Die Huijue Group bietet effiziente Energiespeichersysteme für Privathaushalte mit Leistungen von 5 bis 20 kW. Alle unsere Produkte sind vollständig zertifiziert und werden durch einen globalen Service unterstützt. Dies gewährleistet Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und hohe Leistung für stabile und nachhaltige Energielösungen in Haushalten weltweit.
3 kW – 40 kW/5.12 kWh – 81.92 kWh
3 kW – 40 kW / 5.12 kWh – 81.92 kWh
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51.2 V / 16.08 kWh–20 kWh
LiFePO4;>4000 Zyklen
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8KW-11KW
Einphasig, netzunabhängig
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5.12kWh
HJ-HBL48101R(B-63)
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15.36kWh
HJ-HBL48101S(B-61)/HJ-HBL48101S (B-62)
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5.12kWh
HJ-HBL48101S (B-65)
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5.12kWh
HJ-HBL48101W(B-68)
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10.24kWh
HJ-HBL48202F (B-66)
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9.98kWh
HJ-HBL48202F (B-69)
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14.34-16.08kWh
HJ-HBL48314F(B-64)/HJ-HBL48280F (B-67)
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625W-660W
625W-660W
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615W-640W
615W-640W
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710W-730W
710W-730W
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580W-600W
580W-600W
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6 kW; 12 kW/5.12 kWh – 16 kWh
51.2 V / 100 Ah; 200 Ah; 314 Ah
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120KW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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96 kW – 112 kW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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32KW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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6.4KW-19.2KW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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720KW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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10 kW/5.3 kWh; 10.6 kWh; 15.9 kWh
IP65 / LiFePO4
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112KW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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51.2 V/14.366 kWh
LiFePO4;>6000 Zyklen
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10 kW; 15 kW/20 kWh; 25 kWh
IP65 / LiFePO4
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51.2 V/16.08 kWh
LiFePO4;>6500 Zyklen
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8KW-10.4KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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102KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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150 kW-250 kW
Dreiphasiges Hybridnetz
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9KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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51.2 V/15.36 kWh
LiFePO4;≥4000 Zyklen
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51.2 V/5.12 kWh – 10.24 kWh
LiFePO4;≥6500 Zyklen
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51.2 V/10.24 kWh
LiFePO4;6000 Zyklen
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3 kW – 40 kW/5.12 kWh – 81.92 kWh
3 kW – 40 kW / 5.12 kWh – 81.92 kWh
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51.2 V/5.12 kWh
LiFePO4;6000 Zyklen
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3KW-6.2KW
Einphasig, netzunabhängig
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51.2 V/5.12 kWh
LiFePO4;3000 Zyklen
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51.2 V/5120 Wh
LiFePO4;≥6000 Zyklen
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3KW-8KW
Einphasiges Hybridnetz
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51.2 V/10240 Wh
LiFePO4;>5000 Zyklen
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25kw
Dreiphasiges Hybridnetz
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51.2 V/15.36 kWh
LiFePO4;6000 Zyklen
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10KW
Einphasiges Hybridnetz
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51.2 V/5.12 kWh – 10.24 kWh
51.2 V / 5.12 kWh – 10.24 kWh
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10KW-12KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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10KW-12KW
Dreiphasig, netzunabhängig
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10KW-20KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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30KW-60KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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22kW / 30kW
