Трябва да сте влезли в
-
moreX
-
Компоненти
-
-
Category
-
Полупроводници
- Диоди
- Тиристори
- Електроизолирани модули
- Изправителни мостове
-
Транзистори
- Транзистори | GeneSiC
- Модули SiC MOSFET | Mitsubishi
- Модули SiC MOSFET | STARPOWER
- ABB SiC MOSFET модули
- IGBT модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | MITSUBISHI
- MOSFET модули | MITSUBISHI
- Транзисторни модули | ABB
- IGBT модули | POWEREX
- IGBT модули | INFINEON (EUPEC)
- Полупроводникови елементи от силициев карбид
- Go to the subcategory
- Драйвeри
- Силови блокове
- Go to the subcategory
-
Електрически преoбразователи
-
Токови преoбразователи LEM
- Токов преобразовател със затворена верига на обратна връзка (C/L)
- Токов преобразовател с отворена верига на обратна връзка (O/L)
- Токов преобразовател захранван с еднополюсно напрежение
- Преобразователи в технология Eta
- Високоточни токови преобразуватели LF xx10 серия
- Преобразуватели на ток от серия LH
- HOYS и HOYL - предназначени за директно монтиране върху проводникова шина
- Настоящи преобразуватели в SMD технологията от сериите GO-SME и GO-SMS
- АВТОМОБИЛНИ токови преобразуватели
- Go to the subcategory
-
Преобразуватели на напрежение | LEM
- Напреженови преобразователи серия LV
- Напреженови преобразователи серия DVL
- Прецизни напреженови преобразователи с двойна магнитна сърцевина серия CV
- Тягов напреженов преобразовател DV 4200/SP4
- Преобразуватели на напрежение от серията DVM
- Преобразувател на напрежение - DVC 1000-P
- Преобразуватели на напрежение - серия DVC 1000
- Go to the subcategory
- Прецизни токови преобразуватели | LEM
- Go to the subcategory
-
Токови преoбразователи LEM
-
Пасивни компоненти (кондензатори, резистори, предпазители, филтри)
- Резистори
-
Предпазители
- Миниатюрни предпазители за електронни системи серия ABC и AGC
- Бързи тръбни предпазители
- Закъснителни вложки с характеристика GL/GG и AM
- Ултрабързи стопяеми вложки
- Бързи предпазители британски и американски стандарт
- Бързи предпазители европейски стандарт
- Тягови предпазители
- Високоволтни предпазителни вложки
- Go to the subcategory
-
Кондензатори
- Кондензатори за двигатели
- Електролитни кондензатори
- Кондензатори тип snubbers
- Кондензатори за мощност
- Кондензатори за DC (постояннотокови вериги)
- Кондензатори за компенсиране на мощност
- Високоволтови кондензатори
- Кондензатори за индукционно нагряване
- Кондензатори за съхранение на импулси и енергия
- DC LINK кондензатори
- Кондензатори за AC/DC вериги
- Go to the subcategory
- Филтри EMI (против смущения)
- Суперкондензатори
-
Защита от пренапрежение
- Защита от пренапрежение за коаксиални приложения
- Защита от пренапрежение за системи за видеонаблюдение
- Защита от пренапрежение за захранващи кабели
- Ограничители за пренапрежение за LED
- Ограничители за пренапрежение за фотоволтаици
- Защита на системата за претегляне
- Защита от пренапрежение за Fieldbus
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Релета и контактори
- Теория- релета и контактори
- Полупроводникови релета АС 3-фазни
- Релета полупроводникови DC
- Регулатори, управляващи системи и аксесоари
- Системи за мек старт и реверсивни контактори
- Електромеханични релета
- Контактори
- Ротационни превключватели
-
Полупроводникови релета АС 1-фазни
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия 1 | D2425 | D2450
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CWA I CWD
- Полупроводникови релета AC еднофазни серия CMRA I CMRD
- Полупроводникови релета АС ендофазни серия PS
- Полупроводникови релета AC двойни и четворни серия D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-фазни полупроводникови релета серия gn
