
V posledných rokoch s presadzovaním cieľa „dvojakého uhlíka“ vstúpili nové energetické odvetvia, ako je veterná energia a fotovoltaika, do obdobia rýchleho rozvoja. Ale verím, že každý dobre pozná súčasnú situáciu vo fotovoltaickom priemysle. Prerušovanosť a nestálosť veternej energie a fotovoltaiky predstavuje prekážku v schopnosti siete absorbovať čistú energiu. V súčasnosti dokáže poňať len asi 15 % čistej energie. Rýchly vzostup trhu s novými energetickými vozidlami medzitým priniesol aj nedostatok nabíjacích staníc. Na vyriešenie týchto problémov sa objavilo nové energetické riešenie s názvom „integrované ukladanie svetla a nabíjanie“. Integrácia akumulácie a nabíjania svetla môže nielen účinne zmierniť nestabilitu výroby novej energie, ale aj uspokojiť dopyt po nabíjacích zariadeniach pre rýchly rast elektrických vozidiel, čo poskytuje nový nápad na dosiahnutie cieľa „dvojakého uhlíka“. Od začiatku tohto roka sa v Jiangsu, Zhejiang, Guangdong a na ďalších miestach postupne implementovali integrované projekty skladovania a nabíjania solárnej energie, ktoré demonštrujú široké možnosti využitia tejto technológie. Čo je teda integrované riešenie na skladovanie a nabíjanie svetla?

1. Čo je integrované ukladanie svetla a nabíjanie?
Integrované skladovanie a nabíjanie fotovoltaickej energie je komplexné energetické riešenie, ktoré integruje výrobu fotovoltaickej energie, systémy skladovania energie a nabíjacie zariadenia. Jeho jadrom je využitie technológie mikrosietí na kombinovanie rozptýlených malých jednotiek na výrobu energie (distribuované zdroje energie), zariadenia na skladovanie energie a nabíjanie elektrických vozidiel v rámci určitej oblasti, čím sa vytvorí komplexný integrovaný systém výroby, distribúcie, využívania a riadenia energie. Integrácia skladovania svetla a nabíjania zvyčajne pozostáva z nasledujúcich častí:
Fotovoltický systém výroby energie: Inštalujte fotovoltaické moduly na strechu alebo prístrešok pre autá. Na základe inštalačnej plochy a výkonu transformátora je možné predbežne vypočítať inštalovaný výkon výroby fotovoltaickej elektriny. Nominálna kapacita akumulátorov energie, počet nabíjacích miest pre elektrické vozidlá a ďalšie konfigurácie.
Systém skladovania energie:
① Akumulátor energie:Zahŕňa batériové moduly ako úložné médiá a systém správy batérie (BMS) zhromažďuje, spracováva a ukladá dôležité informácie počas prevádzky batérie v reálnom čase, vymieňa si informácie s externými zariadeniami a poskytuje alarmy a ochranu v reálnom čase. prevádzku akumulátora.
② Systém riadenia energie (EMS)je monitorovací systém pre monitorovanie systému, riadenie napájania a energetický manažment staníc na ukladanie energie, mikrosietí, integrovaných nových projektov ukladania energie a iných typov projektov. Dokáže dosiahnuť centralizované monitorovanie BMS a PCS energetických akumulačných elektrární, jednotnú prevádzku, údržbu, opravy a správu a má pokročilé riadiace funkcie, ako je monitorovanie v reálnom čase, diagnostika a varovanie, panoramatická analýza atď. vypnutie porúch, uvoľní tlak v rozvodnej sieti počas období špičkového zaťaženia, zníži prevádzkové náklady rozvodnej siete a zlepší ekonomické výhody.
Nabíjacie zariadenia:vrátane rýchlonabíjacích staníc jednosmerného prúdu a pomalých nabíjacích staníc striedavého prúdu, ktoré sa používajú na poskytovanie efektívnych a spoľahlivých nabíjacích služieb pre elektrické vozidlá.
Inteligentný riadiaci systém:Koordinujte prevádzku fotovoltaických zariadení, zariadení na ukladanie energie a nabíjania, zvýšte efektivitu systému prostredníctvom monitorovania údajov v reálnom čase a optimalizačných algoritmov.
① Stav pripojenia k sieti:Keď je napájanie siete normálne, ak fotovoltaika dokáže generovať elektrickú energiu, fotovoltické moduly ju premenia na 380 V striedavý prúd cez fotovoltaický invertor a prenesú elektrickú energiu do AC zbernice celého závodu, čím spoločne dodávajú energiu do záťaže. s mriežkou. Ak výroba fotovoltaickej energie nezodpovedá zaťažovaciemu výkonu celej elektrárne, je potrebné skladovanie energie na vybitie, aby sa znížila spotreba energie v sieti. Výroba fotovoltaickej energie sa musí riadiť princípom samovoľného využívania. Keď výroba fotovoltaickej energie presiahne celkový výkon záťaže elektrárne, skladovanie energie je potrebné nabiť, aby sa minimalizovalo množstvo elektriny vyrobenej do siete.
② Stav mimo mriežky:V prípade nestabilnej elektrickej siete alebo plánovaných výpadkov alebo obmedzení napájania môže systém akumulácie energie poskytnúť signály a v spojení so zariadeniami STS alebo ovládateľnými stýkačmi a ističmi odpojiť kritické záťaže od siete. PCS sa prepne do režimu vypnutej siete, PCS spolupracuje so zdrojom napätia fotovoltaického meniča na spoločnom napájaní záťaže; Pri absencii fotovoltaického systému musí PCS slúžiť ako zdroj napätia na zabezpečenie normálneho napájania celej záťaže elektrárne. Celý proces riadenia je realizovaný systémom energetického manažmentu (EMS), aby sa zabezpečilo nepretržité a optimálne napájanie záťaže.

