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


Նոր մոդուլային հետևելու լուծում ֆոտովոլտային և էներգիայի պահեստավորման էլեկտրաէներգիայի համակարգերի համար

1. Ներածություն և հետազոտական հիմնավորում

1.1 Սոլային գործարանի ներկայիս վիճակը
Որպես ամենաբազմանիշ վաղական էներգիայի աղբյուրներից մեկը, սոլային էներգիայի զարգացումը և օգտագործումը դարձել է համաշխարհային էներգետիկ փոփոխության կենտրոնական հարց: Վերջին տարիների ընթացքում, աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքականությունների շնորհիվ, ֆոտովոլտային (PV) գործարանը փորձել է ծառայաց աճ: Ավելին, վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ Չինաստանի PV գործարանը ներկայումս դարձել է 168-անգամ ավելի մեծ ըստ «12-րդ Հինգամյակ» պլանի պարբերության: 2015 թվականի վերջում ներկայացված է գերազանցել 40,000 MW ներդրված PV հզորությունը, ընդհանրապես երեք շարունակական տարիներ առաջ դարձնելով աշխարհի առաջին գործարանը, և ապագայում շարունակվող աճ է պատկերացվում:

1.2 Գոյություն ունեցող հարցերը և տեխնիկական մարտահրավերները
pite արագ զարգացման, սովորական PV էներգիայի պահեստավորման համակարգերը դեռ հանդիպում են շատ տեխնիկական անցումներ գործնական կիրառություններում:

  • PV զանգվածի հարցերը: Բեռնավորման լարումների և հզորության պահանջները բավարարելու համար, սովորաբար շատ առանձին PV էլեմենտներ կապվում են հաջորդական և զուգահեռ կառուցվածքով: Այս կառուցվածքը համարժեք է մասնակի սահալու համար, որը հանգեցնում է ընդհանրապես համարժեք կորուստների և հոտ կետերի էֆեկտների, որոնք նշանակապես կրնում են նվազեցնել համակարգի հզորության արդյունավետությունը և անվտանգությունը:
  • Էներգիայի պահեստավորման բատարիայի հարցերը: Բատարիաները նույնպես օգտագործում են հաջորդական-զուգահեռ կառուցվածքներ, որոնք համարժեք են հավասարակշռման խնդիրների համար: Բատարիաների համարժեքությունը ավելի վատ է դառնում մասշտաբի հետ, ոչ միայն ավելացնում համակարգի բարդությունը, այլև հանգեցնում է հզորության կորուստների և կորոտ անգամի կրճատման, որը հանդիպում է մեծ մասշտաբի կիրառությունների համար:
  • Ծառայող տեխնոլոգիաների թերությունները: Չնայած որոշ հետազոտողներ առաջարկել են ակտիվ հավասարակշռման կառավարման տեխնիկա, այս մեթոդները պարզապես փոխում են հավասարակշռման խնդիրը առանց լրիվ հաշվի առնելու բազմամոդուլային հաջորդական կապումների հետևողական շղթաների վրա ազդեցությունը: Նրանք նաև պարզապես համարժեք կոմպոնենտների, ինչպիսիք են PV էլեմենտները, ընտրության գիտական ուղեցումների պակասում են:

II. Ընդհանուր համակարգի լուծումը և տոպոլոգիան

Այս լուծման հիմքը նոր, մոդուլային և սահմանափակ էլեկտրաէներգետիկ համակարգի տոպոլոգիան է կառուցելու համար:

2.1 Հիերարխիկ համակարգի կառուցվածքը
Համակարգը հիերարխիկ կառուցվածքով է կառուցված հիմնական միավորից վեր երեք մակարդակներով:

  1. Մոդուլ (հիմնական միավոր):
    • Կառուցվածքը: Մի առանձին PV էլեմենտ, մի առանձին պահեստավորման բատարիա (համապատասխան լարում և հզորություն), 4 էլեկտրաէներգետիկ սահմանափակիչ սահմանափակիչ և անկախ կոնտրոլեր:
    • Ֆունկցիան: Որպես ամենափոքր անկախ միավոր, կոնտրոլերը կառավարում են 4 սահմանափակիչները ինդիվիդուալ կապել/դանդաղ հանել PV էլեմենտը և բատարիան, որը թույլ է տալիս համարժեք համարժեք հինգ աշխատանքային ռեժիմների միջև կապ:
09/28/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը