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
تخضع البنية التحتية العالمية للطاقة لانتقال جذري من توليد الوقود الأحفوري المركزي إلى مصادر متجددة غير مركزية ومتقطعة. وقد وضعت هذه التحولات [تخزين الطاقة الكهربائية] كآلية رئيسية لتحقيق التوازن بين ا
لقد انتقلت التحولات العالمية نحو أنظمة الطاقة اللامركزية من المشاريع الكبيرة والمركزية إلى البنية التحتية المحلية والمرنة. في هذا السياق، زادت الطلب على تخزين الطاقة القابل للتوصيل والتشغيل بشكل كبير.
لقد تسارعت الانتقال العالمي نحو الحياد الكربوني من اعتماد الطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن التقطع الفطري للإشعاع الشمسي لا يزال عقبة كبيرة أمام التطبيقات الصناعية التي تتطلب طاقة ثابتة وعالية الجودة. لمعا
The global energy transition demands more than renewable capacity additions. It requires robust energy generation and storage ecosystems that address intermittency, grid congestion, and power quality.
الانتقال العالمي للطاقة يتحول من إضافة سعة متجددة نقية إلى طاقة ثابتة وقابلة للتوزيع. يعتمد هذا الانتقال مباشرة على التقدم في البطاريات لتخزين الطاقة على نطاق متوسط وكبير. تحدد مشاريع المرافق الآن عاد
يواجه مشغلو البنية التحتية للطاقة ضغطًا متزايدًا لإدارة رسوم الطلب، ودمج توليد الطاقة المتجددة، والحفاظ على استمرارية الإنتاج. أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة (AESS) تتجاوز الطاقة الاحتياطية البسيطة - فهي
تقوم المرافق التجارية والصناعية (C&I) بشكل متزايد بربط أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية (PV) مع تخزين الطاقة لتحسين الاستهلاك الذاتي، وتقليل رسوم الطلب، وتوفير القدرة الاحتياطية. ومع ذلك، ليست جميع ح
تواجه المنشآت التجارية والصناعية (C&I) والمرافق ومشغلو الشبكات الصغيرة تحديًا مشتركًا: توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) متغير بطبيعته، بينما تتطلب ملفات الحمل طاقة ثابتة وقابلة للتوزيع. إن دمج ال
يتطلب الانتقال إلى التنقل الكهربائي والتخزين الثابت بطاريات ليثيوم أيون ذات كثافة طاقة أعلى، وعمر دورة أطول، وتكاليف إنتاج أقل. تواجه طرق الطلاء التقليدية بالمعجون الرطب وتكديس التقويم حدودًا أساسية ف
بالنسبة لمديري الطاقة في B2B، ومالكي المنشآت، ومقاولي EPC، تمثل تخزين الطاقة الشمسية والتطبيقات تحولًا من توليد الطاقة الكهروضوئية البسيطة إلى الطاقة القابلة للتوزيع والمرنة. إن دمج تخزين البطاريات ال
الانتقال من تجميع الخلايا على نطاق المختبر إلى إنتاج تيراوات ساعة يتطلب تقنيات تصنيع البطاريات المتقدمة التي تقلل من العيوب، وتقلل من استخدام المذيبات، وتزيد من كثافة الأقطاب. بالنسبة لمشتري B2B - بما
دمج بطارية في نظام الطاقة الشمسية يحول مجموعة الألواح الشمسية القياسية من مصدر طاقة متغير إلى أصل طاقة قابل للتوزيع. بالنسبة للمرافق التجارية والصناعية، فإن إضافة التخزين تمكّن من تقليل ذروة الطلب، وا