Musisz być zalogowany/a
-
WróćX
-
Alkatrészek
-
-
Kategória
-
Félvezetők
- Diody
-
Tyrystory
- Tyrystory firmy VISHAY (IR)
- Tyrystory firmy LAMINA
- Tyrystory firmy INFINEON (EUPEC)
- Tyrystory firmy ESTEL
- Tyrystory firmy WESTCODE
- Tyrystory firmy Semikron
- Tyrystory firmy POWEREX
- Tyrystory firmy DYNEX
- Tyrystory do grzejnictwa indukcyjnego
- Tyrystory firmy ABB
- Tyrystory firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
-
Moduły elektroizolowane
- Moduły elektroizolowane firmy VISHAY (IR)
- Moduły elektroizolowane firmy INFINEON (EUPEC)
- Moduły elektroizolowane firmy Semikron
- Moduły elektroizolowane firmy POWEREX
- Moduły elektroizolowane firmy IXYS
- Moduły elektroizolowane firmy POSEICO
- Moduły elektroizolowane firmy ABB
- Moduły elektroizolowane firmy TECHSEM
- Przejdź do podkategorii
- Mostki prostownicze
-
Tranzystory
- Tranzystory firmy GeneSiC
- Moduły SiC MOSFET firmy Mitsubishi
- Moduły SiC MOSFET firmy STARPOWER
- Moduły SiC MOSFET firmy ABB
- Moduły IGBT firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy MITSUBISHI
- Moduły MOSFET firmy MITSUBISHI
- Moduły tranzystorowe firmy ABB
- Moduły IGBT firmy POWEREX
- Moduły IGBT - firmy INFINEON (EUPEC)
- Elementy półprzewodnikowe z węglika krzemu
- Przejdź do podkategorii
- Sterowniki
- Bloki mocy
- Przejdź do podkategorii
-
LEM áram- és feszültségátalakítók
-
Przetworniki prądowe LEM
- Przetwornik prądu z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego (C/L)
- Przetwornik prądu z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego (O/L)
- Przetwornik prądu zasilany napięciem jednobiegunowym
- Przetworniki w technologii Eta
- Przetworniki prądowe o dużej dokładności serii LF xx10
- Przetworniki prądowe serii LH
- HOYS i HOYL – dedykowane do montażu bezpośrednio na szynę prądową
- Przetworniki prądowe w technologii SMD serii GO-SME i GO-SMS
- Przetworniki prądowe AUTOMOTIVE
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki napięciowe LEM
- Przetworniki napięciowe serii LV
- Przetworniki napięciowe serii DVL
- Precyzyjne przetworniki napięciowe z podwójnym rdzeniem magnetycznym serii CV
- Trakcyjny przetwornik napięciowy DV 4200/SP4
- Przetworniki napięciowe serii DVM
- Przetwornik napięciowy DVC 1000-P
- Przetworniki napięciowe serii DVC 1000
- Przejdź do podkategorii
- Precyzyjne przetworniki prądowe
- Przejdź do podkategorii
-
Przetworniki prądowe LEM
-
Passzív alkatrészek (kondenzátorok, ellenállások, biztosítékok, szűrők)
- Rezystory
-
Bezpieczniki
- Bezpieczniki miniaturowe do układów elektronicznych seria ABC i AGC
- Bezpieczniki szybkie rurkowe
- Wkładki zwłoczne o charakterystykach GL/GG oraz AM
- Wkładki topikowe ultraszybkie
- Bezpieczniki szybkie standard brytyjski i amerykański
- Bezpieczniki szybkie standard europejski
- Bezpieczniki trakcyjne
- Wkładki bezpiecznikowe wysokonapięciowe
- Przejdź do podkategorii
-
Kondensatory
- Kondensatory do silników
- Kondensatory elektrolityczne
- Kondensatory foliowe Icel
- Kondensatory mocy
- Kondensatory do obwodów DC
- Kondensatory do kompensacji mocy
- Kondensatory wysokonapięciowe
- Kondensatory do grzejnictwa indukcyjnego
- Kondensatory impulsowe
- Kondensatory DC LINK
- Kondensatory do obwodów AC/DC
- Przejdź do podkategorii
- Filtry przeciwzakłóceniowe
- Superkondensatory
-
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- Ograniczniki przepięć dla aplikacji RF
- Ograniczniki przepięć dla systemów wizyjnych
- Ograniczniki przepięć linii zasilających
- Ograniczniki przepięć do LED
- Ograniczniki przepięć do Fotowoltaiki
- Ograniczniki przepięć dla systemów wagowych
- Ograniczniki przepięć dla magistrali Fieldbus
- Przejdź do podkategorii
- Filtry emisji ujawniającej TEMPEST
- Przejdź do podkategorii
-
Relék és kontaktorok
- Teoria przekaźniki i styczniki
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 3-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe DC
- Regulatory, układy sterujące i akcesoria
- Soft starty i styczniki nawrotne
- Przekaźniki elektromechaniczne
- Styczniki
- Przełączniki obrotowe
-
Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii 1 | D2425 | D2450
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CWA I CWD
- Przekażniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii CMRA I CMRD
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC jednofazowe serii PS
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC podwójne i poczwórne serii D24 D, TD24 Q, H12D48 D
- 1-fazowe przekaźniki półprzewodnikowe serii gn
- Przekaźniki półprzewodnikowe ac jednofazowe serii ckr
- Przekaźniki AC jednofazowe na szynę din SERII ERDA I ERAA
- Przekaźniki jednofazowe AC na prąd 150A
- Podwójne przekaźniki półprzewodnikowe zintegrowane z radiatorem na szynę DIN
- Przejdź do podkategorii
- Przekaźniki półprzewodnikowe AC 1-fazowe do druku
- Przekaźniki interfejsowe
- Przejdź do podkategorii
- Magok és egyéb indukciós elemek
- Hűtőbordák, Varisztorok, Hővédelem
- Rajongók
- Légkondicionálás, Kapcsolótáblák tartozékai, Hűtők
-
Akkumulátorok, töltők, puffer tápegységek és átalakítók
- Akumulatory, ładowarki - opis teoretyczny
- Baterie litowo-jonowe. Niestandardowe baterie. System zarządzania baterią (BMS)
- Akumulatory
- Ładowarki akumulatorów i akcesoria
- Zasilanie awaryjne UPS i zasilacze buforowe
- Przetwornice i osprzęt do fotowoltaiki
- Magazyny energii
- Ogniwa paliwowe
- Ogniwa litowo-jonowe
- Przejdź do podkategorii
-
Automatizálás
- Futaba Drone Parts
- Wyłączniki krańcowe, Mikrowyłączniki
- Czujniki, Przetworniki
- Pirometry
- Liczniki, Przekaźniki czasowe, Mierniki tablicowe
- Przemysłowe urządzenia ochronne
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa
- Kamera termowizyjna
- Wyświetlacze LED
- Przyciski i przełączniki
-
Rejestratory
- Rejestrator AL3000
- Rejestrator KR2000
- Rejestrator KR5000
- Miernik z funkcją rejestracji wilgotności i temperatury HN-CH
- Materiały eksploatacyjne do rejestratorów
- Rejestrator 71VR1
- Rejestrator KR 3000
- Rejestratory PC serii R1M
- Rejestratory PC serii R2M
- Rejestrator PC, 12 izolowanych wejść – RZMS-U9
- Rejestrator PC, USB, 12 izolowanych wejść – RZUS
- Przejdź do podkategorii
- Przejdź do podkategorii
-
Kábelek, Litz vezetékek, vezetékek, rugalmas csatlakozások
- Druty
- Lica
-
Kable do zastosowań specjalnych
- Przewody przedłużające i kompensujące
- Przewody do termopar
- Przewody podłączeniowe do czyjnków PT
- Przewody wielożyłowe temp. -60°C do +1400°C
- SILICOUL przewody średniego napięcia
- Przewody zapłonowe
- Przewody grzejne
- Przewody jednożyłowe temp. -60°C do +450°C
- Przewody kolejowe
- Przewody grzejne w Ex
- Przewody dla przemysłu obronnego
- Przejdź do podkategorii
- Koszulki
-
Plecionki
- Plecionki płaskie
- Plecionki okrągłe
- Bardzo giętkie plecionki - płaskie
- Bardzo giętkie plecionki - okrągłe
- Miedziane plecionki cylindryczne
- Miedziane plecionki cylindryczne i osłony
- Paski uziemiające giętkie
- Plecionki cylindryczne z ocynkowanej i nierdzewnej stali
- Miedziane plecionki izolowane PCV - temperatura do 85 stopni C
- Płaskie plecionki aluminiowe
- Zestaw połączeniowy - plecionki i rurki
- Przejdź do podkategorii
- Osprzęt dla trakcji
- Końcówki kablowe
