STAR X 屋外オールインワン液冷コンテナ 2.8MW/5.64MWh
開始 屋外液冷キャビネット 1000~1725kW/ 1896~4073kWh
スターH-MAX アウトドア オールインワン 液冷式 ESS 220kW/440kWh
スターQ-PLUS ハイブリッド屋外オールインワンキャビネット 125kW 250kWh
スターH オールインワン液体冷却キャビネット 100kW/232kWh
スターH-PLUS オールインワン液冷式ESS 125kW/254kWh (306Ah) 125kW/261kWh(314Ah)
スターQ ハイブリッド屋外オールインワンキャビネット 50kW 109kWh
ニンバス EVスーパーチャージングステーション 180kW/824kWh
MIXシリーズ
NOVAシリーズ
Y3000 ポータブル電源ステーション 3000W/2.3kWh
Y1600 オフグリッドエネルギー貯蔵 1600W/1.1kWh
T3600 オフグリッドエネルギー貯蔵 1000W/3.5kWh
T4600 オフグリッドエネルギー貯蔵 3600W/4.6kWh
T14K オフグリッドエネルギー貯蔵 6000W/14.3kWh
ODM/OEMサービス
グローバルなエネルギー転換は、堅牢でスケーラブル、かつ熱的に安定したエネルギー貯蔵アーキテクチャを必要とします。商業および産業施設は、ユーティリティ規模の電力インストールと組み合わせて、エネルギー密度、熱安全性、および長いサイクル運用寿命をバランスさせる電気化学プラットフォームを必要とします。現代の産業用エネルギー貯蔵システムの中心には、高速・長時間のアプリケーション向けに開発された先進的なリチウ
バッテリーパックのエンジニアリングは、電力プラットフォームや大規模ストレージアレイの性能、範囲、運用プロファイルを大きく左右します。重度にモジュール化された設計からセル・トゥ・パック(CTP)構成への移行は、エンジニアがスペースと熱負荷を管理する方法において根本的な変化を表しています。この方法論の第3世代は、kirin battery catlを通じて広く認識されており、電力システムの内部レイアウ
大規模な エネルギー貯蔵は、グリッドの安定性、商業的ピークシェービング、および再生可能エネルギーの統合を支えるために、信頼できる電気化学に依存しています。リチウム鉄リン酸塩(LiFePO4)化学の採用は、その化学的安定性、長寿命サイクル、および熱耐性により大幅に増加しました。この分野では、lfpバッテリー catlプラットフォームが、定置型貯蔵アプリケーションの広く採用された標準を表しています。現
グローバルな電力セクターの分散型、持続可能なエネルギーインフラへの移行は、堅牢な バッテリー貯蔵の必要性を浮き彫りにしています。高容量の バッテリーエネルギー貯蔵システム (BESS) は、グリッドを安定させ、産業のピーク需要を管理し、再生可能エネルギーの統合を支援するために必要です。リチウム鉄リン酸 (LFP) 化学は、その安全性、長いサイクル能力、および熱的安定性により、固定式貯蔵の主要技術と
大規模 エネルギー貯蔵 には、グリッドの安定化、ピークシェービング、再生可能エネルギーの統合に対処するための堅牢で安定した長寿命のバッテリー化学が必要です。プリズマティックリチウム鉄リン酸(LiFePO4)化学は、これらのアプリケーションにおいて好ましい選択肢として浮上しています。利用可能なさまざまなセル容量の中で、高容量バリアントは市場シェアを大きく獲得しています。lifepo4 catl 30
現代の商業および産業施設は、エネルギーコストの管理、地域の電力品質の安定化、そして炭素排出の削減に対する圧力が高まっています。これらの要求に応えるために、エネルギー貯蔵システムインテグレーターは、高サイクル寿命と運用効率を提供する高容量バッテリー化学に目を向けています。グローバルサプライチェーンで利用可能なオプションの中で、リチウムCATLセルは、ユーティリティ規模および商業エネルギー貯蔵アプリケ
商業および産業(C&I)部門におけるエネルギーインフラは、構造的な移行を遂げています。上昇する電力料金、不安定なエネルギー市場、そして電力網の容量制約により、企業は電力消費戦略を再評価する必要があります。多くの施設にとって、ピーク需要料金の管理と途切れのない電力品質の確保は高い優先事項です。信頼できる商業用エネルギー貯蔵供給者は、この分野で重要な役割を果たし、地域の電力網の相互作用を安定させるため
再生可能エネルギー源への世界的な移行は、供給と需要の変動をバランスさせることができる堅牢なインフラを必要とします。太陽光発電と風力発電はクリーンな電力を生成しますが、その断続的な特性は地域の電力網に不安定さをもたらします。これらの課題を軽減するために、蓄電システムは現代の電気インフラの不可欠な要素となっています。経験豊富なBESSメーカーを選択することは、信頼性が高く長期的なエネルギー貯蔵資産を確
現代の電力網は、変動する供給と需要のパターンから前例のない圧力に直面しています。商業施設、産業複合体、そして公共事業の変電所が分散型エネルギーアーキテクチャに移行する中で、局所的なエネルギーの保持が重要な焦点となります。現代のバッテリー収納キャビネットは、バッテリーモジュール、電力分配コンポーネント、熱管理ハードウェア、制御システムを収容する自己完結型の保護環境として機能します。これらのユニットは
現代の製造および生産業務は、電力の信頼性、変動するエネルギー料金、炭素削減の義務に関して前例のない課題に直面しています。これらの課題を乗り越えるために、大規模な施設は高度な エネルギー貯蔵ソリューションを必要とします。工場の電気ネットワーク内に 産業用ESSを統合することで、電力消費を管理し、運用コストを削減し、電力網の異常時にバックアップ電源を確保するためのスケーラブルな方法が提供されます。これ
現代の産業施設は、変動するエネルギーコスト、厳格な炭素排出規制、そして電力網の不安定性の継続的な圧力に直面しています。従来のエネルギーインフラは、高度に動的な負荷要求の下で運用の継続性を維持するのに苦労しています。高度なバッテリーシステムとデジタル監視プラットフォームを統合することで、これらの課題に直接対処します。このアプローチは、スマートエネルギー貯蔵と呼ばれ、電気化学的貯蔵、双方向電力変換、お
発電パターンは世界的に構造的変化を遂げています。再生可能エネルギーの浸透は、送電網に高い変動性をもたらし、従来のインフラストラクチャが対処できなかった供給と需要の不均衡を引き起こしています。グリッド周波数を維持し、ピーク需要を管理するために、グリッドオペレーターと電力会社は高容量の調整可能なエネルギー資源を必要としています。この要件により、大規模バッテリー貯蔵システムが現代のインフラプロジェクトの