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.
Хенаньська компанія SEMl Science and Technology Co., Ltd. — це високотехнологічне підприємство у сфері нової енергетики, яке спеціалізується переважно на обробці акумуляторних продуктів та системній інтеграції, дослідженнях і розробці, а також виробництві зарядних пристроїв для нової енергетики, а також надає рішення щодо будівництва зарядних станцій і здійснює інвестиції в їх будівництво. Річна потужність виробництва — електричні акумуляторні системи.
технічна команда з електричних акумуляторних систем використовуватиме свій професійний досвід та знання для розробки й адаптації рішень у галузі накопичення енергії з метою задоволення потреб наших клієнтів. Наша команда надасть вам повну інформацію про запропоновані рішення, технічні специфікації, а також відповідні цінові пропозиції, щоб запропонувати найефективніший варіант зберігання енергії.
Потужність щоденного виробництва становить 20 МВт·год, що забезпечується чотирма стандартними лініями збірки (PACK). Крім того, компанія має власні електричні акумуляторні системи з щоденною потужністю 5 МВт/10 МВт·год. Наші інженери з досліджень і розробок мають високий рівень підготовки та широкий спектр академічного й професійного досвіду.
Наш відділ НДІ відповідає за електричний дизайн, інтеграцію та оптимізацію енергетичних систем. Вони також розробляють фізичну структуру та систему термального управління обладнання для зберігання енергії. Наша виробничий колектив присвячений покращенню накопичення електроенергії у виробництві, а також якості продукції та процесів.