高效光伏折叠面板

我们的光伏折叠面板运用了新型叠瓦技术,结合高效的单晶硅片,使得发电效率能够稳定维持在25%以上。其独特的折叠结构,方便运输与现场快速安装,可在有限空间内实现大容量的光伏布局。而且它适应各类复杂地形,在-30℃至75℃的环境温度下都能正常工作,25年功率衰减控制在15%以内,为光伏折叠储能集装箱提供可靠的发电来源。
高安全光伏折叠储能集装箱框架

采用高强度合金钢打造框架主体,具备优异的抗冲击与抗压性能,能抵御10级大风以及8级地震的影响。表面经过特殊防腐处理,可在海边、化工区等恶劣环境下长期使用。其内部空间布局合理,方便放置储能电池等各类设备,并且预留了充足的散热通道,确保整体运行安全可靠。
高性能磷酸铁锂储能电池组

选用优质的磷酸铁锂材料制作电池芯,能量密度达到300Wh/kg,循环寿命高达8000次以上。电池组配备了智能热管理系统,能够精准调控温度,避免热失控风险。同时,支持多组电池并联扩展容量,可根据实际需求灵活配置储能容量,满足不同场景下光伏折叠储能集装箱的储能要求。
智能集成式逆变器

采用先进的全桥逆变拓扑结构,转换效率高达99%,能快速适应不同的输入电压与功率变化。具备智能电网接入功能,可实时监测电网状态并自动调整输出功率,保障电能稳定并网。还内置了远程通信模块,支持通过手机APP或网页端远程监控和操作,方便用户随时掌握光伏折叠储能集装箱的运行情况。
便捷折叠式光伏支架系统

此支架系统运用轻质铝合金材质,重量轻且强度高,折叠后体积大幅减小,方便运输与存储。独特的可调节角度设计,能根据不同季节和地理位置,精准追踪太阳角度,最大限度提升光伏发电效率。安装过程简单快捷,无需大型机械设备辅助,单人即可完成安装操作,极大提高了光伏折叠储能集装箱的部署效率。
多功能监控与控制系统

通过大数据与物联网技术相结合,可实时收集并分析光伏折叠储能集装箱内各个设备的运行数据,如发电量、储能电量、设备温度等。一旦出现异常情况,能及时发出警报并精准定位故障点。同时,还可根据历史数据进行能耗分析,为优化系统运行提供决策依据,助力实现高效节能的能源管理目标。
防护型集装箱外壳

外壳采用双层保温隔热设计,外层为耐候性钢板,具备防晒、防雨、防锈蚀功能,内层为防火隔热材料,能有效阻隔外界热量传递,保障内部设备在适宜的温度环境下运行。并且,外壳还配备了防雷接地装置以及防盗报警装置,全方位保护光伏折叠储能集装箱的安全,延长设备使用寿命。
灵活扩展接口设计

在集装箱侧面和顶部预留了多种类型的接口,包括电力接口、通信接口、散热接口等。这些接口遵循通用标准,方便后续接入更多的光伏板、储能设备或者其他智能控制设备,实现光伏折叠储能集装箱功能的灵活扩展,满足不断变化的能源应用场景需求。
首创!固态电池储能系统,搭载SiC技术|碳化硅|逆变器|变流器 ...
据了解,270S首次集成极高安全性固态电池,并搭载全球首款基于碳化硅技术的工商业模块化储能变流器,整柜采用更大容量、更小占地面积的一体模块化设计,对部署现场要求降低。 同时可直接离网使用,灵活适配各种场景。 230A3.0将在230A的基础上进行性能提升,Pack温差缩小20%,温升减少40%,夏季空调运行时间将减少50%,整体转换效率提 …
微型逆变器性能跃升:SiC器件的关键作用|光伏|储能|二极管 ...
安森美庄伟君: 使用SiC器件的微型逆变器可以实现更高的功率密度,全方位提升了逆变器的效率和整体性能,同时在相同的封装体积内,逆变器能处理更大的功率,这对于空间有限的分布式光伏储能系统来说尤为重要,有助于优化系统布局节省安装空间。 凭借我们完整的SiC产品供应链和领先市场的效率,安森美 (onsemi)提供多款高性能SiC产品,包括650V …
碳化硅在储能系统中的应用中有哪些特点
储能逆变器是储能系统中的关键设备,它负责将电池组中的直流电转换为交流电供给电网或负载使用,或在电网故障时将交流电转换为直流电给电池组充电。 在这一过程中,功率半导体器件发挥着至关重要的作用。 常见的功率半导体器件包括 IGBT (绝缘栅双极型晶体管)和 MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管),而SiC器件作为新一代的功率半导体材料,因 …
SiC成为组串式逆变器的完美解决方案
为了证明在光伏组串和储能逆变器中使用SiC MOSFET的显著优势,英飞凌已经为额定功率高达300kW的1500 VDC系统开发了一个模块化参考设计。 该设计采用了新颖的双向3电平ANPC拓扑结构,在两个方向上的效率接近99%,开关频率高达96kHz(交错并联结构)。 对于包括散热器和所有控制在内的完整解决方案来说,功率密度大于5千瓦/公斤,在理想的80公斤最 …
Silicon Carbide for Energy Storage Systems | Arrow
碳化硅已经是一种成熟的技术,并成为需要电力传输系统的一种非常常见的解决方案,特别是在储能应用中,如电动汽车充电和附加电池的太阳能系统。 这些系统一般包含几个应用SiC技术的器件,如 DC/DC升压转换器,双向逆变器(交流电和直流电互相转换),和灵活的电池充电电路。 简而言之,碳化硅使系统效率提高了3%,功率密度提高了50%,并减少了无源元 …
基于国产碳化硅(SiC)MOSFET的离网双向逆变器设计方案
离网双向逆变器的发展趋势是效率不断提高,通过采用新一代半导体材料(如碳化硅)以及智能控制算法,能够更高效地将电能转化为可用的交流电,减少能量损耗。 同时,逆变器的多功能性也在增强,能够处理多种能源输入并管理复杂的电力需求! 高频开关能力:SiC MOSFET的开关速度远快于传统IGBT,开关频率可达IGBT的5-10倍,且开关损耗极低,仅 …
碳化硅MOSFET在充电桩电源模块、光伏逆变器、光储一体 ...
SiC 具有宽的禁带宽度、高击穿电场、高热传导率和高电子饱和速率的物理性能,使其有耐高温、耐高压、高频、大功率、抗辐射等优点,可降低下游产品能耗、减少终端体积。 碳化硅的禁带宽度大约为 3.2eV,硅的宽带宽度为 1.12eV,大约为碳化硅禁带宽度的 1/3,这也就说明碳化硅的耐高压性能显著好于硅材料。 此外,碳化硅的热导率大幅高于其他材料,从 而 …
碳化硅模块在储能变流器中的降本增效实践:实测损耗 ...
碳化硅(SiC)功率模块因其高频、低损优势,在新能源与电力电子领域快速渗透,但其结壳热阻(Rth ... 本文聚焦金属-氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在光伏逆变器与储能电池管理系统(BMS)中的关键技术应用,分析其高频 ...
分析650V碳化硅MOSFET和GaN器件在家储应用的优劣势
大功率、高可靠性场景(如储能逆变器):国产SiC凭借成本、高温性能、鲁棒性全面碾压,成为主流选择。替代趋势:随着国产SiC工艺进步(如 BASiC基本股份第三代碳化硅MOSFET技术),其高频性能短板逐渐弥补,加速取代高压GaN。
是什么使SiC成为组串式逆变器的完美解决方案
为了证明在光伏组串和储能逆变器中使用SiC MOSFET的显著优势,英飞凌已经为额定功率高达300kW的1500 VDC系统开发了一个模块化参考设计。 该设计采用了新颖的双向3电平ANPC拓扑结构,在两个方向上的效率接近99%,开关频率高达96kHz(交错并联结构)。 对于包括散热器和所有控制在内的完整解决方案来说,功率密度大于5千瓦/公斤,在理想的80公斤 …
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客户见证:光伏折叠储能集装箱解决方案