logo
بنر بنر

جزئیات اخبار

خونه > اخبار >

اخبار شرکت در مورد سیستم تامین انرژی فتوولتائیک نیروگاه ذخیره سازی انرژی متحرک

حوادث
با ما تماس بگیرید
Mr. lu
+86 15817363697
ویچت 15817363697
حالا تماس بگیرید

سیستم تامین انرژی فتوولتائیک نیروگاه ذخیره سازی انرژی متحرک

2025-06-29

سیستم تامین برق فتوولتائیک ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار عمدتاً از بخش‌های زیر تشکیل شده است:


1. نقش ماژول‌های فتوولتائیک: تبدیل انرژی خورشیدی به برق DC از طریق اثر فوتوالکتریک، که منبع انرژی کل سیستم است. ماژول‌های فتوولتائیک رایج شامل سیلیکون تک کریستالی، سیلیکون پلی کریستالی و سلول‌های فتوولتائیک فیلم نازک هستند. ماژول‌های فتوولتائیک سیلیکون تک کریستالی دارای راندمان تبدیل بالایی هستند، ماژول‌های فتوولتائیک سیلیکون پلی کریستالی هزینه نسبتاً کمی دارند و سلول‌های فتوولتائیک فیلم نازک دارای ویژگی‌های خم شدن انعطاف‌پذیر هستند که برای سناریوهای کاربردی مختلف مناسب هستند. روش نصب: به منظور دریافت بهتر نور خورشید، ماژول‌های فتوولتائیک معمولاً در بالای یا کنار ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار نصب می‌شوند. برخی از ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار نیز از ساختارهای نصب تاشو، قابل گسترش یا چرخشی استفاده می‌کنند تا زاویه ماژول‌های فتوولتائیک را بتوان در محیط‌ها و الزامات استفاده مختلف تنظیم کرد تا راندمان جذب انرژی نور به حداکثر برسد. به عنوان مثال، یک ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار که به شبکه متصل است و خارج از شبکه کار می‌کند، دارای صفحات چرخشی در دو طرف جعبه سیار ذخیره سازی انرژی است. قسمت زیرین صفحه چرخشی مجهز به یک مکانیزم گسترش است. مکانیزم گسترش شامل یک پنل تولید برق فتوولتائیک اول و یک پنل تولید برق فتوولتائیک دوم است. پنل تولید برق فتوولتائیک را می‌توان با راندن یک موتور و سایر دستگاه‌ها باز و در زاویه تنظیم کرد تا ناحیه و راندمان تولید برق افزایش یابد.


2. باتری سیستم ذخیره سازی انرژی: برای ذخیره انرژی الکتریکی تولید شده توسط ماژول‌های فتوولتائیک برای تامین برق بار در صورت کمبود نور یا عدم وجود نور استفاده می‌شود. باتری‌های رایج شامل باتری‌های سرب اسید، باتری‌های لیتیومی و غیره هستند. باتری‌های لیتیومی دارای مزایای چگالی انرژی بالا، نرخ خود تخلیه کم و عمر چرخه طولانی هستند و به طور گسترده در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، باتری‌های فسفات آهن لیتیوم به دلیل ایمنی بالا و عمر طولانی، به ویژه برای ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار با الزامات ایمنی بالا مناسب هستند. اینورتر ذخیره سازی انرژی: یک دستگاه کلیدی است که ماژول‌های فتوولتائیک، باتری‌ها و بارها را به هم متصل می‌کند. این می‌تواند برق DC تولید شده توسط ماژول‌های فتوولتائیک را به برق AC برای بارهای AC تبدیل کند و همچنین می‌تواند برق AC را به برق DC برای شارژ باتری‌ها تبدیل کند. علاوه بر این، اینورتر ذخیره سازی انرژی همچنین عملکردهایی مانند کنترل فرآیند شارژ و دشارژ باتری‌ها، تنظیم ولتاژ و فرکانس خروجی و غیره را دارد تا از عملکرد پایدار و کیفیت برق سیستم اطمینان حاصل شود.


