この記事は、太陽光発電の発電とエネルギー貯蔵システムと充電の山を組み合わせた革新的なプロジェクトを掘り下げ、2つの異なるプロジェクトの設計と運用戦略を分析し、エネルギー効率と経済的利益をどのように高めるかを掘り下げます。
きれいなエネルギー源としての太陽光発電の発電は、ますますグローバルなエネルギー構造の不可欠な部分になりつつあります。エネルギー貯蔵システム(ESS)と相まって、太陽光発電は晴れた日中に電気を供給するだけでなく、夜間または日光が不十分なときに貯蔵システムからエネルギーを放出し、24時間のエネルギー供給を達成します。
Project One では、215kWh/100kWの2つのエネルギー貯蔵ユニットと11の充電パイルを備えた200kWの太陽光発電システムを導入します。このシステムは、電力がグリッドに戻るのを防ぎ、低電力設定を採用するための考慮事項で設計されました。
プロジェクト2 は2つのフェーズに分かれています。 2023年10月に始まった第1フェーズでは、主にエネルギー貯蔵システムの展開と、215kWh/100kWの3つのエネルギー貯蔵ユニットと25の充電パイルを含む充電パイルが含まれます。第2フェーズでは、25kW*2pcsの50kWの太陽光発電パネルとHuaweiインバーター、ならびに215kWh/100kWの5つのエネルギー貯蔵単位をさらに統合し、充電パイルの数を38に増やします。
エネルギー利用効率を最大化するために、両方のプロジェクトは、さまざまな月、気象条件、休日に応じて異なる充電と放電戦略を設定できるインテリジェントエネルギー管理システム(EMS)を採用しています。たとえば、晴れた日の戦略は太陽光発電の使用を優先する可能性がありますが、雨の日の戦略はエネルギー貯蔵システムにもっと依存する可能性があります。
Peak ShavingとValley Fillingを実装することにより、Project Twoはすでに第1段階で経済的利益を達成しています。第2フェーズの実装により、エネルギー効率と経済的利益がさらに強化されることが予想されます。
太陽光発電の発電とエネルギー貯蔵の組み合わせは、エネルギー供給の自給自足を改善するだけでなく、電気自動車の充電を強力にサポートします。技術の進歩とコスト削減により、この統合されたエネルギーソリューションは、将来的に幅広いアプリケーションを獲得すると予想されます。