Co je integrované úložiště světla a nabíjení?

Dec 25, 2024 Zanechat vzkaz

640

 

V posledních letech s prosazováním cíle „dvou uhlíku“ vstoupila nová energetická odvětví, jako je větrná energie a fotovoltaika, do období rychlého rozvoje. Ale věřím, že všichni dobře vědí současnou situaci ve fotovoltaickém průmyslu. Přerušovanost a nestálost větrné energie a fotovoltaiky představuje překážku schopnosti sítě absorbovat čistou energii. V současné době dokáže pojmout pouze asi 15 % čisté energie. Rychlý vzestup trhu s novými energetickými vozidly mezitím také přinesl nedostatek nabíjecích stanic. Za účelem vyřešení těchto problémů se objevilo nové energetické řešení nazvané „integrované ukládání a nabíjení světla“. Integrace akumulace světla a nabíjení může nejen účinně zmírnit nestabilitu nové generace energie, ale také uspokojit poptávku po nabíjecích zařízeních pro rychlý růst elektrických vozidel, což poskytuje nový nápad pro dosažení cíle „dvou uhlíku“. Od začátku tohoto roku byly v Jiangsu, Zhejiang, Guangdong a na dalších místech postupně implementovány integrované projekty skladování a nabíjení solární energie, které demonstrují široké možnosti uplatnění této technologie. Co je tedy integrované řešení pro skladování světla a nabíjení?

 

640

 

 

 

 

1. Co je integrované úložiště světla a nabíjení?

 

 

Integrované skladování a nabíjení fotovoltaické energie je komplexní energetické řešení, které integruje výrobu fotovoltaické energie, systémy skladování energie a nabíjecí zařízení. Jeho jádrem je využití technologie mikrosítí ke kombinaci rozptýlených malých jednotek na výrobu energie (distribuované zdroje energie), zařízení pro ukládání energie a nabíjecích hromad pro elektromobily v určité oblasti, čímž se vytvoří komplexní integrovaný systém výroby, distribuce, využití a řízení energie. Integrace úložiště světla a nabíjení se obvykle skládá z následujících částí:

Fotovoltaický systém výroby elektřiny: Instalujte fotovoltaické moduly na střechu nebo přístřešek pro auto budov. Na základě instalační plochy a výkonu transformátoru lze předběžně vypočítat instalovaný výkon výroby fotovoltaické elektřiny. Nominální kapacita akumulátorů energie, počet nabíjecích míst pro elektromobily a další konfigurace.

 

 

Systém skladování energie:

 

① Akumulátor energie:Zahrnuje bateriové moduly jako paměťové médium a systém správy baterie (BMS) shromažďuje, zpracovává a ukládá důležité informace během provozu baterie v reálném čase, vyměňuje si informace s externími zařízeními a poskytuje alarmy v reálném čase a ochranu během provozu. provoz baterie.

 

② Systém energetického managementu (EMS)je monitorovací systém pro monitorování systému, řízení napájení a energetický management stanic pro ukládání energie, mikrosítí, integrovaných nových projektů skladování energie a dalších typů projektů. Může dosáhnout centralizovaného monitorování BMS a PCS energetických akumulačních elektráren, jednotného provozu, údržby, oprav a správy a má pokročilé řídicí funkce, jako je monitorování v reálném čase, diagnostika a varování, panoramatická analýza atd. vypnutí poruch, uvolnění tlaku v rozvodné síti během období špičkového zatížení, snížení provozních nákladů rozvodné sítě a zlepšení ekonomických výhod.

 

Nabíjecí zařízení:včetně stejnosměrných rychlonabíjecích stanic a střídavých pomalých nabíjecích stanic, které se používají k poskytování účinných a spolehlivých nabíjecích služeb pro elektrická vozidla.

 

Inteligentní řídicí systém:Koordinujte provoz fotovoltaických zařízení, zařízení pro ukládání energie a nabíjení, zlepšujte efektivitu systému prostřednictvím monitorování dat v reálném čase a optimalizačních algoritmů.

