< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=888609479739229&ev=PageView&noscript=1" /> Nuus - GP 5KW Solar Inverter Pure Sine Wave Inverter Off grid mppt sonkrag hibriede inverter with remote control_Green Power

Toonaangewende globale sonenergieBerging vervaardiger, maak groen kragEnigeplek Enige tyd.

bladsy_banner
bladsy_banner

Blog

'n Omvattende gids tot GREEN POWER se geïntegreerde sonkrag-, bergings- en laaioplossings

Alles in een stelsel 7kw PV-berging EV-laaikrag

Soos die wêreld toenemend hernubare energie omhels,geïntegreerde sonkrag-, bergings- en laai-oplossings (dikwels na verwys as "sonkrag-berging-laai") het noodsaaklik geword om te verseker dat sonkrag effektief ingespan, gestoor en benut word. In hierdie blog sal ons die beginsels agter hierdie oplossings, die betrokke komponente en hul tipiese toepassings ondersoek, deur 'n gevallestudie van 'n GREEN POWER-geïntegreerde sonkrag-, berging- en laaistelsel te gebruik.

Tipiese toepassings

Een van die mees algemene toepassings vir 'n geïntegreerde sonkragopgaar-laaistelsel is in sonkragprojekte op gemeenskapskaal. Byvoorbeeld, in landwye sonkrag-inisiatiewe is dit algemeen om sonkragmotorafdakke in gemeenskaplike gebiede soos strate of dorpspleine te bou. Hierdie motorafdakke is toegerus met sonpanele, stoorbatterye en laaistasies vir elektriese voertuie (EV's).

Stel jou 'n sonkragmotorafdak voor met 20 standaard parkeerplekke, wat 'n oppervlakte van ongeveer 320 vierkante meter dek. Die motorafdak self word tot 500 vierkante meter uitgebrei om sonpanele te akkommodeer. Deur ongeveer 200 eenhede van 550W-panele te installeer (elk beslaan ongeveer 2,5 vierkante meter), kan die totale sonkragopwekkingskapasiteit 110 kW bereik.

Wanneer so 'n stelsel ontwerp word, is die konfigurasie van die stoorbattery van kardinale belang. Gegewe ruimtebeperkings, word 'n verspreide stoorkasontwerp dikwels verkies om die voetspoor te verminder. Byvoorbeeld, 'n 100kW/209kWh bergingstelsel kan geïmplementeer word, wat teen 0.5C ontlaai, wat 100 kW krag vir ongeveer 1.8 uur by volle lading kan verskaf. Litium-ysterfosfaat (LiFePO4)-batterye word tipies vir hierdie doel gebruik as gevolg van hul hoë kragdigtheid en veiligheidskenmerke.

Die laaistasies kan in 'n gesplete liggaam ontwerp gekonfigureer word, wat buigsaamheid moontlik maak gebaseer op die spesifieke kraglewering van die transformators en bergingstelsels. Beide AC- en DC-laaistasies is versoenbaar, afhangende van die projek se behoeftes.

Alles in een stelsel 7kw PV-berging EV-laaikrag

Beginsels en komponente van die sonkrag-berging-laaistelsel

’n Geïntegreerde sonkragopgaar-laaistelsel bestaan ​​tipies uit verskeie sleutelkomponente:

1. **Sonkragpanele**:Gemaak van kristallyne silikon, skakel hierdie panele sonenergie om in elektrisiteit. Hulle is ontwerp om verskeie weerstoestande te weerstaan, insluitend reën, hael en wind. Die panele kan in serie en parallelle konfigurasies gekoppel word om aan die verlangde kraglewering te voldoen.

2. **Grid-gebonde omskakelaar**:Hierdie toestel skakel die gelykstroom (GS) wat deur die sonpanele geproduseer word om in wisselstroom (AC) wat aan die netwerk se vereistes voldoen.

3. **Energiebergingstelsel (ESS)**:Dit sluit die stoorbatterye in, wat oortollige elektrisiteit stoor wat deur die sonpanele opgewek word. In ons voorbeeld word 'n 209kWh LiFePO4-batterystelsel gebruik, bekend vir sy veiligheid en doeltreffendheid.

4. **Kragomskakelingstelsel (PCS)**:Die PCS beheer die laai en ontlaai van die stoorbatterye, en bestuur die omskakeling tussen DC en AC. Dit kommunikeer met die Battery Management System (BMS) om te verseker dat die batterye veilig gelaai en ontlaai word.

5. **AC-verspreidingskas**:Hierdie kas verbind die omskakelaar en PCS aan die rooster, en sluit verskeie beskermende toestelle soos stroombrekers, oplewingbeskermers en meetstelsels in.

6. **Laaistasies**:Hierdie stasies dien as die las vir die stelsel en verskaf krag aan elektriese voertuie. Hulle kan aangepas word vir die projek se spesifieke behoeftes, met opsies vir beide AC- en DC-laai.

7. **Monitoringstelsel**:'n Omvattende moniteringstelsel versamel data vanaf die sonpanele, ESS en laaistasies en laai dit op na 'n wolk-gebaseerde bestuursplatform. Dit maak voorsiening vir intydse monitering en beheer van die hele stelsel.

Stelselontwerp en -integrasie

Die algehele ontwerp van 'n geïntegreerde sonkrag-berging-laaistelsel behels verskeie kritieke stappe:

1. **Sonkragstelselontwerp**:In ons voorbeeld is die sonpanele gekonfigureer om 110kWp te produseer, met die opsie om aan te pas op grond van die beskikbare motorafdak-area. Die omskakelaar is dienooreenkomstig grootte, hetsy met 'n enkele 110kW eenheid of twee 50kW eenhede.

