loading

رؤية الشركة: الشحن من أجل مستقبل مستدام

تحليل متعمق للجوانب الأساسية الثلاثة من الكهروضوئية ، ESS والشحن

أي نوع من الشرر سوف يطير متى PV  يجتمع ESS ( ESS ) ثم يرتبط مع EV C الشحن؟

أصبح نظام شحن PV+ESS+EV المتكامل "حلًا فائقًا" لتخفيف ضغط الشبكة وتعزيز كفاءة الطاقة. يتكون نظام شحن PV+ESS+EV المتكامل من نظام صغير microgrid الذي يتكون من مصادر الطاقة الكهروضوئية الموزعة ، ESSs ، شحن أجهزة التحكم وتفريغها ، ومرافق التوزيع. يدمجه بشكل عضوي الوحدات الفنية الثلاث الرئيسية :  توليد الطاقة الكهروضوئية ، وتخزين الطاقة ، والشحن الذكي. ستجري هذه المقالة تحليلًا متعمقًا للمكونات الأساسية الثلاثة لهذا النظام ,  كشف النقاب عن كيفية عملها في وئام ، مثل التروس المتشابكة بدقة ، لإنشاء مستقبل طاقة نظيف وفعال وذكي.

تحليل متعمق للجوانب الأساسية الثلاثة من الكهروضوئية ، ESS والشحن 1

 

  1. PV P ower G جيل S ystem
  • الوظيفة الأساسية: من خلال مواد أشباه الموصلات في الألواح الكهروضوئية ، يتم تحويل الطاقة الشمسية بكفاءة إلى كهرباء نظيفة ، ووضع أساس الطاقة للنظام بأكمله.
  • التحليل الفني: يمكن تقسيم الأنظمة الكهروضوئية إلى أنواع متصلة بالشبكة ومستقلة يتكون النظام المتصاعد في الشبكة بشكل أساسي من مكونات رئيسية مثل الألواح الكهروضوئية ، والهياكل الداعمة ، والكابلات والمحولات المتصلة بالشبكة. ميزةها المميزة هي أن الكهرباء المولدة يتم تغذية مباشرة في شبكة الطاقة العامة . في المقابل ، يتضمن النظام خارج الشبكة حزم البطارية وأجهزة التحكم في تفريغ الشحن بالإضافة إلى مكونات النظام المتصاعد بالشبكة ، مما يتيح تخزين واستخدام الكهرباء المستقلة.    

يكمن الفرق الأساسي بين النظامين في وجود أو عدم وجود جهاز تخزين الطاقة. خلال عملية تحويل الطاقة ، تتحول وحدة PV أولاً أولاً الطاقة الشمسية  الطاقة في التيار المباشر (DC) ، الذي يتم تحويله بعد ذلك بواسطة العاكس إلى تيار متناوب (AC) الذي يلبي معايير الشبكة. تشكل آلية تحويل الطاقة هذه المبدأ الأساسي لتكنولوجيا توليد الطاقة الكهروضوئية.

 

  1. ESS

 

 

 

  • الدور الأساسي: The ESS’ ق الوظيفة الأساسية هي تمكين النقل الزمني والمكاني للطاقة الكهربائية ,  حل بشكل فعال عدم التوافق بين توليد الطاقة والاستهلاك.
  • التحليل الفني: يمكن تشبيه مبدأ العمل في ESS بوضوح ل  "بنك الطاقة العملاق" ، الذي يخزن الكهرباء الزائدة الناتجة عن توليد الطاقة الكهروضوئية من خلال حزمة بطارية ويطلقها خلال فترات الطلب على الكهرباء. عندما يتجاوز توليد الطاقة الكهروضوئية فوريًا الاحتياجات ، ESS يدخل وضع الشحن . على العكس من ذلك ، عندما يكون ارتفاع الطلب على الكهرباء أو توليد الطاقة الضوئي غير كافٍ ، فإنه ينتقل إلى وضع التفريغ ، تحويل الطاقة المخزنة مرة أخرى إلى الإخراج الكهربائي. هذا "تخزين منخفض ,  وضع التشغيل العالي "وضع التشغيل لا يحقق فقط الذروة حمولة حلق وملء الوادي ، ولكنه يسمح أيضًا بفوائد من اختلافات أسعار الكهرباء الذروة من خلال المشاركة في معاملات سوق الكهرباء. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يخفف من تناقضات العرض من جانب المستخدم ، ويقلل من استثمار معدات توليد الطاقة ، ويعزز معدلات استخدام معدات الطاقة ، ويقلل من خسائر الخطوط.

 

  1. نظام الشحن

 

 

 

  • دور أساسي:

نظرًا لأن الارتباط الطرفي في حل التخزين والشحن الكهروضوئي المتكامل ، فإن الدور الأساسي لنظام الشحن هو تحقيق التوزيع الفعال والجدولة الذكية للطاقة الكهربائية.

  • التحليل الفني:

تعمل محطة الطاقة الكهروضوئية بشكل رئيسي على مبدأ نظام توليد الطاقة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة. لا يتم نقل الطاقة الكهربائية المحولة من الطاقة الشمسية بواسطة وحدات PV فقط إلى البطارية للتخزين عبر  وحدة التحكم في الشحن الكهروضوئية ، ولكنها تنتقل أيضًا إلى الشبكة من خلال العاكس المتصلة بالشبكة. بهذه الطريقة ، جزء من الكهرباء آل  يتم استخدام الطاقة لشحن EVs ، بينما  الجزء الآخر مقلوب وتغذية في الشبكة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون محطات الطاقة الكهروضوئية بمثابة مصادر الطاقة الاحتياطية لمناطق خدمة الطرق السريعة.

عندما تكتشف وحدة المراقبة في النظام  أ فشل الشبكة ure  والقوة  انقطاع ، يمكنه فصل النظام بسرعة من  شبكة الطاقة وتنشيط العاكس على الفور لإمدادات الطاقة خارج الشبكة. عندما تتعافى الشبكة من الخطأ ، يمكن للنظام التبديل إلى حالة العمل العادية.

 

  1. خمسة E nergy C ircuits

 

شرح مفصل للدوائر الرئيسية الخمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • الدائرة 1

لتحقيق دور تخزين الطاقة لتوليد الطاقة الكهروضوئية: DC  يتم تخزين تحويل الطاقة الشمسية في حزمة البطارية من خلال وحدة التحكم الذكية

  • الدائرة 2

لتحقيق وظيفة اتصال شبكة العاكس لحزمة البطارية في ESS: يتم تحويل الطاقة الكهربائية المخزنة في حزمة البطارية في ESS إلى AC   بواسطة  العاكس ثم تغذيها  شبكة الطاقة.

 

  • الدائرة 3

هذه الدائرة تحقق توليد الطاقة المتصلة بالشبكة في نظام الكهروضوئي . T انه التيار التي تم إنشاؤها بواسطة وحدة PV  يكون  مقلوب ثم تغذية في الشبكة. إذا كان هناك فائض الطاقة الكهروضوئية ، فيمكن بيعها إلى الشبكة من خلال هذه الدائرة إلى يولد  الفوائد الاقتصادية. لاحظ أن العاكسات في الدوائر 2 و 3 تتم مشاركتها ، لذلك لا يمكن أن تعمل هاتان الدائرتان في وقت واحد.

 

  • الدائرة 4

يدرك ESS’ قوة  التغذية: يتم تغذية طاقة تخزين الطاقة في الشبكة من خلال تحويل مرحلتين (DC/DC و DC/AC) ، ويكون بمثابة دائرة إمدادات الطاقة الاحتياطية عندما يتم احتلال العاكس الرئيسي. عندما الدائرة 3  تم تنشيطه ، يمكن تغذية الطاقة المخزنة في حزمة البطارية في الشبكة من خلال الدائرة 4 .

 

  • الدائرة 5

تتيح هذه الدائرة وظيفة الشحن الرئيسية .  عندما يكون سعر كهرباء الشبكة أقل من متوسط ​​سعر الكهرباء الشبكة ، ESS  يمكن أن ترسم الكهرباء من الشبكة من خلال الدائرة 5 لشحن نفسها ، والاستفادة من فرق السعر.

مع التطورات التكنولوجية والسياسات الداعمة ، PV-ESS - C من المقرر أن تصبح نموذج الشحن أنا أساسي  جزء من نظام الطاقة الجديد ، وتوفير قوي  دعم لتحقيق أهداف حيادية الكربون. دعونا نتوقع بشغف حل الطاقة الخضراء هذا شين جي أكثر ببراعة في المستقبل.

السابق
وضع سوق كومة الشحن الأوروبي
منطق اختيار الموقع لمحطات شحن الشاحنات الثقيلة
التالي
موصى به لك
لايوجد بيانات
الحصول على اتصال معنا
خلق القيمة
إنجاز العملاء
حقوق الطبع والنشر © 2024 مارويكل | خريطة الموقع | Pريفاسي Pأوليسي
Customer service
detect