Сколько внимания вы уделяете тому, откуда берётся энергия, которая питает ваш дом? Почти вся наша энергия получается за счёт сжигания ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ для производства электроэнергии. Но отказ от этих источников энергии имеет свои сложности. Помимо того, что они не являются возобновляемыми, в смысле того, что мы можем использовать их быстрее, чем природа создаёт новые запасы — и однажды они закончатся. Именно поэтому системы накопления электрической энергии становятся всё более логичным решением. Они способны собирать энергию из возобновляемых источников, таких как солнце и ветер, позволяя нам хранить эту энергию для будущего использования.
В случае с электричеством у нас есть накопители электроэнергии, которые чрезвычайно полезны для более эффективного использования возобновляемых источников энергии. Небесные тела и штормовые ветры производят избыточную энергию в солнечные или ветреные дни. Однако большая часть этой энергии не используется сразу. Здесь накопители электроэнергии становятся полезными, так как они могут хранить эту дополнительную энергию для того, чтобы мы могли использовать её тогда, когда это необходимо. Накопление электроэнергии имеет множество форм, и каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Все эти способы лучше подходят для разных ситуаций, но помогут нам в управлении энергией.
Энергию, необходимую для питания всех наших электрических гаджетов, но при этом не наносящую вреда окружающей среде, вероятно, может обеспечить возобновляемая солнечная энергия. Тем не менее, нам всё ещё нужно преодолеть проблему того, что ветер и солнце не работают, когда нет ветра или солнца. И именно здесь могут быть задействованы системы хранения электроэнергии. Они созданы для хранения энергии, вырабатываемой ветровыми станциями и солнечными панелями, предоставляя её обратно тогда, когда мы этого хотим. Это позволит нам более эффективно использовать возобновляемые источники энергии, делая их более управляемым источником энергии для наших домов и предприятий.
Существует несколько методов хранения электрической энергии, и каждый способ работает по-своему. Некоторые процессы на рисунке 0 будут хранить энергию в виде химических потенциалов, как в батарее. В то же время другие системы просто сохраняют энергию в виде сжатого воздуха (электрохранилище сжатого воздуха). Также есть системы, которые используют летающее колесо — идея похожа на то, как вы храните энергию в мотоцикле — оно хранит энергию, быстро вращая колесо. Каждая технология хранения имеет свои преимущества и недостатки, но все они предназначены для сохранения энергии для последующего использования, когда цена максимальна.
Существует множество способов использования систем накопления электрической энергии. Вы можете управлять целыми районами одновременно, например, когда подача электроэнергии прекращается в чрезвычайных ситуациях, чтобы они об этом знали. Они также могут использоваться для питания электромобилей, которые становятся все более распространенным явлением на дорогах. Эти системы хранения сейчас используют многие производители электромобилей для обеспечения энергией своих транспортных средств. Кроме того, системы накопления энергии могут предоставлять дополнительную мощность во время пиковой нагрузки на сети, когда все хотят использовать электроэнергию одновременно. Это поможет избежать отключений электроэнергии (когда подача электроэнергии полностью прекращается) и понижений напряжения (периодический процесс снижения уровня электроэнергии).
На стороне производства электроэнергии источник энергии может быть использован для реализации совместной модуляции частоты и повышения потребления возобновляемой энергии. Для электросети энергия может быть использована для помощи крупной сети в достижении частотного регулирования и пикового накопления электроэнергии, а также для увеличения пропускной способности транспортного узла. Она также используется для среза пиков и заполнения провалов для поддержки региональной сетевой нагрузки. Энергохранилище для пользователей может быть использовано для домашнего хранения энергии, крупных коммерческих предприятий, 5G-систем фотоэлектрического хранения и зарядки виртуальных электростанций, а также для многих других областей, влияющих на жизнь людей. Это поможет снизить стоимость электроэнергии и обеспечить аварийную защиту.
системы хранения электрической энергии охватывают глобальные проекты в Азии, Европе, Африке, Северной Америке и Южной Америке. Среди них 4 завода по производству систем хранения энергии, расположенные в Румынии, Бразилии, Тайване и провинции Цзянсу, Китай, с крупнейшим проектом на стороне сети в Бразилии, вторым по величине проектом хранения энергии в Нидерландах и подписанным проектом хранения энергии мощностью 232 МВт·ч на Тайване, Китай.
Наш шестилетний опыт интеграции систем хранения энергии позволяет нам предлагать клиентам индивидуальные решения. Мы имеем глубокое понимание различных рынков, требований и сценариев применения систем хранения энергии. Сертификация продукта получена в соответствии с европейским стандартом IEC, американским стандартом UL и китайским стандартом GB. Также мы установили тесное партнерство с известными компаниями как в Китае, так и за рубежом, включая Nande, SMA, Fractal Delta и других, совместно разрабатывая технологии хранения электрической энергии.
ZNTECH, специализирующаяся в области интеграции литий-ионного энергетического хранения, предлагает комплексное решение, включающее исследование и разработку продукции, системную интеграцию, умное производство, а также международные продажи. Ассортимент продукции включает модули и блоки аккумуляторов для хранения энергии, портативные источники питания, системы хранения энергии для домашнего использования, коммерческие и промышленные системы хранения энергии, а также электрические системы хранения энергии.