 

① Stav připojení k síti:Když je napájení sítě normální, pokud fotovoltaika dokáže vyrábět elektřinu, fotovoltaické moduly ji převedou na střídavý proud 380 V přes fotovoltaický střídač a přenášejí elektrickou energii do AC sběrnice celého závodu a společně dodávají energii do zátěže. s mřížkou. Pokud výroba fotovoltaické energie nesplňuje zátěžový výkon celé elektrárny, je potřeba akumulovat energii pro vybití, aby se snížila spotřeba energie v síti. Výroba fotovoltaické energie se musí řídit principem samovolného využití. Když výroba fotovoltaické energie překročí celkový výkon zátěže elektrárny, je třeba nabít akumulaci energie, aby se minimalizovalo množství elektřiny vyrobené do sítě.

 

② Stav mimo mřížku:V případě nestabilní elektrické sítě nebo plánovaných výpadků či omezení napájení může systém akumulace energie poskytovat signály a ve spojení se zařízeními STS nebo ovladatelnými stykači a jističi odpojit kritické zátěže od sítě. PCS se přepne do režimu off grid, PCS spolupracuje se zdrojem napětí fotovoltaického střídače na společném napájení zátěže; Při absenci fotovoltaického systému musí PCS sloužit jako zdroj napětí pro zajištění normálního napájení celé zátěže elektrárny. Celý proces řízení je realizován systémem energetického managementu (EMS), aby bylo zajištěno nepřetržité a optimální napájení zátěže.

 

6401

 

 

 

 

2. Výhody a význam integrovaného řešení skladování a nabíjení světla

 

 

① Efektivní využití čisté energie:snížení závislosti na tradičních fosilních palivech. Současně může přidání systémů skladování energie zmírnit problém kolísavosti výroby fotovoltaické energie a zlepšit kapacitu spotřeby čisté energie.

 

② Uvolněte tlak na rozvodnou síť:Prostřednictvím technologie skladování energie lze dosáhnout snížení špiček a plnění údolí, aby se snížil dopad špičkové spotřeby elektřiny na elektrickou síť. Mezitím model distribuované výroby snižuje ztráty způsobené přenosem energie na dlouhé vzdálenosti.

 

③ Flexibilita a modularita:Fotovoltaický úložný a nabíjecí systém má vysokou flexibilitu a může upravit instalovanou fotovoltaickou kapacitu, kapacitu skladování energie a konfiguraci nabíjecího zásobníku podle konkrétních potřeb, aby se přizpůsobil různým aplikačním scénářům.

 

④ Zelené a nízkouhlíkové:Celkový provoz systému je založen především na fotovoltaické výrobě elektřiny, která dokáže výrazně snížit emise oxidu uhličitého a splnit požadavky cíle „dvou uhlíku“.

 

⑤ Inteligentní správa:Prostřednictvím inteligentních řídicích systémů lze integrací světelného úložiště a nabíjení dosáhnout dynamického plánování napájení a optimalizace zdrojů, čímž se zlepší provozní účinnost a hospodárnost systému.

 

⑥ Pomoc při popularizaci nových energetických vozidel:Integrace lehkého skladování a nabíjení kombinuje novou generaci energie s nabíjecími zařízeními, aby poskytla podporu zelené energie pro elektrická vozidla a zároveň zmírnila nedostatek nabíjecí infrastruktury a podpořila zdravý rozvoj trhu nových energetických vozidel.

 

640 1

 

 

 

 

3. Aplikační scénáře a jejich ziskové modely

 

 

Komerční komplex:Vybudujte integrovaný fotovoltaický úložný a nabíjecí systém v komerčním parku nebo komplexu, který bude poskytovat nabíjecí služby pro elektromobily v parku a zároveň využít výrobu fotovoltaické energie ke snížení nákladů na elektřinu v parku.

 

Průmyslový park:Nasaďte v průmyslovém parku fotovoltaické systémy pro výrobu energie a skladování energie, abyste zajistili stabilní zelenou energii pro průmyslové uživatele a poskytovali nabíjecí služby pro logistická vozidla v parku.

 

Dopravní uzel:Nainstalujte integrované systémy pro ukládání a nabíjení světla na vysokorychlostních železničních stanicích, letištích a dalších dopravních uzlech, abyste splnili potřeby nabíjení velkého počtu elektrických vozidel a optimalizovali regionální dodávky energie.

 

Společenská a veřejná zařízení:Instalujte fotovoltaické nabíjecí systémy v obytných komunitách, abyste obyvatelům poskytli zelenou energii a pohodlné nabíjecí zařízení.

 

640 2

Odeslat dotaz