
Pēdējos gados, popularizējot "dubultā oglekļa" mērķi, jaunas enerģētikas nozares, piemēram, vēja enerģija un fotoelementi, ir iekļuvušas straujas attīstības periodā. Bet es uzskatu, ka visi labi apzinās pašreizējo situāciju fotoelementu nozarē. Vēja enerģijas un fotoelektriskās enerģijas nepastāvība un nepastāvība rada šķēršļus tīkla spējai absorbēt tīru enerģiju. Pašlaik tas var uzņemt tikai aptuveni 15% tīras enerģijas. Tikmēr straujais jauno enerģijas transportlīdzekļu tirgus pieaugums ir radījis arī uzlādes staciju deficītu. Lai atrisinātu šīs problēmas, ir radies jauns enerģijas risinājums ar nosaukumu "integrēta gaismas uzglabāšana un uzlāde". Gaismas uzglabāšanas un uzlādes integrācija var ne tikai efektīvi mazināt jaunas enerģijas ražošanas nestabilitāti, bet arī apmierināt pieprasījumu pēc uzlādes iekārtām straujai elektrisko transportlīdzekļu izaugsmei, sniedzot jaunu ideju "divkāršā oglekļa" mērķa sasniegšanai. Kopš šī gada sākuma Dzjansu, Džedzjanā, Guandunā un citās vietās ir secīgi īstenoti integrēti saules enerģijas uzglabāšanas un uzlādes projekti, kas demonstrē šīs tehnoloģijas plašās pielietojuma perspektīvas. Tātad, kas ir integrēts risinājums gaismas uzglabāšanai un uzlādei?

1. Kas ir integrēta gaismas uzglabāšana un uzlāde?
Integrēta fotogalvaniskās enerģijas uzglabāšana un uzlāde ir visaptverošs enerģijas risinājums, kas apvieno fotoelementu enerģijas ražošanu, enerģijas uzglabāšanas sistēmas un uzlādes iekārtas. Tās pamatā ir izmantot mikrotīkla tehnoloģiju, lai noteiktā apgabalā apvienotu izkaisītas mazas enerģijas ražošanas vienības (sadales enerģijas avotus), enerģijas uzglabāšanas ierīces un elektrisko transportlīdzekļu uzlādes kaudzes, veidojot visaptverošu integrētu enerģijas ražošanas, sadales, izmantošanas un pārvaldības sistēmu. Gaismas uzglabāšanas un uzlādes integrācija parasti sastāv no šādām daļām:
Fotoelementu elektroenerģijas ražošanas sistēma: uzstādiet fotoelektriskos moduļus uz ēku jumta vai nojumes. Pamatojoties uz uzstādīšanas laukumu un transformatora jaudu, var provizoriski aprēķināt uzstādīto fotoelementu elektroenerģijas ražošanas jaudu. Enerģijas akumulatoru nominālā jauda, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes vietu skaits un citas konfigurācijas.
Enerģijas uzglabāšanas sistēma:
① Enerģijas akumulators:Tas ietver akumulatoru moduļus kā datu nesēju, un akumulatora pārvaldības sistēma (BMS) reāllaikā apkopo, apstrādā un saglabā svarīgu informāciju akumulatora darbības laikā, apmainās ar informāciju ar ārējām ierīcēm un nodrošina reāllaika trauksmes signālus un aizsardzību darbības laikā. akumulatora bloka darbība.
② Enerģijas pārvaldības sistēma (EMS)ir uzraudzības sistēma enerģijas uzglabāšanas staciju, mikrotīklu, integrētu jaunu enerģijas uzglabāšanas projektu un cita veida projektu sistēmu monitoringam, jaudas kontrolei un enerģijas pārvaldībai. Tas var nodrošināt centralizētu enerģijas uzkrāšanas spēkstaciju BMS un PCS uzraudzību, vienotu darbību, apkopi, remontu un pārvaldību, un tai ir uzlabotas vadības funkcijas, piemēram, reāllaika uzraudzība, diagnostika un brīdinājumi, panorāmas analīze utt. izslēdz defektus, mazina elektrotīkla spiedienu maksimālās slodzes periodos, samazina elektrotīkla darbības izmaksas un uzlabo ekonomiskos ieguvumus.
Uzlādes iespējas:tostarp līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijas un maiņstrāvas lēnās uzlādes stacijas, ko izmanto, lai nodrošinātu efektīvus un uzticamus elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojumus.
Inteliģenta vadības sistēma:Koordinējiet fotoelementu, enerģijas uzglabāšanas un uzlādes iekārtu darbību, uzlabojiet sistēmas efektivitāti, izmantojot reāllaika datu uzraudzību un optimizācijas algoritmus.
① Tīkla savienojuma stāvoklis:Ja tīkla strāvas padeve ir normāla, ja fotoelements var ražot elektroenerģiju, fotoelektriskie moduļi to pārveido 380 V maiņstrāvas strāvā caur fotoelektrisko invertoru un pārraida elektrisko enerģiju uz visas iekārtas maiņstrāvas kopni, kopīgi piegādājot strāvu slodzei. ar režģi. Ja fotoelementu enerģijas ražošana neatbilst visas iekārtas slodzes jaudai, izlādei ir nepieciešama enerģijas uzkrāšana, lai samazinātu enerģijas patēriņu tīklā. Fotoelementu enerģijas ražošanai ir jāievēro spontānas pašlietošanas princips. Ja fotoelementu elektroenerģijas ražošana pārsniedz iekārtas kopējo slodzes jaudu, enerģijas uzkrāšana ir jāuzlādē, lai samazinātu tīklā saražotās elektroenerģijas daudzumu.
② Izslēgta režģa stāvoklis:Nestabila elektrotīkla vai plānoto strāvas padeves pārtraukumu vai ierobežojumu gadījumā enerģijas uzkrāšanas sistēma var nodrošināt signālus un kopā ar STS ierīcēm vai vadāmiem kontaktoriem un slēdžiem atvienot no tīkla kritiskās slodzes. PCS pārslēdzas uz izslēgšanas tīkla režīmu, PCS sadarbojas ar fotoelektriskā invertora sprieguma avotu, lai kopā piegādātu strāvu slodzei; Ja nav fotoelektriskās sistēmas, PCS ir jākalpo kā sprieguma avotam, lai nodrošinātu normālu strāvas padevi visai iekārtas slodzei. Visu vadības procesu īsteno enerģijas pārvaldības sistēma (EMS), lai nodrošinātu nepārtrauktu un optimālu slodzes barošanu.

