< img hoogte="1" breedte="1" styl="vertoon:geen" src="https://www.facebook.com/tr?id=1199671852312454&ev=PageView&noscript=1" /> Nuus - GP 5KW Sonkragomsetter Suiwer Sinusgolfomsetter Off-grid mppt sonkraghibriede omsetter met afstandbeheer_Green Power

Toonaangewende wêreldwye sonenergieBergingvervaardiger, Maak Groen KragEnige plek, enige tyd.

bladsybanier
bladsybanier

Blog

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

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

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

Tipiese toepassings

Een van die mees algemene toepassings vir 'n geïntegreerde sonkrag-bergings-laaistelsel is in gemeenskaps-skaal sonkragprojekte. Byvoorbeeld, in provinsiale sonkraginisiatiewe is dit algemeen om sonkrag-motorhuise in gemeenskaplike areas soos strate of dorpspleins te bou. Hierdie motorhuise is toegerus met sonpanele, bergingsbatterye en laaistasies vir elektriese voertuie (EV's).

Stel jou 'n sonkrag-motorhuis voor met 20 standaard parkeerplekke, wat 'n oppervlakte van ongeveer 320 vierkante meter beslaan. Die motorhuis self word uitgebrei na 500 vierkante meter om sonpanele te akkommodeer. Deur ongeveer 200 eenhede van 550W-panele te installeer (elk wat ongeveer 2.5 vierkante meter beslaan), kan die totale sonkragopwekkingskapasiteit 110 kW bereik.

Wanneer so 'n stelsel ontwerp word, is die konfigurasie van stoorbatterye van kritieke belang. Gegewe ruimtebeperkings, word 'n verspreide stoorkabinetontwerp dikwels verkies om die voetspoor te minimaliseer. Byvoorbeeld, 'n 100 kW/209 kWh stoorstelsel kan geïmplementeer word, wat teen 0.5 °C ontlaai, wat 100 kW krag vir ongeveer 1.8 uur teen volle lading kan lewer. Litiumysterfosfaat (LiFePO4) batterye word tipies vir hierdie doel gebruik as gevolg van hul hoë kragdigtheid en veiligheidskenmerke.

Die laaistasies kan in 'n gesplete ontwerp gekonfigureer word, wat buigsaamheid bied gebaseer op die spesifieke kraglewering van die transformators en stoorstelsels. Beide WS- en GS-laaistasies is versoenbaar, afhangende van die projek se behoeftes.

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

Beginsels en komponente van die sonkrag-bergings-laaistelsel

'n Geïntegreerde sonkrag-bergings-laaistelsel bestaan ​​tipies uit verskeie sleutelkomponente:

1. **Sonpanele**:Hierdie panele, gemaak van kristallyne silikon, skakel sonenergie om in elektrisiteit. Hulle is ontwerp om verskeie weerstoestande, insluitend reën, hael en wind, te weerstaan. Die panele kan in serie- en parallelkonfigurasies gekoppel word om die verlangde kraglewering te bereik.

2. **Netwerkgekoppelde omsetter**:Hierdie toestel skakel die gelykstroom (GS) wat deur die sonpanele opgewek word, om in wisselstroom (WS) wat aan die vereistes van die kragnetwerk voldoen.

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

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

5. **WS-verspreidingskabinet**:Hierdie kabinet verbind die omsetter en PCS aan die netwerk, en bevat verskeie beskermingstoestelle soos stroombrekers, oorspanningsbeskermers en meetstelsels.

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

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

Stelselontwerp en -integrasie

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

1. **Ontwerp van sonkragstelsels**:In ons voorbeeld is die sonpanele gekonfigureer om 110 kWp te produseer, met die opsie om aan te pas gebaseer op die beskikbare motorhuisarea. Die omsetter word dienooreenkomstig gedimensioneer, óf met 'n enkele 110 kW-eenheid óf twee 50 kW-eenhede.

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

3. **Laaistasie-konfigurasie**:Laaistasies word as elektriese laste binne die stelsel beskou. Hul konfigurasie hang af van die beskikbare kapasiteit van die transformator. As die stoorstelsel geheel en al verantwoordelik is vir die aandrywing van die laaistasies, moet die PCS dienooreenkomstig gedimensioneer word. 'n Skaalbare oplossing kan verskeie 100 kW 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.

Stelselwerkingslogika

Die werking van 'n geïntegreerde sonkrag-bergingslaaistelsel word beheer deur die verhouding tussen sonkragopwekking en die laaistasie se las:

- **Wanneer Sonkraguitset ≤ Laailas**:Alle sonkrag word gebruik om die voertuie te laai, met enige tekort wat deur die kragnetwerk aangevul word.

- **Wanneer Sonkraguitset > Laailas**:Die oortollige krag word in batterye gestoor, wat gedurende piek-elektrisiteitsprysperiodes ontlaai kan word om koste te optimaliseer.

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

Gedetailleerde Komponentverdeling

Kom ons kyk 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 kraggradering van 550W. 'n Totaal van 200 panele is geïnstalleer oor 'n oppervlakte van 520 vierkante meter, 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 per jaar sal opwek.

Netwerkgekoppelde omsetter

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

 Energiebergingstelsel

Die ESS is 'n sleutelkomponent wat verseker dat oortollige sonkrag vir latere gebruik gestoor word. Die ENSE 209KWH-2H1 slim stoorkas integreer 'n 209 kWh LiFePO4-battery en 'n 100 kW 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, wat die battery se lewensduur verleng en stelselstabiliteit handhaaf.

Laaistasies

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

Moniteringstelsel

GREEN POWER se Smart Energy Manager (SEM) dien as die gelokaliseerde energiebestuursentrum, wat intydse datamonitering en integrasie met hoërvlak-EMS-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 energieverbruik te optimaliseer, koste te verminder en volhoubaarheid te bevorder.

Indien u belangstel om meer te wete te kom oor ons sonkrag-energiebergingsaanbiedinge, moedig ons u aan om ons produkreeks te verken. Ons bied 'n reeks panele en batterye wat ontwerp is vir verskeie toepassings en begrotings, sodat u sekerlik die regte oplossing vir u behoeftes sal vind.

 

Webwerf:www.fgreenpv.com

E-pos:[e-pos beskerm]

WhatsApp: +86 17311228539


Plasingstyd: 1 September 2024

Skryf aan ons

Sedert 2013 Sonkragvervaardiger, wat meer as 86 lande bedien,
Globale Sertifisering, Direkte Fabrieksprys

Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons