ستار X حاوية خارجية متكاملة مبردة بالسائل 2.8 ميجاوات / 5.64 ميجاوات ساعة
ابدأ خزانة تبريد سائل خارجية 1000~1725 كيلوواط/ 1896~4073 كيلوواط ساعة
النجم H-MAX نظام تخزين الطاقة الخارجي المتكامل بتبريد سائل 220 كيلوواط/440 كيلوواط ساعة
خزانة خارجية هجينة STAR Q-PLUS الكل في واحد 125 كيلوواط 250 كيلوواط ساعة
النجم H خزانة تبريد سائل متكاملة 100 كيلوواط/232kWh
النجم H-PLUS الكل في واحد نظام تخزين الطاقة المبرد بالسائل 125 كيلوواط/254 كيلوواط ساعة (306Ah) 125 كيلوواط/261 كيلوواط ساعة (314 أمبير ساعة))
ستار كيو خزانة خارجية هجينة شاملة 50 كيلوواط 109 كيلوواط ساعة
محطة شحن سريع Nimbus EV 180 كيلوواط/824 كيلوواط ساعة
سلسلة MIX
سلسلة NOVA
محطة الطاقة المحمولة Y3000 3000 واط/2.3 كيلوواط ساعة
تخزين الطاقة خارج الشبكة Y1600 1600 واط/1.1 كيلوواط ساعة
T3600 تخزين الطاقة خارج الشبكة 1000 واط/3.5 كيلوواط ساعة
T4600 تخزين الطاقة خارج الشبكة 3600 واط/4.6 كيلوواط ساعة
T14K لتخزين الطاقة خارج الشبكة 6000 واط/14.3 كيلوواط ساعة
خدمة ODM/OEM
تتطلب أسواق الطاقة العالمية في عام 2026 مستوى غير مسبوق من الأمان والكفاءة وقابلية التوسع من أنظمة تخزين الطاقة. إن عدم استقرار الشبكة، وارتفاع تعرفة الكهرباء، وسرعة اعتماد السيارات الكهربائية تدفع ال
لقد أعادت الانتقال العالمي نحو إدارة الطاقة اللامركزية تعريف تخزين الطاقة بشكل جذري من إضافة فاخرة إلى أصل تشغيلي أساسي. مع تحول هياكل تعرفة المرافق نحو جداول زمنية ديناميكية للاستخدام الزمني (TOU) وا
لقد أعادت الانتقال نحو توليد الطاقة اللامركزية عبر العمليات التجارية والصناعية تعريف بنية الطاقة في المواقع. لقد تحول نشر وحدات تخزين البطاريات الشمسية إلى استراتيجية أساسية لمتانة الطاقة في المؤسسات.
تظهر توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) قدرة إنتاج عالية خلال ذروة الإشعاع الشمسي في منتصف النهار، لكن تقلبات الإنتاج الكامنة تخلق تحديات نظامية لاستقرار الشبكة الكهربائية - وهي ديناميكية غالبًا ما
تكامل الطاقة المتجددة يتسارع في جميع أنحاء العالم. بحلول عام 2026، ستتحول تخزين الطاقة عالي السعة من خيار تشغيلي إلى تفويض أساسي لشبكات المرافق والمرافق التجارية.يواجه مطورو المشاريع، ومشغلو الشبكات،
يواجه مشغلو المنشآت الصناعية والتجارية ضغوطًا متزايدة من تكاليف الطاقة إلى جانب زيادة عدم استقرار الشبكة. تتطلب رسوم الطلب الذروة، وتقلبات تعTariffs (TOU)، وقرارات إزالة الكربون من الشركات الانتقال نح
الانتقال العالمي نحو شبكات الطاقة المتجددة ذات الاختراق العالي يقدم تحديات هيكلية لاستقرار نظام الطاقة. توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية متغير بطبيعته، ويخضع لتقلبات جوية ودورات إشعاع شمسي يومية. مع ز
توليد الطاقة المتقطع من الأصول الضوئية على نطاق المرافق يخلق تحديات تشغيلية منهجية للمرافق التجارية وشبكات توزيع الطاقة الإقليمية. نادراً ما تتماشى منحنيات توليد الطاقة الشمسية تماماً مع ملفات استهلاك
على مدار العقد الماضي، اعتمد قطاع تخزين الطاقة الثابت تقريبًا بشكل حصري على تقنية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP). بينما يوفر LFP عمر دورة ممتاز، يواجه مطورو المشاريع ومشغلو الشبكات بشكل متزايد قيوده الف
صناعة تخزين الطاقة الثابتة تقترب بسرعة من الحدود الاقتصادية والفيزيائية لتقنية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP). يتطلب تقلب سلسلة الإمداد الشديد، جنبًا إلى جنب مع تدهور القدرة الشديد في البيئات تحت الص
في قطاع تخزين الطاقة الثابت، كان فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) لفترة طويلة هو الأساس الكهربائي المهيمن. ومع ذلك، مع توسع نشر الشبكات الذكية العالمية إلى نطاق الجيجاوات-ساعة، ظهرت نقاط الضعف النظامية دا
على مدى أكثر من عقد من الزمان، كانت فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) هي الأساس الذي لا جدال فيه لسوق تخزين الطاقة الثابت. ومع ذلك، مع تصاعد الطلب العالمي على دمج الطاقة المتجددة، يواجه مشغلو الشبكات ومدير