2. Integrētā gaismas uzglabāšanas un uzlādes risinājuma priekšrocības un nozīme
① Efektīva tīras enerģijas izmantošana:samazināt atkarību no tradicionālās fosilā kurināmā. Tajā pašā laikā enerģijas uzglabāšanas sistēmu pievienošana var mazināt fotoelektriskās enerģijas ražošanas nepastāvības problēmu un uzlabot tīras enerģijas patēriņa jaudu.
② Atbrīvojiet spiedienu uz elektrotīklu:Izmantojot enerģijas uzglabāšanas tehnoloģiju, var panākt maksimālo skūšanu un ielejas piepildīšanu, lai samazinātu maksimālā elektroenerģijas patēriņa ietekmi uz elektrotīklu. Tikmēr sadalītās paaudzes modelis samazina tālsatiksmes jaudas pārvades radītos zaudējumus.
③ Elastīgums un modularitāte:Fotoelementu uzglabāšanas un uzlādes sistēmai ir augsta elastība, un tā var pielāgot fotoelementu uzstādīto jaudu, enerģijas uzglabāšanas jaudu un uzlādes kaudzes konfigurāciju atbilstoši īpašām vajadzībām, lai pielāgotos dažādiem lietojuma scenārijiem.
④ Zaļš un ar zemu oglekļa saturu:Sistēmas kopējā darbība galvenokārt balstās uz fotoelementu enerģijas ražošanu, kas var ievērojami samazināt oglekļa dioksīda emisijas un atbilst "dubultā oglekļa" mērķa prasībām.
⑤ Saprātīga vadība:Izmantojot viedas vadības sistēmas, gaismas uzglabāšanas un uzlādes integrācija var panākt dinamisku jaudas plānošanu un resursu optimizāciju, uzlabojot sistēmas darbības efektivitāti un ekonomiju.
⑥ Palīdzēt jaunu enerģijas transportlīdzekļu popularizēšanā:Gaismas uzglabāšanas un uzlādes integrācija apvieno jaunu enerģijas ražošanu ar uzlādes iekārtām, lai nodrošinātu zaļās enerģijas atbalstu elektriskajiem transportlīdzekļiem, vienlaikus mazinot uzlādes infrastruktūras trūkumu un veicinot jaunu enerģijas transportlīdzekļu tirgus veselīgu attīstību.

3. Pielietojuma scenāriji un to peļņas modeļi
Tirdzniecības komplekss:Komercparkā vai kompleksā izveidojiet integrētu fotoelementu uzglabāšanas un uzlādes sistēmu, lai nodrošinātu elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojumus parkā, vienlaikus izmantojot fotoelementu enerģijas ražošanu, lai samazinātu parka elektroenerģijas izmaksas.
Industriālais parks:Industriālajā parkā izvietojiet fotogalvaniskās enerģijas ražošanas un enerģijas uzglabāšanas sistēmas, lai rūpnieciskajiem lietotājiem nodrošinātu stabilu zaļo enerģiju, kā arī loģistikas transportlīdzekļu uzlādes pakalpojumus parkā.
Transporta mezgls:Instalējiet integrētas gaismas uzglabāšanas un uzlādes sistēmas ātrgaitas dzelzceļa stacijās, lidostās un citos transporta mezglos, lai apmierinātu liela skaita elektrisko transportlīdzekļu uzlādes vajadzības un optimizētu reģionālo elektroapgādi.
Sabiedriskās un sabiedriskās telpas:Uzstādiet fotogalvaniskās uzlādes sistēmas dzīvojamos rajonos, lai nodrošinātu zaļo enerģiju un ērtas uzlādes iespējas iedzīvotājiem.