- Szyny elastyczne izolowane
- Wielowarstwowe szyny elastyczne
- Systemy prowadzenia kabli
- Peszle, rury
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
Félvezetők
-
-
- Szállítók
-
Alkalmazások
- Bányászat, kohászat és öntöde
- Berendezések elosztó-, vezérlő- és távközlési szekrényekhez
- Berendezések és alkatrészek veszélyes területekhez [Ex]
- CNC szerszámgépek
- DC és AC hajtások (inverterek)
- Energetika
- Energy bank
- Gépek fa szárítására és feldolgozására
- Hegesztőgépek
- Hőmérséklet mérés és szabályozás
- HVAC automatizálás
- Indukciós Hevítés
- Ipari automatizálás
- Ipari védőeszközök
- Motorok és transzformátorok
- Műanyag hőformázó gépek
- Nyomtatás
- Tápegységek (UPS) és egyenirányító rendszerek
- Villamos és Vasúti Vontatás
- Vizsgálati és laboratóriumi mérések
-
Telepítés
-
-
Eszközök telepítése
- Szekrény beépítés
- Gyűjtősín-, kapcsoló- és tápegység szekrények tervezése, szerelése
- Elektromos rendszerek telepítése
- Alkatrészek
- Megrendelésre készült gépek
- K+F kutatás-fejlesztési munka
-
Ipari tesztelők
- Tesztelő diódák és tirisztorok mérésére
- Hő- és motormegszakítók tesztelő állványa
- Varisztorok és túlfeszültség-védő teszterek
- Autóbiztosíték-vizsgáló állvány
- Tesztelő a teljesítménydióda és a tirisztor fordított visszanyerő töltés Qrr mérésére
- Rotor tesztelő FD sorozat
- Megszakító teszter
- Teszter a relék kalibrálásához
- Videó ellenőrző teszter gázrugós dugattyúrudakhoz
- Nagyáramú tirisztoros kapcsoló
- Hálós hasító teszter
- Przejdź do podkategorii
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Induktorok
-
-
Induktorok korszerűsítése
- Használt induktorok javítása
- Induktorok korszerűsítése
-
Új induktorok gyártása
- Főtengelyek keményítése
- Szalagfűrész fogak keményítése
- Induktorok fűtőelemekhez ragasztás előtt
- Az autóipari kerékagy-csapágyak futópályáinak edzése
- A hajtómű alkatrészeinek keményítése
- Lépcsős tengelyek edzése
- Fűtőtekercsek zsugorkötésekben
- pásztázó keményítés
- Lágy forrasztás
- Billet melegítők
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
-
-
Indukciós eszközök
-
-
Urządzenia indukcyjne
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Generatory o mocy 500 W, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 1.2-2.4 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 4.2-10 kW, częstotliwość 150 - 400 kHz
- Generatory o mocy 10-15 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 30-45 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 65-135 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 180-270 kW, częstotliwość 50-150 kHz
- Generatory o mocy 20-35-50 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 75-150 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 200-500 kW, częstotliwość 15-45 kHz
- Generatory o mocy 20-50 kW, częstotliwość 5-15 kHz
- Przejdź do podkategorii
- Indukciós hevítési termékek Denki Kogyo
-
Indukciós hevítési termékek JKZ
- Generatory serii CX, częstotliwość: 50-120kHz, moc: 5-25kW
- Generatory serii SWS, częstotliwość: 15-30kHz, moc: 25-260kW
- Generatory (piece) do formowania i kucia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 80-500kW
- Piece do topienia serii MFS, częstotliwość: 0,5-10kHz, moc: 70-200kW
- Generatory serii UHT, częstotliwość: 200-400kHz, moc: 10-160kW
- Przejdź do podkategorii
- Lámpagenerátorok indukciós hevítéshez
- Indukciós hevítési termékek Himmelwerk
- Przejdź do podkategorii
-
Indukciós hevítési termékek Ambrell
- Javítások, korszerűsítések
- Perifériák
-
Alkalmazások
- Orvosi alkalmazások precíziós indukciós hevítés
- Alkalmazások az autóipar számára
- Forrasztás
- Forrasztás
- Alumínium keményforrasztás
- Mágneses acél vágószerszám forrasztása
- Csaptömítés
- Atmoszférikus keményforrasztás
- Sárgaréz és acél hűtősapkák forrasztása
- Keményfém borítás
- Rézfül és huzal forrasztása
- Przejdź do podkategorii
- Tudásbázis
- Az összes kategória megtekintése
-
Indukciós fűtőgenerátorok
-
-
-
Szolgáltatás
-
-
asd
- Ipari vízhűtők és klímaberendezések szervize
- Gépek javítása, korszerűsítése
- Erőteljesítmény-elektronikai, elektronikai és ipari automatizálási eszközök javítása és karbantartása
- HV tápegységek elektrosztatikus leválasztókhoz
- Ipari nyomtatók és címkézőgépek
- Tanúsítványok / Jogosultságok
- Az összes kategória megtekintése
-
-
- Kapcsolat
- Zobacz wszystkie kategorie
A fényképek csak tájékoztató jellegűek. Lásd a termék specifikációit
Kérjük, használjon latin karaktereket
Wodorowe systemy zasilania H2
A tüzelőelemek alapján lehetséges olyan energiatároló rendszerek építése, amelyek függetlenek lehetnek a megújuló energiaforrások szabálytalan ellátásától. A DACPOL támogatja ügyfeleit az ilyen rendszer beszerzésének teljes folyamatában. Segítünk meghatározni a jövőbeli felhasználó igényeit és meghatározni az energiaigényt, hogy elindíthassuk a tervezést, majd az alapján megvalósíthassuk a telepítést. Tüzelőelemek használatával olyan megoldás jön létre, amely az ügyfél követelményeihez van igazítva, mind elektromosan, mind mechanikusan. A hidrogéncellákat a hőcserélővel és a kiegészítő elemekkel együtt beépítjük a házba, majd megfelelően konfiguráljuk és kész termékként szállítjuk. Az ilyen típusú megoldások egyik számos alkalmazása a fotovoltaikus telepítésekkel kapcsolatos alkalmazások.
Üzemanyagcellák együttműködése PV telepítésekkel
Fotovoltaikus telepítés esetén két lehetőség van: hálózatra csatlakoztatott (on-grid) és hálózaton kívüli (off-grid). A fő különbség közöttük az, hogy a PV rendszer integrálható-e az általános energiahálózattal: a hálózatra csatlakoztatott rendszer lehetővé teszi ezt, míg a hálózaton kívüli rendszer nem csatlakoztatható a hálózatra és nem tud tárolni a fotovoltaikus forrásokból nyert elektromos energiát.
Hálózatra csatlakoztatott rendszer
A hálózatra csatlakoztatott rendszer integrálva van az elektromos hálózattal. Ez azt jelenti, hogy egy fotovoltaikus telepítéssel rendelkező felhasználó, aki folyamatosan napenergiát nyer, bármilyen felesleges energiát átkonvertálhat az energia társaságnak, és ott tárolhatja. Ez különösen fontos egy hosszú időszak esetén, amikor a fotovoltaikus telepítés nem tud teljes energiakihasználtsággal működni. Ilyenkor a korábban előállított energia, amelyet átadtunk az általános energiahálózatnak, újra felhasználható. Az így felszabaduló energiát 80%-ban nyerhetjük vissza az erőműből.
A PV modulok által termelt energia tárolásának lehetősége miatt a hálózatra csatlakoztatott rendszereket leggyakrabban olyan házakban vagy üzemekben használják, amelyek a PV telepítések energiáját használják és csatlakoznak az energiahálózatra. Ennek a rendszernek az előnye nemcsak a felesleges energia hatékony előállítása és tárolása a későbbi visszavétel lehetőségével, hanem a felesleges energia értékesítése is az energia társaságnak. Sajnos, a hálózatra csatlakoztatott fotovoltaikus rendszer esetében figyelembe kell venni az energiahálózat ideiglenes hibái során jelentkező nehézségeket. Még rövid ideig tartó problémák esetén is a közszolgáltató működésével, a PV modulokhoz csatlakoztatott inverter automatikusan leválasztja a paneleket a fotovoltaikáról. Ez ideiglenes áramkiesést eredményez az elektromos eszközökben.
Hálózaton kívüli rendszer
A hálózaton kívüli rendszer lehetővé teszi a fotovoltaikus telepítésből nyert energia tárolását, de más elveken, mint a hálózatra csatlakoztatott rendszer esetében. A hálózaton kívüli telepítés általában nem csatlakozik az általános hálózathoz, ezért ebben az esetben nem lehetséges a felesleges energia visszaküldése a közszolgáltatónak. Ennek köszönhetően egy ilyen típusú rendszer lehetővé teszi a PV panelek felhasználója számára, hogy teljesen független legyen az áramellátóktól, és gyakran választják elzárt, nehezen elérhető helyszínek vagy nagy áramkimaradások esetén.
A hálózaton kívüli telepítés ugyanazon elvek alapján működik, mint a hálózatra csatlakoztatott fotovoltaikus panelek, azzal a különbséggel, hogy a hálózathoz nem csatlakoztatott modulok további akkumulátorokkal és töltésszabályozókkal vannak felszerelve a működésük javítása érdekében. Ennek a típusú telepítésnek az előnye tehát nemcsak a függetlenség, hanem az akkumulátorokban tárolt elektromos energia teljes szabadságú felhasználása is. A hálózaton kívüli PV modulok hátránya azonban a magas ár és a felesleges energia külső hálózatra történő értékesítésének lehetetlensége.
A legfontosabb előnye a hidrogén alapú energiatárolásnak az, hogy lehetőséget ad arra, hogy olyan helyzetekben tároljuk az energiát, amikor a megújuló energiaforrások (OIE) termelése olyan magas, hogy az elektromos energia nem tud teljesen a hálózatba jutni és fogyasztásra kerülni. Az OIE-ból származó energia termelésének erős ingadozása természetes feltételek, például a szél intenzitásának változása és a szezonális változásokkal változó insoláció okozhatják. A gyakorlatban a hálózati átvitel hatékonyságával és kapacitásával is problémák merülhetnek fel. Azok gyakran nem tartják lépést a növekvő OIE-ból származó elektromos energia termelésével. Ez különösen igaz olyan helyzetekben, amikor az energiának több száz kilométert kell utaznia, például egy erős széllel rendelkező területről egy magas energiaigényű helyszínre. Ilyen esetekben az energiabank hidrogéncellákra épülő rendszer formájában jól működik.
Ajánlatkérés küldése
Érdekel ez a termék? További információra vagy egyedi árajánlatra van szüksége?
Lépjen kapcsolatba velünk
Musisz być zalogowany/a
A tüzelőelemek alapján lehetséges olyan energiatároló rendszerek építése, amelyek függetlenek lehetnek a megújuló energiaforrások szabálytalan ellátásától. A DACPOL támogatja ügyfeleit az ilyen rendszer beszerzésének teljes folyamatában. Segítünk meghatározni a jövőbeli felhasználó igényeit és meghatározni az energiaigényt, hogy elindíthassuk a tervezést, majd az alapján megvalósíthassuk a telepítést. Tüzelőelemek használatával olyan megoldás jön létre, amely az ügyfél követelményeihez van igazítva, mind elektromosan, mind mechanikusan. A hidrogéncellákat a hőcserélővel és a kiegészítő elemekkel együtt beépítjük a házba, majd megfelelően konfiguráljuk és kész termékként szállítjuk. Az ilyen típusú megoldások egyik számos alkalmazása a fotovoltaikus telepítésekkel kapcsolatos alkalmazások.
Üzemanyagcellák együttműködése PV telepítésekkel
Fotovoltaikus telepítés esetén két lehetőség van: hálózatra csatlakoztatott (on-grid) és hálózaton kívüli (off-grid). A fő különbség közöttük az, hogy a PV rendszer integrálható-e az általános energiahálózattal: a hálózatra csatlakoztatott rendszer lehetővé teszi ezt, míg a hálózaton kívüli rendszer nem csatlakoztatható a hálózatra és nem tud tárolni a fotovoltaikus forrásokból nyert elektromos energiát.
