Kuinka paljon huomiota sinä kiinnität siihen, mistä kotiisi kuluttava energia tulee? Lähdeemme ovat melkein kokonaan fossiilisten polttoaineiden, kuten hiilen ja kaasun, polttaminen sähkön tuottamiseksi. Mutta ilman että käytämme näitä energialähteitä, on kuitenkin yksi este. Lisäksi ne eivät ole uusiutuvia, sillä voimme käyttää niitä nopeammin kuin luonto pystyy tuottamaan enemmän - ja jonain päivänä niitä ei enää ole ollenkaan. Sähköenergian varastointijärjestelmien merkitys kasvaa siksi järkevimpään suuntaan. Ne kykenevät keräämään energiata uusiutuvista lähteistä, kuten aurinko- ja tuulivoimasta, mikä mahdollistaa sen, että voidaan varata tämä energia myöhemmälle käytölle.
Sähköenergian osalta meillä on sähköinen energiatyöntä, joka on ÄÄRITTÄIN hyödyllinen uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaan käyttöön. Taivaankappaleet ja vahvat tuulet tuottavat ylimääräistä energiaa auringon paistelevina tai myrskyisten päivinä. Monia näistä ylimääräisistä energiamääristä ei kuitenkaan käytetä välittömästi. Tämä on, missä sähköisen energian varastointijärjestelmät tulevat hyödyksi. Ne voivat säilyttää ylimääräisen energian meille niitä tarvittaessa. Sähköisen energian varastointi ilmenee monissa muodoissa, ja kukin tapa on erilaisia etuja ja haittoja. Kaikki nämä vaihtoehdot sopivat paremmin erilaisiin tilanteisiin, mutta ne auttavat meitä kaikkia energian hallinnassa.
Tarvittava voima kaikille sähköisille laitteillemme, mutta joka ei koskaan vahingoita ympäristöä, ja tämä on luultavasti se paikka, minne uusiutuva aurinkoenergia voi tulla. Kuitenkin meidän on vielä ratkaistava ongelma, että tuuli- ja aurinkoenergia eivät toimi, kun ei ole aurinkoa tai tuultaa. Ja täsmälleen tässä sähkön varastointijärjestelmät voivat näyttää vaikutustaan. Nämä on suunniteltu säilyttämään tuulipuihin ja aurinkopaneeleihin tuotettua energiaa, tarjoamalla sen takaisin, kun haluamme. Tämä mahdollistaa meille paremman hyödyntämisen uusiutuvia energialähteitä, tekemällä niistä hallitsemamman voimallenneman lähteen kotitalouksillemme ja yrityksillemme.
Sähköenergiaa voidaan tallentaa useilla eri tavoin, ja jokainen menetelmä toimii omalla tavallaan. Joissakin prosesseissa kuvassa 0 energia tallennetaan kemiallisena potentiaalina, samalla tavalla kuin akussa. Toiset systeemit puolestaan tallentavat energiata kaasun paineena (painekaasuydin). Sitten ovat olemassa systeemejä, jotka käyttävät pyörivää kiertokettua - periaatteessa se on sama kuin miten moottoripyörässä tallennetaan energiaa - se pyörittää pyörän todella nopeasti. Jokaisella tallennusteknologialla on omat edut ja haitansa, mutta kaikki niistä pyrkivät siihen, että energia säilytetään kuluttamista myöhemmälle ajankohtaa, kun hinta on korkein.
Sähköenergian tallennussysteemejä voidaan käyttää monella tavalla. Voit esimerkiksi hallita koko naapuruksia samanaikaisesti, esimerkiksi hätätilanteissa, kun sähkökatko tapahtuu, jotta he tietävät siitä. Ne voidaan myös käyttää sähköautojen moottoreiden käynnistämiseen, jotka ovat yhä yleisempiä teillä. Nämä tallennussysteemit käyttävät nyt monia sähköauton valmistajia tarjoamaa energiaa ajoneuvoihinsa. Lisäksi energiatallennussysteemit voivat antaa lisää virtaa huipputilanteissa, kun kaikki haluavat käyttää sähköä samaan aikaan. Tämä auttaa välttämään sähkökatkoja (kun sähkö katkeaa kokonaan) ja puolikatkotilannetta (jolloin sähkön voimakkuutta alennetaan väliaikaisesti).
Energialähteitä voidaan käyttää voimantuotannon puolella yhteisten taajuuden säätömekanismien ja uusien energiamuotojen kulutuksen parantamiseen. Verkossa energiaa voidaan hyödyntää suurten verkkojen taajuuden säätämiseen ja huipputallennusten toteuttamiseen sekä siirtokapasiteetin lisäämiseen. Se voidaan myös käyttää huipun leikkaamiseen ja vallitsevan verkon kuormituksen tasapainottamiseen. Käyttäjille tarkoitetussa energiatallennuksessa energiaa voidaan hyödyntää kotitalouksissa, laajamittaisessa kaupankäynnissä, 5G-valojen tallentamisessa ja lataamisessa sekä virtuaalisissa voimaloissa, jotka vaikuttavat ihmisten arkieloon monella tavalla. Se auttaa myös sähkölaskun kustannusten alentamisessa ja tarjoaa hätävarmuutta.
sähköenergian tallentamissysteemien globaaleja projekteja on koko maailmassa, mukaan lukien Aasia, Eurooppa, Afrikka, Pohjois-Amerikka ja Etelä-Amerikka. Niiden joukossa on 4 energian tallennustehdas, jotka ovat jakautuneet Romanian, Brasiliaan, Taiwaniin, Kiinan Jiangsuun, suurin verkon sivu-projekti Brasiliaassa, toiseksi suurin energian tallennusprojekti Alankomaissa sekä 232MWh:n energian tallennusprojekti Taiwaniin Kiinaan.
Kokemuksemme 6 vuoden energian tallennusjärjestelmien integroinnista auttaa meitä tarjoamaan mukautettuja ratkaisuja asiakkaillemme. Meillä on syvä ymmärrys eri energian tallennustilanteista, markkinoista, vaatimuksista ja käyttötarkoituksista. Tuotemme on saanut Euroopan IEC-varmenteen, Yhdysvaltojen UL-varmenteen, Kiinan GB-varmenteen jne. Olemme myös muodostaneet tiiviit kumppanuudet sekä Kiinan että ulkomaille tunnetuille yrityksille, mukaan lukien Nande, SMA, Fractal, Delta ja muut, jotka kehittävät yhdessä sähköenergian tallennusjärjestelmiä ja teknologiaa energian tallennukseen.
ZNTECH, joka erikoistuu liittiumionenergian varastointijärjestelmien integrointiin, tarjoaa yhdenmukaisen ratkaisun, johon kuuluu tuotteiden tutkimus ja kehitys, järjestelmien integrointi, älykäs valmistus sekä kansainvälinen myynti. Tuotepalkki sisältää energianvarastointimoduulit ja -paketit, kannettavat virtalähteet sekä asuin- ja kaupalliset teollisuuden energianvarastointijärjestelmät sekä sähköisen energianvarastointijärjestelmät.