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


Odemkněte odolnost výkonu jihovýchodní Asie: Přizpůsobené průmyslové a komerční energetické úložné řešení

Ⅰ. Pozadí trhu jihovýchodní Asie a analýza poptávky

  1. Klíčové pohybové faktory
    • Energetický rozdíl & vysoké ceny elektřiny:​ Poptávka po elektřině v jihovýchodní Asii roste každoročně o 6 % (globální průměr 2,8 %), ale elektrické sítě jsou slabé s častými odpojeními (např. průmyslové zóny ve Vietnamu trpí ročními ztrátami přesahujícími 3 miliardy USD). Ceny elektřiny v některých oblastech dosahují 0,19 USD/kWh (Filipíny).
    • Zásady pro ukládání energie:​ Filipíny vyžadují, aby nové fotovoltaické projekty nad 5 MW integrovaly 15 % ukládání energie od roku 2025; Vietnam si klade cíl dosáhnout kapacity 2,7 GW ukládání energie do roku 2030; Malajsie vyčlenila 50 milionů ringgit na podporu střešních fotovoltaických systémů + ukládání energie pro vládní budovy.
    • Základní potřeby ostrovů bez připojení k síti:​ Přes polovina indonéských ostrovů se spoléhá na elektrárny poháněné naftou (náklady: 0,25 USD/kWh), což vytváří naléhavou poptávku po náhradě fotovoltaikou + ukládáním energie.
  2. Bolavné body aplikací
    • Komerční a průmysloví uživatelé:​ Správa poplatků za spotřebu, arbitráž špičkových a propadových cen, záložní zdroj energie (např. textilní parky v Bangladéši se spoléhají na dieselové generátory kvůli odpojením; řešení Tuobang ukládání energie šetří ročně 1,6 milionu CNY).
    • Ostrovy/mikrosítě:​ Ostrovy, těžební oblasti a jiné oblasti mimo síť vyžadují nezávislé energetické systémy (např. projekt Jinko Energy Storage o objemu 10 MWh snižuje spotřebu nafty o 90 %).

II. Návrh architektury systému

  1. Výběr technologií a konfigurace

Součást

Popis řešení

Přizpůsobení regionu

Systém baterií

Řešení s kapalinovým chlazením LiFePO4 (LFP) (např. Sungrow PowerTitan, Jinko G2 Blue Whale system)

Vysoké teploty a vlhkost (kontrola teploty Jinko ±2,5 °C); efektivita přenosu >94 %; životnost >6 000 cyklů.

PCS a integrace do sítě

Podpora dvojitého režimu mimo síť/připojení k síti; funkce Black start a VSG (virtuální synchronní generátor).

Snížení fluktuací sítě; ekonomické vícebodové připojení k síti 0,4 kV (<1000 kW) nebo 10 kV připojení (>1000 kW).

Správa energie

Inteligentní platforma EMS s integrováním predikce cen elektřiny, plánování zatížení a účasti VPP (virtuální elektrárna).

Podpora tržních mechanismů jako je GEAP licitace na Filipínách, obchodování s budoucími dodávkami elektřiny na Jurong Island v Singapuru.

  1. Typická systémová řešení
    • Systém fotovoltaika + ukládání energie připojený k síti:
      o ​Kapacita:​ Fotovoltaika s 10-20 % kapacitou ukládání energie (2-4 hodiny), např. 1 MW fotovoltaika + 200 kWh/400 kWh ukládání energie.
      o ​Modely příjmů:​ Arbitráž špičkových a propadových cen (poměr ceny špičky a propadu v jihovýchodní Asii ~3:1), správa poptávky (snížení poplatků za transformátorovou kapacitu).
    • Mikrosíťový systém mimo síť:
      o ​Návrh:​ Hybridní zásobování (Dieselový generátor + fotovoltaika + ukládání energie).
      o ​Aplikace:​ Ostrovní letoviska, dole, továrny.

III. Klíčové výhody a inovace

  1. Lokální adaptivní návrh
    • Proti klimatickým podmínkám:​ Klasifikace IP65 + kapalinové chlazení.
    • Dodržování předpisů:​ Splňuje standard IEC TS 62933-3-3:2022 pro energeticky náročné aplikace; kompatibilita s vietnamskými a thajskými sítěmi (vyhýbání se nákladům na modernizaci 15-20 %).
  2. Ekonómická optimalizace

Položka nákladů

Tradiční přístup

Optimalizace našího řešení

Počáteční investice

Vysoké (celkové náklady + doprava)

Místní výrobní zařízení

Náklady na provoz a údržbu

Náklady na dieselový generátor 0,25 USD/kWh

LCOE fotovoltaiky + ukládání energie 0,08-0,12 USD/kWh

Benefity z politiky

Zvýhodnění DPH na Filipínách prvních 10 let, poloviční v následujících 5 letech

  1. Inteligentní provoz a bezpečnost
    • Monitorování na cloudové platformě (např. Jinko Energy Storage Big Data Platform) umožňuje vzdálenou diagnostiku a predikci selhání pomocí AI.
    • Vícestupňové izolace ohně + BMS/AIM-D100 monitorování izolace, splňující bezpečnostní normy AS9100D pro letecký průmysl.

IV. Cesta implementace projektu

  1. Studie proveditelnosti (1-3 měsíce):​ Příslušnost pozemku (upřednostňovány průmyslové pozemky), data o sluneční radiaci (roční výroba: 1,3-1,5 milionu kWh na 1 MW).
  2. Financování a EPC:
    o ​Finanční materiály:​ Zpráva o proveditelnosti (IRR >12 %), dohoda PPA, povolení k využití pozemku.
    o ​Požadavky EPC:​ Poskytnutí parametrů připojení k síti, meteorologických dat, klauzulí o penalizaci za prodlení v termínech stavby.
  3. Instalace a připojení k síti:
    o ​Doba stavby:​ 6-9 měsíců.

V. Ekosystém spolupráce

  1. Místní partnerství
    • Spolupodnikání s místními podniky.
  2. Technická podpora
    • Poskytování ekonomických produktů přizpůsobených fragmentované struktuře poptávky malých a středních zakázek.
06/26/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu