Thuis > Producten > PV-omvormer en energieopslag

China PV-omvormer en energieopslag Fabrikanten, leveranciers, fabriek

Het PV-omvormer- en energieopslagcontainerenergieopslagsysteem (CESS) is een geïntegreerd energieopslagsysteem dat is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van de markt voor mobiele energieopslag. Het integreert batterijkasten, lithiumbatterijbeheersystemen (BMS) en containerdynamische omgevingsmonitoringsystemen, en kan opslag integreren volgens de behoeften van de klant. energieconverters en energiebeheersystemen. Het container-energieopslagsysteem heeft de kenmerken van vereenvoudigde bouwkosten voor de infrastructuur, een korte bouwperiode, een hoge mate van modulariteit en eenvoudig transport en installatie. Het kan worden toegepast op thermische, wind-, zonne- en andere krachtcentrales of eilanden, gemeenschappen, scholen, wetenschappelijke onderzoeksinstellingen, fabrieken, grote laadcentra en andere toepassingen.


PV-omvormer en energieopslagcontainer zijn twee industrieën, de ene is de PV-omvormerindustrie, de andere is de energieopslagcontainer. Het fotovoltaïsche systeem zet zonne-energie om in elektrische energie en het energieopslagsysteem slaat de elektrische energie op die wordt gegenereerd door de fotovoltaïsche apparatuur. Wanneer deze elektrische energie nodig is, wordt deze via de energieopslagconverter omgezet in wisselstroom voor gebruik door de belasting of het elektriciteitsnet.


In de fotovoltaïsche industrie zijn er: gecentraliseerde, string- en micro-omvormers

Omvormer - DC naar AC: De belangrijkste functie is het omzetten van de gelijkstroom die door zonne-energie wordt omgezet in wisselstroom via fotovoltaïsche apparatuur, die door de belasting kan worden gebruikt of in het elektriciteitsnet kan worden geïntegreerd of kan worden opgeslagen.

Gecentraliseerd type: toepasbaar op grootschalige grondcentrales en gedistribueerde industriële en commerciële fotovoltaïsche zonne-energie, met een algemeen uitgangsvermogen van meer dan 250 kW.

Stringtype: toepasbaar op grote grondcentrales, gedistribueerde industriële en commerciële fotovoltaïsche zonne-energie (doorgaans is het uitgangsvermogen minder dan 250 kW, driefasig) en huishoudelijke fotovoltaïsche energie (doorgaans is het uitgangsvermogen minder dan of gelijk aan 10 kW, enkelfasig).

Micro-omvormer: Het toepasselijke toepassingsgebied is gedistribueerde fotovoltaïsche zonne-energie (doorgaans is het uitgangsvermogen minder dan of gelijk aan 5 kW, driefasig) en huishoudelijke fotovoltaïsche energie (doorgaans is het uitgangsvermogen minder dan of gelijk aan 2 kW, enkelfasig).


PV-omvormer en energieopslagcontainer, de energieopslagsystemen omvatten: grote opslag, industriële en commerciële opslag, huishoudelijke opslag, en kunnen worden onderverdeeld in energieopslagconverters (traditionele energieopslagconverters, hybride) en alles-in-één machines.

Omvormer-AC-DC-conversie: De belangrijkste functie is het regelen van het laden en ontladen van de batterij. De door fotovoltaïsche energieopwekking opgewekte gelijkstroom wordt via de omvormer omgezet in wisselstroom. Op dit moment moet een deel van de elektrische energie in de batterij worden opgeslagen en moet de energieopslagconverter worden gebruikt om deze om te zetten. Voor het opladen wordt de wisselstroom omgezet in gelijkstroom. Wanneer dit deel van de elektrische energie nodig is, moet de gelijkstroom in de batterij worden omgezet in wisselstroom (doorgaans 220 V, 50 Hz) via een energieopslagconverter voor gebruik door de belasting of geïntegreerd in het elektriciteitsnet. Dit is ontslag. proces.

De Engelse naam van de energieopslagconverter is Power Conversion System, of kortweg PCS. Het regelt het laad- en ontlaadproces van de batterij en zet wisselstroom om in gelijkstroom. Het bestaat uit een bidirectionele DC/AC-omzetter, een besturingseenheid, enz.

Grote opslag: grondcentrale, onafhankelijke energieopslagcentrale, over het algemeen is het uitgangsvermogen groter dan 250 kW.

