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Kohlenstoffneutrale optische Speicherlösungen für Microgrids
Einführung: Unternehmensenergierevolution in Richtung Kohlenstoffneutrales Zeitalter
Vor dem Hintergrund der globalen Bekämpfung des Klimawandels und der entschlossenen Verwirklichung des „CO2-Doppelziels“ in China stehen Unternehmen vor einer neuen Herausforderung, nämlich einer verstärkten Einschränkung der Kohlenstoffemissionen und steigenden Energiekosten. Traditionelle Energieverbrauchsmodelle haben es schwierig gemacht, sich an die Bedürfnisse der zukünftigen Entwicklung anzupassen, und Kohlenstoffneutralität ist nicht mehr eine Option, sondern eine Kernstrategie und eine unverzichtbare Anforderung für die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen. Dabei ist die grüne, kohlenstoffarme und intelligente Transformation des Energiesystems ein wichtiger Durchbruch. "Straight Storage" ist eine fortschrittliche Energielösung, die innovative und vielfältig ergänzt, was eine tiefgreifende Veränderung im Unternehmens-Energiesystem darstellt, die Unternehmen einen klaren Weg zur Vereinbarung von Umweltvorteilen und wirtschaftlichen Vorteilen bietet, um Unternehmen in einer Welle von Kohlenstoffneutralität zu gewinnen.
Einer, Hintergrund der Lösungspolitik
Durch seine Innovation und zukunftsweisende Perspektive hat die Technologie eine breite Anerkennung und aktive Praxis in der Industrie gewonnen, auf nationaler Ebene und in verschiedenen Ministerien und lokalen Regierungen wurde eine Reihe gezielter Politiken eingeführt, von der Finanzierung, der Festlegung von Standards bis zur Demonstrationsprojektförderung, zum Aufbau eines mehrstufigen und mehrdimensionalen politischen Unterstützungssystems, um eine gute politische Ökologie für die skalierte Anwendung und die Entwicklung der Industrielle Technologie zu schaffen.
Zwei, Was ist Lichtspeicher?
"Lichtspeicher weich"Die Technologie PEDF (Photovoltaik, Energiespeicherung, Gleichstrom und Flexibilität) ist ein integriertes System, das die vier Technologien Solarphotovoltaik, Energiespeicherung, Gleichstromverteilung und flexible Wechselwirkung im Gebäude integriert. Diese Technologie ist im Wesentlichen ein neues Gebäude-Stromverteilungssystem, das auf CO2-Neutralität ausgerichtet ist.
„Licht“bezieht sich auf die solare photovoltaische Stromerzeugungstechnologie, die hauptsächlich Dach-Photovoltaik und Fassaden-Photovoltaik umfasst;
„Speichern“bezieht sich auf verteilte Energiespeichertechnologie, die hauptsächlich auf elektrochemischen Energiespeicherbatterien basiert, um eine sichere, wirtschaftliche und effiziente Speicherung erneuerbarer Energien zu erreichen;
„Direkt“Es bezieht sich auf die Gleichstromverteilungstechnologie, d. h. die Verwandlung des Gebäudenetzes von herkömmlichen Wechselstromen in eine niederspannte Gleichstromform, mit Vorteilen wie einfache Struktur, einfache Steuerung und hohe Übertragungseffizienz;
„weich“Flexible Interaktionstechnologie, bei der Gebäude die Strombelastung dynamisch an den Zustand der Stromerzeugung aus sauberer Energie anpassen können, um ein Echtzeit-Gleichgewicht und Synergie zwischen Strombedarf und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu erreichen.
Drei, Typische topologische Architektur des optischen Speichers
3.1 Gleichstromverspannungsklasse
DC 750V: Die häufig verwendete Spannungsklasse. Beispielsweise wurde in einigen Projekten die Gleichstrom-Busspannung von DC 750 V eingestellt und die Spannungsklasse von DC 220 V über einen Wandler gesenkt, um Lasten wie LED-Leuchten zu versorgen.
±375V-Bipolar-Mutter: In einigen Systemen wird eine bipolare Mutter mit ±375V verwendet, die zwei Versorgungsspannungsschichten (d.h. +375V und -375V) liefert, um die Spannungsstufen zu vereinfachen und die Flexibilität der Versorgung zu erhöhen.
Andere Spannungsklassen: Neben den oben genannten gängigen Spannungsklassen können Gleichstromleitungen anderer Spannungsklassen wie DC 480V, DC 600V usw. je nach spezifischen Anforderungen und Systemdesign verwendet werden.
3.2 Zugangsspannung für elektrische Geräte
Hochleistungsgeräte, wie Klimaanlagen, Ladepunkte usw., können an höhere Spannungsstufen angeschlossen werden, wie z. B. einen Pol in einer DC-750V- oder ±375V-bipolaren Leitung.
Kleinleistungsgeräte: Steckdosen, Beleuchtungen usw. können an niedrigere Spannungen wie DC 220V oder niedrigere Spannungen (z. B. unter 48V) angeschlossen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
3.3 Einendeige Strahlungsstruktur
Geeignet für allgemeine Gleichstromlastkonzentrationsgebiete, wie Wohngebiete, Elektrofahrzeuge-Ladestationen und leistungsstarke Energiespeicherkraftwerke, sowie für den Bau von Gleichstromverteilungssystemen in den frühen und Übergangsphasen ist es ratsam, diese Netzstruktur anzunehmen.
3.4 Doppelte Struktur
Mit einem großen Stromversorgungsbereich und hoher Stromversorgungszuverlässigkeit eignet es sich für Orte mit hoher Kapazität und hohen Anforderungen an Stromversorgungszuverlässigkeit, wie Industrieparks, wichtige Lastzonen und andere Stromversorgungsstellen.
Vier, Lösungsanwendungsszenarien
Energieintensive Fertigung: In Bereichen wie der Automobilherstellung, Elektronikfabriken, Rechenzentren und anderen machen die Stromkosten einen erheblichen Anteil an den Gesamtbetriebskosten des Unternehmens aus, während sie mit strengen Anforderungen zur Reduzierung von Energieeinsparungen konfrontiert sind.
Logistiklagerpark: in der Regel mit einer großen Fläche von leeren Dachressourcen, geeignet für den Einsatz von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen; Zusammen mit dem hohen Energieverbrauch von Links wie Kühlkettenlagern kann die Anwendung des "Optical Storage Straight Soft" -Systems eine effektive Energieversorgungs- und Stromverbrauchoptimierung erreichen.
Büro- und Gewerbegebäude: Klimaanlage, Beleuchtung, Aufzüge und andere elektrische Belastungen sind konzentriert und mit hoher Kapazität, mit guten einstellbaren Eigenschaften, die durch eine flexible Steuerstrategie zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Bedarfsmanagement und zur Senkung der Betriebskosten beitragen können.
Ladestationen/Ladepark: Als Kernszene der Stromversorgung von Elektrofahrzeugen kann das System "Straight Storage Soft" mit seiner natürlichen Kombination kombiniert werden, um durch intelligente Planung geordnetes Laden, V2G (Fahrzeug zum Stromnetz) und andere bidirektionale Interaktionsfunktionen zu erreichen, um den Druck des Stromnetzes effektiv zu lindern und die Betriebskonomie zu verbessern.
Fünf, Funktionen der Lösungsplattform
Als Kernplattform für das Energiemanagement von Mikronetzparks und Gebäuden ermöglicht das optische Speicherverwaltungssystem die holografische Wahrnehmung und dynamische Steuerung der Photovoltaik-Stromerzeugung, der Energiespeicheranlage, der flexiblen Last und des Stromverteilungssystems durch die Integration der ganzheitlichen Funktion der Datenerfassung und -überwachung von "Source Network Load Storage". Das System verfügt über umfassende Fähigkeiten wie Datenerfassung und -übertragung, intelligente Speicherung, visuelle Darstellung, Zustandsdiagnostik und Anomalwarnung, um Schlüsselindikatoren wie Stromverbrauch, CO2-Emissionen und den Betriebszustand der Anlage intuitiv darzustellen und mehrdimensionale Datenunterstützung für das Energiemanagement bereitzustellen.
