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


Řešení pro servisní péči o nabíjecí stanice: Vytváření inteligentního a proaktivního operačního ekosystému

Ⅰ. Celkový návrh architektury provozu a údržby (O&M)

Provoz a údržba nabíjecích stanic musí integrovat dvojmotorový model „Přediktivní údržba + Inteligentní reakce“, vytvářející třívrstvý řídicí systém:

  1. Vrstva IoT čid: Nasazení čidel proudu/napětí/teploty/vlhkosti pro shromažďování stavu zařízení v reálném čase (např. napájecí modul nabíjecího sloupku, opotřebení kabelu).

  2. Vrstva cloudové platformy: Integrace centrálního řídicího systému pro monitorování dat, diagnostiku poruch a distribuci energie, podpora vzdálených aktualizací a nasazení strategií.

  3. Vrstva terénního provádění: Dosáhnutí „Upozornění z platformy - Reakce personálu - Ukončení opravy“.

Tabulka: Moduly a funkce O&M systému

Modul

Klíčová funkce

Technická podpora

Vzdálené monitorování

Monitorování stavu zařízení v reálném čase, statistika nabíjení

IoT + 4G/5G přenos

Přediktivní údržba

Predikce poruch (např. přetížení, neobvyklé chlazení)

Analýza historických dat pomocí algoritmu strojového učení

Distribuce zdrojů

Dynamické alokace výkonu nabíjení, nabíjení v době nízké spotřeby

Inteligentní algoritmus vyrovnávání zátěže

II. Klíčové funkční moduly O&M

  1. Úplné životní cyklové řízení zařízení

    • Standardizované běžné kontroly:

      • Hardwarové: Denní kontrola životnosti zapojení (>100 000 cyklů), opotřebení kabelu; Měsíční test hodnoty odporu zazemlení (≤4Ω).

      • Softwarové: Verifikace komunikačních protokolů (CAN bus/RS485), kompatibility platebního systému.

    • Strategie preventivní údržby:

      • Vysokovýkonové sloupky (např. 120kW DC): Čtvrtletní čištění chladicích ventilátorů, výměna tepelné pasta.

      • Nízkovýkonové sloupky (např. 7kW AC): Půlroční kalibrace přesnosti měření energie.

  2. Rychlý mechanismus reakce na poruchy

    • Zvrstvený systém poplachů:

      • Poplach 1. stupně (např. krátké spojení a požár): Automatické odpojení proudu, současná notifikace hasičského systému a O&M personálu.

      • Poplach 2. stupně (např. selhání komunikace): Aktivace záložní síťové kanály, vzdálený restart zařízení.

    • Modulární design pro výměnu: Energetické jednotky, fakturační ovládací jednotky podporují horkou výměnu, snižují dobu opravy na dobu do 30 minut.

  3. Optimalizace energetické efektivnosti a kontrola nákladů

    • Dynamické správní energie:

      • Nabíjení v době nízké spotřeby: Využití období s nízkou cenou elektriny (23:00-7:00) pro předem uloženou energii v energetickém úložišti stanice.

      • Integrace fotovoltaiky: Střešní solární panely doplňují dodávku energie, snižují závislost na síti (Referenční případ: Integrovaná fotovoltaická-stanice se skladováním energie snižuje náklady na elektrinu o 40%).

    • Zvýšení využití zdrojů:

      • Na základě analýzy chování uživatelů (např. vrcholová poptávka v poledne): Navigace uživatelů k volným sloupcům.

      • Ceník podle času použití: 20% přirážka v době vrcholu pro vyrovnání zátěže.

III. Inteligentní technologický podpůrný systém

  1. Rozhodování založené na datech

    • Vytvoření modelů hodnocení zdravotního stavu zařízení pro predikci životnosti komponent (např. degradace kondenzátoru ~3 roky) pomocí historických dat o poruchách.

    • Analýza profilů uživatelů: Identifikace častých uživatelů (např. řidiči služeb jízdního auta), poskytnutí vyhrazených rezervačních kanálů.

  2. Dvojvrstvá bezpečnostní ochrana

    • Fyzická bezpečnost: Klasifikace ochrany před proniknutím (IP54 pro venkovní sloupky), ochranné prvky před bleskem (kapacita odpadu 10kA).

    • Kybernetická bezpečnost: Šifrovaný přenos dat (AES-256), blockchain technologie pro prevenci změny záznamů o nabíjení.

Tabulka: Systém KPI pro O&M

Indikátor

Cílová hodnota

Nástroj měření

Dostupnost zařízení

≥99%

Protokoly stavu platformy

Čas reakce na poruchu

<15 minut

Časové razítko systému pracovních příkazů

Denní využití na sloupek

>30%

Analýza dat o objemu nabíjení/času

IV. Budování udržitelného ekosystému O&M

  • Systém školení personálu:

    • Certifikované kurzy inženýrů O&M (včetně operací s vysokým napětím, analýzy protokolů BMS atd.).

  • Inovace obchodního modelu:

    • Pronájem reklamního prostoru (reklamy na displeji nabíječek), sdílení parkovacích míst (otevřeno pro parkování v době nečinnosti).

    • Propojení s vládními dotacemi: Podání žádosti o dotace na uhlíkové kredity a speciální fondy pro novou infrastrukturu.

V. Cesta implementace

  1. Pilotní fáze (Měsíce 1-3): Nasazení inteligentních monitorovacích systémů na 10 stanicích, vytvoření základních dat.

  2. Fáze rozšíření (Měsíce 4-6): Rozšíření modulů přediktivní údržby, integrace s regionálními dispečinkami sítě.

  3. Fáze optimalizace (Měsíce 7-12): Implementace integrovaných řešení fotovoltaika-skladování-nabíjení, dosažení 25% zlepšení celkové energetické efektivnosti.

06/27/2025
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