企业商机
光储充一体化电源基本参数
  • 品牌
  • 稳利达电力电子
  • 型号
  • WLD-2.42KV167A150KA20H
  • 尺寸
  • 685*638.5*199mm
  • 重量
  • 80kg
  • 产地
  • 上海
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
  • 材质
  • 喷塑
  • 配送方式
  • 陆运
  • 电压(F)
  • 1100~2400V
  • 电流(A)
  • 0~167A
  • 最大功率(KW)
  • 150kw
  • RS485通道
  • 2
  • CAN通道
  • 2
  • 精度(FS)
  • 0.5%
  • 散热方式
  • 风冷
  • 防护等级(IP)
  • IP20
  • 各型号可定制
  • 0-2400v
光储充一体化电源企业商机

对于通信基站,光储充一体化电源保障其持续稳定运行。通信基站通常位于偏远地区,且需要 24 小时不间断供电。传统的供电方式主要依赖电网和柴油发电机,存在供电不稳定、成本高和环境污染等问题。光储充一体化电源可以利用太阳能发电为通信基站供电,并通过储能电池储存电能,在夜间或阴天等太阳能不足时保障基站的正常运行。例如,在一些偏远山区的通信基站,安装光储充一体化电源系统后,即使在电网停电的情况下,储能电池也能维持基站数小时甚至更长时间的正常运行,确保通信信号的稳定传输。这样不仅可以降低通信运营商的运营成本,还能提高通信基站的供电可靠性,减少对环境的影响,为通信网络的稳定运行提供有力支持,保障了人们的通信需求。光储充一体化电源,融合光能存储与快速充电,高效环保,为现代生活提供稳定动力。国产光储充一体化电源常见问题

光储充一体化电源的运行基于太阳能的转化和存储机制。太阳能光伏阵列在阳光照射下产生直流电,该直流电经过直流 - 交流逆变器转换为交流电后,一部分交流电直接用于为连接的负载设备供电,如照明、电器等;另一部分则通过充电电路为储能电池充电。当太阳能发电不足或负载需求超过光伏发电量时,储能电池会自动放电,通过逆变器将直流电转换为交流电,补充供电缺口,保证负载的正常运行。在充电过程中,系统采用智能充电算法,根据电池的类型、容量和状态,自动调整充电参数。例如,对于锂离子电池,系统会在充电初期采用较大的电流进行快速充电,当电池电量接近 80% 时,逐渐降低充电电流,采用涓流充电的方式,以保护电池并延长其使用寿命。整个系统通过智能控制系统进行集中管理和调度,智能控制系统根据实时采集的光照强度、电池电量、负载功率等信息,进行综合分析和判断,自动调整太阳能光伏阵列的工作状态、储能电池的充放电策略以及充电设备的输出功率,实现能源的高效利用和系统的稳定运行。国产光储充一体化电源常见问题光储充一体化电源,实现光能高效存储与充电,为出行和生活带来全新体验。

支持离网运行和并网运行两种模式,灵活适应不同需求。该电源系统具有离网运行和并网运行的双重功能,用户可以根据实际情况进行灵活选择。在离网模式下,光储充一体化电源系统**运行,不依赖外部电网,适用于偏远地区、海岛等无电网覆盖或电网不稳定的场所,为当地提供可靠的电力供应。例如,在一些远离城市的山区旅游景点,安装光储充一体化电源系统可以为景区的照明、监控设备、电动汽车充电桩等提供电力,无需铺设长距离的输电线路,降低了建设成本和维护难度。在并网模式下,系统可以与电网连接,实现电能的双向流动。当太阳能发电过剩时,将多余电能馈入电网,获得一定的经济收益,同时也有助于平衡电网负荷;当太阳能发电不足时,从电网购电补充,保障系统的稳定运行。这种灵活的运行模式满足了不同用户在不同场景下的能源需求,提高了系统的实用性和经济性,为用户提供了更多的选择和便利。

该一体化电源系统利用太阳能光伏组件吸收太阳能并将其转换为电能,这是整个系统的能量来源。光伏产生的直流电通过直流变换器进行电压调整后,一部分根据需求被直接用于充电,另一部分则流入储能电池进行存储。储能系统中的电池管理系统(BMS)负责监控电池的状态,包括电量、电压、温度等,并控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和寿命。当需要为负载供电或进行充电时,储能电池输出的直流电通过逆变器转换为交流电,然后提供给相应的设备。智能控制系统根据光照强度、电池状态和负载需求等信息,实时调整直流变换器和逆变器的工作参数,实现系统的高效运行和能源的优化配置。例如,在阳光强烈且负载需求较小时,智能控制系统会将更多的电能分配到储能电池中进行存储;而在夜间或负载需求较大时,储能电池则会释放电能,满足供电需求。光储充一体化电源,整合光储充三大功能,满足多样化能源需求。

支持多种运行模式,提高系统的灵活性和可靠性。光储充一体化电源支持多种运行模式,包括并网运行、离网运行和混合运行等。在并网运行模式下,系统可以与电网连接,实现电能的双向流动。当太阳能发电过剩时,将多余电能馈入电网,获得一定的经济收益,同时也有助于平衡电网负荷;当太阳能发电不足时,从电网购电补充,保障系统的稳定运行。离网运行模式则适用于偏远地区或电网故障等情况下,系统可以**为负载供电,保障关键设备的正常运行。例如,在一些山区的通信基站,光储充一体化电源系统在离网模式下,能够依靠太阳能发电和储能电池为通信设备提供持续稳定的电力供应,不受电网故障的影响。混合运行模式结合了并网和离网的优点,根据实际情况自动切换运行模式。例如,在白天太阳能充足且电网电价较低时,系统可以采用并网运行模式,将多余电能出售给电网;在夜间或电网故障时,系统自动切换到离网运行模式,利用储能电池为负载供电;在电网电价较高且太阳能发电不足时,系统则可以同时从电网购电和利用储能电池放电,以满足负载需求。光储充一体化电源,结合光能与储能充电技术,打造可持续能源解决方案。国产光储充一体化电源常见问题

它将太阳能发电、储能设备和充电功能整合,提高能源利用效率。国产光储充一体化电源常见问题

先进的光伏技术应用,提高太阳能转化效率。光储充一体化电源采用了先进的光伏技术,如高效的太阳能光伏电池和优化的光伏组件设计。目前,一些新型的晶体硅太阳能电池,通过采用钝化发射极及背面电池(PERC)技术、异质结(HJT)技术等,其转换效率相比传统电池有了显著提高,能够更充分地利用太阳能资源。例如,PERC 电池在传统电池结构的基础上,增加了背面钝化层,减少了光生载流子的复合,从而提高了电池的开路电压和短路电流,转换效率可达到 22% 以上。同时,通过优化光伏组件的封装工艺和结构设计,如采用半片电池技术、叠瓦技术等,减少了光线的反射和能量损失,进一步提高了太阳能的吸收和转化效率。半片电池技术将电池片切成两半,降低了电池内部的电阻损耗,提高了组件的输出功率;叠瓦技术则通过将电池片紧密叠加,消除了电池片之间的间隙,增加了受光面积,提高了组件的发电效率。这些先进的光伏技术应用,使得光储充一体化电源在相同的光照条件下,能够产生更多的电能,为系统提供更强大的能源输入。国产光储充一体化电源常见问题

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