مقدمة المنتج
يُعدّ تخزين الطاقة في الحاويات حلاً مبتكراً لتخزين الطاقة، حيث يستخدم الحاويات لأغراض التخزين. ويستفيد هذا الحل من بنية الحاويات وسهولة نقلها لتخزين الطاقة الكهربائية لاستخدامها لاحقاً. وتدمج أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات تقنيات تخزين البطاريات المتقدمة وأنظمة الإدارة الذكية، وتتميز بكفاءة تخزين الطاقة، والمرونة، وإمكانية دمج الطاقة المتجددة.
معايير المنتج
| نموذج | 20 قدمًا | 40 قدمًا |
| فولت الخرج | 400 فولت / 480 فولت | |
| تردد الشبكة | 50/60 هرتز (±2.5 هرتز) | |
| طاقة الخرج | 50-300 كيلوواط | 250-630 كيلوواط |
| سعة المضرب | 200-600 كيلوواط ساعة | 600-2 ميغاواط ساعة |
| نوع الخفاش | LiFePO4 | |
| مقاس | الأبعاد الداخلية (الطول × العرض × الارتفاع): 5.898 × 2.352 × 2.385 | الأبعاد الداخلية (الطول × العرض × الارتفاع): 12.032 × 2.352 × 2.385 |
| الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع): 6.058 × 2.438 × 2.591 | الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع): 12.192 × 2.438 × 2.591 | |
| مستوى الحماية | IP54 | |
| رطوبة | 0-95% | |
| ارتفاع | 3000 متر | |
| درجة حرارة التشغيل | -20~50 درجة مئوية | |
| نطاق فولت البطارية | 500-850 فولت | |
| الحد الأقصى للتيار المستمر | 500 أمبير | 1000 أمبير |
| طريقة الاتصال | 3P4W | |
| معامل القدرة | -1~1 | |
| طريقة الاتصال | RS485، CAN، إيثرنت | |
| طريقة العزل | عزل التردد المنخفض باستخدام محول | |
ميزات المنتج
1. تخزين الطاقة عالي الكفاءة: تستخدم أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات تقنيات تخزين بطاريات متطورة، مثل بطاريات الليثيوم أيون، ذات كثافة طاقة عالية وقدرات شحن وتفريغ سريعة. وهذا يمكّن أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات من تخزين كميات كبيرة من الطاقة بكفاءة وإطلاقها بسرعة عند الحاجة لتلبية تقلبات الطلب على الطاقة.
٢. المرونة وسهولة النقل: تستفيد أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات من هيكل وأبعاد الحاويات القياسية لتوفير المرونة وسهولة النقل. يمكن نقل هذه الأنظمة وترتيبها ودمجها بسهولة لتناسب سيناريوهات متنوعة، بما في ذلك المدن ومواقع البناء ومزارع الطاقة الشمسية/الريحية. وتتيح مرونتها إمكانية ترتيب وتوسيع وحدات تخزين الطاقة حسب الحاجة لتلبية احتياجات تخزين الطاقة بمختلف الأحجام والسعات.
3. دمج الطاقة المتجددة: يمكن دمج أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات مع أنظمة توليد الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وغيرها). ومن خلال تخزين الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في نظام تخزين الطاقة داخل الحاوية، يمكن ضمان إمداد مستمر بالطاقة. كما توفر أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات إمدادًا متواصلًا بالكهرباء عند عدم كفاية أو انقطاع توليد الطاقة المتجددة، مما يزيد من الاستفادة من الطاقة المتجددة.
٤. الإدارة الذكية ودعم الشبكة: تم تجهيز أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات بنظام إدارة ذكي يراقب حالة البطارية وكفاءة الشحن والتفريغ واستهلاك الطاقة في الوقت الفعلي. يعمل نظام الإدارة الذكي على تحسين استخدام الطاقة وجدولة العمليات، ورفع كفاءة استهلاكها. إضافةً إلى ذلك، يمكن لنظام تخزين الطاقة في الحاويات التفاعل مع شبكة الكهرباء، والمشاركة في إدارة ذروة الطلب على الطاقة، وتوفير دعم مرن للطاقة.
٥. طاقة احتياطية للطوارئ: يمكن استخدام أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات كطاقة احتياطية للطوارئ لتوفير إمدادات الطاقة في الحالات غير المتوقعة. عند انقطاع التيار الكهربائي أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، يمكن تشغيل أنظمة تخزين الطاقة في الحاويات بسرعة لتوفير دعم طاقة موثوق به للمرافق الحيوية والاحتياجات المعيشية.
٦. التنمية المستدامة: يُسهم تطبيق أنظمة تخزين الطاقة المُعبأة في حاويات في تعزيز التنمية المستدامة. إذ يُمكنها المساعدة في تحقيق التوازن بين التوليد المتقطع للطاقة المتجددة وتقلبات الطلب على الطاقة، مما يُقلل الاعتماد على شبكات الطاقة التقليدية. ومن خلال زيادة كفاءة الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، تُساعد أنظمة تخزين الطاقة المُعبأة في حاويات على دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
طلب
لا يقتصر استخدام تخزين الطاقة في الحاويات على احتياطيات الطاقة الحضرية، ودمج الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة في المناطق النائية، ومواقع البناء، والطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ، وتجارة الطاقة، والشبكات الصغيرة، وغيرها. ومع استمرار تطور التكنولوجيا، يُتوقع أن يلعب دورًا أكبر في مجالات النقل الكهربائي، وكهربة المناطق الريفية، وطاقة الرياح البحرية. فهو يوفر حلًا مرنًا وفعالًا ومستدامًا لتخزين الطاقة، مما يُسهم في تعزيز التحول الطاقي والتنمية المستدامة.