Industriële en commerciële opslag: Over het algemeen is het uitgangsvermogen minder dan of gelijk aan 250 kW.

Huishoudelijke opslag: Over het algemeen is het uitgangsvermogen minder dan of gelijk aan 10 kW.

Traditionele energieopslagconverter: maakt voornamelijk gebruik van AC-koppelingsschema en het toepassingsscenario is voornamelijk grote opslag.

Hybride: maakt voornamelijk gebruik van DC-koppelingsoplossingen en het toepassingsscenario is voornamelijk besparingen voor huishoudens.

Alles-in-één machine: energieopslagconverter + batterijpakket, het product slaat voornamelijk elektriciteit op.


Met de snelle ontwikkeling van nieuwe energie-industrieën, zoals fotovoltaïsche energieopwekking, uitgerust met energieopslagcentrales, is de algemene trend van de ontwikkeling van de industrie. Energieopslagcentrales voor containerenergie hebben een geïntegreerd ontwerp voor buitencontainers, en energieopslagconverters, transformatoren, schakelkasten en andere apparatuur zijn in de containers geïnstalleerd. Het containersysteem beschikt over een onafhankelijk zelfvoedingssysteem, brandalarmdetector, verlichting, veiligheidsontsnappingssysteem, noodsysteem en andere automatische controle- en veiligheidssystemen. Afgaande op de ontwikkelingsgeschiedenis van energieopslag in containers, is deze voornamelijk onderverdeeld in gecentraliseerde oplossingen, gecentraliseerde en gedecentraliseerde oplossingen en gedistribueerde oplossingen. De verschillen zijn als volgt:

Item Gecentraliseerde oplossing Gecentraliseerde en gedecentraliseerde oplossingen Gedistribueerde oplossing
Integratie van energieopslag Eerste generatie tweede generatie Derde generatie
beginsel Gecentraliseerde energieopslag is de mainstream-integratieroute van de eerste generatie in de industrie. Meerdere batterijclusters worden parallel aangesloten aan de DC-zijde en vervolgens gecombineerd met GBS, temperatuurcontrolesysteem, automatisch brandbeveiligingssysteem en AC- en DC-stroomverdelingsapparaten om een ​​batterijcontainer te vormen. Tegelijkertijd worden in het conversie- en spanningsverhogende gedeelte de PCS en de transformator gecombineerd tot een stroomcontainer, en worden de twee containers verbonden via DC-kabels. Het batterijcluster in de batterijcontainer is via de energie-optimizer (DC/DC) verbonden met de DC-bus en vervolgens verbonden met het elektriciteitsnet via de stroomcontainer bestaande uit PCS + transformator Door middel van een sterk geïntegreerd batterijcluster + PCS + BMS + brandbeveiligingssysteem met temperatuurregeling, wordt een geïntegreerde kleine kast gemaakt om het product te systematiseren. De kleine kastmethode doorbreekt niet alleen de beperkingen van toepassingsscenario's, maar maakt ook flexibele uitbreiding mogelijk en lost het probleem op. Probleem met opladen.
Voordeel Lage kosten en lage technische drempel Verleng de levensduur van de batterij Efficiënt en betrouwbaar, flexibele uitbreiding, conversie-efficiëntie hoger dan 90% en verfijnde monitoring
Tekortkoming De kosten van elektriciteit gedurende de hele levenscyclus zijn hoog en de doorvoercapaciteit is laag (de belangrijkste reden is eigenlijk de inconsistentie van de batterijcellen), de batterij is niet volledig opgeladen, kan niet volledig worden ontladen en de circulatiestroom is groot. De efficiëntie van de systeemcyclus is laag, de elektriciteitskosten gedurende de gehele levenscyclus zijn hoog, het beslaat een groot gebied en heeft een slechte flexibiliteit. Het ondersteunt geen gemengd gebruik van nieuwe en oude batterijen, en het is moeilijk om stroom aan te vullen. Hoge initiële investering en lage elektriciteitskosten gedurende de levenscyclus
sollicitatie Voornamelijk gericht op grootschalige energieopslagcentrales aan de bron- en netzijde Gebruikt door grootschalige bronnetwerkzijprojecten Gebruikerszijde + groot bronnetwerkzijde projectgebruik
Vooruitzichten Het streven naar optimale investeringskosten en kostenreductie zijn kernfactoren bij technische afwegingen. De redenen hierachter zijn ten eerste omdat het winstmodel voor energieopslag niet duidelijk is, en ten tweede omdat de meeste projecten betrekking hebben op nieuwe energiedistributie en -opslag, en veel energiecentrales zijn ontworpen om aan de overeenkomstige indicatoren te voldoen. De vraag vanuit de industrie is gestegen van “het voltooien van distributie- en opslagindicatoren” naar “hoe winst te maken met energieopslagcentrales” Door de hoge integratie van het ‘product als systeem’-concept en de fysieke vorm van een kleine kast

