hibridni sistem za shranjevanje vetrne in sončne energije
Prednosti izdelka
1. Vsestranska zasnova, visoka integracija in namestitev, ki prihrani prostor;
2. Uporaba visokozmogljivih litijevih železovih fosfatnih celic, lasersko varjenje, dobra konsistenca celic, zasnovana življenjska doba več kot 10 let;
3. Polnjenje in praznjenje se krmilita ločeno, kar omogoča priročno in zanesljivo krmiljenje polnjenja in praznjenja. Izpustna odprtina se ne bo odklopila med prekomernim polnjenjem, polnilna odprtina pa se ne bo odklopila med prekomernim praznjenjem, sistem ima dobro stabilnost;
4. Način Master-Slave, pasivno izenačevanje, lahko upravlja izenačevalni upor, nastavi razliko napetosti začetka izenačevanja in spremlja temperaturo izenačevalnega upora, bolj inteligenten in varen ter zmanjša vpliv učinka soda na shranjevanje energije sistema;
5.BMS uporablja visokozmogljive čipe avtomobilskega razreda NXP (ZDA) z močno zaščito pred motnjami, dobro zanesljivostjo in širokim temperaturnim razponom;
Komunikacijski vmesnik 6.0 ima prednosti močne zmogljivosti v realnem času, dolge prenosne razdalje in močne odpornosti na elektromagnetne motnje;
7. Sistemske parametre je mogoče nastaviti prek gostiteljskega računalnika, kot so temperatura zagona/ustavitve ventilatorja, nastavitev največjega toka polnilnika, korekcija polnilnega in praznilnega toka, korekcija napolnjenosti (SOC), s funkcijo zaznavanja puščanja izolacije za preprečevanje puščanja olja in kratkega stika celice;
8. Integrirajte solarni krmilnik, polnilnik AC, komunikacijski nadzor BMS, bolj varen in zanesljiv;
9. Upravljanje temperature celice se lahko samodejno krmili z grelnikom klimatske naprave glede na stanje celice, da celica deluje pri najprimernejši temperaturi, in se po potrebi poveže s sistemom protipožarne zaščite.
Pregled izdelka
Učinkovitost sistema in stroškovne prednosti se še naprej širijo. Učinkovitost množične proizvodnje fotonapetostnih modulov je presegla 25 %, višina stolpov vetrnih turbin pa se je povečala na 180 metrov, s čimer je skupna učinkovitost sistema presegla 65 %. Perovskitni fotonapetostni moduli naj bi do leta 2027 dosegli 28-odstotno učinkovitost množične proizvodnje. Lopatice vetrnih turbin iz ogljikovih vlaken omogočajo zmogljivost posameznih enot, ki presega 15 MW, litij-ionske baterije dosegajo življenjsko dobo ciklov, ki presega 8000 ciklov, stroški pretočnih baterij pa so se znižali na 0,3 juana/Wh. Inteligentne nadgradnje so še bolj izrazite: tehnologija digitalnih dvojčkov zmanjša stroške delovanja in vzdrževanja za 30 %, algoritmi za napovedovanje z umetno inteligenco povečajo natančnost napovedovanja vetrne in sončne energije na 95 %, medtem ko izvorni industrijski veliki modeli omogočajo dispečiranje na ravni milisekund, kar podpira integracijo virtualnih elektrarn velikega obsega.