- Полупроводникови релета АС серия ckr
- Релета AC еднофазни на шина DIN серия ERDA и ERAA
- Еднофазни AC релета за ток 150А
- Двойни полупроводникови релета, интегрирани с радиатор за DIN шина
- Go to the subcategory
- Полупроводникови релета АС 1-фазни, за печатни платки
- Интрфейс релета
- Go to the subcategory
- Индукционни елементи
- Радиатори, Bаристори, Tермични защити
- Вентилатори
- Климатизация, Оборудване за електрически шкафове, Охладители
-
Батерии, зарядни устройства, буферни захранвания и инвертори
- Батерии, зарядни устройства - теоретично описание
- Литиево-йонни батерии. Персонализирани батерии. Система за управление на батерията (BMS)
- Батерии
- Зарядни устройства и аксесоари за батерии
- UPS резервно захранване и буферни захранвания
- Преобразуватели и аксесоари за фотоволтаици
- Енергиен запас
- Горивни клетки
- Литиево-йонни батерии
- Go to the subcategory
-
Автоматика
- Futaba Drone Parts
- Крайни изключватели, Микроизключватели
- Датчици, Преобразователи
- Пирометри
- Броячи, Времеви релета, Панелни измервателни прибори
- Промишленни защитни устройства
- Светлинна и звукова сигнализация
- Термокамера
- Екрани LED
- Управляваща апаратура
-
Регистратори
- Регистратор на температура със запис на лента и цифров показател - AL3000
- Микропроцесорни регистратори с екран LCD серия KR2000
- Регистратор KR5000
- Измервател със функция за регистриране на влажност и температура HN-CH
- Експлоатационни материали за регистратори
- Компактен графичен регистратор 71VR1
- Регистратор KR 3000
- Регистратор РС серия R1M
- Регистратори РС серия R2M
- Регистратор РС - 12 изолирани входа– RZMS
- Регистратор PC, USB, 12 изолирани входа – RZUS
- Go to the subcategory
- Go to the subcategory
-
Проводници, Кабел литцендрат, Кабелни канали, Меки връзки
- Проводници
- Кабел литцендрат
-
Кабели за специални приложения
- Компенсиращи и удължаващи проводници
- Проводници за термодвойки
- Съединителни проводници за РТ датчици
- Многожилни проводници темп. -60C до +1400C
- SILICOUL проводници средно напрежение
- Запалителни проводници
- Нагревателни проводници
- Едножилни проводници темп. -60C до +450C
- Проводници за ЖП приложения
- Нагревателни проводници в Ех изпълнение
- Go to the subcategory
- Кабелни канали
-
Плетени кабели
- Плоски плетени кабели
- Кръгли плетени кабели
- Много гъвкави плетени кабели - плоски
- Много гъвкави плетени кабели - кръгли
- Медни цилиндрични плетени кабели
- Медни цилиндрични плетени кабели и канали/кожуси
- Гъвкави заземяващи ленти
- Плетени проводници от оцинкована и неръждясваща стомана
- Медни изолирани плетени проводници PCV -температура до 85 градуsа по C
- Плоски плетени алуминиеви проводници
- Комплект за подсъединение - плетени проводници и тръбички
- Go to the subcategory
- Оборудване за тяга
- Кабелни накрайници
- Изолирани еластични шини
- Многослойни еластични шини
- Системи за провеждане на кабели (шлауфи)
- Кабелни канали / маркучи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
Полупроводници
-
-
- Suppliers
-
Applications
- AC и DC задвижвания (инвертори)
- CNC машинни инструменти
- Energy bank
- HVAC автоматизация
- Двигатели и трансформатори
- Заваръчни машини и заваръчни машини
- Захранващи (UPS) и токоизправителни системи
- Измерване и регулиране на температурата
- Измерване и регулиране на температурата
- Индукционно отопление
- Индустриална автоматизация
- Индустриална автоматизация
- Индустриални защитни устройства
- Компоненти за потенциално експлозивна атмосфера (EX)
- Машини за сушене и обработка на дървесина
- Машини за термоформоване на пластмаси
- Минно дело, металургия и основаване
