"İki kat karbon" hedefiyle yönlendirilen yeni enerji projeleri, teknoloji entegrasyonunun ve uygulama senaryolarının derin bir dönüşümüyle karşı karşıya.Yenilenebilir enerji üretimi ve terminal tüketimini birbirine bağlayan önemli bir merkez olarak, fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi fotovoltaik enerji üretimini entegre eder.Enerji depolama teknolojisi ve akıllı şarj, fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi için "güç üretimi-güç depolama-güç tüketimi" kapalı döngü ekosistemini oluşturmak içinBu makalede, yeni enerji talebinin bugünkü elektrik tüketimini üç açıdan nasıl yeniden yapılandırabileceğini analiz edeceğiz: teknik ilkeler, temel avantajlar ve pratik önemi.
Teknik mimari: üç modülün sinerjik simbiyozu
Fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi, bireysel cihazların basit bir birikimi değil, akıllı bir kontrol sistemini kullanan üç çekirdek modülün organik bir işbirliği:
1Fotovoltaik enerji üretimi modülü: yeşil enerji "operatörü"
Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için güneş fotovoltaik panellerine güvenerek, bina çatılarına, otopark çatılarına ve diğer senaryolara yerleştirilebilir.Geleneksel fotovoltaik santrallerin bağımsız çalışma modundan farklı olarak, fotovoltaik depolama ve şarj sistemindeki fotovoltaik bileşenler MPPT (maksimum güç noktası izleme) teknolojisine dayanmaktadır.Enerji depolama ve şarj gereksinimlerini anında karşılayan, ve en iyi dinamik duruma enerji üretimi verimliliğini artırır.
2Enerji depolama ekipmanları: Kinetik enerji zaman transferi "kontrol paneli"
Merkezi lityum pil olan enerji depolama sistemi, yeterli güneş ışığı olduğunda fazla elektrik depolayan elektrikli bir "su tankı" gibidir.ve elektrik tüketiminin en yüksek noktasında veya bulutlu günlerde enerji serbest bırakmakBatarya yönetim sistemi (BMS), pil durumunu doğru bir şekilde izler.Şarj ve boşaltma sürecinin güvenli yönetimini ve ömrünü uzatmasını gerçekleştirir., ve yenilenebilir enerjiden aralıklı olarak elektrik üretimi problemini çözüyor.
3Akıllı şarj sistemi: terminal talebi "yanıtlayıcı"
Hızlı şarj ve yavaş şarj gibi birkaç şarj yöntemini entegre eder ve pil araçları ve enerji depolama tesisleri gibi birden fazla terminal erişimi için uygundur.Batarya araçlarına göre, enerji depolama tesisleri vb. V2G (araç-ağ etkileşimi) teknolojisi, pil araçlarının pil enerjisini elektrik şebekesine geri gönderebilir.Enerji kullanımının esnekliğini artıran "müşteri-sistem-ağ" iki yönlü etkileşimli bir sistem oluşturmak.
Temel değer: Elektrik tüketimi ile ilgili üç büyük sorunu çözmek
Geleneksel elektrik tüketimi, elektrik şebekesinin birleşik güç tedarikine bağlıdır ve elektrik fiyatlarındaki en yüksek ve en düşük fiyat farkları ve iletim maliyetleri maliyet dalgalanmalarına yol açar.Fotovoltaik depolama ve şarj sistemi, fotovoltaik depolama ve şarj sistemine dayanmaktadır."Kendine özgü üretim ve fazla elektrik depolaması ile kendi kendine kullanım" gibi.Fotovoltaik enerjinin öncelikli ticareti ve en yüksek ve en düşük aralıklarda akıllı zamanlama, sanayi ve sıradan kullanıcıların elektrik maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirÖzellikle elektrik fiyatlarında büyük değişiklikler olan bölgelerde.
Dağıtılmış enerji ve batarya araçlarının yükselişiyle, şebeke yükünün tepe-vadi farkı hızla gelişiyor.Fotovoltaik depolama ve şarj sistemi, şebekenin en yüksek saçma basıncını azaltmak için en yüksek güç tüketimi sırasında enerji depolama gücünü serbest bırakabilir; Şebeke arızaları için yedek güç kaynağı olarak, kilit yerlere sürekli güç kaynağını sağlar ve esnek bir şebeke inşası için önemli bir destek olur.
Sistem, fosil enerji tüketimini kökünden azaltmak için tüm bağlantılarda temiz enerji kullanıyor.Enerji depolama ve elektrik terminalleri ile birleştirilmiş, yerinde "sıfır karbonlu elektrik" elde edebilir, müşteri merkezli ESG (çevre, toplum, yönetim) inşaat ihtiyaçlarını karşılayabilir ve karbon nötrali hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir.
Ana kullanımlar: Çoklu senaryo uyarlama seviyesi
1Ticari parklar ve topluluklar: bir mikro ağ ekolojik ekolojisini oluşturmak
Her parkta iç enerji geri kazanımını tamamlamak için optik depolama ve şarj sistemlerinin düzenlenmesi: çatıdaki fotovoltaik güç kaynağı, yeraltı garaj enerji depolaması,Kapalı bir döngü oluşturmak için elektrikli araç şarjı, enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izlemek için akıllı yönetim platformunu entegre etmek ve düşük karbonlu akıllı park prototipi oluşturmak.