PV-omvormers en energieopslagcontainers worden ook geclassificeerd op basis van de gebruikte materialen:

1. Containers van aluminiumlegering: de voordelen zijn licht van gewicht, mooi uiterlijk, corrosieweerstand, goede elasticiteit, gemakkelijke verwerking, lage verwerkings- en reparatiekosten en een lange levensduur; de nadelen zijn hoge kosten en slechte lasprestaties;

2. Stalen containers: de voordelen zijn een hoge sterkte, stevige structuur, hoge lasbaarheid, goede waterdichtheid en lage prijs; de nadelen zijn zwaar gewicht en slechte anticorrosie-eigenschappen;

3. Glasvezelcontainers: de voordelen zijn hoge sterkte, goede stijfheid, groot intern volume, goede warmte-isolatie, anticorrosie- en chemische weerstand, gemakkelijk schoon te maken en eenvoudige reparaties; de nadelen zijn zwaar gewicht, gemakkelijke veroudering en verminderde sterkte op het aanhaalpunt van de bout.


Het ontwerp van PV-omvormer- en energieopslagcontainers bestaat hoofdzakelijk uit twee delen


1. Batterijcompartiment: Het batterijcompartiment omvat voornamelijk batterijen, batterijrekken, GBS-besturingskasten, heptafluorpropaan brandbluskasten, koelairconditioners, rookdetectieverlichting, bewakingscamera's, enz. De batterij moet worden uitgerust met een bijbehorend GBS-beheersysteem .

Batterijtypen kunnen lithium-ijzerbatterijen, lithiumbatterijen, lood-koolstofbatterijen en loodzuurbatterijen zijn. De koelairconditioner past zich in realtime aan de temperatuur in het magazijn aan. Bewakingscamera's kunnen op afstand de bedrijfsstatus van apparatuur in het magazijn monitoren. Er kan een externe klant worden gevormd om via de klant of app de bedrijfsstatus en batterijstatus van de apparatuur in het magazijn te bewaken en te beheren.


2. Apparatuurmagazijn: Het apparatuurmagazijn omvat voornamelijk PCS- en EMS-schakelkasten. PCS kunnen het laad- en ontlaadproces regelen, AC- en DC-conversie uitvoeren en AC-belastingen rechtstreeks van stroom voorzien als er geen elektriciteitsnet is.

Bij de toepassing van energieopslagsystemen zijn de functie en rol van EMS relatief belangrijk. Wat het distributienetwerk betreft, verzamelt EMS voornamelijk de realtime stroomstatus van het elektriciteitsnet via communicatie met slimme meters en bewaakt het veranderingen in het belastingsvermogen in realtime. Beheer de automatische energieopwekking en evalueer de status van het energiesysteem.

In een 1MWh-systeem kan de verhouding tussen PCS en batterij 1:1 of 1:4 zijn (energieopslag PCS 250kWh, batterij 1MWh).


3. Het ontwerp van de warmtedissipatie van de 1MW container-type converter neemt het ontwerp van de voorwaartse luchtverdeling en de achterwaartse luchtafvoer over. Dit ontwerp is geschikt voor energieopslagcentrales waarbij alle PCS in dezelfde container worden geplaatst. De bedrading, onderhoudskanalen en het warmteafvoerontwerp van het interne stroomdistributiesysteem van de container zijn geïntegreerd en geoptimaliseerd om transport over lange afstanden te vergemakkelijken en de daaropvolgende onderhoudskosten te verlagen.


Componenten van container-energieopslagsysteem

Als we het container-energieopslagsysteem van 1MW/1MWh als voorbeeld nemen, bestaat het systeem over het algemeen uit een energieopslagbatterijsysteem, een monitoringsysteem, een batterijbeheereenheid, een speciaal brandbeveiligingssysteem, een speciale airconditioning, een energieopslagconvertor en een scheidingstransformator, en wordt uiteindelijk geïntegreerd in een 40 voet binnencontainer.


Batterijsysteem: Hoofdzakelijk samengesteld uit batterijcellen die in serie en parallel zijn aangesloten. Ten eerste worden ruim een ​​dozijn groepen accucellen in serie en parallel geschakeld om een ​​accubak te vormen. Vervolgens wordt de accubak in serie geschakeld om een ​​accureeks te vormen en de systeemspanning te verhogen. Ten slotte wordt de batterijreeks parallel aangesloten om de systeemcapaciteit te vergroten. Geïntegreerd en geïnstalleerd in de batterijkast.


Bewakingssysteem: Realiseert voornamelijk de functies van externe communicatie, netwerkgegevensbewaking en gegevensverzameling, analyse en verwerking om nauwkeurige gegevensbewaking, hoge spanning en stroombemonsteringsnauwkeurigheid, gegevenssynchronisatiesnelheid en uitvoeringssnelheid van afstandsbedieningsopdrachten te garanderen. De batterijbeheereenheid beschikt over een zeer nauwkeurige eenheid. De lichaamsspanningsdetectie- en stroomdetectiefuncties zorgen voor de spanningsbalans van de batterijmodules en voorkomen circulatiestroom tussen batterijmodules, wat de werkingsefficiëntie van het systeem beïnvloedt.


Brandbeveiligingssysteem: Om de veiligheid van het systeem te garanderen, is de container uitgerust met een speciaal brandbeveiligings- en airconditioningsysteem.


Brandalarmen worden gedetecteerd via veiligheidsapparatuur zoals rooksensoren, temperatuursensoren, vochtigheidssensoren en noodverlichting, en branden worden automatisch geblust. Het speciale airconditioningsysteem bestuurt de koel- en verwarmingssystemen van de airconditioning via thermische beheerstrategieën op basis van de externe omgevingstemperatuur om ervoor te zorgen dat de temperatuur in de container binnen het juiste bereik ligt en de levensduur van de batterij te verlengen. levensduur.


Energieopslagconverter: Het is een energieconversie-eenheid die gelijkstroom van de batterij omzet in driefasige wisselstroom. Het kan werken in netgekoppelde en off-grid-modi. In de netgekoppelde modus voert de omvormer energieoverdracht uit met het net volgens de stroominstructies van de centrale meldkamer. interactie;


In de off-grid-modus kan de energieopslagconverter spannings- en frequentieondersteuning bieden voor fabrieksbelastingen en black-startstroom leveren voor sommige hernieuwbare energiebronnen.


De uitgang van de energieopslagconverter is verbonden met de scheidingstransformator om de primaire zijde en secundaire zijde volledig elektrisch te isoleren, waardoor de veiligheid van het containersysteem optimaal wordt gewaarborgd.


Energieopslagsystemen voor lithiumbatterijen zijn onderverdeeld in energieopslagsystemen voor kasten en energieopslagsystemen voor containers volgens verschillende installatievormen.

Naarmate energieopslagsystemen overschakelen naar langere looptijden, zullen klanten die energieopslagsystemen met lithiumbatterijen kopen, hun vraag naar energie en stroom intensiveren. Het energieopslagsysteem voor lithiumbatterijcontainers is gebaseerd op geavanceerde lithiumbatterijtechnologie en uitgerust met gestandaardiseerde converterapparatuur en monitoring- en managementsystemen, die beter kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energieopslag.


Naarmate de vraag naar elektrische energie blijft toenemen, worden ook de eisen aan energie-efficiëntie en energiezekerheid steeds hoger, waardoor ook de marktvraag naar energieopslagcontainers groeit. De energieopslagcontainer heeft een modulair ontwerp en is eenvoudig te onderhouden en te upgraden, wat de levensduur van het product kan verlengen en de onderhoudskosten kan verlagen. We werken samen met bekende merken zoals Siemens, Emerson, GE, Huawei, etc., en exporteren naar de Verenigde Staten, Duitsland, Australië, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk, India, Brazilië en andere landen. Onze producten maken gebruik van hoogwaardige materialen en strikte productieprocessen, met betrouwbare veiligheid en stabiliteit, en zijn geslaagd voor de ISO9001-certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem en de CE-, ROHS-certificering. Energieopslagcontainers hebben veel voordelen, waaronder een hoog rendement, energiebesparing, veiligheid en betrouwbaarheid, en eenvoudig onderhoud.