Hálózatra csatlakoztatott rendszer
A hálózatra csatlakoztatott rendszer integrálva van az elektromos hálózattal. Ez azt jelenti, hogy egy fotovoltaikus telepítéssel rendelkező felhasználó, aki folyamatosan napenergiát nyer, bármilyen felesleges energiát átkonvertálhat az energia társaságnak, és ott tárolhatja. Ez különösen fontos egy hosszú időszak esetén, amikor a fotovoltaikus telepítés nem tud teljes energiakihasználtsággal működni. Ilyenkor a korábban előállított energia, amelyet átadtunk az általános energiahálózatnak, újra felhasználható. Az így felszabaduló energiát 80%-ban nyerhetjük vissza az erőműből.
A PV modulok által termelt energia tárolásának lehetősége miatt a hálózatra csatlakoztatott rendszereket leggyakrabban olyan házakban vagy üzemekben használják, amelyek a PV telepítések energiáját használják és csatlakoznak az energiahálózatra. Ennek a rendszernek az előnye nemcsak a felesleges energia hatékony előállítása és tárolása a későbbi visszavétel lehetőségével, hanem a felesleges energia értékesítése is az energia társaságnak. Sajnos, a hálózatra csatlakoztatott fotovoltaikus rendszer esetében figyelembe kell venni az energiahálózat ideiglenes hibái során jelentkező nehézségeket. Még rövid ideig tartó problémák esetén is a közszolgáltató működésével, a PV modulokhoz csatlakoztatott inverter automatikusan leválasztja a paneleket a fotovoltaikáról. Ez ideiglenes áramkiesést eredményez az elektromos eszközökben.
Hálózaton kívüli rendszer
A hálózaton kívüli rendszer lehetővé teszi a fotovoltaikus telepítésből nyert energia tárolását, de más elveken, mint a hálózatra csatlakoztatott rendszer esetében. A hálózaton kívüli telepítés általában nem csatlakozik az általános hálózathoz, ezért ebben az esetben nem lehetséges a felesleges energia visszaküldése a közszolgáltatónak. Ennek köszönhetően egy ilyen típusú rendszer lehetővé teszi a PV panelek felhasználója számára, hogy teljesen független legyen az áramellátóktól, és gyakran választják elzárt, nehezen elérhető helyszínek vagy nagy áramkimaradások esetén.
A hálózaton kívüli telepítés ugyanazon elvek alapján működik, mint a hálózatra csatlakoztatott fotovoltaikus panelek, azzal a különbséggel, hogy a hálózathoz nem csatlakoztatott modulok további akkumulátorokkal és töltésszabályozókkal vannak felszerelve a működésük javítása érdekében. Ennek a típusú telepítésnek az előnye tehát nemcsak a függetlenség, hanem az akkumulátorokban tárolt elektromos energia teljes szabadságú felhasználása is. A hálózaton kívüli PV modulok hátránya azonban a magas ár és a felesleges energia külső hálózatra történő értékesítésének lehetetlensége.
A legfontosabb előnye a hidrogén alapú energiatárolásnak az, hogy lehetőséget ad arra, hogy olyan helyzetekben tároljuk az energiát, amikor a megújuló energiaforrások (OIE) termelése olyan magas, hogy az elektromos energia nem tud teljesen a hálózatba jutni és fogyasztásra kerülni. Az OIE-ból származó energia termelésének erős ingadozása természetes feltételek, például a szél intenzitásának változása és a szezonális változásokkal változó insoláció okozhatják. A gyakorlatban a hálózati átvitel hatékonyságával és kapacitásával is problémák merülhetnek fel. Azok gyakran nem tartják lépést a növekvő OIE-ból származó elektromos energia termelésével. Ez különösen igaz olyan helyzetekben, amikor az energiának több száz kilométert kell utaznia, például egy erős széllel rendelkező területről egy magas energiaigényű helyszínre. Ilyen esetekben az energiabank hidrogéncellákra épülő rendszer formájában jól működik.
A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni