Tento přístup pomáhá snižovat dopad-nabíjecích zátěží s vysokým výkonem na místní síť, zlepšuje využití obnovitelné elektřiny a podporuje nižší-přenos uhlíku. Vzhledem k tomu, že zavádění elektromobilů a distribuovaná energie stále roste, integrované stanice se posouvají od pilotních projektů k širšímu komerčnímu využití napříč oblastmi s dálničními službami, průmyslovými parky, komerčními komplexy, logistickými zařízeními a komunitními dobíjecími místy.
1. Čtyři základní subsystémy
Solární FV generátorový systém
FV systém slouží jako obnovitelný zdroj energie v místě, přeměňující sluneční světlo na elektřinu. Mezi jeho hlavní komponenty patří fotovoltaické moduly, střídače, montážní konstrukce, stejnosměrné kabely, slučovací boxy a ochranná zařízení.
FV moduly přeměňují sluneční záření na stejnosměrný proud prostřednictvím fotovoltaického efektu. FV střídače pak převádějí tento stejnosměrný proud na střídavou elektřinu pro použití v nabíjecím zařízení, pomocných zátěžích nebo v síti.
Systém ukládání energie baterie
Systém skladování energie funguje jako zásobník energie stanice. Ukládá elektřinu, když je k dispozici solární výkon nebo je poptávka v síti nižší, a poté ji uvolňuje, když poptávka po nabíjení stoupá nebo výroba z obnovitelných zdrojů klesá.
Většina komerčních projektů v současné době využívá lithium-iontové bateriové systémy, zejména chemii s fosforečnanem lithným a železem (LFP), kvůli jejich silnému bezpečnostnímu profilu, dlouhé životnosti a široké dostupnosti na trhu. Vanadium redox flow baterie lze také zvážit pro aplikace vyžadující dlouhé-skladování nebo velmi vysoký počet nabíjecích-cyklů vybíjení.
Typický systém pro ukládání energie z baterií zahrnuje bateriové stojany nebo skříně, systém přeměny energie (PCS), systém správy baterií (BMS), zařízení pro řízení teploty, požární ochranu a bezpečnostní monitorovací systémy.
Infrastruktura nabíjení EV
Nabíjecí zařízení je část stanice, která stojí před zákazníkem a která bezpečně a efektivně dodává elektřinu do elektromobilů.
Mezi typické konfigurace patří:
DC rychlé nabíječky, od standardních rychlo{0}}nabíjecích jednotek až po vysoce-kapalinou chlazené{2}}nabíjecí systémy
AC nabíječky, běžně používané pro delší dobu zdržení, jako jsou pracoviště, obytné komunity a místa nabíjení v cílových lokalitách
Technologie nabíjení-kapalinou chlazená se stále více používá pro aplikace s vysokým{1}}výkonem, protože podporuje vyšší úrovně proudu a zároveň zlepšuje manipulaci s kabely a tepelný výkon.
Systém energetického managementu
Systém energetického managementu neboli EMS je operačním řídicím centrem stanice. Monitoruje solární energii, stav nabití baterie, využití nabíječky, zatížení budovy a stav sítě v reálném čase.
Na základě těchto dat může EMS koordinovat toky energie, aby upřednostňoval spotřebu obnovitelných zdrojů, řídil nabíjení a vybíjení baterií, podporoval řízení poptávky a optimalizoval nabíjecí plány. V pokročilejších aplikacích lze předpovědní algoritmy použít ke zlepšení rozhodnutí o odeslání na základě očekávaného solárního výkonu, poptávky po nabíjení a období tarifů za elektřinu.
2. Klíčové technologie systémové integrace
DC-propojená architektura
Stejnosměrná vazba integruje zařízení pro výrobu PV, skladování baterií a stejnosměrné nabíjení na stejnosměrné straně systému. To může snížit zbytečné kroky při přeměně energie ve srovnání s některými-provedeními se střídavým proudem.
Například stejnosměrná elektřina generovaná solární energií- může být v závislosti na topologii systému směrována přímo do bateriového úložiště nebo stejnosměrného nabíjecího zařízení. To může zlepšit účinnost přeměny energie a zjednodušit směrování energie, ačkoli skutečný přínos závisí na výběru zařízení, provozní strategii a konfiguraci místa.
DC-propojené systémy jsou obzvláště atraktivní pro projekty s vysokým podílem poptávky po -výrobě solární energie na místě, skladování baterií a stejnosměrném rychlém-nabíjení.
Flexibilní DC propojení
Flexibilní stejnosměrné propojení umožňuje fotovoltaickým, skladovacím a nabíjecím zařízením v rámci stanice fungovat jako koordinovanější energetická síť. Namísto zacházení s každým aktivem jako s izolovaným systémem lze energii přidělovat dynamicky podle poptávky v reálném čase-a dostupné kapacity.
Tento přístup může zlepšit využití místní obnovitelné energie, snížit dopad špiček nabíjení a zvýšit provozní flexibilitu na-úrovni webu. V oblastech s omezenou sítí- může také podporovat rychlejší nasazení snížením potřeby okamžitého rozšiřování předřazené sítě.
Grid-Formování úložiště energie
Síťové-systémy pro ukládání energie baterií jsou navrženy tak, aby poskytovaly více než běžné funkce nabíjení a vybíjení. Mohou pomoci podporovat stabilitu napětí a frekvence, zejména ve slabé-síti nebo v ostrovních provozních podmínkách.
V závislosti na strategii řízení a požadavcích projektu mohou systémy pro tvorbu sítě-poskytovat funkce, jako je podpora napětí, frekvenční odezva, podpora bezproblémového přenosu a schopnost černého-startu. Tyto funkce mohou zlepšit odolnost nabíjecích stanic obsluhujících koridory kritické mobility, průmyslová zařízení nebo oblasti s omezenou kapacitou sítě.
Ovládání skupiny inteligentní nabíječky
Na-nabíjecích stanicích s vysokým výkonem může současné nabíjení vozidla vytvářet ostré a nepředvídatelné špičky zatížení. Inteligentní řízení skupiny nabíječek umožňuje EMS koordinovat více nabíječek podle kapacity místa, dostupnosti baterie, limitů sítě a priority nabíjení.
Je-li dostupná kapacita omezená, může systém přidělovat energii dynamicky,-například zachováním prioritního nabíjení pro vybrané nabíječky s vysokým výkonem-a zároveň dočasně upravovat výstup z jednotek s nižší-prioritou. To pomáhá zlepšit celkové využití stanice bez překročení limitů připojení k síti.
Inteligentní nabíjení a flexibilní řízení zátěže jsou stále více uznávány jako praktické nástroje pro snížení špičkové poptávky a zlepšení integrace sítě s rozšiřujícím se nabíjením elektromobilů