HJ-PP22KH-P46H12/HJ-PP30KH-P60H15
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1 kW
Einphasig, Mikro
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15kW
HJ-PP15KH-P30H13
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7.5KW
JNP7K5H-V5
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15KW-25KW
Dreiphasiges Hybridnetz
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2 kW
Einphasig, Mikro
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0-2Kw
Einphasig, Mikro
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3000 W bis 22 kW
HJ-PH0001-W
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5 kW – 10 kW/5 kWh – 20 kWh
3 kW – 10 kW / 5 kWh – 20 kWh
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5 kW – 8 kW/10 kWh – 30 kWh
5 kW – 8 kW / 10 kWh – 30 kWh
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6 kW – 50 kW/20 kWh – 100 kWh
6 kW – 50 kW / 20 kWh – 100 kWh
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3KW-4.5KW
Einphasig; netzgekoppelt
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7KW
Einphasig; netzgekoppelt
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100A/15360Wh
LiFePO4;≥8000 Zyklen
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9000W + 9000W
Einphasig, netzunabhängig
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6200W
Einphasig, netzunabhängig
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5 kW/5.3 kWh; 10.6 kWh; 15.9 kWh
IP65 / LiFePO4
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7.5 kW; 9 kW; 7.5 kW + 7.5 kW
Phasentrennung, netzunabhängig
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8 kW/16 kWh
IP65 / LiFePO4
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150kW
Dreiphasig, netzgekoppelt
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550W-700W
HJ-SM550-12M
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425W-455W
HJ-SM450-12M
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650W-700W
HJ-SM620-12M
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600W
LiFePO4;600Wh
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1200W
LiFePO4;1120Wh,22.4V,50Ah
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2500W
LiFePO4;2048Wh / 2560Wh
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Die Nennleistung ist die gesamte mögliche momentane Entladekapazität des Systems und wird üblicherweise in Kilowatt (kW) oder Megawatt (MW) angegeben.
Energie ist die maximal gespeicherte Energie (Leistungsrate in einer bestimmten Zeit), normalerweise angegeben in Kilowattstunden (kWh) oder Megawattstunden (MWH).
Um die Stromkosten Ihres Unternehmens zu senken, nutzen Sie die Unterschiede zwischen den Strompreisen für Spitzen- und Talzeiten, laden Sie in Tal- und Flautezeiten und entladen Sie in Spitzen- und Spitzenzeiten.
Energiespeichersysteme können Lastspitzen glätten, Lastspitzen eliminieren, Stromkurven glätten und die Stromnachfragekosten senken.
Die Transformatorkapazität des Benutzers ist festgelegt. Wenn der Benutzer den Transformator während eines bestimmten Zeitraums überlasten muss, muss der Transformator im Allgemeinen erweitert werden. Nach der Installation eines passenden Energiespeichersystems kann die Transformatorlast während dieses Zeitraums durch Entladen des Energiespeichers verringert werden, wodurch die Kosten für die Erweiterung und Umwandlung der Transformatorkapazität gesenkt werden.
Wenn nach der Installation des Energiespeichersystems das Stromnetz eine Nachfragereaktion ausgibt, müssen die Kunden während dieser Zeit weder den Strom einschränken noch hohe Stromgebühren zahlen. Stattdessen können sie über das Energiespeichersystem an Nachfragereaktionstransaktionen teilnehmen und zusätzliche Vergütungen erhalten.
Grundlegende Informationen: Stromart, Grundstrompreis, Time-Sharing-Zeitraum/Time-Sharing-Strompreis und Produktionssituation des Unternehmens bei Stromausfällen;
Bestimmen Sie vorab je nach Stromart, Time-Sharing-Periode und Strompreis die Lade- und Entladestrategie für das Time-Sharing des Energiespeichers. Legen Sie fest, ob nach Kapazität oder Bedarf geladen werden soll. Informieren Sie sich über die Produktionssituation des Unternehmens und die jährlich verfügbare Zeit der Energiespeicherung.
Daten zum Laststromverbrauch: Stromlastdaten des letzten Jahres, durchschnittliche/maximale Lastleistung, Transformatorkapazität;
Berechnen Sie die Konstruktionskapazität des Energiespeichers basierend auf Lastdaten und Transformatorkapazität. Die detaillierte Berechnung entspricht den Lastkurvendaten unter jedem angeschlossenen Transformator und dient zum Entwurf der Steuerungslogik für die Lade- und Entladezeiten des Systems und zur Berechnung der Systemwirtschaftlichkeit.
Diagramm des primären Stromversorgungssystems, Werksgrundriss, Layout des Verteilungsraums, Diagramm der Kabelgrabenrichtung, reservierter Platz usw.
