

Osvětlení Afriky pomocí fotovoltaiky: MECC 1MW fotovoltaický projekt v N'Djameně, Čad
S ohledem na vysoce nestabilní napájení v Čadu s častými výpadky proudu trvajícími v průměru 20 hodin denně jsme navrhli systém fotovoltaické výroby energie s jedním megawattem. To pomohlo pokrýt potřeby elektřiny více než 400 domácnostem v této oblasti.
1 megawattový fotovoltaický projekt v N'Djameně v Čadu je významnou iniciativou v oblasti obnovitelné energie. Tento projekt využívá solární energii k výrobě elektřiny. Skládá se z dobře navrženého systému s určitým počtem vysoce kvalitních solárních panelů instalovaných na vhodném místě v N'Djameně.
Průkopnická 1 megawattová solární fotovoltaická elektrárna v Čadu od MECC
Jako významný krok směrem k udržitelné budoucnosti společnost MECC odhalila pozoruhodnou 1 megawattovou solární fotovoltaickou elektrárnu v Čadu. Toto nejmodernější zařízení má změnit energetickou krajinu země.
Solární elektrárna je zářným příkladem inovace čisté energie. Využívá hojnou sílu slunce k výrobě elektřiny, snižuje závislost národa na fosilních palivech a minimalizuje dopad na životní prostředí. Očekává se, že díky své pokročilé technologii a vysoké účinnosti bude projekt poskytovat spolehlivou a čistou energii místním komunitám.
Tato iniciativa MECC přináší nejen ekonomické výhody, ale přispívá také k blahu lidí a ochraně životního prostředí. Protože poptávka po čisté energii celosvětově neustále roste, Čad s touto solární elektrárnou podniká odvážný krok vpřed.
Projekt ukazuje závazek MECC poskytovat udržitelná energetická řešení a podporovat zelenější budoucnost. Je to důkaz odbornosti společnosti v oblasti obnovitelné energie a její odhodlání mít pozitivní dopad na svět.


S úspěšnou implementací této 1 MW solární fotovoltaické elektrárny je Čad na cestě stát se lídrem v přijímání čisté energie v Africe. Národ dláždí cestu pro udržitelnější a prosperující budoucnost, která bude poháněna sluncem.
Úspěch tohoto solárního fotovoltaického projektu v N'Djameně slouží jako inspirace pro budoucí iniciativy v oblasti udržitelné energie v Čadu a celé Africe. Ukazuje, že se správnou technologií, odbornými znalostmi a nasazením je možné využít sílu slunce k podpoře ekonomického růstu a udržitelnosti životního prostředí.
Úvod do systému v projektu
100KW/215KWh integrované technologické řešení modulu inteligentního ukládání energie V projektu 1MW
Tento plán má za cíl vytvořit standardizovaný a modulární nízkoenergetický integrovaný fotovoltaický systém akumulátorů energie; Používá se hlavně v oblasti drobného průmyslového a komerčního skladování energie; Chytré moduly lze používat jako samostatná zařízení nebo paralelně s více zařízeními; Schéma konfigurace jednoho stroje je následující: použití bateriových článků EVE 3,2V280Ah; Celková spotřeba elektrické energie: 215KWh; Konfigurace 100KW integrovaného PCS s optickým úložištěm; Vestavěná klimatizace namontovaná ve dveřích 2KW; 3L heptafluorpropanové protipožární zařízení, osvětlení, monitorování a další zařízení; Operační strategii systému lze přizpůsobit podle různých aplikačních scénářů pro dosažení maximální efektivity systému a výnosů.
Návrh referenčních norem
GB/T31484 Požadavky na životnost a testovací metody pro napájecí baterie používané v elektrických vozidlech
GB/T31485 Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro napájecí baterie používané v elektrických vozidlech
GB/T31486 Požadavky a zkušební metody pro elektrický výkon napájecích baterií pro elektrická vozidla
GB 4208-1993 Stupně ochrany poskytované kryty (IP kód)
GB 51048 Design Code pro elektrochemické energetické akumulační elektrárny
Návrhová norma GB 50217 pro kabely pro elektroenergetiku
GB/T 36276 Lithium-iontové baterie pro akumulaci elektrické energie
Návrhový kód GB 50370 pro plynové hasicí systémy
GB/T 50065 Kód pro návrh uzemnění střídavých elektrických instalací
GB 50116 Konstrukční specifikace pro automatický požární poplachový systém
GB 50054 Kód pro návrh nízkonapěťového rozvodu energie


Charakteristika systému skladování energie
Přijetí vyspělých, bezpečných, ekonomických, ekologických, dlouhotrvajících a bezpaměťových lithium-železitých fosfátových baterií,
Konstrukce a testování lithium-železofosfátových baterií se řídí příslušnými národními normami a jinými normami;
Baterie má velkou úložnou kapacitu a účinnost přeměny energie až 92 %;
Přijetím komplexní strategie řízení se výrazně zlepšila účinnost konverze systému a dosáhla špičkové úrovně v oboru;
Přijetím technologie správy baterií dynamického vyvažování může být údržba baterií rychle a automaticky dokončena, aby vyhovovala potřebám různých aplikačních scénářů;
Systém správy baterií využívá víceúrovňovou správu, která je flexibilní, spolehlivá a snadno rozšiřitelná a upgradovaná;
Monitorování napětí a teploty jednotlivých baterií v reálném čase s konfigurovatelnou dobou vzorkování;
Přijetím designu dotykové obrazovky LCD je monitorování intuitivnější a ovládání pohodlnější;
Návrh rozhraní CAN nebo RS485 (volitelně) pro snížení obtížnosti vývoje pokročilých aplikací pro systémy skladování energie;
Jedinečný design napájení systému poskytuje záruku bezpečného a spolehlivého provozu systémů skladování energie;
Přijetí komplexních a víceúrovňových strategií ochrany baterií a opatření pro izolaci poruch, aby byla zajištěna bezpečná aplikace systémů skladování energie;
Instalace kontejneru, vysoký stupeň modularity, jednoduchá struktura, snadná instalace a údržba;
Vyberte si inteligentní systém regulace teploty s minimálními teplotními výkyvy;
Kontejner je vybaven automatickou požární signalizací a hasicím systémem, má funkce zvukové a světelné signalizace;
Kontejner je vybaven zařízením pro sledování teploty a vlhkosti a zařízení pro detekci stavu dveří;
Každý kontejner je vybaven barevnou síťovou kamerou s funkcí video sledování;
Technické parametry chytrého modulu akumulace energie
| Položky | Chytrý modul pro ukládání energie 100 kW/215 kWh |
|---|---|
| Vnější rozměry chytrého modulu úložiště energie (mm) | 2400×1300×2560 mm |
| Celková hmotnost systému skladování energie (kg) | 3000 ± 100 kg |
| Jmenovité napětí bateriového systému (V) | 768V |
| Rozsah napětí bateriového systému (V) | 672 - 846V |
| Jmenovitá kapacita systému baterie (Ah) | 215 kWh |
| Maximální trvalý proud DC strany (A) | 256 |
| Doporučený pracovní rozsah SOC | 5 - 100% |
| Rozsah pracovních teplot | Nabíjení: 0 - 55 stupňů, vybíjení: -20 - 60 stupňů |
| Způsob chlazení bateriového systému | Klimatizace/Vynucený vzduch - chlazení |
| Napájení klimatizačního systému | 2 kW |
| Požární systém | Skříň - typ heptafluoropropan plynové hasicí zařízení (3L) |
| Jmenovitý výkon PCS (kW) | 100 |
| Přetížitelnost výstupu | 110% |
| Režim výstupního připojení | Třífázový čtyřvodičový |
| Povolené síťové napětí (Vac) | 400V |
| Povolená frekvence sítě (Hz) | 50/60 (konfigurovatelné) |
| Účiník | >0.99 (nastavitelné) |
| Maximální trvalý proud na AC straně (A) | 147 |
| Povolená nadmořská výška | Menší nebo rovno 2000 m |
| Povolená relativní vlhkost | 5% - 95% |
| Hlučnost (dB) | Menší nebo rovno 70 |
| Úroveň ochrany | IP54 |
| Energetická účinnost systému | Větší nebo rovno 88 % |
| Specifikace kabelů spojujících systém akumulace energie se sítí | Pro každou fázi se doporučuje použít jeden kabel 50 mm² |
| Komunikační režim (Multi-set a paralelní) | LAN (realizujte celkové plánování pomocí systémové komunikace EMS) |
| Požární alarm | Vybaveno protipožárním hlásičem, zablokováním vypouštění plynu, ručním/automatickým spouštěcím zařízením |
| Definice externího výstupního rozhraní | 1. Vstupní/výstupní rozhraní AC: fáze A/B/C/N (kabel 50 mm²) 2. Fotovoltaické vstupní rozhraní: DC +/DC - (kabel 50 mm²) 3. Rozhraní měniče proti zpětnému toku: U: A/B/C/N; I: CT1 - S1/CT2 - S1/CT3 - S1/S2 (2,5 mm² drát) 4. Komunikační rozhraní: RJ45 (síťový kabel kategorie 6 -) |
Technické parametry integrovaného stroje s optickou pamětí
| Model produktu | PWG2 - 100K |
|---|---|
| AC parametry | |
| Jmenovitý AC výkon (kW) | 100 |
| Způsob zapojení | Třífázový čtyřvodičový |
| Přetížení AC (kW) | 110 |
| Povolené síťové napětí (Vac) | 400 (- 15% ~ 15%) |
| Povolená frekvence sítě (Hz) | 50/60 (- 2.5 ~ 1.5) |
| Celkové harmonické zkreslení proudu | Méně než nebo rovno 3 % |
| Účiník | 0.99 / - 1 ~ 1 |
| DC parametry | |
| Maximální stejnosměrný výkon (kW) | 110 |
| Rozsah napětí baterie (Vdc) | 250 ~ 600 |
| Rozsah fotovoltaického napětí (Vdc) | 600 ~ 900 |
| Maximální stejnosměrný proud (A) | 260 |
| Přesnost regulace napětí | Menší nebo rovno ± 1 % |
| Současná přesnost regulace | Menší nebo rovno ± 1 % |
| Systémové parametry | |
| Maximální účinnost konverze | 95.5% |
| Další parametry | |
| Velikost (šířka × výška × hloubka mm³) | 800 × 2160 × 800 |
| Hmotnost (kg) | 520 |
| Hlučnost (dB) | < 75 |
| Úroveň ochrany | IP20 |
| Povolená okolní teplota | - 20 ~ 60 stupňů (snížení nad 50 stupňů) |
| Povolená relativní vlhkost | 0 ~ 95 % (bez kondenzace) |
| Povolená nadmořská výška | 3000m |
| Komunikační parametry | |
| Komunikační rozhraní | RS485, Ethernet, CAN |
| Komunikační protokol | Modbus TCP/RTU, IEC104 |
| BMS přístup | Podporováno |
Návrh vnitřního systému

01.Návrh systému požární ochrany
02.Systém tepelného managementu
03. Systém osvětlení
04.Elektrorozvodná soustava
05.Měřicí systém