Het dynamische omgevingsbewakingssysteem voor PV-omvormers en energieopslagcontainers omvat energieopslagbatterijen, batterijbeheersystemen en dynamische omgevingsbewakingssystemen, waardoor de voordelen van productonderzoek en -ontwikkeling ten volle worden benut om dynamische omgevingsbewaking, brandbeveiliging, videobewaking, enz. te bieden. opslagcontainer dynamisch omgevingsbewakingssysteem kan op afstand het stroomverbruik, de batterij, temperatuur en vochtigheid, brandbeveiliging, video, toegangscontrole, etc. van de energieopslagcontainer monitoren; de systeemconfiguratie is als volgt:

1. Enkele kast (ondersteunt meerdere kasten):

Het energieopslagcontainersysteem bestaat uit "intelligente detectiesensoren + host voor monitoring van de energieomgeving (inclusief beheersoftware) + alarmmodule", die de stroomverdeling, batterijpakketten, airconditioning, temperatuur en vochtigheid, waterlekkage, brandbeveiliging, rook, video, deursensoren, enz. .

2. Gecentraliseerde terminal: gecentraliseerde bewakingssoftware met dynamische ring, 24 uur per dag

3. Ondersteuning van ontwikkeling op maat en secundaire ontwikkeling:

Het energieopslagcontainersysteem kan veelvoorkomende fouten tijdig afhandelen en het onderhoudspersoneel eraan herinneren de nodige tegenmaatregelen te nemen om het probleem op te lossen, waardoor het onderhoudseffect van de container verder wordt verbeterd en de betrouwbaarheid en veiligheidsfactor van de werking van het energieopslagsysteem worden verbeterd.


Een PV-omvormer en energieopslagcontainer is een afgesloten container waarin energieopslagbatterijen, stroomconversiesystemen, koelsystemen en andere apparatuur zijn geïntegreerd. Het is een efficiënte, betrouwbare, veilige en intelligente energieopslagoplossing die geschikt is voor verschillende buitenomgevingen, zoals energie, communicatie, industriële besturing en andere terreinen. Voordelen van energieopslagcontainers:

1. Meervoudige bescherming: energieopslagcontainers hebben goede anti-corrosie, brandwerende, waterdichte, stofdichte (anti-zand), schokbestendige, anti-ultraviolette, anti-diefstal en andere functies, en zijn gegarandeerd gratis tegen corrosie binnen 25 jaar.

2. Veiligheid en vlamvertragend: de structuur van de containerschaal, de warmte-isolatiematerialen, de interne en externe decoratiematerialen, enz. maken allemaal gebruik van vlamvertragende materialen.

3. Sterk aanpassingsvermogen: de energieopslagcontainer heeft een eenvoudig en mooi uiterlijk. Het heeft een volledig gesloten doosontwerp met goede afdichtingsprestaties. Het kan zich niet alleen aanpassen aan verschillende buitenomgevingen, zoals werken in ruwe omgevingen zoals hoge temperaturen, lage temperaturen, vochtigheid, regen en sneeuw, maar heeft ook een ventilatiefilter om stof te isoleren, een goed geluidsisolerend effect en weinig vervuiling.

4. Anti-shockfunctie: Er moet voor worden gezorgd dat de mechanische sterkte van de container en de interne uitrusting ervan voldoet aan de vereisten onder transport- en aardbevingsomstandigheden, en dat er geen vervorming, abnormale werking of niet-functioneren na trillingen zal optreden.

5. Anti-ultraviolette functie: Er moet voor worden gezorgd dat de eigenschappen van materialen binnen en buiten de container niet zullen verslechteren als gevolg van ultraviolette straling en geen ultraviolette warmte enz. zullen absorberen.

6. Antidiefstalfunctie: deze moet ervoor zorgen dat de container niet door dieven wordt geopend als de container buiten open is. Deze moet ervoor zorgen dat er een dreigend alarmsignaal ontstaat wanneer een dief probeert de container te openen. Tegelijkertijd wordt via communicatie op afstand een alarm naar de achtergrond verzonden. Deze alarmfunctie kan worden bestuurd door gebruikersblokkering.

7. Modulair ontwerp: de standaardcontainereenheid heeft zijn eigen onafhankelijke voedingssysteem, temperatuurcontrolesysteem, warmte-isolatiesysteem, vlamvertragend systeem, brandalarmsysteem, mechanisch vergrendelingssysteem, ontsnappingssysteem, noodsysteem, brandbeveiligingssysteem en andere automatische besturing en ondersteunende systemen. .

8. Brede toepassing: Energieopslagcontainers worden over het algemeen gebruikt in grootschalige infrastructuurprojecten zoals elektriciteitsbouw, medische noodgevallen, petrochemische industrie, mijnbouw en olievelden, hotels, voertuigen, snelwegen en spoorwegen. Energieopslagcontainers hebben de voorkeur voor stroomvoorziening omdat ze efficiënt en handig zijn.

9. Eenvoudige installatie: Vergeleken met traditionele energiecentrales met vaste energieopslag is het moeilijk om een ​​locatie te selecteren, is deze afhankelijk van het terrein, kent een lange investeringscyclus en heeft grote verliezen; de energieopslagcontainer is niet beperkt door de geografische ligging, heeft een sterk aanpassingsvermogen aan de omgeving, maakt transport over zee en over de weg mogelijk en is gemakkelijk met een kraan te hijsen. Makkelijk te installeren.

10. Lage exploitatie- en onderhoudskosten: Naarmate toepassingen voor energieopslag in de toekomst volwassener worden, zullen steeds meer fabrieken en parken de neiging hebben om te investeren in de bouw van energieopslagcentrales, het opvangen van pieken en het opvullen van dalen, en het beheersen van de vraag. Energieopslagcontainers kunnen de bouw-, exploitatie- en onderhoudskosten van projecten aanzienlijk besparen. Gecombineerd met unieke voordelen zoals een groot ontwikkelingsvolume, hoge veiligheid en betrouwbaarheid, kleine impact op het milieu en een breed scala aan toepassingen, zullen ze zeker meer gunst en verwachtingen krijgen.

11. Intelligente besturing: uitgerust met een intelligent besturingssysteem, kan het bewaking en controle op afstand realiseren, gebruikersbeheer en onderhoud vergemakkelijken, en ondersteunt het ook 1000V+ hoogspanningssystemen.

12. Aanpasbaar: Energieopslagcontainers kunnen worden aangepast aan verschillende behoeften en toepassingsscenario's om gediversifieerde toepassingen te realiseren, zoals energieopslag voor back-upenergie, mobiele energie, enz.

Samenvattend hebben energieopslagcontainers de kenmerken van hoge efficiëntie, betrouwbaarheid, veiligheid, aanpassingsvermogen, intelligente besturing en maatwerk. Ze zijn geschikt voor verschillende buitenomgevingen en bieden betrouwbare oplossingen voor energieopslag en -gebruik.


Toepassingsgebieden: energieopslagcentrale, microgrid, netfrequentieregeling, piekscheren en dalvulling, back-upstroom, enz.


View as  
 
Polykristallijn zonnepaneel

Polykristallijn zonnepaneel

Het productieproces van polykristallijne siliciumzonnepanelen is vergelijkbaar met dat van monokristallijne siliciumzonnepanelen, maar de foto-elektrische conversie-efficiëntie van polykristallijne siliciumzonnepanelen is veel lager en de foto-elektrische conversie-efficiëntie bedraagt ​​ongeveer 12%. In termen van productiekosten zijn deze lager dan die van monokristallijne siliciumzonnepanelen. Het materiaal is eenvoudig te vervaardigen, bespaart stroomverbruik en de totale productiekosten zijn laag, dus het is op grote schaal ontwikkeld.

Lees verderStuur onderzoek
Monokristallijn zonnepaneel

Monokristallijn zonnepaneel

CPSY® Monokristallijne zonnepanelen worden samengesteld uit monokristallijne siliciumzonnecellen op een bord volgens een specifieke verbindingsmethode. Wanneer zonnepanelen worden verlicht door zonlicht, wordt de lichtstralingsenergie direct of indirect omgezet in elektrische energie door het foto-elektrisch effect of fotochemisch effect. Vergeleken met traditionele energieopwekking is de opwekking van zonne-energie energiezuiniger en milieuvriendelijker. Monokristallijne siliciumzonnecellen hebben het hoogste conversierendement en de meest volwassen technologie.

Lees verderStuur onderzoek
<1>
CPSY is een professionele PV-omvormer en energieopslag fabrikant en leverancier in China, bekend om onze uitstekende service en redelijke prijzen. Als fabriek kunnen we PV-omvormer en energieopslag op maat maken. Al onze producten voldoen aan de CE-, ROHS-, ISO9001-normen, enz. Als u geïnteresseerd bent in onze gemakkelijk te onderhouden en duurzame PV-omvormer en energieopslag, neem dan contact met ons op. Wij hopen oprecht uw betrouwbare zakenpartner voor de lange termijn te worden!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept