โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด
แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง
หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล
ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด
สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง
ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง
เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์
ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง
การใช้และการประยุกต์ใช้ supercapacitors
Supercapacitor เรียกอีกอย่างว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า, ตัวเก็บประจุสองชั้น, ตัวเก็บประจุสีทอง, ตัวเก็บประจุฟาราเดย์ ฯลฯ แตกต่างจากแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม →ชนิดของตัวเก็บประจุ ลักษณะ
หลักการเก็บประจุของตัวเก็บประจุชนิดต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าโดยธรรมชาติ ไดอิเล็กตริกที่พบมากที่สุด ได้แก่:
เรียนรู้เพิ่มเติม →การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความต้องการแหล่งกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากผ่านการเพิ่มขึ้นของ Internet of Things (IoT), IoT ระดับอุตสาหกรรม (IIoT), อุปกรณ์
เรียนรู้เพิ่มเติม →การแปลง uF เป็น F: คู่มือการแปลง
ไมโครฟารัด (uF) ไมโครฟารัดเท่ากับหนึ่งล้านฟารัด มักใช้เป็นตัวเก็บประจุในวงจรจ่ายไฟ การแปลงหน่วย uf ถึง f มีบทบาทสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าวงจร
เรียนรู้เพิ่มเติม →ความจุคืออะไร ค้นพบพลังของตัว
ค้นพบแก่นแท้ของความจุด้วยการสำรวจเชิงลึกของ DXM ที่ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ เจาะลึกฟังก์ชันการทำงานของตัวเก็บประจุและทำความเข้าใจว่าตัว
เรียนรู้เพิ่มเติม →หน่วยที่ 3 ตัวเก็บประจุ (Capacitor)
ค่าความจุ ของตัวเก็บประจุหมายถึงความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นฟา รัด(Farad) เขียนแทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวเอฟ (F
เรียนรู้เพิ่มเติม →ฟารัด
ฟารัด (มักออกเสียง ฟาหรัด) (สัญลักษณ์: F) เป็น หน่วยเอสไอ ของค่า ความจุทางไฟฟ้า [1] มักระบุเป็นค่าของ ตัวเก็บประจุ หรือคาปาซิเตอร์ ที่พบได้ทั่วไปในวงจร อิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้เพิ่มเติม →Capacitor คืออะไร (C)
ความจุ (C) ของตัวเก็บประจุเท่ากับประจุไฟฟ้า (Q) หารด้วยแรงดันไฟฟ้า (V): C คือความจุในฟารัด (F)
เรียนรู้เพิ่มเติม →พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความ
พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความเข้าใจกับวิธีการทำงานและสิ่งที่พวกเขาทำ กับความจุของตัวเก็บประจุซึ่งวัดเป็นฟา
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุ
ที่นี่คุณสามารถซื้อ Capacitors รุ่นใดก็ได้ที่คุณต้องการในราคาที่แข่งขันได้ เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลายยี่ห้อ คุณจะได้ราคาที่ถูกกว่า!
เรียนรู้เพิ่มเติม →คาปาซิเตอร์ คืออะไร แต่ละชนิด
ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือทริมเมอร์และแพดเดอร์ (Trimmer and Padder) โครงสร้างภายในประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นวาง
เรียนรู้เพิ่มเติม →ทำความรู้จัก คาปาซิเตอร์ (Capacitor
ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) 1. การอ่านค่าโดยตรง. 2. การอ่านแบบตัวเลข.
เรียนรู้เพิ่มเติม →วิธีการทำงานของตัวเก็บประจุ
ศักยภาพในการจัดเก็บของตัวเก็บประจุหรือ ความจุวัดเป็นหน่วยที่เรียกว่า ฟารัด ตัวเก็บประจุ 1 ฟารัดสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ 1 คูลอมบ์ (คู-ลอมบ์) ที่ 1 โวลต์ คูลอมบ์คือ 6.25e18 (6.25 * 10^18 หรือ 6.25 พันล้าน อิเล็กตรอน ) หนึ่ง แอมป์
เรียนรู้เพิ่มเติม →ฟารัด คำนิยามและประวัติศาสตร์
ค่าของตัวเก็บประจุโดยทั่วไปจะระบุในรูปของคำนำหน้า SIของฟารัด (F), ไมโครฟารัด ( μF), นาโนฟารัด ( nF) และพิโกฟารัด ( pF) [9] มิลลิฟารัด ( mF) ไม่ค่อยได้ใช้ในทาง
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุ (Capacitors) คืออะไร
ประเภทของตัวเก็บประจุ ตัวเก็บประจุเซรามิก (Ceramic Capacitors) ทำจากวัสดุเซรามิก มีความคงทนและราคาถูก มีค่าความจุตั้งแต่ระดับพิโคฟา
เรียนรู้เพิ่มเติม →ฟารัด (F)
Farad คือหน่วยของความจุ เรียกตามไมเคิลฟาราเดย์ ฟารัดจะวัดปริมาณประจุไฟฟ้าที่สะสมบนตัวเก็บประจุ ฟารัด (F) Farad คือหน่วยของความจุ ตั้งชื่อตาม Michael Faraday
เรียนรู้เพิ่มเติม →Euroentech Co., Ltd
การอ่านค่าโดยตรง - ค่าของตัวเก็บประจุมี 2 หน่วยด้วยกัน ได้แก่ ไมโครฟารัด (uF) และ พิโกฟารัด (pF) การอ่านค่าวิธีนี้บางครั้งผู้ผลิต
เรียนรู้เพิ่มเติม →21.1.3 ตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) » เรียน
โครงสร้างพื้นฐานของตัวเก็บประจุ ในปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 พิโกฟารัด ถึง 0.1 ไมโครฟารัด ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรไลติก
เรียนรู้เพิ่มเติม →หลักการและทฤษฎี
ในระบบ SI ค่าความจุไฟฟ้า (Capacitance; C) ของตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟารัด (farad มักย่อ ด้วย F) แต่เนื่องจากหน่วยฟารัดนี้มีขนาดใหญ่มาก
เรียนรู้เพิ่มเติม →ฟารัด คำนิยามและประวัติศาสตร์
ฟา รัด (สัญลักษณ์: F ) เป็นหน่วยของ ความจุ ไฟฟ้า ซึ่งเป็นความสามารถของวัตถุในการเก็บประจุไฟฟ้า ใน ระบบหน่วยสากล (SI) ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 คูลอมบ์
เรียนรู้เพิ่มเติม →DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
การวัดผลและประเมินผล วิธีการ 1. ตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับหน้าที่ของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
เรียนรู้เพิ่มเติม →การคำนวณกระแสประจุตัวเก็บ
เวลาคายประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดคือ: C×dv-I×C×R=I×t C: ความจุพิกัดของตัวเก็บประจุ; V: แรงดันใช้งานของตัวเก็บประจุ; I: กระแสประจุตัว
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุ (CAPACITOR)
ค่าความจุของตัวเก็บประจุเรียกว่าค่าความจุไฟฟ้า (CAPACITANCE) C คือค่าความจุที่ถูกประจุเป็นฟารัด ในการคิดเวลาการคายประจุใช้
เรียนรู้เพิ่มเติม →พื้นฐานของตัวเก็บประจุ: ทำความ
ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชนิด ตั้งแต่วงจรธรรมดาไปจนถึงระบบที่ซับซ้อน พวกมันถูกใช้เพื่อเก็บและปล่อยพลังงานไฟฟ้า
เรียนรู้เพิ่มเติม →การอ่านค่าตัวเก็บประจุและการ
ตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟารัด ภาษาอังกฤษคือ Farads ใช้อักษรย่อ F หน่วยจริงๆของตัวเก็บประจุคือคูลอมป์ / โวลต์ มาจากสูตร C = Q / V เพื่อเป็นเกียรติแก่นัก
เรียนรู้เพิ่มเติม →21.1.3 ตัวเก็บประจุ ( Capacitor ) » เรียน
(ใช้อักษรย่อ MKS) เป็นตัวเก็บประจุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับชนิด โพลีโพรไพรีน แต่จะมีประสิทธิภาพทางปริมาตรต่ำกว่า มีค่าความจุ 47 pF ถึง 0.039m F อัตราการทนแรงไฟ 63-630
เรียนรู้เพิ่มเติม →คุณลักษณะของตัวเก็บประจุ
ความจุ ความจุไฟฟ้าคือการวัดความสามารถของตัวเก็บประจุในการเก็บประจุไฟฟ้า มีหน่วยวัดเป็นฟารัด (F) โดยค่าที่พบบ่อยที่สุดจะมีตั้งแต่พิโคฟา
เรียนรู้เพิ่มเติม →การคำนวณการควบคุมความจุ
ความจุวัดความสามารถของส่วนประกอบในการเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งแสดงเป็นฟารัด การใช้งานส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับไมโครฟารัด (μF) หรือพิโกฟารัด (pF) การทำ
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุ: คำจำกัดความ, ชนิด
คำจำกัดความของตัวเก็บประจุ รายการอ่านด่วน แสดง 1. คำจำกัดความของตัวเก็บประจุ 2. วิธีการทำงาน หลักการและปริมาณ
เรียนรู้เพิ่มเติม →ทำความเข้าใจกับซุปเปอร์
ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่มีความจุพลังงานจำเพาะสูงผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้าเคมี เช่น แบตเตอรี่ แบตเตอรี่และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทำหน้าที่คล้ายกันในการจ่ายพลังงาน แต่ทำงานต่างกัน ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทำงานเหมือนคลาสสิก capacitor
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุ
ตัวเก็บประจุนั้นประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า (หรือเพลต) 2 ขั้ว แต่ละขั้วจะเก็บประจุชนิดตรงกันข้ามกัน ทั้งสองขั้วมีสภาพความจุ และมีฉนวนหรือไดอิเล็กต
เรียนรู้เพิ่มเติม →ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับ
* ตัวเก็บประจุไฟฟ้า: ตัวเก็บประจุไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิเล็กโทรไลต์มักใช้ในแอปพลิเคชันที่ต้องการค่าความจุสูงในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้าง
เรียนรู้เพิ่มเติม →ก่อนหน้า:การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าในหุบเขาทิมพู
ต่อไป:สถานีกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
บทความเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพิ่มเติม
- สถานีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสถานีย่อยตูวาลู
- ราคาซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ทนอุณหภูมิสูงของไซปรัส
- ควรใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดเท่าไหร่สำหรับ 38kw
- โครงการจัดหาแหล่งพลังงานสำรองที่ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- การผลิตพลังงานลมด้วยการกักเก็บพลังงานจากแรงโน้มถ่วง
- ราคาเครื่องสำรองไฟ UPS นิวซีแลนด์
- ผู้ผลิตปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ราคาไม่แพงในมอลโดวา
- ราคาโมดูลอินเวอร์เตอร์ igbt
- อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานที่ได้รับทุนจากต่างประเทศของกานา
- กล่องเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ Huawei Budapest
- อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบ DC ของ Huawei
- แบตเตอรี่ลิเธียมเรทสูงเฮลซิงกิ
- ตู้เก็บพลังงานแบบพกพามอลโดวา
- กล่องรวมสัญญาณโซล่าเซลล์
- พลังงานแสงอาทิตย์ 25W
- โซลูชันการจัดเก็บพลังงานแบบบูรณาการบันดาร์เสรีเบกาวัน
- EK ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
- บริษัทอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 50 กิโลวัตต์ในลักเซมเบิร์ก
- สถานีเก็บพลังงานไฟเบอร์ออปติกของโปแลนด์
- ผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์ผลิตไฟฟ้าในนิโคเซีย
- การลงทุนส่วนบุคคลในสถานีพลังงานกักเก็บพลังงาน
- เซลล์พลังงานใหม่สำหรับการกักเก็บพลังงาน
- การรวมโมดูลกระจกสองชั้น
- อินเวอร์เตอร์ 10 กิโลวัตต์สำหรับบ้านวอร์ซอ
- บริษัทจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แห่งใหม่แห่งเมืองตริโปลี
- การลงทุนโรงไฟฟ้าเก็บพลังงานต่อวัตต์
- อินเวอร์เตอร์ 1500W ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเท่าใด
- ราคาอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานในหมู่เกาะมาร์แชลล์
- อุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มีความเกี่ยวข้องอย่างมาก
ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา