Mis on integreeritud valgussalvestus ja laadimine?

Dec 25, 2024 Jäta sõnum

640

 

Viimastel aastatel on "kahekordse süsinikusisalduse" eesmärgi edendamisega uued energiatööstused, nagu tuuleenergia ja fotogalvaanika, jõudnud kiire arengu perioodi. Kuid ma usun, et kõik on fotogalvaanilise tööstuse praegusest olukorrast hästi teadlikud. Tuuleenergia ja fotogalvaanika vahelduvus ja muutlikkus takistavad võrgu võimet absorbeerida puhast energiat. Praegu mahutab see vaid umbes 15% puhtast energiast. Samal ajal on uute energiasõidukite turu kiire tõus toonud kaasa ka laadimisjaamade nappuse. Nende probleemide lahendamiseks on tekkinud uus energialahendus nimega "integreeritud valguse salvestamine ja laadimine". Valguse salvestamise ja laadimise integreerimine ei saa mitte ainult tõhusalt leevendada uue energiatootmise ebastabiilsust, vaid rahuldada ka nõudlust laadimisseadmete järele elektrisõidukite kiireks kasvuks, pakkudes uut ideed kahe süsinikuheite eesmärgi saavutamiseks. Alates selle aasta algusest on Jiangsus, Zhejiangis, Guangdongis ja teistes kohtades järjestikku rakendatud integreeritud päikeseenergia salvestamise ja laadimise projekte, mis näitavad selle tehnoloogia laialdasi kasutusvõimalusi. Mis on siis integreeritud lahendus valguse hoidmiseks ja laadimiseks?

 

640

 

 

 

 

1. Mis on integreeritud valguse salvestamine ja laadimine?

 

 

Integreeritud fotogalvaanilise energia salvestamine ja laadimine on terviklik energialahendus, mis ühendab fotogalvaanilise energiatootmise, energiasalvestussüsteemid ja laadimisseadmed. Selle tuumaks on kasutada mikrovõrgutehnoloogiat, et kombineerida hajutatud väikeseid elektritootmisseadmeid (jaotatud toiteallikaid), energiasalvestiid ja elektrisõidukite laadimishunnikuid teatud piirkonnas, moodustades tervikliku energiatootmise, jaotamise, kasutamise ja juhtimise integreeritud süsteemi. Valguse salvestamise ja laadimise integreerimine koosneb tavaliselt järgmistest osadest:

Fotogalvaaniline elektritootmissüsteem: paigaldage fotogalvaanilised moodulid hoonete katusele või autovarjualusele. Paigalduspiirkonna ja trafo võimsuse põhjal saab esialgselt välja arvutada fotogalvaanilise elektritootmise installeeritud võimsuse. Energiasalvestusakude nimimaht, elektrisõidukite laadimiskohtade arv ja muud konfiguratsioonid.

 

 

Energia salvestamise süsteem:

 

① Energiat salvestav aku:See sisaldab andmekandjatena akumooduleid ning akuhaldussüsteem (BMS) kogub, töötleb ja salvestab reaalajas olulist teavet akuploki töötamise ajal, vahetab teavet välisseadmetega ning pakub reaalajas häireid ja kaitset akuploki toimimine.

 

② Energiajuhtimissüsteem (EMS)on seiresüsteem energiasalvestusjaamade, mikrovõrkude, integreeritud uute energiasalvestusprojektide ja muud tüüpi projektide süsteemide jälgimiseks, võimsuse juhtimiseks ja energiahalduseks. Sellega on võimalik saavutada energiasalvestavate elektrijaamade BMS-i ja PCS-i tsentraliseeritud jälgimine, ühtne töö, hooldus, remont ja haldamine ning sellel on täiustatud juhtimisfunktsioonid, nagu reaalajas jälgimine, diagnostika ja hoiatus, panoraamanalüüs jne. kõrvaldada rikkeid, leevendada elektrivõrgu survet tippkoormuse perioodidel, vähendada elektrivõrgu töökulusid ja parandada majanduslikku kasu.

 

Laadimisvõimalused:sealhulgas alalisvoolu kiirlaadimisjaamad ja vahelduvvoolu aeglase laadimisjaamad, mida kasutatakse elektrisõidukite tõhusate ja usaldusväärsete laadimisteenuste pakkumiseks.

 

Arukas juhtimissüsteem:Koordineerida fotogalvaaniliste, energiasalvestus- ja laadimisseadmete tööd, parandada süsteemi tõhusust reaalajas andmete jälgimise ja optimeerimise algoritmide abil.