3. عملکرد کنترلر شارژ: کنترل و مدیریت فرآیند شارژ و دشارژ باتری‌ها برای جلوگیری از شارژ بیش از حد و دشارژ بیش از حد باتری‌ها و افزایش عمر مفید باتری‌ها. کنترلر شارژ می‌تواند جریان و ولتاژ شارژ را به طور خودکار با توجه به عواملی مانند وضعیت توان باتری، توان خروجی ماژول‌های فتوولتائیک و تقاضای برق بار تنظیم کند تا به کنترل شارژ هوشمند دست یابد. نوع: کنترلرهای شارژ رایج شامل کنترلر شارژ PWM (مدولاسیون عرض پالس) و کنترلر شارژ MPPT (ردیابی حداکثر نقطه توان) هستند. کنترلر شارژ MPPT می‌تواند حداکثر نقطه توان ماژول‌های فتوولتائیک را در زمان واقعی ردیابی کند و راندمان تولید برق سیستم‌های فتوولتائیک را بهبود بخشد. بنابراین، به طور گسترده در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار استفاده می‌شود.


4. عملکرد اینورتر: برق DC خروجی از باتری را به برق AC تبدیل می‌کند تا نیازهای بار AC را برآورده کند. عملکرد اینورتر مستقیماً بر کیفیت و راندمان تامین برق سیستم تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید دارای ویژگی‌های راندمان بالا، پایداری و قابلیت اطمینان باشد. نوع: با توجه به شکل موج‌های خروجی مختلف، اینورتر را می‌توان به اینورتر موج مربعی، اینورتر موج اصلاح شده و اینورتر موج سینوسی تقسیم کرد. شکل موج AC خروجی توسط اینورتر موج سینوسی شبیه به برق اصلی است که می‌تواند بهتر نیازهای اکثر بارهای AC را برآورده کند. بنابراین، اینورترهای موج سینوسی معمولاً در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار انتخاب می‌شوند.


5. سیستم نظارت و مدیریت عملکرد نظارت: نظارت در زمان واقعی بر توان خروجی ماژول‌های فتوولتائیک، ولتاژ باتری، جریان، توان و سایر پارامترها و همچنین مصرف برق بار و غیره، و این داده‌ها از طریق سنسورها و تجهیزات جمع‌آوری داده به مرکز نظارت منتقل می‌شوند. عملکرد کنترل و مدیریت: با توجه به داده‌های نظارت شده، سیستم به طور هوشمندانه کنترل و مدیریت می‌شود، مانند تنظیم خودکار زاویه ماژول فتوولتائیک، کنترل فرآیند شارژ و دشارژ باتری و تحقق برنامه‌ریزی هوشمندانه بار، به منظور بهینه سازی عملکرد و راندمان عملیاتی سیستم و اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار سیستم. در عین حال، سیستم نظارت و مدیریت همچنین می‌تواند نظارت و عملکرد از راه دور را محقق کند که برای کاربران برای مدیریت و نگهداری ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار در زمان واقعی مناسب است.


6. سایر تجهیزات کمکی جعبه توزیع: برای توزیع و کنترل انرژی الکتریکی، توزیع برق AC خروجی توسط اینورتر به هر مدار بار، و دارای حفاظت از اضافه بار، حفاظت از اتصال کوتاه و سایر عملکردها برای اطمینان از ایمنی استفاده از برق. کابل‌ها و کانکتورها: برای اتصال ماژول‌های فتوولتائیک، سیستم‌های ذخیره سازی انرژی، کنترلرهای شارژ، اینورترها، بارها و سایر تجهیزات برای انتقال انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. انتخاب کابل‌ها باید با توجه به ولتاژ، جریان و سایر پارامترهای سیستم به طور منطقی انتخاب شود تا از راندمان و ایمنی انتقال برق اطمینان حاصل شود. کانکتور باید هدایت، ضد آب و قابلیت اطمینان خوبی داشته باشد تا از پایداری و دوام اتصال اطمینان حاصل شود.