- Оборудване за разпределителни, контролни и телекомуникационни шкафове
- Печат
- Трамвайна и железопътна тяга
-
Инсталация
-
-
Montaż urządzeń
- Монтаж на шкафове
- Проектиране и монтаж на шкафове
- Монтаж на енергийни системи
- Компоненти
- Машини, създадени по поръчка
- Научноизследователска и развойна дейност
-
Промишленни тестери
- Силови полупроводникови тестери
- Тестери за електрически апарати
- Тестери за варистори и отводители
- Автомобилен тестер за предпазители
- Qrr тестер за измерване на преходен заряд в тиристори и силови диоди
- Роторен тестер на прекъсвачи от серия FD
- Тестер за проверка на устройства за остатъчен ток
- Тестер за калибриране на реле
- Тестер за визуални тестове на бутални пръти на газови пружини
- Тиристорен превключвател с висок ток
- Тестер за разрушаване на мрежи
- Go to the subcategory
- View all categories
-
-
-
Индуктори
-
-
Modernizacja induktorów
- Ремонт на използвани индуктори
- Модернизация на индуктори
-
Производство на нови индуктори
- Втвърдяване на коляновите валове
- Втвърдяване на зъбите на лентовия трион
- Нагряване на елементи преди залепване
- Втвърдяване на пистите на автомобилните лагери на главината на колелата
- Втвърдяване на компонентите на трансмисията на задвижването
- Втвърдяване на стъпаловидни шахти
- Нагряване в контракционни фуги
- Сканиращо втвърдяване
- Меко запояване
- Нагреватели на заготовки
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
-
-
Индукционни устройства
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Генератори за индукционно нагряване
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Генератори: mощност 500 W, честота 150-400 kHz
- Генератори: mощност 1,2 - 2,4 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 4.2 - 10 kW, честота 150 - 400 kHz
- Генератори: mощност 10 - 15 kW, честота 50 - 150 kHz
- Генератори: mощност 30-45 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 65-135 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 180-270 kW, честота 50-150 kHz
- Генератори: mощност 20-35-50 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 75-150 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 200-500 kW, честота 15-45 kHz
- Генератори: mощност 20-50 kW, честота 5-15 kHz
- Go to the subcategory
- Индукционни отоплителни генератори Denki Kogyo
-
JKZ индукционни отоплителни генератори
- Генератори от серия CX, честота: 50-120kHz, мощност: 5-25kW
- SWS генератори, честота: 15-30kHz, мощност: 25-260kW
- Генератори (пещи) за формоване и коване на серия MFS, честота: 0,5-10kHz, мощност: 80-500kW
- MFS топилни пещи, честота: 0,5-10kHz, мощност: 70-200kW
- Генератори на UHT серия, честота: 200-400kHz, мощност: 10-160kW
- Go to the subcategory
- Генератори на лампи за индукционно отопление
- Индукционни отоплителни генератори Himmelwerk
- Go to the subcategory
-
Индукционни отоплителни генератори Ambrell
- Ремонти и модернизация
- Периферни устройства
-
Aпликации
- Медицински приложения
- Приложения за автомобилната индустрия
- Меко запояване
- Запояване
- Алуминиево запояване
- Припояване на магнитни инструменти от неръждаема стомана
- Прецизно запояване
- Атмосферно запояване
- Запояване на месингови и стоманени капачки за радиатори
- Запояване на синтеровани карбиди
- Запояване на медния накрайник и проводника
- Go to the subcategory
- Знание
- View all categories
-
Генератори за индукционно нагряване
-
-
-
Обслужване
-
-
asd
- Сервиз на промишлени охладители за вода и климатици
- Ремонт и модернизация на машини
- Поправка на устройства за автоматика, енергетика и промишлена автоматика
- Захранвания с високо напрежение за електрофилтри
- Индустриални принтери и етикетиращи машини
- Certyfikaty / uprawnienia
