Система фотоэлектрического питания мобильной энергохранилища состоит в основном из следующих частей:
1Роль фотоэлектрических модулей: преобразование солнечной энергии в постоянный ток посредством фотоэлектрического эффекта, который является источником энергии всей системы.Общие фотоэлектрические модули включают монокристаллический кремнийМонокристаллические фотоэлектрические модули из кремния имеют высокую эффективность преобразования.фотоэлектрические модули из поликристаллического кремния имеют относительно низкую стоимость, и тонкопленочные фотоэлектрические элементы обладают характеристиками гибкого изгиба, которые подходят для различных сценариев применения.фотоэлектрические модули обычно устанавливаются в верхней или боковой части мобильной электростанции для хранения энергииНекоторые мобильные электростанции для хранения энергии также используют складываемые, expandable or rotatable installation structures so that the angle of photovoltaic modules can be adjusted in different environments and usage requirements to maximize the efficiency of light energy absorptionНапример, мобильная электростанция для хранения энергии, которая подключена к сети и работает вне сети, имеет вращающиеся пластины по обе стороны мобильной коробки для хранения энергии.Нижняя часть вращающейся пластины оснащена механизмом расширенияМеханизм расширения включает в себя первую фотоэлектрическую панель и вторую фотоэлектрическую панель.Планшет фотоэлектрической генерации может быть развернут и регулироваться под углом с помощью двигателя и других устройств для увеличения площади и эффективности генерации электроэнергии.
2Батарея системы хранения энергии: используется для хранения электрической энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими модулями, для питания нагрузки при недостаточном освещении или отсутствии освещения.Среди распространенных аккумуляторов - свинцово-кислотные, литийные батареи и т. д. Литийные батареи имеют преимущества высокой плотности энергии, низкой скорости саморазрядки и длительного жизненного цикла и широко используются в мобильных электростанциях для хранения энергии.Например, литий-железофосфатные батареи особенно подходят для мобильных электростанций для хранения энергии с высокими требованиями безопасности из-за их высокой безопасности и длительного срока службы.Инвертор для хранения энергии: Это ключевое устройство, которое соединяет фотоэлектрические модули, батареи и нагрузки.и также может преобразовывать переменную энергию в постоянный ток для зарядки батарейКроме того, инвертор для хранения энергии также имеет функции управления процессом зарядки и разрядки батарей, регулирования выходного напряжения и частоты и т. д.для обеспечения стабильной работы и качества питания системы.
3Функция контроллера зарядки: Контроль и управление процессом зарядки и разрядки батарей для предотвращения перезарядки и перезарядки батарей и продления срока службы батарей.Контроллер зарядки может автоматически регулировать ток и напряжение зарядки в соответствии с такими факторами, как состояние мощности батареи,выходная мощность фотоэлектрических модулей и потребность в энергии нагрузки для достижения интеллектуального управления зарядкойТип: Общие контроллеры зарядки включают PWM (модуляция ширины импульса) и MPPT (отслеживание максимальной мощности).Контроллер зарядки MPPT может отслеживать максимальную мощность фотоэлектрических модулей в режиме реального времени и повышать эффективность производства электроэнергии фотоэлектрических системПоэтому он широко используется в мобильных электростанциях для хранения энергии.
4Функция инвертора: преобразует выходной ток постоянного тока от батареи в ток переменного тока для удовлетворения потребностей переменной нагрузки.Работа инвертора напрямую влияет на качество питания и эффективность системы, поэтому он должен обладать характеристиками высокой эффективности, стабильности и надежности.модифицированный волновой инвертор и синусовый волновый инвертор. Выход синусовой волновой инверторной волновой формы переменного тока аналогичен питанию от сети, что может лучше удовлетворить требованиям большинства переменных нагрузок.Синус-волновые инверторы обычно выбираются в мобильных электростанциях хранения энергии.
5Система мониторинга и управления Мониторинговая функция: Мониторинг в режиме реального времени выходной мощности фотоэлектрических модулей, напряжения батареи, тока, мощности и других параметров.а также расход энергии нагрузки, и т. д. Эти данные передаются в центр мониторинга с помощью датчиков и оборудования для сбора данных.Система управляется и управляется интеллектуально, такие как автоматическое регулирование угла фотоэлектрического модуля, управление процессом зарядки и разрядки батареи и реализация интеллектуального планирования нагрузки,чтобы оптимизировать производительность и эффективность работы системы и обеспечить безопасную и стабильную работу системыВ то же время, система мониторинга и управления также может реализовать удаленный мониторинг и эксплуатацию,который удобен для пользователей для управления и обслуживания мобильной электростанции хранения энергии в режиме реального времени.
6. Другие вспомогательные распределительные устройства: используются для распределения и управления электрической энергией, распределения выходной мощности переменного тока инвертором на каждую цепь нагрузки и имеют защиту от перегрузки,защита от короткого замыкания и другие функции для обеспечения безопасности использования электроэнергииКабели и соединители: используются для подключения фотоэлектрических модулей, систем хранения энергии, контроллеров зарядки, инверторов, нагрузок и другого оборудования для передачи электрической энергии.Выбор кабелей должен быть разумно выбран в соответствии с напряжением, тока и других параметров системы для обеспечения эффективности и безопасности передачи энергии.водонепроницаемость и надежность для обеспечения стабильности и долговечности соединения.
Система фотоэлектрического питания мобильной энергохранилища состоит в основном из следующих частей:
1Роль фотоэлектрических модулей: преобразование солнечной энергии в постоянный ток посредством фотоэлектрического эффекта, который является источником энергии всей системы.Общие фотоэлектрические модули включают монокристаллический кремнийМонокристаллические фотоэлектрические модули из кремния имеют высокую эффективность преобразования.фотоэлектрические модули из поликристаллического кремния имеют относительно низкую стоимость, и тонкопленочные фотоэлектрические элементы обладают характеристиками гибкого изгиба, которые подходят для различных сценариев применения.фотоэлектрические модули обычно устанавливаются в верхней или боковой части мобильной электростанции для хранения энергииНекоторые мобильные электростанции для хранения энергии также используют складываемые, expandable or rotatable installation structures so that the angle of photovoltaic modules can be adjusted in different environments and usage requirements to maximize the efficiency of light energy absorptionНапример, мобильная электростанция для хранения энергии, которая подключена к сети и работает вне сети, имеет вращающиеся пластины по обе стороны мобильной коробки для хранения энергии.Нижняя часть вращающейся пластины оснащена механизмом расширенияМеханизм расширения включает в себя первую фотоэлектрическую панель и вторую фотоэлектрическую панель.Планшет фотоэлектрической генерации может быть развернут и регулироваться под углом с помощью двигателя и других устройств для увеличения площади и эффективности генерации электроэнергии.
2Батарея системы хранения энергии: используется для хранения электрической энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими модулями, для питания нагрузки при недостаточном освещении или отсутствии освещения.Среди распространенных аккумуляторов - свинцово-кислотные, литийные батареи и т. д. Литийные батареи имеют преимущества высокой плотности энергии, низкой скорости саморазрядки и длительного жизненного цикла и широко используются в мобильных электростанциях для хранения энергии.Например, литий-железофосфатные батареи особенно подходят для мобильных электростанций для хранения энергии с высокими требованиями безопасности из-за их высокой безопасности и длительного срока службы.Инвертор для хранения энергии: Это ключевое устройство, которое соединяет фотоэлектрические модули, батареи и нагрузки.и также может преобразовывать переменную энергию в постоянный ток для зарядки батарейКроме того, инвертор для хранения энергии также имеет функции управления процессом зарядки и разрядки батарей, регулирования выходного напряжения и частоты и т. д.для обеспечения стабильной работы и качества питания системы.
3Функция контроллера зарядки: Контроль и управление процессом зарядки и разрядки батарей для предотвращения перезарядки и перезарядки батарей и продления срока службы батарей.Контроллер зарядки может автоматически регулировать ток и напряжение зарядки в соответствии с такими факторами, как состояние мощности батареи,выходная мощность фотоэлектрических модулей и потребность в энергии нагрузки для достижения интеллектуального управления зарядкойТип: Общие контроллеры зарядки включают PWM (модуляция ширины импульса) и MPPT (отслеживание максимальной мощности).Контроллер зарядки MPPT может отслеживать максимальную мощность фотоэлектрических модулей в режиме реального времени и повышать эффективность производства электроэнергии фотоэлектрических системПоэтому он широко используется в мобильных электростанциях для хранения энергии.
4Функция инвертора: преобразует выходной ток постоянного тока от батареи в ток переменного тока для удовлетворения потребностей переменной нагрузки.Работа инвертора напрямую влияет на качество питания и эффективность системы, поэтому он должен обладать характеристиками высокой эффективности, стабильности и надежности.модифицированный волновой инвертор и синусовый волновый инвертор. Выход синусовой волновой инверторной волновой формы переменного тока аналогичен питанию от сети, что может лучше удовлетворить требованиям большинства переменных нагрузок.Синус-волновые инверторы обычно выбираются в мобильных электростанциях хранения энергии.
5Система мониторинга и управления Мониторинговая функция: Мониторинг в режиме реального времени выходной мощности фотоэлектрических модулей, напряжения батареи, тока, мощности и других параметров.а также расход энергии нагрузки, и т. д. Эти данные передаются в центр мониторинга с помощью датчиков и оборудования для сбора данных.Система управляется и управляется интеллектуально, такие как автоматическое регулирование угла фотоэлектрического модуля, управление процессом зарядки и разрядки батареи и реализация интеллектуального планирования нагрузки,чтобы оптимизировать производительность и эффективность работы системы и обеспечить безопасную и стабильную работу системыВ то же время, система мониторинга и управления также может реализовать удаленный мониторинг и эксплуатацию,который удобен для пользователей для управления и обслуживания мобильной электростанции хранения энергии в режиме реального времени.
6. Другие вспомогательные распределительные устройства: используются для распределения и управления электрической энергией, распределения выходной мощности переменного тока инвертором на каждую цепь нагрузки и имеют защиту от перегрузки,защита от короткого замыкания и другие функции для обеспечения безопасности использования электроэнергииКабели и соединители: используются для подключения фотоэлектрических модулей, систем хранения энергии, контроллеров зарядки, инверторов, нагрузок и другого оборудования для передачи электрической энергии.Выбор кабелей должен быть разумно выбран в соответствии с напряжением, тока и других параметров системы для обеспечения эффективности и безопасности передачи энергии.водонепроницаемость и надежность для обеспечения стабильности и долговечности соединения.