TÄHTI X Ulkoilma All-in-One Nestekylmäkontti 2,8 MW/5,64 MWh
ALOITA ulkokäyttöinen nestejäähdytyskaappi 1000~1725 kW/ 1896~4073kWh
TÄHTI H-MAX Ulkona Käytettävä Yhdistetty Nestejäähdytteinen ESS 220kW/440kWh
TÄHTI Q-PLUS hybrid ulkokäyttöön tarkoitettu all-in-one-kaappi 125 kW 250kWh
TÄHTI H all-in-one nestemäinen jäähdytyskaappi 100 kW/232 kWh
TÄHTI H-PLUS all-in-one nestekiertoinen ESS 125 kW/254 kWh (306Ah) 125 kW/261kWh(314Ah)
TÄHTI Q hybrid ulkokäyttöinen all-in-one-kaappi 50kW 109 kWh
Nimbus Pro EV-pikalatausasema 180 kW/824 kWh
SEKOITA-sarja
NOVA-sarja
Y3000 kannettava voimalaitos 3000W/2,3kWh
Y1600 off-grid energian varastointi 1600W/1.1kWh
T3600 verkon ulkopuolinen energian varastointi 1000W/3.5kWh
T4600 off-grid-energiavarasto 3600W/4.6kWh
T14K off-grid-energiavarasto 6000W/14,3kWh
ODM/OEM-palvelu
Suunnitteletko laajamittaisia kaupallisia käyttöönottoja, mikroverkkoja tai asuinjakeluverkkoja vuodelle 2026? Oikeiden akkujärjestelmien hankinta määrää projektisi rahoituskelpoisuuden, käyttöiän j
Globaali energiamaisema on kokemassa rakenteellista muutosta keskitetystä, synkronoidusta tuotannosta hajautettuihin, invertteripohjaisiin uusiutuviin energialähteisiin. Aurinkosähkön tuotanto, vaikka
Globaalit energianetverkot ovat läpikäymässä rakenteellista muutosta, jota luonnehtii peruskuormituksen lämpövoiman nopea poistuminen ja satunnaisten uusiutuvien lähteiden eksponentiaalinen laajentu
Globaalien sähköverkkojen muuntaminen hajautettuun tuotantoon vaatii ennennäkemätöntä tarkkuutta energian varastoinnin suunnittelussa. Teolliset yritykset, jakeluyhtiöt ja kaupalliset tilat kohtaava
Globaali siirtyminen kohti kestäviä hiilidioksidipäästöjen vähentämismalleja on asettanut paikallisen energiavarastoinnin modernien sähköverkkojen operatiiviseksi perustaksi. Tässä paradigmassa liti
Verkko parity ja tiukat kapasiteettimarkkinasäännöt ovat muuttaneet paikallisen varastoinnin kriittiseksi sähköinfrastruktuuriksi. Akuteknologian ja kennotuotantokumppanien valinta määrittää nyt, tu
Teollisen energian hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kuormitusvaihteluiden hallinta vaativat energiavarastointijärjestelmiä, jotka kykenevät nopeaan käyttöön, korkeaan kierroskertatehokkuuteen
The transformation of global energy networks requires clean generation assets to perform as predictable, dispatchable infrastructure. Intermittent solar irradiance presents substantial integration c
Energiavarastoinnin hankinta muuttuu nopeasti. Järjestelmäintegraattoreille, projektikehittäjille ja EPC:ille ympäri maailmaa yksi kysymys määrää suunnittelubudjetit: Missä raakamateriaalin solujen ja
Nykyisten sähköjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii tuuli- ja aurinkoenergian luonnollisen vaihtelevuuden sovittamista teollisten ja energiaverkkojen jäykkiin kysyntäprofiileihin.
Kaupalliset tilat kohtaavat ennennäkemättömiä muutoksia energian hankinnassa. Joukkohintojen uudelleenrakentaminen, kasvavat kysyntämaksut ja netomittauksen hyvitysten vähentäminen ovat muuttaneet t
Teollisten toimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköverkkojen vakauttaminen vaativat kehittyneitä energian varastointiarkkitehtuureja, jotka pystyvät käsittelemään dynaamisia kuormasii