2Merkez istasyonları ve şarj pilleri: Şarj altyapısı problemini çözmek
Otoyol servis alanlarında ve kentsel hızlı şarj istasyonlarında ışık depolama ve şarj sistemlerini entegre etmek, fotovoltaik tavan enerji üretimini kullanmak,ve yük dalgalanmalarını dengelemek için enerji depolama ekipmanları, büyük ölçekli şarjın elektrik şebekesine etkisini önlemek, şarj istasyonlarının kullanım maliyetini azaltmak ve elektrikli araç şarj ağlarının hızlı genişlemesini teşvik etmek.
3Uzak bölgeler ve şebeke dışı senaryolar: Elektrik kullanımının coğrafi kısıtlamalarını iyileştirmek
Kırsal alanlarda, adalarda ve elektrik şebekelerinin iyi kapsamlı olmadığı diğer yerlerde, ışık depolama şarj sistemi bağımsız olarak çalışabilir.ve fotovoltaik depolama kapasitesine dayanan elektrikli araçların günlük şarj gereksinimlerini karşılar, şebeke dışı senaryolarda enerji çözümü haline gelmek ve küçük şehirlerdeki enerji hizmetlerinin farklılaşmasını teşvik etmek.
Sonuç:Işık depolama ve enerji depolama sistemi sadece teknolojik yeniliğin bir ürünü değil, aynı zamanda enerji tüketimi kalıplarında değişiklikler için bir katalizördür.Geleneksel enerji "üretim-transmisyon-kullanım" tek taraflı akış düzenini kırar ve yenilenebilir enerji ve terminal elektrik tüketimi arasındaki bir bağlantı kanalı yaratır.Performansın istikrarı ve maliyetlerin azaltılması ile sistem, yüksek seviye gösterim projelerinden büyük ölçekli uygulamalara değişiyor.verimliliğin iyileştirilmesi, veya sosyal düşük karbonlu dönüşüm, ışık depolama, şarj ve enerji depolama sistemleri gelecekteki enerji ekolojisinde vazgeçilmez ve önemli bir aşamaya dönüşecek.Güneş deposu şarj çözümü seçmek daha verimli bir şarj çözümü seçmek demektir., güvenilir ve sürdürülebilir enerji geleceği.
"İki kat karbon" hedefiyle yönlendirilen yeni enerji projeleri, teknoloji entegrasyonunun ve uygulama senaryolarının derin bir dönüşümüyle karşı karşıya.Yenilenebilir enerji üretimi ve terminal tüketimini birbirine bağlayan önemli bir merkez olarak, fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi fotovoltaik enerji üretimini entegre eder.Enerji depolama teknolojisi ve akıllı şarj, fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi için "güç üretimi-güç depolama-güç tüketimi" kapalı döngü ekosistemini oluşturmak içinBu makalede, yeni enerji talebinin bugünkü elektrik tüketimini üç açıdan nasıl yeniden yapılandırabileceğini analiz edeceğiz: teknik ilkeler, temel avantajlar ve pratik önemi.
Teknik mimari: üç modülün sinerjik simbiyozu
Fotovoltaik depolama ve enerji depolama sistemi, bireysel cihazların basit bir birikimi değil, akıllı bir kontrol sistemini kullanan üç çekirdek modülün organik bir işbirliği:
1Fotovoltaik enerji üretimi modülü: yeşil enerji "operatörü"
Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için güneş fotovoltaik panellerine güvenerek, bina çatılarına, otopark çatılarına ve diğer senaryolara yerleştirilebilir.Geleneksel fotovoltaik santrallerin bağımsız çalışma modundan farklı olarak, fotovoltaik depolama ve şarj sistemindeki fotovoltaik bileşenler MPPT (maksimum güç noktası izleme) teknolojisine dayanmaktadır.Enerji depolama ve şarj gereksinimlerini anında karşılayan, ve en iyi dinamik duruma enerji üretimi verimliliğini artırır.
2Enerji depolama ekipmanları: Kinetik enerji zaman transferi "kontrol paneli"
Merkezi lityum pil olan enerji depolama sistemi, yeterli güneş ışığı olduğunda fazla elektrik depolayan elektrikli bir "su tankı" gibidir.ve elektrik tüketiminin en yüksek noktasında veya bulutlu günlerde enerji serbest bırakmakBatarya yönetim sistemi (BMS), pil durumunu doğru bir şekilde izler.Şarj ve boşaltma sürecinin güvenli yönetimini ve ömrünü uzatmasını gerçekleştirir., ve yenilenebilir enerjiden aralıklı olarak elektrik üretimi problemini çözüyor.