2. Výhody a význam integrovaného riešenia skladovania a nabíjania svetla
① Efektívne využitie čistej energie:zníženie závislosti od tradičných fosílnych palív. Súčasne pridanie systémov na skladovanie energie môže zmierniť problém nestálosti pri výrobe fotovoltaickej energie a zlepšiť kapacitu spotreby čistej energie.
② Znížte tlak na elektrickú sieť:Prostredníctvom technológie skladovania energie je možné dosiahnuť špičkové oholenie a vyplnenie údolia, aby sa znížil vplyv špičkovej spotreby elektrickej energie na elektrickú sieť. Model distribuovanej výroby medzitým znižuje straty spôsobené prenosom energie na veľké vzdialenosti.
③ Flexibilita a modularita:Fotovoltaický skladovací a nabíjací systém má vysokú flexibilitu a dokáže prispôsobiť fotovoltaickú inštalovanú kapacitu, kapacitu skladovania energie a konfiguráciu nabíjacej hromady podľa špecifických potrieb, aby sa prispôsobil rôznym aplikačným scenárom.
④ Zelené a nízkouhlíkové:Celková prevádzka systému je založená najmä na výrobe fotovoltaickej energie, ktorá dokáže výrazne znížiť emisie oxidu uhličitého a splniť požiadavky cieľa „dvojuhlík“.
⑤ Inteligentné riadenie:Prostredníctvom inteligentných riadiacich systémov môže integrácia ukladania svetla a nabíjania dosiahnuť dynamické plánovanie napájania a optimalizáciu zdrojov, čím sa zlepší prevádzková účinnosť a hospodárnosť systému.
⑥ Pomôžte pri popularizácii nových energetických vozidiel:Integrácia akumulácie a nabíjania svetla kombinuje novú výrobu energie s nabíjacími zariadeniami, aby sa zabezpečila podpora zelenej energie pre elektrické vozidlá, pričom sa zmierni nedostatok nabíjacej infraštruktúry a podporí sa zdravý rozvoj trhu s novými energetickými vozidlami.

3. Aplikačné scenáre a ich ziskové modely
Obchodný komplex:Vybudujte integrovaný fotovoltaický skladovací a nabíjací systém v komerčnom parku alebo komplexe na poskytovanie nabíjacích služieb pre elektrické vozidlá v parku a zároveň využívajte výrobu fotovoltaickej energie na zníženie nákladov na elektrinu v parku.
Priemyselný park:Nasaďte v priemyselnom parku fotovoltaické systémy na výrobu a skladovanie energie, aby ste priemyselným užívateľom poskytli stabilnú zelenú energiu a poskytli služby nabíjania pre logistické vozidlá v parku.
Dopravný uzol:Inštalujte integrované systémy skladovania a nabíjania svetla na vysokorýchlostných železničných staniciach, letiskách a iných dopravných uzloch, aby ste uspokojili potreby nabíjania veľkého počtu elektrických vozidiel a optimalizovali regionálne zásobovanie energiou.
Spoločenské a verejné zariadenia:Inštalujte fotovoltaické nabíjacie systémy v obytných komunitách, aby ste obyvateľom poskytli zelenú energiu a pohodlné nabíjacie zariadenia.