Basierend auf der tiefen Analyse der Leistungsüberwachungsdaten unterstützt das System eine stufenweise und mehrdimensionale Visualisierung des Betriebszustands, die die Überwachung auf Subsystemebene und die globale Situationsprüfung abdeckt, um die Effizienz der neuen Energieverbrauch effektiv zu verbessern und das optische Speichernetz auf ein kosteneffizientes, zuverlässiges und intelligentes, flexibles Betriebsmodell zu aktualisieren. Zu den spezifischen Funktionsmodulen gehören:
5.1 Betriebsüberwachung aller Elemente
Erstellen von digitalen Topologiemodellen für Kraftwerke für Echtzeitüberwachung und Verfolgung der Strategieeinführung auf Geräteebene;
Integrierte Situationserkennungsalgorithmen zur dynamischen Bewertung der Betriebszustand des Systems;
Erstellung eines mehrdimensionalen Bewertungsindikatorsystems zur Unterstützung der Quantifizierung der Betriebseffizienz。
5.2 Genaue Leistungsprognosen
Entwicklung differenzierter Prognosemodelle für verteilte Photovoltaik, Ladeanlagen und Klimaanlagen;
AngebotVor und in den TagenMehrfache Zeitskala-Prognosedienste,Zuverlässige Grundlage für Planungsentscheidungen。
5.3 Gesamtkettiges CO2-Management
Erstellen eines Modells zur dynamischen Verfolgung von CO2-Emissionsströmen für eine vollständige Quelle-Netz-Ladung-Speicher-CO2-Fußabdruckbrechnung;
Entwicklung eines Tools zur Visualisierung von CO2-Emissionsstreben zur genauen Identifizierung von Emissionsreduktionspotenzialknoten;
Maßgeschneiderte Strategien zur CO2-Reduzierung basierend auf Big Data-Analysen。
5.4 Intelligente Planung optimieren
Ökonomische Optimierungsplanung: Erstellen eines Multi-Ziel-Optimierungsmodells Energieverbrauch-Kosten-CO2, das die dynamische Anpassung der Betriebsstrategie unter Zeitteilung unterstützt;
Sicheres und stabiles Scheduling: Integrierte Netze zur reibungslosen Leistungssteuerung und Spannungsqualitätsstellung, um eine freundliche Interaktion zwischen Mikronetzen und Großnetzen zu gewährleisten;
Demand Response Scheduling: Entwicklung eines schnellen Reaktionsmechanismus, der eine Unterbrechung der Last ermöglicht, und Beteiligung am Markt für Unterstützungsdienstleistungen für die Regelung von Stromnetzspitzen。
Durch die tiefe Integration der digitalen Zwillingstechnologie mit KI-Algorithmen ermöglicht das System eine geschlossene Kreislaufsteuerung von der Datenerfassung bis zur Entscheidungsfindung und bietet eine komplette Lösung für den feinen Betrieb von optisch gespeicherten Mikronetzen, die die Nutzung erneuerbarer Energien und die integrierte Energieeffizienz effektiv verbessern.
Sechs, Leistungsanalyse der Lösung
Direkte wirtschaftliche Vorteile:Die Kosten für die Stromerzeugung von Photovoltaik sind niedrig, der Benutzer kann spontan die täglichen Stromkosten sparen, und der Verkauf von überschüssigem Strom an das Stromnetz kann zusätzliche Einnahmekanale eröffnen.
Senkung der Stromkosten:Die Energiespeichertechnik optimiert die Stromkostenstruktur durch traditionelle Batterien, Gradienten und mobile V2G-Energiespeicher.
Erstellen Sie zusätzliche Einnahmen:Die V2G-Technologie bietet Autobesitzern neue Möglichkeiten zum Gewinn. Wenn Sie zu Hause 0,5 Yuan / Grad aufladen, entladen Sie 1,1 Yuan / Grad in der Spitzenzeit des Unternehmens, können Sie den Unterschied von 18 Yuan bei 30 Grad Strom am Tag verdienen, und Sie können langfristig im Grunde die Stromrechnung zurückgewinnen.
Bedeutende Umweltvorteile:Nehmen wir zum Beispiel ein 100kWp-Photovoltaik-Mikronetzsystem, das jährlich fast 120.000 Grad neuer Energie liefert, 42 Tonnen Standardkohle spart, 120 Tonnen Kohlendioxid und 32 Tonnen Kohlenstoffstaub reduziert, um die Luft zu verbessern und den Klimawandel zu mildern.
Kosten sparen:Das Mikronetz verbindet Photovoltaik und Energiespeicher und kann die Stromversorgung und -nachfrage selbstständig regulieren, die zusätzlichen Kapazitätsgebühren für Ladegeräte sparen, die Investitionen in die Strominfrastruktur verringern und die Vorinvestitionen der Benutzer verringern.
Hilfe bei der Kohlenstoffneutralität:Neue Energien werden weit verbreitet, insbesondere in Kombination mit Mikronetzen und V2G, um die Auswirkungen der Ladepunkte auf das Stromnetz zu mildern, um „CO2-Null“-Strom für „CO2-Null“-Fahrzeuge zu erreichen, um das nationale „CO2-Doppelziel“ zu unterstützen und eine grüne nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Sieben, Typische Lösungen