- View all categories
-
-
- Contact
- Zobacz wszystkie kategorie
Снимките са само с информационна цел. Вижте спецификацията на продукта
please use latin characters
Водородни енергийни системи H2
На базата на горивни клетки е възможно да се изградят системи за съхранение на енергия, които могат да станат независими от нерегулярното снабдяване с енергия от възобновяеми източници. DACPOL подпомага своите клиенти през целия процес на придобиване на такава система. Помагаме за дефиниране на нуждите на бъдещия потребител и определяне на потреблението на енергия, за да започнем проектирането и след това изпълнението на инсталацията на тази основа. Използвайки горивни клетки, се създава решение, което е съобразено с изискванията на клиента, както електрически, така и механично. Водородните клетки се инсталират заедно със сменника на топлина и съпътстващите елементи вътре в корпуса, след което се конфигурират правилно и се доставят като готов продукт. Едно от многото приложения на този тип решения са приложенията, свързани с фотоволтаичните инсталации.
Сътрудничество на горивни клетки с PV инсталации
При решаване на фотоволтаична инсталация има две опции: on-grid и off-grid. Основната разлика между тях е възможността за интегриране на PV системата с общата енергийна мрежа: система on-grid позволява това, докато система off-grid не може да бъде свързана към мрежата и не може да съхранява електрическата енергия, получена от фотоволтаични източници.
On-grid система
On-grid системата е интегрирана с електрическата мрежа. Това означава, че потребител на фотоволтаична инсталация, който получава електрическа енергия от слънцето, използвайки я постоянно, може да прехвърля всякакъв излишък от енергия към енергийната компания и да я съхранява там. Това е особено важно в случай на продължителен период без адекватна изолация, когато PV инсталацията не може да работи на пълен капацитет. Тогава, преди произведената електрическа енергия, която е била прехвърлена в общата енергийна мрежа, може да бъде повторно използвана от нас. Енергията, освободена по този начин, може да бъде получена от електрическата станция на 80%.
Поради възможността за съхраняване на електрическата енергия, произведена от PV модули, on-grid системите най-често се използват в къщи или заводи, които използват мощността на PV инсталации и са свързани с енергийния мрежа. Предимството на тази система не е само ефективността при производството на излишна енергия и съхранението й с възможност за по-късно събиране, но и възможността за продажба на излишната енергия на енергийната компания. За съжаление, в случая на on-grid фотоволтаична система, трябва да се вземат предвид трудности при временни повреди на енергийната мрежа, към която е свързана PV инсталацията. В случай на дори краткосрочни проблеми с работата на доставчика на комунални услуги, инверторът, свързан с PV модулите, автоматично изключва панелите от фотоволтаичните системи. Това води до временна загуба на електрическа енергия за електрическите уреди.
Off-grid система
Off-grid системата позволява съхранение на електрическа енергия, получена от фотоволтаичната инсталация, но на различни принципи в сравнение с on-grid системата. Off-grid инсталацията обикновено не е свързана с общата мрежа, така че в този случай не е възможно да се изпрати излишната електрическа енергия обратно на доставчика на услуги. Благодарение на това, система от този тип позволява на потребителя на PV панели да стане напълно независим от доставчиците на електрическа енергия и се избира с нетърпение в ситуации, когато става въпрос за изолирани, трудно разположени обекти или при големи прекъсвания на енергията.