Dient zur Festlegung des Einbauortes des Energiespeichers, der Lage des Zugangstransformators und der Gestaltung des Zugangsplans.
Die Leistung aus dem Laden des Energiespeichers + der maximalen Belastung während des Zeitraums sollte weniger als 80 % der Transformatorkapazität betragen, um eine Überlastung der Transformatorkapazität während des Ladens des Energiespeichersystems zu verhindern.
Die Belastung während der Spitzenzeit der Strompreise am Tag sollte größer sein als die Spitzenleistung der Energiespeicherentladung.
Die Angabe des alleinigen monatlichen/jährlichen Stromverbrauchs kann nicht die tägliche 24-Stunden-Stromlast des Unternehmens widerspiegeln und lässt keine Berechnung der Konfigurationskapazität des Energiespeichers zu.
Wenn der Stromverbraucher im Niederspannungs-Netzspeicherprojekt nur einen Transformator hat, stimmen die bereitgestellten Leistungslastdaten im Allgemeinen mit den Leistungslastdaten des Transformators überein. Zu diesem Zeitpunkt kann die tatsächlich installierte Leistung vorläufig anhand der Gesamtlastdaten und der Transformatorleistung bestimmt werden. Wenn der Stromverbraucher mehrere Transformatoren gleichzeitig in Betrieb hat, sind die bereitgestellten Leistungslastdaten die Gesamtlast der verschiedenen Transformatoren und können nicht die tatsächliche Last jedes einzelnen Transformators widerspiegeln. Daher ist es notwendig, die Leistungsdaten jedes Transformators zu verstehen, um die tatsächlich installierte Leistung zu bestimmen.
Derzeit können industrielle und kommerzielle Photovoltaik-Speicherprojekte durch Wechselstromkopplung von Energiespeicher und Photovoltaik realisiert werden. Growatt kann eine vorrangige Energienutzung erreichen und den Nutzungsanteil der Photovoltaikenergie erhöhen, indem es den integrierten Energiespeicherschrank und den Photovoltaik-Wechselrichter überwacht und steuert und den Modus „Lastpriorität“ mithilfe des Energiemanagementsystems einstellt.
Energiespeichersysteme für Privathaushalte können tagsüber überschüssigen Strom über Solarmodule speichern und diesen gespeicherten Strom nachts nutzen, wodurch die Notwendigkeit, während der Spitzenzeiten Strom zu kaufen, reduziert wird. Dies kann die Stromrechnung erheblich senken, insbesondere in Gebieten mit hohen Strompreisen.
Die Lebensdauer eines Heim-Energiespeichersystems beträgt in der Regel zwischen 10 und 15 Jahren, abhängig von Batterietyp, Nutzungshäufigkeit und Wartung. Viele Energiespeichersysteme bieten langfristige Garantieleistungen, um einen langfristig stabilen Betrieb der Geräte zu gewährleisten.
Die Energiespeicherlösung der Basisstation verwendet im Allgemeinen ein redundantes Design, um sicherzustellen, dass bei einem Ausfall der Hauptstromversorgung oder bei Stromschwankungen schnell auf die Notstromversorgung umgeschaltet werden kann, damit die Basisstation rund um die Uhr ohne Unterbrechung läuft. Durch das intelligente Energiemanagementsystem wird der Stromstatus in Echtzeit überwacht und die Stromversorgung automatisch angepasst, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Systems zu maximieren und die Kontinuität der Kommunikationsdienste sicherzustellen.
Unsere Energiespeicherlösung ist flexibel im Design und kann nahtlos in verschiedene vorhandene Basisstationsstromversorgungssysteme integriert werden. Das modulare Design kann besser an verschiedene Arten von Basisstationen angepasst werden, was Installationszeit und -komplexität reduziert. Das skalierbare Design erleichtert zukünftige Upgrades und Erweiterungen je nach Bedarf.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen die Energielösungen bereitzustellen, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.