• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Rockwill Photovoltaic Prefabricated Substation Brazil Market Project Solution โครงการโซลูชันสำหรับตลาดบราซิลของ Rockwill Photovoltaic Prefabricated Substation

1.ทำไมต้องเลือก Rockwill?​​

​1.1 การนำทางด้านเทคโนโลยี ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการที่ซับซ้อนของบราซิล

  • การออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง:
    • ปรับให้เหมาะสมกับภูมิประเทศที่หลากหลายของบราซิล (เช่น ป่าฝนอเมซอน เทือกเขา) และสภาพอากาศรุนแรง (อุณหภูมิสูง ฝนตกหนัก) ด้วยโครงสร้างแบบคอนเทนเนอร์และระดับการป้องกัน IP65.
    • ใช้เทคโนโลยีตู้ที่บรรจุแก๊สเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและมีฝุ่น.
  • การดูแลและการบำรุงรักษาที่ฉลาด:
    • ระบบตรวจสอบระยะไกลที่ผสานรวมไว้สำหรับติดตามแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอุณหภูมิในเวลาจริง ทำให้สามารถแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและทำการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยมือ.
  • การติดตั้งโมดูลอย่างรวดเร็ว:
    • การออกแบบที่ผลิตเสร็จล่วงหน้าลดวงจรก่อสร้างลง 50% สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กระจายและสอดคล้องกับเป้าหมายของบราซิลในปี 2024 ของการเพิ่มกำลังการผลิต PV ใหม่ 10.8GW.

1.2 บริการท้องถิ่น ลดความเสี่ยง

  • การผลิตและการจัดหาท้องถิ่น:
    • ร่วมมือกับพันธมิตรชาวบราซิลในการจัดตั้งศูนย์ประกอบ ลดระยะเวลาการส่งมอบ.
  • โซลูชันที่กำหนดเอง:
    • การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่น (เช่น โครงสร้างแบบสองส่วน พอร์ตการเก็บพลังงาน) สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงโรงไฟฟ้าบนหลังคาและโรงไฟฟ้ากลาง.
  • การปฏิบัติตามนโยบาย:
    • ความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรับรอง INMETRO กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และโปรแกรมการผลิตพลังงานทดแทนของบราซิล.

2.ความท้าทายของตลาดบราซิลและโซลูชันของ Rockwill​

ความท้าทาย

  1. ภาษีและค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์สูง.
  2. ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าทำให้เกิดความผันผวนของพลังงาน.
  3. ภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง (เฮอริเคน น้ำท่วม) ที่คุกคามอุปกรณ์.
  4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการกระจายสูงในพื้นที่ที่ห่างไกล.

โซลูชัน

  1. การประกอบท้องถิ่น​ เพื่อลดภาษีนำเข้า; การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบแยกส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดค่าใช้จ่าย.
  2. โครงสร้างแบบสองส่วน​ เพิ่มความสามารถในการทนทานต่อข้อผิดพลาด; ระบบอัจฉริยะที่ทำให้การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและการทำงานร่วมกับระบบเก็บพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่น.
  3. อุปกรณ์ที่ทนทานต่อแผ่นดินไหว (ระดับ 8) และลม (ระดับ ≥12)​ เพื่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
  4. การออกแบบโมดูล​ ทำให้การติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างไกลง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง.

​3.กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ​

  • โครงการ PV บราซิล
    • จัดส่งสถานีไฟฟ้าแบบพรีฟาบ 19 แห่ง ทำให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพประจำปี 12%.

  • โครงการไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์และเก็บพลังงานในอเมริกาใต้
    • ผสานโมดูลสี่เหลี่ยมขนาด 610W + พอร์ตการเก็บพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย BOS ลง 15% และเพิ่มรายได้ 20%.
  • การจ่ายไฟฟ้าออฟกริดในเขตป่าอเมซอน
    • ให้สถานีไฟฟ้าแบบโมดูลสำหรับชุมชนที่ห่างไกล 10 แห่ง ทำให้สามารถดำเนินการออฟกริดได้ 100%.

​4.ทำไมต้องดำเนินการตอนนี้?​​

  • ช่องทางนโยบาย: บราซิลมีเป้าหมายที่จะมีกำลังการผลิต PV มากกว่า 100GW ภายในปี 2030 และมีการปรับเปลี่ยนเงินสนับสนุนการผลิตพลังงานกระจายในปี 2025.
  • ความได้เปรียบด้านต้นทุน: การผลิตท้องถิ่นลดต้นทุนลง 18% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์นำเข้า.

Rockwill — ผู้ร่วมงานกับอนาคตพลังงานสะอาดของบราซิล ให้พลังงานทุกกิโลวัตต์!​

05/04/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่