2. **Ontwerp van energiebergingstelsel**:Die bergingstelsel gebruik 'n verspreide "Alles in Een"-ontwerp, wat meer buigsaam is en 'n verskeidenheid kapasiteitsopsies bied. Byvoorbeeld, die ENSE 209KWH-2H1 slim opbergkas integreer 'n 209kWh battery en 'n 100kW PCS in 'n enkele omhulsel.

3. **Laaistasie-konfigurasie**:Laaistasies word as elektriese ladings binne die stelsel beskou. Hul konfigurasie hang af van die beskikbare kapasiteit van die transformator. As die bergingstelsel heeltemal verantwoordelik is vir die krag van die laaistasies, moet die PCS dienooreenkomstig gegrootte word. 'n Skaalbare oplossing kan veelvuldige 100kW PCS-eenhede behels wat parallel werk.

4. **Beheer- en moniteringstelsels**:Die stelsel word bestuur deur 'n gesentraliseerde beheerder wat die BMS, brandveiligheid, HVAC, monitering en energiebestuurstelsels (EMS) integreer. Die moniteringstelsel verseker dat alle komponente, insluitend die sonpanele, stooreenhede en laaistasies, optimaal funksioneer.

Stelsel werking logika

Die werking van 'n geïntegreerde sonkragopgaar-laaistelsel word beheer deur die verhouding tussen sonkragopwekking en die laaistasielading:

- **Wanneer sonkraguitset ≤ laailading**:Alle sonkrag-opgewekte krag word gebruik om die voertuie te laai, met enige tekort wat deur die netwerk aangevul word.

- **Wanneer sonkraguitset > laailading**:Die oortollige krag word in die batterye gestoor, wat tydens spitstydperke vir elektrisiteitspryse ontlaai kan word om koste te optimaliseer.

Alles in een stelsel 7kw PV-berging EV-laaikrag

Gedetailleerde komponent uiteensetting

Kom ons duik dieper na die komponente wat in die stelsel gebruik word:

Sonpanele

In hierdie projek is die sonpanele konvensionele monokristallyne modules, elk met 'n oppervlakte van 2,5 vierkante meter en 'n kragaanslag van 550W. Altesaam 200 panele word oor 'n oppervlakte van 520 vierkante meter geïnstalleer, wat 'n gekombineerde kraglewering van 110kW lewer. Met 'n gemiddelde daaglikse opwekking van 3,2 uur se volle krag, word verwag dat die stelsel ongeveer 120 000 kWh jaarliks ​​sal opwek.

Grid-gebonde omskakelaar

Die omskakelaar is 'n deurslaggewende element in die sonkragstelsel, wat GS-elektrisiteit van die sonpanele omskakel na WS-elektrisiteit. Die gekose model is 'n 110kW-omskakelaar, ontwerp om aan die spesifieke behoeftes van hierdie projek te voldoen.

 Energiebergingstelsel

Die ESS is 'n sleutelkomponent, wat verseker dat oortollige sonkrag gestoor word vir latere gebruik. Die ENSE 209KWH-2H1 slim stoorkas integreer 'n 209kWh LiFePO4 battery en 'n 100kW PCS, wat doeltreffende kragbestuur moontlik maak.

Batterybestuurstelsel (BMS)

Die BMS monitor die battery se spanning, stroom en temperatuur, wat veilige en doeltreffende werking verseker. Dit bestuur ook die laai- en ontlaaiprosesse, verleng die battery se lewensduur en handhaaf stelselstabiliteit.

Laaistasies

Vir hierdie projek sluit die laaistasies 'n kombinasie van 7kW WS-eenhede en 60kW GS-eenhede in, wat buigsaamheid in laaiopsies bied. Die stasies is toegerus met verskeie koppelvlakke vir gebruikersinteraksie, insluitend kaartveeg en mobiele betalings.

Moniteringstelsel

GREEN POWER se Smart Energy Manager (SEM) dien as die gelokaliseerde energiebestuurspilpunt, wat intydse datamonitering en integrasie met hoërvlak-EBW-eenhede moontlik maak. Die stelsel ondersteun afstandmonitering en -beheer, wat waardevolle insigte in die stelsel se werkverrigting bied.

Gevolgtrekking

GREEN POWER se geïntegreerde sonkrag-berging-laai-oplossings bied 'n omvattende benadering tot hernubare energiebestuur. Deur sonkragopwekking, energieberging en EV-laai in 'n enkele, samehangende stelsel te kombineer, bied hierdie oplossings 'n buigsame en skaalbare manier om aan die groeiende vraag na skoon energie te voldoen. Of dit nou vir 'n gemeenskapsprojek of 'n groterskaalse installasie is, GREEN POWER se stelsels is ontwerp om energiegebruik te optimaliseer, koste te verminder en volhoubaarheid te bevorder.

As jy belangstel om meer te wete te kom oor ons sonkragbergingsaanbiedinge, moedig ons jou aan om ons produkreeks te verken. Ons bied 'n reeks panele en batterye wat ontwerp is vir verskeie toepassings en begrotings, so jy is seker om die regte oplossing vir jou behoeftes te vind.

 

Webwerf:www.fgreenpv.com

Email:Info@fgreenpv.com

WhatsApp: +86 17311228539


Postyd: Sep-01-2024

Skryf vir ons

Sedert 2013 sonkragvervaardiger, bedien meer as 86 lande,
Globale sertifisering, direkte fabrieksprys

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons