logo
แบนเนอร์ แบนเนอร์

ข้อมูลข่าว

บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ ระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีพลังงานจัดเก็บแบบพกพา

เหตุการณ์
ติดต่อเรา
Mr. lu
+86 15817363697
วีแชท 15817363697
ติดต่อตอนนี้

ระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีพลังงานจัดเก็บแบบพกพา

2025-06-29

ระบบพลังงานฟอตโวลเตอิกของโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้:


1บทบาทของโมดูลไฟฟ้าแสงอาทิตย์: การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน DC ผ่านอิทธิพลไฟฟ้าแสง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของระบบทั้งหมดโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าทั่วไปประกอบด้วยซิลิคอนโมโนคริสตัลลินโมดูลโฟตวอลเตอิกซิลิคโมนโครสตัลลิน มีประสิทธิภาพการแปลงสูงโมดูลไฟฟ้าซิลิคโพลิกริสตัลลินมีราคาค่อนข้างต่ําวิธีการติดตั้ง: เพื่อรับแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้นโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามักจะติดตั้งอยู่ด้านบนหรือด้านข้างของโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่โรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนย้ายบางแห่งยังใช้พับ 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 absorptionตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและทํางานนอกเครือข่ายมีแผ่นหมุนอยู่ทั้งสองข้างของกล่องเก็บพลังงานเคลื่อนที่ด้านล่างของแผ่นหมุนมีอุปกรณ์ที่มีกลไกการขยายกลไกการขยายประกอบด้วย แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าครั้งแรก และ แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าครั้งที่สองแผนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปิดและปรับมุมโดยขับเคลื่อนมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตพลังงานและประสิทธิภาพ.


2แบตเตอรี่ ระบบเก็บพลังงาน: ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยโมดูลไฟฟ้าฟอตโอลเตย์เพื่อให้แรงของภาระเมื่อมีแสงไม่เพียงพอหรือไม่มีแสงแบตเตอรี่ทั่วไปประกอบด้วย แบตเตอรี่กรด鉛, แบตเตอรี่ลิทธิียม ฯลฯ แบตเตอรี่ลิทธิียมมีข้อดีของความหนาแน่นพลังงานสูง อัตราการปล่อยของตัวเองต่ํา และอายุการใช้งานยาว.ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ฟอสเฟตเหล็กลิเดียม เหมาะสําหรับโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ที่มีความต้องการความปลอดภัยสูง เนื่องจากความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน: เป็นอุปกรณ์สําคัญที่เชื่อมต่อโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้า แบตเตอรี่และภาระ สามารถแปลงพลังงาน DC ที่เกิดจากโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นพลังงาน AC สําหรับภาระ ACและยังสามารถแปลงพลังงาน AC เป็นพลังงาน DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ที่เก็บพลังงานยังมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่ ปรับระดับความแรงออกและความถี่ เป็นต้นเพื่อรับรองการทํางานที่มั่นคงและคุณภาพพลังงานของระบบ.


3. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชาร์จ: ควบคุมและบริหารกระบวนการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่เกินและขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่.เครื่องควบคุมการชาร์จสามารถปรับกระแสการชาร์จและแรงดันได้โดยอัตโนมัติตามปัจจัย เช่น สภาพกําลังของแบตเตอรี่พลังการออกของโมดูลไฟฟ้าฟอตโวแลติก และความต้องการพลังงานของภาระเพื่อบรรลุการควบคุมการชาร์จแบบฉลาดประเภท: เครื่องควบคุมการชาร์จทั่วไปประกอบด้วย เครื่องควบคุมการชาร์จ PWM (Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power Point Tracking)เครื่องควบคุมการชาร์จ MPPT สามารถติดตามจุดประสิทธิภาพสูงสุดของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าในเวลาจริง และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของระบบไฟฟ้าไฟฟ้าดังนั้นมันจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนไหว


4.ฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์: เปลี่ยนพลังงาน DC ออกจากแบตเตอรี่เป็นพลังงาน AC เพื่อตอบสนองความต้องการของภาระ ACผลประกอบของตัวแปลงมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบประเภท: ตามรูปคลื่นผลิตที่แตกต่างกัน อินเวอร์เตอร์สามารถแบ่งออกเป็น อินเวอร์เตอร์คลื่นสี่เหลี่ยมอินเวอร์เตอร์คลื่นที่ปรับปรุงและ อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์. ผลิตคลื่น AC โดยเครื่องปรับคลื่นไซน์คลื่นคล้ายกับพลังงานจากสายไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาระ AC มากที่สุดได้ดีกว่าอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์มักถูกเลือกในโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่.


5ระบบการติดตามและบริหารงาน การติดตามฟังก์ชัน: การติดตามในเวลาจริงของพลังงานผลิตของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า แบตเตอรี่แรงดัน, ปัจจุบัน, พลังงานและปริมาตรอื่น ๆรวมถึงการบริโภคพลังงานของภาระ, ฯลฯ และข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งไปยังศูนย์การติดตามผ่านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์การเก็บข้อมูลระบบถูกควบคุมและบริหารด้วยวิธีฉลาดเช่น ปรับมุมของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ การควบคุมกระบวนการชาร์จและปล่อยของแบตเตอรี่เพื่อปรับปรุงผลงานและประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ และรับประกันการใช้งานที่ปลอดภัยและมั่นคงของระบบในขณะเดียวกัน, ระบบการติดตามและการจัดการยังสามารถทําการติดตามและการทํางานไกล,ซึ่งสะดวกสําหรับผู้ใช้ในการบริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ในเวลาจริง.


6กล่องกระจายอุปกรณ์ผู้ช่วยอื่น ๆ: ใช้ในการกระจายและควบคุมพลังงานไฟฟ้า, การกระจายพลังงานผลิต AC โดยตัวแปลงให้กับวงจรภาระภาระแต่ละวง และมีการป้องกันการอ้วนการป้องกันวงจรสั้น และฟังก์ชันอื่น ๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าคาเบลและเครื่องเชื่อม: ใช้ในการเชื่อมต่อโมดูลไฟฟ้า ระบบเก็บพลังงาน เครื่องควบคุมการชาร์จ อินเวอร์เตอร์ ภาระและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าการเลือกสายไฟฟ้าควรถูกต้องเลือกตามความกระชับกําลัง, ปริมาตรปัจจุบันและปริมาตรอื่น ๆ ของระบบเพื่อรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการส่งพลังงานกันน้ําและความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นคงและทนทานของการเชื่อมต่อ.

แบนเนอร์
ข้อมูลข่าว
บ้าน > ข่าว >

ข่าวบริษัท เกี่ยวกับ-ระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีพลังงานจัดเก็บแบบพกพา

ระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ของสถานีพลังงานจัดเก็บแบบพกพา

2025-06-29

ระบบพลังงานฟอตโวลเตอิกของโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้:


1บทบาทของโมดูลไฟฟ้าแสงอาทิตย์: การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน DC ผ่านอิทธิพลไฟฟ้าแสง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของระบบทั้งหมดโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าทั่วไปประกอบด้วยซิลิคอนโมโนคริสตัลลินโมดูลโฟตวอลเตอิกซิลิคโมนโครสตัลลิน มีประสิทธิภาพการแปลงสูงโมดูลไฟฟ้าซิลิคโพลิกริสตัลลินมีราคาค่อนข้างต่ําวิธีการติดตั้ง: เพื่อรับแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้นโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้ามักจะติดตั้งอยู่ด้านบนหรือด้านข้างของโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่โรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนย้ายบางแห่งยังใช้พับ 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 absorptionตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและทํางานนอกเครือข่ายมีแผ่นหมุนอยู่ทั้งสองข้างของกล่องเก็บพลังงานเคลื่อนที่ด้านล่างของแผ่นหมุนมีอุปกรณ์ที่มีกลไกการขยายกลไกการขยายประกอบด้วย แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าครั้งแรก และ แผนการผลิตพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าครั้งที่สองแผนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเปิดและปรับมุมโดยขับเคลื่อนมอเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตพลังงานและประสิทธิภาพ.


2แบตเตอรี่ ระบบเก็บพลังงาน: ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยโมดูลไฟฟ้าฟอตโอลเตย์เพื่อให้แรงของภาระเมื่อมีแสงไม่เพียงพอหรือไม่มีแสงแบตเตอรี่ทั่วไปประกอบด้วย แบตเตอรี่กรด鉛, แบตเตอรี่ลิทธิียม ฯลฯ แบตเตอรี่ลิทธิียมมีข้อดีของความหนาแน่นพลังงานสูง อัตราการปล่อยของตัวเองต่ํา และอายุการใช้งานยาว.ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ฟอสเฟตเหล็กลิเดียม เหมาะสําหรับโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ที่มีความต้องการความปลอดภัยสูง เนื่องจากความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน: เป็นอุปกรณ์สําคัญที่เชื่อมต่อโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้า แบตเตอรี่และภาระ สามารถแปลงพลังงาน DC ที่เกิดจากโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นพลังงาน AC สําหรับภาระ ACและยังสามารถแปลงพลังงาน AC เป็นพลังงาน DC เพื่อชาร์จแบตเตอรี่นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ที่เก็บพลังงานยังมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่ ปรับระดับความแรงออกและความถี่ เป็นต้นเพื่อรับรองการทํางานที่มั่นคงและคุณภาพพลังงานของระบบ.


3. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชาร์จ: ควบคุมและบริหารกระบวนการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่เกินและขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่.เครื่องควบคุมการชาร์จสามารถปรับกระแสการชาร์จและแรงดันได้โดยอัตโนมัติตามปัจจัย เช่น สภาพกําลังของแบตเตอรี่พลังการออกของโมดูลไฟฟ้าฟอตโวแลติก และความต้องการพลังงานของภาระเพื่อบรรลุการควบคุมการชาร์จแบบฉลาดประเภท: เครื่องควบคุมการชาร์จทั่วไปประกอบด้วย เครื่องควบคุมการชาร์จ PWM (Pulse Width Modulation) และ MPPT (Maximum Power Point Tracking)เครื่องควบคุมการชาร์จ MPPT สามารถติดตามจุดประสิทธิภาพสูงสุดของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าในเวลาจริง และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของระบบไฟฟ้าไฟฟ้าดังนั้นมันจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนไหว


4.ฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์: เปลี่ยนพลังงาน DC ออกจากแบตเตอรี่เป็นพลังงาน AC เพื่อตอบสนองความต้องการของภาระ ACผลประกอบของตัวแปลงมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบประเภท: ตามรูปคลื่นผลิตที่แตกต่างกัน อินเวอร์เตอร์สามารถแบ่งออกเป็น อินเวอร์เตอร์คลื่นสี่เหลี่ยมอินเวอร์เตอร์คลื่นที่ปรับปรุงและ อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์. ผลิตคลื่น AC โดยเครื่องปรับคลื่นไซน์คลื่นคล้ายกับพลังงานจากสายไฟฟ้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาระ AC มากที่สุดได้ดีกว่าอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์มักถูกเลือกในโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่.


5ระบบการติดตามและบริหารงาน การติดตามฟังก์ชัน: การติดตามในเวลาจริงของพลังงานผลิตของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า แบตเตอรี่แรงดัน, ปัจจุบัน, พลังงานและปริมาตรอื่น ๆรวมถึงการบริโภคพลังงานของภาระ, ฯลฯ และข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งไปยังศูนย์การติดตามผ่านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์การเก็บข้อมูลระบบถูกควบคุมและบริหารด้วยวิธีฉลาดเช่น ปรับมุมของโมดูลไฟฟ้าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ การควบคุมกระบวนการชาร์จและปล่อยของแบตเตอรี่เพื่อปรับปรุงผลงานและประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ และรับประกันการใช้งานที่ปลอดภัยและมั่นคงของระบบในขณะเดียวกัน, ระบบการติดตามและการจัดการยังสามารถทําการติดตามและการทํางานไกล,ซึ่งสะดวกสําหรับผู้ใช้ในการบริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าที่เก็บพลังงานเคลื่อนที่ในเวลาจริง.


6กล่องกระจายอุปกรณ์ผู้ช่วยอื่น ๆ: ใช้ในการกระจายและควบคุมพลังงานไฟฟ้า, การกระจายพลังงานผลิต AC โดยตัวแปลงให้กับวงจรภาระภาระแต่ละวง และมีการป้องกันการอ้วนการป้องกันวงจรสั้น และฟังก์ชันอื่น ๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้าคาเบลและเครื่องเชื่อม: ใช้ในการเชื่อมต่อโมดูลไฟฟ้า ระบบเก็บพลังงาน เครื่องควบคุมการชาร์จ อินเวอร์เตอร์ ภาระและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าการเลือกสายไฟฟ้าควรถูกต้องเลือกตามความกระชับกําลัง, ปริมาตรปัจจุบันและปริมาตรอื่น ๆ ของระบบเพื่อรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการส่งพลังงานกันน้ําและความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นคงและทนทานของการเชื่อมต่อ.