en windturbines. Hierdie bronne genereer nie altyd energie stabiel nie — jy het son nodig om sondpanele te laat werk en windturbines sal slegs krag produseer as daar genoeg buite-bries is… Daardie energie kan opgeslag word, wat beteken dat dit dan beskikbaar is wanneer die son nie skyn nie (of tydens die nag) of as daar geen wind is nie. Met hierdie tipe vermoëns kan die gebruik van volhoubare energie inderdaad wydverspreid word en ons kan daarmee stop om die planeet te verontreinig.

Nuwe materialen word ontwikkel vir batterye, asook in vliekrade en gepumpte wateropslag. Hierdie nuwe materialen is wat hierde stelsels help om beter te funksioneer en langer te wyk. Wetenskaplikes ondersoek ook nuwe metodes van energieopslag, insluitend superkapasitors en waterstofbrandstofsellules op 'n lange lys. Sy Topical Area-bladsy beskryf dit as 'n gebied wat fokus op twee hoof energieopslagoplossings: superkapasitors, wat elektrokemiese toestelle is wat laai deur die absorpsie van ions en toe staan vir vinnige vrylaat siklusse; en waterstofbrandstofsellules, 'n toestel wat elektrisiteit skep deur waterstofgas (H2) te kombinêer met suurstof om water te skep in [4].

Dit het ook die potensiaal om te hersien hoe daaglikse elektrisiteitsverbruik werk met elektriese kragopslag. Storm is 'n maakbare tegnologie wat ons laat verplaas energiegebruik van wanneer mense dit die meeste nodig het tydens piektye, na latere nie-piek ure waar daar minder vraag is en dus meer goedkoop resurwe beskikbaar is. Die beste deel van hierdie verandering is dat dit grootmaatstelselagtig energiefacture kan verminder terwyl dit ook die druk verlig wat ons op die elektrisiteitnetwerk (die nasionale stelsel waardeur krag na ons huise en sake gaan) uitoefen. Elektriese kragopslag maak dit ook moontlik vir ons om elektrisiteit tuis gereed te hê wanneer die geleentheid dit mag vereis, tydens stroomuitvalle of noodgevallen.

Vliegwiele ontlas ook energie baie vinnig vir korte tydperke. Hulle word dikwels in toepassings gesien wat vinnige reaksietye vereis, soos by die noodstroomvoorsieninge vir essensiële dienste (bv. hospitale of data sentrums) waar die gevolge van 'n onderbreek kan ernstig wees. CAES: Komprimêre-Lug-Energieskatting werk deur lug te komprimeer en dit in 'n ondergrondse grot te stoor. Wanneer energie benodig word, word die opgeslae lug gebruik om elektrisiteit te produseer.
Ons eksperte ontwikkel en pas elektriese krag opslag aan wat die klant se vereistes voldoen. Ons sal jou 'n gedetailleerde beskrywing van die oplossing gee saam met tegniese spesifikasies, asook toepaslike beramings om te verseker dat jy die beste energieopslagoplossing kry.
Ons O en O-span fokus op die studie en ontwikkeling van batterytegnologie, elektriese kragberging, elektrochemiese energie-bergingstelsels, met verantwoordelikheid vir elektroniese ontwerp, integrasie, optimalisering van energie-bergingstelsels sowel as die fisiese ontwerp van energie-bergingstoerusting en termiese bestuurstelselontwerp. Ons produksiespan is toegewyd aan die optimalisering van produksieprosesse, en die verhoging van doeltreffendheid en produkgehalte.
Henan SEMl Technology and Science Co., Ltd. is 'n hoë-tegnologie-onderneming in die elektriese kragopslag van nuwe energie, hoofsaaklik betrokke by energie-opslagprodukverwerking en stelselintegrasie, navorsing en ontwikkeling en produksie van nuwe energie-aflaaiprodukte, sowel as oplaai-stasie-oplossings en konstruksie-investering. Die jaarlikse produksiebedrag is 6GWH.
Ons maatskappy het 2 outomatiese komponenteproduseringslyne, die daaglike kapasiteit is 10MWH. Met 4 standaard PACK-produseringslyne, is die daaglike kapasiteit 20MWH. Dit het twee sisteminTEGRASIE-produseringslyne met vyf MW van daaglike kapasiteit en 10MWH. Ons N en D ingenieurs word hoog getrain en het 'n wyd elektriese kragstoorvanger- en akademiese ervaring.