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.
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.
نظرًا لأن الارتباط الطرفي في حل التخزين والشحن الكهروضوئي المتكامل ، فإن الدور الأساسي لنظام الشحن هو تحقيق التوزيع الفعال والجدولة الذكية للطاقة الكهربائية.
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.
شرح مفصل للدوائر الرئيسية الخمس
لتحقيق دور تخزين الطاقة لتوليد الطاقة الكهروضوئية: DC يتم تخزين تحويل الطاقة الشمسية في حزمة البطارية من خلال وحدة التحكم الذكية
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.
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.
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 .
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.