Пн - Пт: 9:00 - 19:00
У нашому повсякденному житті стільки багато приладів використовують електрику. Вона освітлює наші дому, забезпечує енергією масив пристроїв, які роблять життя простішим і швидшим — вона підтримує нас зарядженими, щоб ми могли залишатися зв'язаними. Але, чи знаєте ви, як усю цю енергію отримують? Деяка частина її виробляється у великій будівлі, яка називається електростанція, де використовуються різні джерела енергії для виробництва електрики. Також є ще один цікавий факт про електрику, про який багато з нас можливо не знає — ми також можемо зберігати електрику! Ми чуємо про багато різних способів збереження електрики та про те, як це допомагає нам використовувати енергію, але що саме це за технології?
Головна > СистемиЕлектрична система зберігання енергії (EPSS)СистемиФункціоналОсобливостіЧаПоМедіаЩо таке системи зберігання електроенергії? Навіть якщо ви вже знаєте, як це працює, вони дуже схожі на батарейки. Вони фактично зберігають електрику для нас у більш тонкому вигляді, зазвичай через хімічні реакції, а потім вона виводиться, коли нам потрібно її використовувати. Зрозуміло, що існують інші типи систем зберігання електроенергії, до яких належать, наприклад, стеки батарей і коморки (звичайно), повітряні колеса, стиснуте повітря або гідроакумуляція.
У нашому повсякденному житті найчастіше зустрічаються електричні аккумулятори – це батареї. Вони зберігають та повертають енергію: вона повертається до нас у іншому вигляді, як електрична енергія для наших пристроїв. Проте, відривні колеса, навпаки, зберігають енергію, крутлячи дуже швидко. Вони мають змогу швидко вивантажувати енергію, що робить їх корисними в деяких застосуваннях. Системи зберігання енергії стисленим повітрям зберігають стислене повітря у обмеженій області, і коли нам потрібно електрику – наприклад, вночі або під час пікового запиту – зберіганий повітрь вивільняється, щоб допомогти згенерувати цю енергію. Гідроакумуляція, яка полягає у піднятті води на більшу висоту, щоб її можна було вивільнити та випустити вниз, генеруючи електрику.
Зберігання електроенергії особливо важливе для відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні батареї та вітрові турбіни. Ці джерела не завжди стабільно генерують енергію — сонячним панелям потрібно, щоб світило сонце, а вітрові турбіни вироблятимуть енергію лише при достатньому зовнішньому повітрі... Збереглину енергію можна використовувати, коли сонце не світить (чи ніччю), або немає вітру. За допомогою цього виду можливості використання стійкої енергії справді може стати широко доступним і дозволить нам перестати забруднювати планету.

Розробляються нові матеріали для батарей, а також для інерційних накопичувачів та гідроенергетичних систем зберігання. Ці нові матеріали допомагають цим системам краще працювати та довше служити. Ученні також досліджують нові методи зберігання енергії, включаючи суперконденсатори та паливні елементи на основі водню. Їхня сторінка Тематичної Спеціалізації описує це як напрямок, що фокусується на двох головних рішень зберігання енергії: суперконденсаторах, які є електрохімічними пристроями, що зберігають заряд шляхом абсорбції іонів та дозволяють швидкі цикли вивільнення; та паливних елементах на основі водню, пристрої, який створює електрику шляхом об'єднання водневого газу (H2) з киснем, утворюючи воду в [4].

Також воно має потенціал перебудувати те, як працює повсякденне споживання електроенергії завдяки зберіганню електричної енергії. Стім — це технологія, що дозволяє перенести використання енергії з тих часів, коли люди найбільше потребують її під час пікових навантажень, на пізніші години мінімального навантаження, коли запит менший, а отже, ресурси дешевші. Найкраща частина цієї зміни полягає в тому, що вона може зменшити рахунки за енергію масштабно на рівні всього штату, одночасно зменшуючи навантаження, яке ми покладаємо на мережу електропередач (національну систему, через яку електроенергія досягає наших будинків і бізнесів). Зберігання електричної енергії також робить можливим мати електрику вдома, коли це необхідно, наприклад, під час відключень або екстрених ситуацій.

Маховики також вивільняють енергію дуже швидко протягом коротких проміжків часу. Вони часто застосовуються у системах, які потребують швидкої реакції, наприклад, у резервних джерелах електропостачання для важливих послуг (наприклад, лікарень або дата-центрів), де наслідки переривань можуть бути серйозними. САЕС: сиситема зберігання енергії стиснутим повітрям працює шляхом стискання повітря та його зберігання у підземній порожнині. При необхідності енергії, зберегле повітря використовується для виробництва електричності.
Наші експерти створюють та адаптують системи зберігання електричної енергії під потреби клієнта. Ми надамо вам детальне опис рішення разом із технічними специфікаціями та актуальними оцінками, щоб забезпечити найкраще рішення для зберігання енергії.
Наша команда досліджень і розробок спеціалізується на вивченні та розробці технологій акумуляторів, систем зберігання електроенергії, електрохімічних систем накопичення енергії, маючи на увазі електронний дизайн, інтеграцію, оптимізацію систем зберігання енергії, а також фізичне проектування обладнання для зберігання енергії та системи теплового управління. Наша виробнича команда прагне до оптимізації виробничих процесів, підвищення ефективності та якості продукту.
Компанія Henan SEMl Technology and Science Co., Ltd. є високотехнологічним підприємством у сфері енергетичних накопичувачів для нових джерел енергії, яка спеціалізується на переробці та інтеграції систем зберігання енергії, наукових дослідженнях та виробництві продуктів для зарядки нових видів енергії, а також на рішеннях щодо будівництва зарядних станцій та інвестиціях у цю галузь. Річний обсяг виробництва становить 6 ГВт·год.
Наша компанія має 2 автоматичні лінії виробництва компонентів, їхня щоденна потужність становить 10 МВт·год. Є також 4 стандартні лінії виробництва PACK, їхня щоденна потужність становить 20 МВт·год. Також є дві лінії системної інтеграції з щоденною потужністю п'ять MW та 10 МВт·год. Наші інженери R&D добре навчені та мають широкий досвід у сфері електричного зберігання енергії та академічних досліджень.