بنر
جزئیات اخبار
خونه > اخبار >

اخبار شرکت در مورد-سیستم تامین انرژی فتوولتائیک نیروگاه ذخیره سازی انرژی متحرک

سیستم تامین انرژی فتوولتائیک نیروگاه ذخیره سازی انرژی متحرک

2025-06-29

سیستم تامین برق فتوولتائیک ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار عمدتاً از بخش‌های زیر تشکیل شده است:


1. نقش ماژول‌های فتوولتائیک: تبدیل انرژی خورشیدی به برق DC از طریق اثر فوتوالکتریک، که منبع انرژی کل سیستم است. ماژول‌های فتوولتائیک رایج شامل سیلیکون تک کریستالی، سیلیکون پلی کریستالی و سلول‌های فتوولتائیک فیلم نازک هستند. ماژول‌های فتوولتائیک سیلیکون تک کریستالی دارای راندمان تبدیل بالایی هستند، ماژول‌های فتوولتائیک سیلیکون پلی کریستالی هزینه نسبتاً کمی دارند و سلول‌های فتوولتائیک فیلم نازک دارای ویژگی‌های خم شدن انعطاف‌پذیر هستند که برای سناریوهای کاربردی مختلف مناسب هستند. روش نصب: به منظور دریافت بهتر نور خورشید، ماژول‌های فتوولتائیک معمولاً در بالای یا کنار ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار نصب می‌شوند. برخی از ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار نیز از ساختارهای نصب تاشو، قابل گسترش یا چرخشی استفاده می‌کنند تا زاویه ماژول‌های فتوولتائیک را بتوان در محیط‌ها و الزامات استفاده مختلف تنظیم کرد تا راندمان جذب انرژی نور به حداکثر برسد. به عنوان مثال، یک ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار که به شبکه متصل است و خارج از شبکه کار می‌کند، دارای صفحات چرخشی در دو طرف جعبه سیار ذخیره سازی انرژی است. قسمت زیرین صفحه چرخشی مجهز به یک مکانیزم گسترش است. مکانیزم گسترش شامل یک پنل تولید برق فتوولتائیک اول و یک پنل تولید برق فتوولتائیک دوم است. پنل تولید برق فتوولتائیک را می‌توان با راندن یک موتور و سایر دستگاه‌ها باز و در زاویه تنظیم کرد تا ناحیه و راندمان تولید برق افزایش یابد.


2. باتری سیستم ذخیره سازی انرژی: برای ذخیره انرژی الکتریکی تولید شده توسط ماژول‌های فتوولتائیک برای تامین برق بار در صورت کمبود نور یا عدم وجود نور استفاده می‌شود. باتری‌های رایج شامل باتری‌های سرب اسید، باتری‌های لیتیومی و غیره هستند. باتری‌های لیتیومی دارای مزایای چگالی انرژی بالا، نرخ خود تخلیه کم و عمر چرخه طولانی هستند و به طور گسترده در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، باتری‌های فسفات آهن لیتیوم به دلیل ایمنی بالا و عمر طولانی، به ویژه برای ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار با الزامات ایمنی بالا مناسب هستند. اینورتر ذخیره سازی انرژی: یک دستگاه کلیدی است که ماژول‌های فتوولتائیک، باتری‌ها و بارها را به هم متصل می‌کند. این می‌تواند برق DC تولید شده توسط ماژول‌های فتوولتائیک را به برق AC برای بارهای AC تبدیل کند و همچنین می‌تواند برق AC را به برق DC برای شارژ باتری‌ها تبدیل کند. علاوه بر این، اینورتر ذخیره سازی انرژی همچنین عملکردهایی مانند کنترل فرآیند شارژ و دشارژ باتری‌ها، تنظیم ولتاژ و فرکانس خروجی و غیره را دارد تا از عملکرد پایدار و کیفیت برق سیستم اطمینان حاصل شود.


3. عملکرد کنترلر شارژ: کنترل و مدیریت فرآیند شارژ و دشارژ باتری‌ها برای جلوگیری از شارژ بیش از حد و دشارژ بیش از حد باتری‌ها و افزایش عمر مفید باتری‌ها. کنترلر شارژ می‌تواند جریان و ولتاژ شارژ را به طور خودکار با توجه به عواملی مانند وضعیت توان باتری، توان خروجی ماژول‌های فتوولتائیک و تقاضای برق بار تنظیم کند تا به کنترل شارژ هوشمند دست یابد. نوع: کنترلرهای شارژ رایج شامل کنترلر شارژ PWM (مدولاسیون عرض پالس) و کنترلر شارژ MPPT (ردیابی حداکثر نقطه توان) هستند. کنترلر شارژ MPPT می‌تواند حداکثر نقطه توان ماژول‌های فتوولتائیک را در زمان واقعی ردیابی کند و راندمان تولید برق سیستم‌های فتوولتائیک را بهبود بخشد. بنابراین، به طور گسترده در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار استفاده می‌شود.


4. عملکرد اینورتر: برق DC خروجی از باتری را به برق AC تبدیل می‌کند تا نیازهای بار AC را برآورده کند. عملکرد اینورتر مستقیماً بر کیفیت و راندمان تامین برق سیستم تأثیر می‌گذارد، بنابراین باید دارای ویژگی‌های راندمان بالا، پایداری و قابلیت اطمینان باشد. نوع: با توجه به شکل موج‌های خروجی مختلف، اینورتر را می‌توان به اینورتر موج مربعی، اینورتر موج اصلاح شده و اینورتر موج سینوسی تقسیم کرد. شکل موج AC خروجی توسط اینورتر موج سینوسی شبیه به برق اصلی است که می‌تواند بهتر نیازهای اکثر بارهای AC را برآورده کند. بنابراین، اینورترهای موج سینوسی معمولاً در ایستگاه‌های برق ذخیره سازی انرژی سیار انتخاب می‌شوند.


5. سیستم نظارت و مدیریت عملکرد نظارت: نظارت در زمان واقعی بر توان خروجی ماژول‌های فتوولتائیک، ولتاژ باتری، جریان، توان و سایر پارامترها و همچنین مصرف برق بار و غیره، و این داده‌ها از طریق سنسورها و تجهیزات جمع‌آوری داده به مرکز نظارت منتقل می‌شوند. عملکرد کنترل و مدیریت: با توجه به داده‌های نظارت شده، سیستم به طور هوشمندانه کنترل و مدیریت می‌شود، مانند تنظیم خودکار زاویه ماژول فتوولتائیک، کنترل فرآیند شارژ و دشارژ باتری و تحقق برنامه‌ریزی هوشمندانه بار، به منظور بهینه سازی عملکرد و راندمان عملیاتی سیستم و اطمینان از عملکرد ایمن و پایدار سیستم. در عین حال، سیستم نظارت و مدیریت همچنین می‌تواند نظارت و عملکرد از راه دور را محقق کند که برای کاربران برای مدیریت و نگهداری ایستگاه برق ذخیره سازی انرژی سیار در زمان واقعی مناسب است.


6. سایر تجهیزات کمکی جعبه توزیع: برای توزیع و کنترل انرژی الکتریکی، توزیع برق AC خروجی توسط اینورتر به هر مدار بار، و دارای حفاظت از اضافه بار، حفاظت از اتصال کوتاه و سایر عملکردها برای اطمینان از ایمنی استفاده از برق. کابل‌ها و کانکتورها: برای اتصال ماژول‌های فتوولتائیک، سیستم‌های ذخیره سازی انرژی، کنترلرهای شارژ، اینورترها، بارها و سایر تجهیزات برای انتقال انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. انتخاب کابل‌ها باید با توجه به ولتاژ، جریان و سایر پارامترهای سیستم به طور منطقی انتخاب شود تا از راندمان و ایمنی انتقال برق اطمینان حاصل شود. کانکتور باید هدایت، ضد آب و قابلیت اطمینان خوبی داشته باشد تا از پایداری و دوام اتصال اطمینان حاصل شود.