Новые энергетические проекты, направленные на достижение цели "двойного выброса углерода", сталкиваются с глубокой трансформацией интеграции технологий и сценариев применения.Как ключевой узел, соединяющий производство возобновляемой энергии и потребление терминалов, фотоэлектрическая система хранения и хранения энергии интегрирует фотоэлектрическую генерацию,Технология хранения энергии и интеллектуальная зарядка для создания замкнутой экосистемы "производство электроэнергии - хранение энергии - потребление энергии" для фотоэлектрической системы хранения и хранения энергииВ этой статье будет анализироваться, как спрос на новую энергию может восстановить сегодняшнее потребление электроэнергии с трех аспектов: технические принципы, основные преимущества и практическое значение.
Техническая архитектура: синергетический симбиоз трех модулей
Система фотоэлектрического хранения и хранения энергии - это не простое совокупление отдельных устройств, а органическое сотрудничество трех основных модулей с использованием интеллектуальной системы управления:
1Модуль генерации солнечной энергии: "оператор" зеленой энергии
Поскольку солнечные фотоэлектрические панели преобразуют световую энергию в электрическую энергию, их можно использовать на крышах зданий, на крышах парковочных площадок и в других ситуациях.В отличие от самостоятельного режима работы традиционных фотоэлектрических электростанций, фотоэлектрические компоненты в фотоэлектрической системе хранения и зарядки основаны на технологии MPPT (поиск точки максимальной мощности),который мгновенно отвечает требованиям к хранению энергии и зарядке, и повышает эффективность производства электроэнергии до наилучшей динамической ситуации.
2Оборудование для хранения энергии: временная передача кинетической энергии "контрольная панель"
Система хранения энергии с литийными батареями в качестве ядра похожа на электрический "бак воды", хранящий избыток электроэнергии, когда есть достаточно солнечного света,и высвобождение энергии во время пикового потребления энергии или облачных днейВ соответствии с пиковым потреблением энергии или облачными днями, BMS (система управления батареей) точно контролирует состояние батареи,осуществляет безопасное управление и продление срока службы процесса зарядки и разгрузки, и решает проблему периодического производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
3Интеллектуальная система зарядки: "респондер" по требованию терминала
Интегрирует несколько методов зарядки, таких как быстрая зарядка и медленная зарядка, и подходит для нескольких терминалов доступа, таких как автомобильные батареи и хранилища энергии.Согласно автомобилям на батареяхТехнология V2G (взаимодействие транспортного средства и сети) может отправлять энергию батареи автомобилей обратно в электрическую сеть.формирование двусторонней интерактивной системы "клиент-система-сеть", которая повышает гибкость использования энергии.
Основная ценность: решение трех основных проблем потребления электроэнергии
Традиционное потребление электроэнергии зависит от унифицированного электроснабжения электросети, а разница в пиковых и низких ценах на электроэнергию и затраты на передачу приводят к колебаниям стоимости.Система фотоэлектрического хранения и зарядки основана на фотоэлектрической системе хранения и зарядкиКак "самопроизводство и самоиспользование с хранением избыточного электричества",Приоритетная торговля фотоэлектрической энергией и интеллектуальное планирование в пиковые и низкие периоды могут значительно снизить затраты на электроэнергию промышленности и простых потребителей, особенно в районах с большими изменениями цен на электроэнергию.
С ростом распределенной энергии и автомобилей с батареями, разница в напряжении сети от пика до долины быстро развивается.Система фотоэлектрического хранения и зарядки может высвобождать энергосберегающую мощность во время пикового потребления энергии для снижения пикового давления сети; в качестве резервного источника питания при сбоях сети, обеспечивает непрерывное электроснабжение ключевых мест и становится важной поддержкой для строительства устойчивой сети.
Система использует чистую энергию во всех связях, чтобы снизить потребление ископаемой энергии.в сочетании с накопителями энергии и электрическими терминалами, может достичь "электричества с нулевым выбросом углерода" на месте, ориентированных на клиента ESG (экология, общество, управление) строительных потребностей, и помочь достичь целей углеродной нейтральности.