Off-grid инсталацията работи на същите принципи като on-grid фотоволтаичните панели, с разликата, че модулите, които не са свързани с енергийния мрежа, са допълнително оборудвани с батерии и регулатори на заряда, за да подобрят тяхното функциониране. Предимството на този тип инсталация е следователно не само независимост, но и пълна свобода в използването на електрическата енергия, съхранявана в батериите. Недостатъкът на off-grid PV модулите обаче е както високата цена, така и невъзможността да се продава излишната енергия на външната мрежа.
Най-важното предимство на съхранението на енергия на базата на водород е възможността за съхранение в ситуации, когато производството на енергия от ВЕИ е толкова високо, че електрическата енергия не може да бъде напълно подавана в мрежата и консумирана. Силните колебания в производството на енергия от ВЕИ могат да бъдат причинени от природни условия, като различна сила на вятъра и изолация, която се променя с сезоните. В практиката има също така проблеми с ефективността и капацитета на мрежите за пренос. Разширяването им често не успява да настигне нарастващото производство на електрическа енергия от ВЕИ. Това е особено вярно в ситуации, когато електрическата енергия трябва да пътува стотици километри, например от регион с силни вятрове до място с високо търсене на енергия. В такива случаи, банка за енергия под формата на система, базирана на водородни клетки, ще работи.
Системите за съхранение на енергия на базата на водород предлагат решение на проблемите с неравномерността в производството на енергия и предизвикателствата при разширяване на мрежата. Те осигуряват надеждност и гъвкавост на системите за възобновяема енергия, като позволяват съхраняване на енергията, когато производството е високо, и предоставяне на енергия, когато производството е ниско или когато мрежата не може да осигури достатъчно електрическа енергия. Това прави системите на базата на водород ключови за осигуряване на устойчив и надежден енергиен преход към бъдещето.
Използването на водородни клетки в съчетание с фотоволтаични инсталации може да бъде особено ефективно, когато се стремим към оптимизиране на енергийния баланс и осигуряване на енергийна сигурност. Те осигуряват допълнителен слой на стабилност и ефективност, особено в области с висока променливост в условията на околната среда. Чрез интегрирането на тези технологии, можем да подобрим устойчивостта на нашите енергийни системи и да подкрепим устойчивото развитие на енергийния сектор.
Изпратете запитване
Интересувате ли се от този продукт? Имате ли нужда от допълнителна информация или индивидуални цени?
Свържете се с нас
Трябва да сте влезли
На базата на горивни клетки е възможно да се изградят системи за съхранение на енергия, които могат да станат независими от нерегулярното снабдяване с енергия от възобновяеми източници. DACPOL подпомага своите клиенти през целия процес на придобиване на такава система. Помагаме за дефиниране на нуждите на бъдещия потребител и определяне на потреблението на енергия, за да започнем проектирането и след това изпълнението на инсталацията на тази основа. Използвайки горивни клетки, се създава решение, което е съобразено с изискванията на клиента, както електрически, така и механично. Водородните клетки се инсталират заедно със сменника на топлина и съпътстващите елементи вътре в корпуса, след което се конфигурират правилно и се доставят като готов продукт. Едно от многото приложения на този тип решения са приложенията, свързани с фотоволтаичните инсталации.
Сътрудничество на горивни клетки с PV инсталации
При решаване на фотоволтаична инсталация има две опции: on-grid и off-grid. Основната разлика между тях е възможността за интегриране на PV системата с общата енергийна мрежа: система on-grid позволява това, докато система off-grid не може да бъде свързана към мрежата и не може да съхранява електрическата енергия, получена от фотоволтаични източници.
On-grid система
On-grid системата е интегрирана с електрическата мрежа. Това означава, че потребител на фотоволтаична инсталация, който получава електрическа енергия от слънцето, използвайки я постоянно, може да прехвърля всякакъв излишък от енергия към енергийната компания и да я съхранява там. Това е особено важно в случай на продължителен период без адекватна изолация, когато PV инсталацията не може да работи на пълен капацитет. Тогава, преди произведената електрическа енергия, която е била прехвърлена в общата енергийна мрежа, може да бъде повторно използвана от нас. Енергията, освободена по този начин, може да бъде получена от електрическата станция на 80%.
Поради възможността за съхраняване на електрическата енергия, произведена от PV модули, on-grid системите най-често се използват в къщи или заводи, които използват мощността на PV инсталации и са свързани с енергийния мрежа. Предимството на тази система не е само ефективността при производството на излишна енергия и съхранението й с възможност за по-късно събиране, но и възможността за продажба на излишната енергия на енергийната компания. За съжаление, в случая на on-grid фотоволтаична система, трябва да се вземат предвид трудности при временни повреди на енергийната мрежа, към която е свързана PV инсталацията. В случай на дори краткосрочни проблеми с работата на доставчика на комунални услуги, инверторът, свързан с PV модулите, автоматично изключва панелите от фотоволтаичните системи. Това води до временна загуба на електрическа енергия за електрическите уреди.
Off-grid система
Off-grid системата позволява съхранение на електрическа енергия, получена от фотоволтаичната инсталация, но на различни принципи в сравнение с on-grid системата. Off-grid инсталацията обикновено не е свързана с общата мрежа, така че в този случай не е възможно да се изпрати излишната електрическа енергия обратно на доставчика на услуги. Благодарение на това, система от този тип позволява на потребителя на PV панели да стане напълно независим от доставчиците на електрическа енергия и се избира с нетърпение в ситуации, когато става въпрос за изолирани, трудно разположени обекти или при големи прекъсвания на енергията.
Off-grid инсталацията работи на същите принципи като on-grid фотоволтаичните панели, с разликата, че модулите, които не са свързани с енергийния мрежа, са допълнително оборудвани с батерии и регулатори на заряда, за да подобрят тяхното функциониране. Предимството на този тип инсталация е следователно не само независимост, но и пълна свобода в използването на електрическата енергия, съхранявана в батериите. Недостатъкът на off-grid PV модулите обаче е както високата цена, така и невъзможността да се продава излишната енергия на външната мрежа.
Най-важното предимство на съхранението на енергия на базата на водород е възможността за съхранение в ситуации, когато производството на енергия от ВЕИ е толкова високо, че електрическата енергия не може да бъде напълно подавана в мрежата и консумирана. Силните колебания в производството на енергия от ВЕИ могат да бъдат причинени от природни условия, като различна сила на вятъра и изолация, която се променя с сезоните. В практиката има също така проблеми с ефективността и капацитета на мрежите за пренос. Разширяването им често не успява да настигне нарастващото производство на електрическа енергия от ВЕИ. Това е особено вярно в ситуации, когато електрическата енергия трябва да пътува стотици километри, например от регион с силни вятрове до място с високо търсене на енергия. В такива случаи, банка за енергия под формата на система, базирана на водородни клетки, ще работи.
Системите за съхранение на енергия на базата на водород предлагат решение на проблемите с неравномерността в производството на енергия и предизвикателствата при разширяване на мрежата. Те осигуряват надеждност и гъвкавост на системите за възобновяема енергия, като позволяват съхраняване на енергията, когато производството е високо, и предоставяне на енергия, когато производството е ниско или когато мрежата не може да осигури достатъчно електрическа енергия. Това прави системите на базата на водород ключови за осигуряване на устойчив и надежден енергиен преход към бъдещето.
Използването на водородни клетки в съчетание с фотоволтаични инсталации може да бъде особено ефективно, когато се стремим към оптимизиране на енергийния баланс и осигуряване на енергийна сигурност. Те осигуряват допълнителен слой на стабилност и ефективност, особено в области с висока променливост в условията на околната среда. Чрез интегрирането на тези технологии, можем да подобрим устойчивостта на нашите енергийни системи и да подкрепим устойчивото развитие на енергийния сектор.
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Напишете свой отзив
Review sent
Your review cannot be sent