 

① Võrguga ühendatud olek:Kui võrgu toiteallikas on normaalne ja fotogalvaanika suudab elektrit toota, muudavad fotogalvaanilised moodulid selle fotogalvaanilise inverteri kaudu 380 V vahelduvvooluks ja edastavad elektrienergia kogu jaama vahelduvvoolu siinile, andes ühiselt koormusele toite. koos võrguga. Kui fotogalvaaniline elektritootmine ei vasta kogu jaama koormusvõimsusele, on tühjendamiseks vaja energia salvestamist, et vähendada elektrienergia kasutamist võrgus. Fotogalvaanilise elektritootmise puhul tuleb järgida spontaanse isekasutuse põhimõtet. Kui fotogalvaanilise elektrienergia tootmine ületab jaama üldise koormusvõimsuse, tuleb energiasalvestust laadida, et minimeerida võrku toodetava elektri kogust.

 

② Võrgust väljas olek:Ebastabiilse elektrivõrgu või planeeritud elektrikatkestuste või piirangute korral saab energiasalvestussüsteem anda signaale ja koos STS-seadmete või juhitavate kontaktorite ja kaitselülititega kriitilised koormused võrgust lahti ühendada. PCS lülitub välja võrgurežiimile, PCS teeb koostööd fotogalvaanilise inverteri pingeallikaga, et varustada koormust üheskoos; Fotogalvaanilise süsteemi puudumisel peab PCS toimima pingeallikana, et tagada kogu jaama koormuse normaalne toiteallikas. Kogu juhtimisprotsessi rakendab energiajuhtimissüsteem (EMS), et tagada koormuse pidev ja optimaalne toide.

 

6401

 

 

 

 

2. Integreeritud valguse salvestus- ja laadimislahenduse eelised ja olulisus

 

 

① Puhta energia tõhus kasutamine:sõltuvuse vähendamine traditsioonilistest fossiilkütustest. Samal ajal võib energiasalvestussüsteemide lisamine leevendada fotogalvaanilise elektritootmise volatiilsusprobleemi ja parandada puhta energia tarbimisvõimsust.

 

② Vabastage pinge elektrivõrgule:Energia salvestamise tehnoloogia abil on võimalik saavutada maksimaalne raseerimine ja oru täitmine, et vähendada elektrienergia tipptarbimise mõju elektrivõrgule. Samal ajal vähendab hajutatud põlvkonna mudel elektrienergia kaugülekandest põhjustatud kadusid.

 

③ Paindlikkus ja modulaarsus:Fotogalvaanilisel salvestus- ja laadimissüsteemil on suur paindlikkus ja see saab kohandada fotogalvaanilist paigaldatud võimsust, energiasalvestusvõimsust ja laadimisvaiade konfiguratsiooni vastavalt konkreetsetele vajadustele, et kohaneda erinevate rakendusstsenaariumitega.

 

④ Roheline ja madala süsinikusisaldusega:Süsteemi üldine töö põhineb peamiselt fotogalvaanilisel elektritootmisel, mis võib oluliselt vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja täita "kahekordse süsiniku" eesmärgi nõudeid.

 

⑤ Arukas juhtimine:Arukate juhtimissüsteemide abil saab valguse salvestamise ja laadimise integreerimine saavutada dünaamilise võimsuse planeerimise ja ressursside optimeerimise, parandades süsteemi töötõhusust ja ökonoomsust.

 

⑥ Aidake kaasa uute energiasõidukite populariseerimisele:Valguse salvestamise ja laadimise integreerimine ühendab uue energiatootmise laadimisvõimalustega, et pakkuda elektrisõidukitele rohelist energiat, leevendades samal ajal laadimisinfrastruktuuri puudust ja edendades uute energiasõidukite turu tervislikku arengut.

 

640 1

 

 

 

 

3. Rakendusstsenaariumid ja nende kasumimudelid

 

 

Kaubanduskompleks:Ehitage kaubandusparki või kompleksi integreeritud fotogalvaaniline salvestus- ja laadimissüsteem, et pakkuda pargis elektrisõidukite laadimisteenuseid, kasutades samal ajal fotogalvaanilist energiatootmist, et vähendada pargi elektrikulusid.

 

Tööstuspark:Rakendage tööstuspargis fotogalvaanilisi elektritootmis- ja energiasalvestussüsteeme, et pakkuda tööstuskasutajatele stabiilset rohelist energiat ning pakkuda pargis logistikasõidukite laadimisteenuseid.

 

Transpordisõlm:Paigaldage integreeritud valguse salvestus- ja laadimissüsteemid kiirraudteejaamadesse, lennujaamadesse ja muudesse transpordisõlmedesse, et rahuldada suure hulga elektrisõidukite laadimisvajadusi ja optimeerida piirkondlikku toiteallikat.

 

Ühiskondlikud ja avalikud rajatised:Paigaldage elamukogukondadesse fotogalvaanilised laadimissüsteemid, et pakkuda elanikele rohelist energiat ja mugavaid laadimisvõimalusi.

 

640 2

Küsi pakkumist