Основное применение: уровень адаптации к нескольким сценариям
1Коммерческие парки и сообщества: создание экологической экологии микросетей
Дизайн оптических систем хранения и зарядки в каждом парке для полного внутреннего восстановления энергии: фотоэлектрический источник питания на крыше, подземное хранилище энергии гаража,зарядка электромобиля для формирования замкнутой цепи, интегрируя интеллектуальную платформу управления для мониторинга потребления энергии в режиме реального времени и создания прототипа низкоуглеродного умного парка.
2- Станции-узлы и зарядные сваи: решение проблемы зарядной инфраструктуры
Интегрировать системы хранения и зарядки света в зонах обслуживания автомагистралей и городских станциях быстрой зарядки, использовать фотоэлектрическую потолочную генерацию электроэнергии,и оборудования для хранения энергии для стабилизации колебаний нагрузки, избежать воздействия крупномасштабной зарядки на электросеть, снизить стоимость использования зарядных станций и способствовать быстрому расширению сетей зарядки электромобилей.
3- Удаленные районы и сценарии вне сети: улучшение географических ограничений на использование электроэнергии
В сельских районах, на островах и в других местах, где электрическая сеть плохо покрыта, система зарядки для хранения света может работать самостоятельно,и удовлетворять ежедневным требованиям к зарядке электромобилей на основе фотоэлектрической емкости хранения, превращаясь в энергетическое решение в сценариях, не связанных с сетью, и содействуя дифференциации энергетических услуг в малых городах.
Заключение:Система хранения света и энергии является не только продуктом технологических инноваций, но и катализатором изменений в моделях потребления энергии.Он нарушает традиционную схему одностороннего потока энергии "производство-передача-использование" и создает канал связи между возобновляемой энергией и потреблением электроэнергии в терминалеС стабильностью производительности и сокращением затрат система меняется от высокопроизводительных демонстрационных проектов к крупномасштабным приложениям.повышение эффективности, или социальная низкоуглеродистая трансформация, системы хранения света, зарядки и хранения энергии станут незаменимым и важным этапом в будущей энергетической экологии.Выбор солнечного накопителя для зарядки - это выбор более эффективного, надежное и устойчивое энергетическое будущее.
Новые энергетические проекты, направленные на достижение цели "двойного выброса углерода", сталкиваются с глубокой трансформацией интеграции технологий и сценариев применения.Как ключевой узел, соединяющий производство возобновляемой энергии и потребление терминалов, фотоэлектрическая система хранения и хранения энергии интегрирует фотоэлектрическую генерацию,Технология хранения энергии и интеллектуальная зарядка для создания замкнутой экосистемы "производство электроэнергии - хранение энергии - потребление энергии" для фотоэлектрической системы хранения и хранения энергииВ этой статье будет анализироваться, как спрос на новую энергию может восстановить сегодняшнее потребление электроэнергии с трех аспектов: технические принципы, основные преимущества и практическое значение.
Техническая архитектура: синергетический симбиоз трех модулей
Система фотоэлектрического хранения и хранения энергии - это не простое совокупление отдельных устройств, а органическое сотрудничество трех основных модулей с использованием интеллектуальной системы управления:
1Модуль генерации солнечной энергии: "оператор" зеленой энергии
Поскольку солнечные фотоэлектрические панели преобразуют световую энергию в электрическую энергию, их можно использовать на крышах зданий, на крышах парковочных площадок и в других ситуациях.В отличие от самостоятельного режима работы традиционных фотоэлектрических электростанций, фотоэлектрические компоненты в фотоэлектрической системе хранения и зарядки основаны на технологии MPPT (поиск точки максимальной мощности),который мгновенно отвечает требованиям к хранению энергии и зарядке, и повышает эффективность производства электроэнергии до наилучшей динамической ситуации.
2Оборудование для хранения энергии: временная передача кинетической энергии "контрольная панель"
Система хранения энергии с литийными батареями в качестве ядра похожа на электрический "бак воды", хранящий избыток электроэнергии, когда есть достаточно солнечного света,и высвобождение энергии во время пикового потребления энергии или облачных днейВ соответствии с пиковым потреблением энергии или облачными днями, BMS (система управления батареей) точно контролирует состояние батареи,осуществляет безопасное управление и продление срока службы процесса зарядки и разгрузки, и решает проблему периодического производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
3Интеллектуальная система зарядки: "респондер" по требованию терминала
Интегрирует несколько методов зарядки, таких как быстрая зарядка и медленная зарядка, и подходит для нескольких терминалов доступа, таких как автомобильные батареи и хранилища энергии.Согласно автомобилям на батареяхТехнология V2G (взаимодействие транспортного средства и сети) может отправлять энергию батареи автомобилей обратно в электрическую сеть.формирование двусторонней интерактивной системы "клиент-система-сеть", которая повышает гибкость использования энергии.
Основная ценность: решение трех основных проблем потребления электроэнергии
Традиционное потребление электроэнергии зависит от унифицированного электроснабжения электросети, а разница в пиковых и низких ценах на электроэнергию и затраты на передачу приводят к колебаниям стоимости.Система фотоэлектрического хранения и зарядки основана на фотоэлектрической системе хранения и зарядкиКак "самопроизводство и самоиспользование с хранением избыточного электричества",Приоритетная торговля фотоэлектрической энергией и интеллектуальное планирование в пиковые и низкие периоды могут значительно снизить затраты на электроэнергию промышленности и простых потребителей, особенно в районах с большими изменениями цен на электроэнергию.
С ростом распределенной энергии и автомобилей с батареями, разница в напряжении сети от пика до долины быстро развивается.Система фотоэлектрического хранения и зарядки может высвобождать энергосберегающую мощность во время пикового потребления энергии для снижения пикового давления сети; в качестве резервного источника питания при сбоях сети, обеспечивает непрерывное электроснабжение ключевых мест и становится важной поддержкой для строительства устойчивой сети.
Система использует чистую энергию во всех связях, чтобы снизить потребление ископаемой энергии.в сочетании с накопителями энергии и электрическими терминалами, может достичь "электричества с нулевым выбросом углерода" на месте, ориентированных на клиента ESG (экология, общество, управление) строительных потребностей, и помочь достичь целей углеродной нейтральности.
Основное применение: уровень адаптации к нескольким сценариям
1Коммерческие парки и сообщества: создание экологической экологии микросетей
Дизайн оптических систем хранения и зарядки в каждом парке для полного внутреннего восстановления энергии: фотоэлектрический источник питания на крыше, подземное хранилище энергии гаража,зарядка электромобиля для формирования замкнутой цепи, интегрируя интеллектуальную платформу управления для мониторинга потребления энергии в режиме реального времени и создания прототипа низкоуглеродного умного парка.
2- Станции-узлы и зарядные сваи: решение проблемы зарядной инфраструктуры
Интегрировать системы хранения и зарядки света в зонах обслуживания автомагистралей и городских станциях быстрой зарядки, использовать фотоэлектрическую потолочную генерацию электроэнергии,и оборудования для хранения энергии для стабилизации колебаний нагрузки, избежать воздействия крупномасштабной зарядки на электросеть, снизить стоимость использования зарядных станций и способствовать быстрому расширению сетей зарядки электромобилей.
3- Удаленные районы и сценарии вне сети: улучшение географических ограничений на использование электроэнергии
В сельских районах, на островах и в других местах, где электрическая сеть плохо покрыта, система зарядки для хранения света может работать самостоятельно,и удовлетворять ежедневным требованиям к зарядке электромобилей на основе фотоэлектрической емкости хранения, превращаясь в энергетическое решение в сценариях, не связанных с сетью, и содействуя дифференциации энергетических услуг в малых городах.
Заключение:Система хранения света и энергии является не только продуктом технологических инноваций, но и катализатором изменений в моделях потребления энергии.Он нарушает традиционную схему одностороннего потока энергии "производство-передача-использование" и создает канал связи между возобновляемой энергией и потреблением электроэнергии в терминалеС стабильностью производительности и сокращением затрат система меняется от высокопроизводительных демонстрационных проектов к крупномасштабным приложениям.повышение эффективности, или социальная низкоуглеродистая трансформация, системы хранения света, зарядки и хранения энергии станут незаменимым и важным этапом в будущей энергетической экологии.Выбор солнечного накопителя для зарядки - это выбор более эффективного, надежное и устойчивое энергетическое будущее.