3Akıllı şarj sistemi: terminal talebi "yanıtlayıcı"
Hızlı şarj ve yavaş şarj gibi birkaç şarj yöntemini entegre eder ve pil araçları ve enerji depolama tesisleri gibi birden fazla terminal erişimi için uygundur.Batarya araçlarına göre, enerji depolama tesisleri vb. V2G (araç-ağ etkileşimi) teknolojisi, pil araçlarının pil enerjisini elektrik şebekesine geri gönderebilir.Enerji kullanımının esnekliğini artıran "müşteri-sistem-ağ" iki yönlü etkileşimli bir sistem oluşturmak.
Temel değer: Elektrik tüketimi ile ilgili üç büyük sorunu çözmek
Geleneksel elektrik tüketimi, elektrik şebekesinin birleşik güç tedarikine bağlıdır ve elektrik fiyatlarındaki en yüksek ve en düşük fiyat farkları ve iletim maliyetleri maliyet dalgalanmalarına yol açar.Fotovoltaik depolama ve şarj sistemi, fotovoltaik depolama ve şarj sistemine dayanmaktadır."Kendine özgü üretim ve fazla elektrik depolaması ile kendi kendine kullanım" gibi.Fotovoltaik enerjinin öncelikli ticareti ve en yüksek ve en düşük aralıklarda akıllı zamanlama, sanayi ve sıradan kullanıcıların elektrik maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirÖzellikle elektrik fiyatlarında büyük değişiklikler olan bölgelerde.
Dağıtılmış enerji ve batarya araçlarının yükselişiyle, şebeke yükünün tepe-vadi farkı hızla gelişiyor.Fotovoltaik depolama ve şarj sistemi, şebekenin en yüksek saçma basıncını azaltmak için en yüksek güç tüketimi sırasında enerji depolama gücünü serbest bırakabilir; Şebeke arızaları için yedek güç kaynağı olarak, kilit yerlere sürekli güç kaynağını sağlar ve esnek bir şebeke inşası için önemli bir destek olur.
Sistem, fosil enerji tüketimini kökünden azaltmak için tüm bağlantılarda temiz enerji kullanıyor.Enerji depolama ve elektrik terminalleri ile birleştirilmiş, yerinde "sıfır karbonlu elektrik" elde edebilir, müşteri merkezli ESG (çevre, toplum, yönetim) inşaat ihtiyaçlarını karşılayabilir ve karbon nötrali hedeflerine ulaşmaya yardımcı olabilir.
Ana kullanımlar: Çoklu senaryo uyarlama seviyesi
1Ticari parklar ve topluluklar: bir mikro ağ ekolojik ekolojisini oluşturmak
Her parkta iç enerji geri kazanımını tamamlamak için optik depolama ve şarj sistemlerinin düzenlenmesi: çatıdaki fotovoltaik güç kaynağı, yeraltı garaj enerji depolaması,Kapalı bir döngü oluşturmak için elektrikli araç şarjı, enerji tüketimini gerçek zamanlı olarak izlemek için akıllı yönetim platformunu entegre etmek ve düşük karbonlu akıllı park prototipi oluşturmak.
2Merkez istasyonları ve şarj pilleri: Şarj altyapısı problemini çözmek
Otoyol servis alanlarında ve kentsel hızlı şarj istasyonlarında ışık depolama ve şarj sistemlerini entegre etmek, fotovoltaik tavan enerji üretimini kullanmak,ve yük dalgalanmalarını dengelemek için enerji depolama ekipmanları, büyük ölçekli şarjın elektrik şebekesine etkisini önlemek, şarj istasyonlarının kullanım maliyetini azaltmak ve elektrikli araç şarj ağlarının hızlı genişlemesini teşvik etmek.
3Uzak bölgeler ve şebeke dışı senaryolar: Elektrik kullanımının coğrafi kısıtlamalarını iyileştirmek
Kırsal alanlarda, adalarda ve elektrik şebekelerinin iyi kapsamlı olmadığı diğer yerlerde, ışık depolama şarj sistemi bağımsız olarak çalışabilir.ve fotovoltaik depolama kapasitesine dayanan elektrikli araçların günlük şarj gereksinimlerini karşılar, şebeke dışı senaryolarda enerji çözümü haline gelmek ve küçük şehirlerdeki enerji hizmetlerinin farklılaşmasını teşvik etmek.
Sonuç:Işık depolama ve enerji depolama sistemi sadece teknolojik yeniliğin bir ürünü değil, aynı zamanda enerji tüketimi kalıplarında değişiklikler için bir katalizördür.Geleneksel enerji "üretim-transmisyon-kullanım" tek taraflı akış düzenini kırar ve yenilenebilir enerji ve terminal elektrik tüketimi arasındaki bir bağlantı kanalı yaratır.Performansın istikrarı ve maliyetlerin azaltılması ile sistem, yüksek seviye gösterim projelerinden büyük ölçekli uygulamalara değişiyor.verimliliğin iyileştirilmesi, veya sosyal düşük karbonlu dönüşüm, ışık depolama, şarj ve enerji depolama sistemleri gelecekteki enerji ekolojisinde vazgeçilmez ve önemli bir aşamaya dönüşecek.Güneş deposu şarj çözümü seçmek daha verimli bir şarj çözümü seçmek demektir., güvenilir ve sürdürülebilir enerji geleceği.