来源:南通日报2020-12-23
“我们研发的风机控制系统、变桨系统、变流器,填补国内空白。来不及建厂房,开发区给我们租来厂房生产,今年实现销售突破1.5亿元。”江苏国科智能电气有限公司负责人武鑫说。
来源:高工氢电2020-12-22
作为光伏逆变器、储能变流器等产品的测试设备领域的领军企业,科威尔的产品延伸至新能源汽车领域之后,迅速覆盖核心三电(电池、电机、电控)测试设备、充电桩等测试设备主要客户。
来源:古瑞瓦特2020-12-22
系统电压就是蓄电池组的电压,储能变流器的输入电压。不同技术的储能逆变器,系统电压相差较大,单相两级结构的储能变流器在50v左右,三相两级结构的储能变流器在150v-550v之间。
来源:球哥看风2020-12-22
投运储能电站规模为100千瓦/100 千瓦时小型可移动储能供电系统,采用的磷酸铁锂电池、储能双向变流器,提供最大100千瓦用电负荷支撑,能够降低配电变压器20%的最高负载率,实现削峰填谷,缓解重过载的目的
来源:上能电气2020-12-21
上能电气依托自身在电力电子领域深厚的技术底蕴,在储能领域不断创新,打造一流可靠产品,可为用户提供全场景应用、全功率段的储能变流器以及成熟的一体化系统解决方案。...图|平海电厂火电联合30mw/15mwh储能调频项目该储能项目的核心转换装备变流器由上能电气供货,其性能品质卓越,技术指标领先,充分满足项目需求且优于预期,为客户带来了可观的经济效益。
来源:中国电力招标网2020-12-21
中国华电科工集团有限公12月18日发布了储能招标公告,拟采购一体化风光柴储微电网装置研究及应用储能变流器设备,详情如下: 中国华电科工集团有限公司一体化风光柴储微电网装置研究及应用储能变流器设备竞争性谈判公告
来源:球哥看风2020-12-21
大叶轮直径的叶片轻量化,生产工艺难度等问题突出,目前尚未得到批量的解决,短期内是个大问题;一个是大型轴承的问题,载荷加大,尺寸越来越大,制造工艺和加工难度加大,寿命评估周期存在不确定性; 一个是大功率变流器
来源:北极星风力发电网2020-12-17
以太重新能源装备公司、晋城海装公司整机产品优势,大力培育为整机配套的叶片、箱变、机舱罩、变流器等零部件的配套企业;大力推进风力发电装备的集成化和国产化,完善集风电装备的研发、设计、制造、运维为一体的产业链条
来源:国家电网报2020-12-17
供电公司将整组电动汽车退役电池安置在微型储能电站中,通过采用小型变流器与电动汽车退役电池结合的方式,搭建梯次电池储能系统。
来源:国家电网报2020-12-16
来源:北极星储能网2020-12-16
知名储能变流器及储能系统集成企业科华恒盛发布公告称,公司于2020年12月15日召开会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,公司已就名称变更为“科华数据股份有限公司”取得厦门市市场监督管理局名称变更预核准
来源:南方电网报2020-12-16
会上,调峰调频公司提交的标准编写申请获批列入储能标委会2021年计划,参与编制的《电力储能用锂离子梯次利用动力电池再退役技术条件》送审稿、《高压电化学储能变流器技术规范》送审稿、《电化学储能电站检修规程
来源:北极星电力网2020-12-11
该项目总投资约240万元,储能功率为30千瓦,储能电池容量为450千瓦时,由12个储能模块和1台储能变流器(pcs)构成,所有设备布置在1个集装箱内。
来源:北极星储能网(独家)2020-12-11
上能电气:高度重视,研发强劲上能电气是储能变流器头部企业,公司目前与国内外一流的锂电池企业建立合作,为客户打造了从电芯到电池集装箱整体系统,公司主要产品为:直流储能变流器、交流储能变流器和储能集成系统。
来源:古瑞瓦特2020-12-10
,都是把蓄电池的直流电逆变成交流电,但储能逆变器功能更强大,能量可以双向流动,即可把直流电逆变成交流电,送入电网或给交流负载使用,也可把交流电整流为直流电,让电网给蓄电池充电,所以储能逆变器也称为双向变流器
来源:风能产业2020-12-09
“十二五”是风电装备核心技术的创新与突破期,在此期间,风电设备实现了核心平台的自主开发,并在叶片设计制造、主控制技术、变桨控制技术、变流器等关键技术上实现了创新突破,风电机组技术达到国际先进水平。...掌握了10mw以下风电机组关键零部件,如叶片、齿轮箱、发电机、变流器、塔架、轮毂、变桨机构、偏航机构、风机轴承、主轴以及控制技术、监控保护等制造技术,技术成熟度快速提高,关键零部件及整机系统的国产化率达到
来源:工信部2020-12-09
退役电池梯次利用储能系统,采用磷酸铁锂退役电池、集装箱、组串式储能变流器(pcs)组成电池柜,通过电池管理系统(bms)、能量管理系统(ems)对电池柜系统进行精确管理,实现电池系统的安全运行,并将数据上传至综合管理云平台
来源:国家电网报2020-12-09
项目组充分发挥“产学研用”深度融合优势,创新应用了多电平拓扑技术、多变流器并联技术、暂态励磁强增技术与双通道阻尼控制技术,成功攻克了igbt在励磁控制应用中的技术难点,解决了实际工程应用中的适配难题,大幅提升常规电源机组的暂态强励和宽频振荡抑制能力