DC-system för energilagringskraftverk
Företaget är specialiserat på forskning, utveckling, produktion, försäljning och tjänster av hushållsenergilagring, bärbar energilagringsteknik och produkter, och tillhandahåller …
Hållbar energilagring spelar en avgörande roll i dagens energilandskap, särskilt inom mikronät och decentraliserade energilösningar. Genom att lagra solenergi under dagtid, kan dessa system säkerställa en konstant energiförsörjning även när solen inte skiner. Detta gör dem idealiska för både avlägsna områden och nödsituationer, där tillgång till pålitlig energi är kritisk.
Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för energilagring som kan användas inom en rad olika områden, inklusive nödhjälp, flyttbara baser och småskaliga energinätverk. Vårt fokus är på att leverera högkvalitativa produkter som inte bara lagrar energi effektivt, utan också minskar driftkostnader och ökar effektiviteten i de system där de installeras. Våra lösningar är utformade för att vara både hållbara och ekonomiskt fördelaktiga, vilket gör dem till det bästa valet för alla typer av projekt.
För att lära dig mer om våra solenergilagringssystem och hur de kan förbättra dina projekt, tveka inte att kontakta oss på [email protected]. Vårt dedikerade team finns här för att hjälpa dig att hitta rätt lösning baserat på dina specifika behov och krav.
What is a DC power system?
The way power is generated, harnessed and distributed is changing. DC systems are becoming more widespread thanks to the efficiencies they offer, and are particularly appropriate for solar farms, battery energy storage, marine applications, microgrids, commercial and residential buildings, and industrial plants.
What are the applications of DC systems and (micro) grids?
DC systems and (micro) grids for integration of Renewable Energy Sources and Energy Storage: applications such as smart (green) cities; electric mobility; utilization, reliability and controllability of DC grids
What are the technical characteristics of a DC-link system?
The proposed system has the following technical characteristics: 1) With the adoption of diode units (DUs) in the dc-link, dc link faults can be readily tolerated without involving complicated manipulation for system protection; 2)
How do DC-link and AC-grid faults affect system performance?
System performance during dc-link and ac-grid faults were simulated, whereas the major parts of the receiving-end system losses were estimated and system efficiencies under different power-sharing conditions were analyzed. Also, major implementation considerations and potential multi-terminal dc system applications have been discussed.
How does a DC current IDCA work?
The dc current IdcAis controlled by the sending-end rectifier through the terminal voltage VdcA. Taking an LCC as an example, the VdcAis changed by adjusting its firing angle. During dc faults, the LCC (with the firing angle shifted to be much greater than 90°) can operate as an inverter to quickly reduce the dc current. 2) Receiving-end BESS