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


پیشنهاد جامع چرخه عمر برای ایستگاه‌های شارژ

راه‌حل جامع چرخه زندگی برای ایستگاه‌های شارژ

مفهوم اصلی: مدیریت پردازش کامل و حلقه بسته که شامل "برنامه‌ریزی-ساخت-عملکرد-حذف" می‌شود، با استفاده از دیجیتال سازی ادغام بین مراحل را بدون وقفه فراهم می‌کند. بازده سرمایه گذاری را بیش از ۳۰٪ افزایش می‌دهد.

۱. مرحله برنامه‌ریزی و توسعه: تصمیم‌گیری علمی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

  1. انتخاب هوشمندانه مکان و پیش‌بینی بار
    رویکرد مبتنی بر داده: داده‌های GIS، جریان ترافیک، چگالی کاربران و داده‌های بار شبکه (مدل طبقه‌بندی سیگنال) را یکپارچه می‌کند تا گزارش‌های بهینه مکان را خودکار تولید کند.
    مدل‌سازی اقتصادی: سیاست‌های قیمت برق محلی و استانداردهای حمایت (مانند حمایت دولتی برای زیرساخت‌های شارژ) را در نظر می‌گیرد.

  2. مدیریت تأمین مالی و هماهنگی
    یکپارچه‌سازی سیستم دولتی: تولید خودکار مستندات برای تأیید (مانند روند ثبت‌نام NDRC).
    تامین مالی نوآورانه: راه‌حل‌های اجاره تجهیزات و مدل‌های دلاریابی برق در ساعات پربار و کم‌بار.

۲. مرحله طراحی و ساخت: استانداردسازی برای بهبود کارایی و کاهش هزینه

  1. راه‌حل‌های مهندسی ماژولار
     تأسیس چندسکناریو:

  • شارژ مقصد (مناطق مسکونی/تجاری): تنظیم دینامیک توان از طریق شارژ متوالی چالش‌های گسترش شبکه را حل می‌کند.
    ایستگاه‌های بزرگراه: خودروهای شارژ موبایل برای پشتیبانی فوری پلاگ و پلی.

  • مناطق تجاری: پایه‌های شارژ چند رسانه‌ای ۳۲۰kW با نمایشگرهای تبلیغاتی برای افزایش درآمد.

o یکپارچه‌سازی خورشیدی-ذخیره‌سازی-شارژ: سیستم دی‌سی بوس که از دست دادن انرژی را ۱۵٪ کاهش می‌دهد و عمر تجهیزات را افزایش می‌دهد (تکنولوژی مجوز یینجی الکتریک).

Ⅲ. فرآیند ساخت کنترل شده

  • پلتفرم دیجیتال دوگان: BIM + 3D GIS تشخیص برخورد ۲۰٪ زمان ساخت را کاهش می‌دهد.

  • نظارت ایمنی AI: شناسایی ویدئویی زنده ریسک‌ها (مانند عدم داشتن کلاه ایمنی، تخلفات مرزی) را انجام می‌دهد.

Ⅳ. مرحله عملکرد هوشمند: بهینه‌سازی عملکرد مبتنی بر داده

  1. سیستم نگهداری هوشمند
    نگهداری پیش‌بینی: سنسورهای IoT حرارت و نوسان ولتاژ پایه‌های شارژ (>۹۰٪ دقت پیش‌بینی خرابی) را نظارت می‌کنند.
    سیستم دستور کار موبایل: زمان پاسخ متوسط فنی‌کاران کمتر از ۳۰ دقیقه از طریق اعزام اپلیکیشن.

  2. استراتژی‌های کارایی انرژی
    قیمت‌گذاری پویا: تعدیل نرخ‌های استفاده از برق بر اساس پیش‌بینی بار (مانند مدل "شارژ غیرپربار" شبکه گویژو).
    استفاده از انرژی سبز: تامین اولویتی برق خورشیدی به پایه‌های شارژ میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۴۰٪ افزایش می‌دهد.

جدول: KPI‌های اصلی عملکردی

KPI

میانگین صنعت

هدف راه‌حل

روش بهبود

در دسترس بودن تجهیزات

۹۲٪

≥۹۸٪

نگهداری پیش‌بینی AI + ذخیره قطعات یدکی

استفاده روزانه از هر شارژر

۱۵٪

≥۲۵٪

حمایت‌های کاربر + هدایت ترافیک پلتفرم

هزینه O&M برای هر kWh

¥۰.۱۲

≤¥۰.۰۸

بازرسی‌های بی‌پیلوت + نظارت متمرکز

Ⅳ. مرحله حذف و بازیافت: چرخه زندگی پایدار

  1. بازیافت و کاسکاد باتری
    ارزیابی سلامت: باتری‌های بازنشسته خودروهای برقی برای سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی (مانند پشتیبانی ایستگاه‌های پایه ۵G) بازیافت می‌شوند.

  2. تعقیب ردپای کربن
    LCA (ارزیابی چرخه زندگی): میزان کاهش کربن را برای مشارکت در بازارهای معاملات کربن اندازه‌گیری می‌کند.

نتیجه مطالعه موردی: شبکه شارژ یک شهر ساحلی پس از اجرایی شدن ۶۲٪ کاهش نرخ خرابی سالانه و ۹۶٪ رضایت کاربران را به دست آورد.

06/27/2025
پیشنهاد شده
Engineering
پیشنهاد یکپارچه برق خورشیدی-بادی برای جزیره های دوردست
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که توان بادی، تولید انرژی فتوولتائیک، ذخیره‌سازی آب‌پاش و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را به طور عمیق ترکیب می‌کند. هدف آن حل سیستماتیک چالش‌های اصلی که جزایر دورافتاده با آنها مواجه هستند، از جمله پوشش شبکه برق دشوار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازرو، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب تازه است. این راه‌حل همکاری و خودکفا بودن در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" را به دست می‌آورد و مسیر تکنولوژیکی
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-آفتاب با کنترل فازی-PID برای مدیریت بهبود یافته باتری و MPPT
چکیدهاین پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-آفتاب بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که به منظور پاسخگویی مؤثر و اقتصادی به نیازهای انرژی در مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص طراحی شده است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) را برای هر دو منبع انرژی باد و آفتاب انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ عنصر کلیدی، یعنی باتری، استفاده می‌کند. بن
Engineering
پیشنهاد هیبرید باد-خورشیدی ارزان قیمت: کاهش هزینه سیستم با تبدیل‌کننده بک-بوست و شارژ هوشمند
چکیده​این راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-خورشید با کارایی بالا پیشنهاد می‌کند. این سیستم به معایب اصلی فناوری‌های موجود مانند استفاده کم از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم می‌پردازد. این سیستم از مبدل‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی تو در تو و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این موجب تعقیب نقطه قدرت بیشینه (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشید می‌شود، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را افزایش می‌دهد، عمر خدماتی باتری
Engineering
سیستم بهینه‌سازی باد-آفتاب ترکیبی: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پس‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید برق از منبع واحدسیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV) یا بادی معمولی دارای ضعف‌های ذاتی هستند. تولید برق فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید برق بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی برق می‌شود. برای تأمین پیوسته برق، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره سازی و تعادل انرژی وجود دارد. با این حال، باتری‌ها که زیر شرایط عملکردی سخت مرتباً شارژ و دیشارژ می‌شوند، ممکن
استوالي چاپ کول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند