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Wir alle brauchen Energie in unseren Häusern, Schulen und Städten. Sie hilft uns, unsere Geräte zu betreiben und das Licht aufrechtzuerhalten, zum Beispiel. Aber selbst dann fehlt uns die Energie, um alles zu betreiben, was von uns verlangt wird. Dies kann sich in Spitzenzeiten ereignen, wenn viele Menschen gleichzeitig Energie verbrauchen. Deshalb kann ein Energiespeichersystem in einem Mikrogrid sehr vorteilhaft sein!
Ein Mikrogrid ist im Grunde ein Miniatur-Stromnetz, das unabhängig vom Hauptstromnetz, das von der Versorgungsunternehmen kontrolliert wird, betrieben werden kann. Dies wird normalerweise dann durchgeführt, wenn das Hauptnetz Probleme hat, wie einige von euch DeSotos in euren Stromausfällen dort drüben wissen können, oder wenn es zu stark beansprucht wird und nicht genug Energie zur Verfügung steht. Stabilität ist entscheidend für ein funktionierendes kommunales Mikrogrid, und diese Stabilität kann durch Energiespeicherung verbessert werden.
Wie funktionieren Energiespeichersysteme? Anstatt sich stark auf die zur Verfügung stehende Kapazität im Netz zu verlassen (die nicht immer sauber und billig ist), können diese Einheiten ungenutzte Energie speichern, wenn die Nachfrage gering ist, damit wir darauf zugreifen können, wenn der Spitzenbedarf herrscht. Das hilft, die von Mikroenetzen bereitgestellte Energie auszugleichen und als Rückhalt zu dienen, wo Zusatzenergie benötigt wird. Es ist das Haus- oder Schuläquivalent einer Batterie, die deine Beleuchtung am Laufen halten kann, falls es je einen Stromausfall in Norwegen geben sollte! Das bedeutet, wir haben nie Stromausfälle, wenn es wirklich zählt.
Widerstandsfähigkeit bei Naturkatastrophen: Mikroenergienetze können auch während Naturkatastrophen von entscheidender Bedeutung sein. Mikroenergienetze sind in der Lage, unter normalen Bedingungen zumindest teilweise das zentrale Netz zu ersetzen; während Notfällen wie einem Stromausfall durch einen Sturm oder eine andere Naturkatastrophe kann ein Mikroenergienetz deine Beleuchtung am Laufen halten, wenn alles andere dunkel bleibt. Dies ist noch wichtiger für Krankenhäuser, Notdienste und andere essentielle Gebäude, die Energie benötigen, um Leben zu retten.

Wenn es in Verbindung mit einem Mikrogrid eingesetzt wird, kann Energiespeicherung auch zur Verfügung stehen und zu bestimmten Zeiten zusätzliche Energie bereitstellen, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen. Tritt ein Stromausfall auf, stellt das Energiespeichersystem dringend benötigte Unterstützung bereit, um das Mikrogrid weiterhin mit Elektrizität versorgen zu können. Es erreicht dies, indem es sorgt, dass Notfälle weniger wahrscheinlich sind und Häuser oder Gebäude im Notfall Strom haben, sodass durchschnittliche Menschen ruhig schlafen können.

Die Energiespeicherung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Ausgleichsbilanzierung der Energieverwendung für Mikrogrids. Mikrogrids müssen in der Lage sein, die Stromerzeugung für alle Anforderungen bereitzustellen, manchmal jedoch tritt Produktion unerwartet auf. Der Überschuss würde von Energiespeichersystemen gespeichert werden, die dazu vorgesehen sind, Gas während hoher Produktionsphasen zu speichern, um es freizugeben, wenn das Gegenteil der Fall ist. Dies garantiert allen einen ordnungsgemäßen Energiezugang und verhindert Blackouts oder Brownouts.

Mikrogrid-Systeme werden diesen Fall sogar dadurch unterstützen, dass sie uns ermöglichen, Energiespeicherlösungen einzusetzen, damit der richtige Zeitpunkt und optimale Netzanschlüsse genutzt werden können. Sicherlich haben Mikrogrids die Anziehungskraft, zuverlässige Energie zu Gemeinschaften zu bringen, die seit langem auf diese Luxusform verzichten mussten. Wenn jedoch Energiespeicherung einbezogen wird, können wir den Einsatz solcher Ressourcen wirklich optimieren.
Henan Science and Technology Company, Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen im Bereich der neuen Energien, das hauptsächlich in der Verarbeitung von Energiespeicherprodukten und Systemintegration tätig ist, sowie in der Forschung und Entwicklung und Produktion von neuen Energiespeichersystemen in Mikrogrids sowie in Ladesystemlösungen und Bauinvestitionen. Die jährliche Produktionskapazität beträgt etwa 6 GWH.
Unser Forschungs- und Entwicklungsteam konzentriert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Batterietechnologie sowie von Energiespeichersystemen für Mikronetze. Es ist verantwortlich für das elektrische Design, die Integration und Optimierung von Energiespeichersystemen sowie für das mechanische Design der Energiespeicherausrüstung und die Konstruktion des thermischen Managementsystems. Das Produktionsteam von XL widmet sich der Optimierung des Produktionsprozesses, der Steigerung der Effizienz und der Sicherstellung der Qualität.
Unser Expertenteam für Energiespeichersysteme in Mikronetzen entwickelt und entwirft maßgeschneiderte Energiespeicherlösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Wir stellen Ihnen detaillierte Informationen zur vorgeschlagenen Lösung sowie technische Spezifikationen und relevante Kostenschätzungen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Energiespeicherlösung erhalten.
energiespeichersystem in einem Mikronetz mit einer täglichen Produktionskapazität von 20 MWh, das 4 Standard-PACK-Linien umfasst. Es verfügt zudem über 2 Linien zur Systemintegration mit einer täglichen Produktionskapazität von 5 MW/10 MWh. Unsere F&E-Ingenieure sind hochqualifiziert und verfügen über breite akademische und berufliche Erfahrung.