图片1 png
| | |

โซลูชันการออกแบบที่สมบูรณ์แบบนอกระบบสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยในอิรัก

การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ + เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโซลูชันการออกแบบที่สมบูรณ์แบบนอกกริดสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยในอิรัก

1. ภาพรวมโซลูชัน

แผนนี้ออกแบบระบบพลังงานนอกกริดบริสุทธิ์สำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยในอิรัก, ด้วยแนวคิดหลักที่ว่า “ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ + การจัดเก็บพลังงานเป็นหลัก, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉิน“: โดยใช้หน่วยเก็บพลังงานขนาด 5MWh เป็นโมดูลพื้นฐาน, กำหนดค่าตามภูมิภาค (4 พื้นที่วิลล่า 30MWh ต่อหลัง, 2 พื้นที่สูง 25MWh แต่ละแห่ง), ระบบเดียวที่มีการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1.5MW/ชุด (รวม 51MW), ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรง DC-DC เพื่อให้ได้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 4 เก็บพลังงานได้เต็มชั่วโมง, เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้ารายวันของ 122,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง. ระบบเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, มีการเพิ่มหม้อแปลงแยกส่วนในบริเวณอาคารสูงเพื่อความปลอดภัย, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (2 5เมกะวัตต์) ใช้เพื่อจัดการกับสภาพอากาศสุดขั้วเท่านั้น. สำหรับวิลล่าขนาดใหญ่, คุณสามารถเลือกเพิ่มพื้นที่จัดเก็บพลังงานในครัวเรือนขนาด 30kWh เพื่อปรับปรุงความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟ, หรือคุณสามารถใช้วิธีแก้ปัญหาพื้นฐานได้ (ไม่มีที่เก็บของในครัวเรือน) เพื่อลดต้นทุน. ทั้งสองโหมดเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีฝุ่นละอองสูงในทะเลทรายตะวันออกกลาง.

off-grid complete design solution for Iraqi residential areas​

2. พารามิเตอร์หลักและกรอบการออกแบบ

2.1. พารามิเตอร์ที่สำคัญ

  • ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด: 3500 ครัวเรือน x 35 kWh/ครัวเรือน/วัน = 122500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน (ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของวิลล่าและอาคารสูงคำนวณจากค่ามัธยฐานของ 35 กิโลวัตต์ชั่วโมง)
  • ข้อกำหนดหลักในการกักเก็บพลังงาน: พบปะ 100% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน (122,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน), และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะไม่สตาร์ทเว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษ (สภาพอากาศสุดขั้วเป็นเวลานานกว่า 3 วันติดต่อกัน).
  • ข้อกำหนดการชาร์จไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: ชาร์จระบบกักเก็บพลังงานภายในให้เต็ม 4 ชั่วโมง (ต้องครอบคลุมการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ระหว่างการชาร์จ + ปริมาณการชาร์จที่เก็บพลังงาน)​
  • การกำหนดค่าพีซี: กำหนดไว้เป็นอัตราส่วน 1/4 ของความสามารถในการกักเก็บพลังงาน, ใช้ระบบแบรนด์ชั้นหนึ่ง 1.45MW (รองรับการเชื่อมต่อกริดแรงดันต่ำ 1500V → 400V)
  • การแบ่งเขต: 6 พื้นที่เก็บพลังงาน (รวมทั้ง 2 พื้นที่สูง, ซึ่งต้องใช้หม้อแปลงแยก)​
  • แสงอาทิตย์ที่เท่าเทียมกัน: 1790 ชั่วโมง/ปี → 4.9 ชั่วโมงต่อวัน (แสงแดดสูงสุด)​
  • ประสิทธิภาพของระบบ: ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ → การเก็บพลังงาน (การเชื่อมต่อ DC-DC โดยตรง) ประสิทธิภาพ 0.92, การปล่อยกักเก็บพลังงาน → ประสิทธิภาพการโหลด 0.88, ประสิทธิภาพการชาร์จและคายประจุที่ครอบคลุม 0.81​
  • ระบบกักเก็บพลังงาน: ใช้การกำหนดค่ามาตรฐาน 5MWh/ชุด, และกำลังการผลิตรวมจะปรับเป็น 170MWh (ตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของ 122,500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน, และเป็นจำนวนทวีคูณของ 5)​
  • การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน: วิลล่าขนาดใหญ่มีไฟฟ้า 30kWh/ครัวเรือน (สมมติว่ามี 200 วิลล่าขนาดใหญ่ , การบัญชีสำหรับ 10% ของจำนวนวิลล่าทั้งหมด), และเชื่อมต่อกับโครงข่ายชุมชน.
微信图片 20241227153709

2.2. ลอจิกการออกแบบ

ด้วยการ “5หน่วยเก็บพลังงาน MWh” เป็นโมดูลพื้นฐาน, แต่ละพื้นที่ประกอบด้วยหลายโมดูล, พร้อมกับเซลล์แสงอาทิตย์, การบรรจบกัน, การแปลงและอุปกรณ์อื่น ๆ; การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนถูกใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นของแหล่งจ่ายไฟ. ตามตรรกะการกำหนดค่าของทะเลทรายในตะวันออกกลาง, พลังงานแสงอาทิตย์มีหน้าที่รับผิดชอบ 85% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน + การชาร์จที่เก็บพลังงาน, และมีการกำหนดค่าการจัดเก็บพลังงานที่ 1.2 คูณด้วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน (เพื่อรับมือกับความผันผวนในระยะสั้น). ​

3. การกำหนดค่าระบบกักเก็บพลังงาน

3.1. กำลังการผลิตรวมและการกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค

  • ความต้องการทางทฤษฎี: 122500 kWh/วัน KW ประสิทธิภาพการปล่อย 0.88 data 139205 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ปริมาณไฟฟ้าที่จะกักเก็บ)​
  • การกำหนดค่าจริง: 1.2 การออกแบบซ้ำซ้อนครั้ง (เพื่อรับมือกับการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่และภาระที่หนักมาก) → 139205 กิโลวัตต์ ชั่วโมง × 1.2 data 167046 กิโลวัตต์ชั่วโมง, ปรับเป็น 170MWh (ตอบสนองความต้องการหลายประการของ 5)​
  • การกำหนดค่าภูมิภาคเดียว:
  • บริเวณวิลล่า (4): 30 MWh แต่ละตัว → 30MWh-5MWh/หน่วย = 6 หน่วย/พื้นที่ (4×6=ทั้งหมด 24 หน่วย)
  • พื้นที่สูง (2): 25MWh แต่ละตัว → 25MWh-5MWh/ชุด = 5 ชุด/พื้นที่ (2×5=ทั้งหมด 10 ชุด)​
  • พารามิเตอร์แบตเตอรี่: 5MWh/ชุดสำหรับชุดแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (1500ในดีซี, วงจรชีวิต 6000 ครั้ง, ความลึกของการปล่อย 80% → ใช้ได้ 4MWh/ชุด)​
  • โครงสร้างวิลล่าและอาคารสูงสามารถปรับรูปแบบการกำหนดค่าการจัดเก็บพลังงานตามโหลดพลังงานจริง

3.2. 5หน่วยเก็บพลังงาน MWh รองรับการออกแบบ (โมดูลพื้นฐาน)

  • องค์ประกอบของโมดูล: 5ช่องใส่แบตเตอรี่ MWh (รวมถึงบีเอ็มเอส) + 1 ชุด PCS ขนาด 1.45MW ของแบรนด์ระดับหนึ่ง + 1 ชุด DC-DC ตู้เชื่อมต่อ
  • การสนับสนุนไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: การจัดเก็บพลังงานทุกๆ 5MWh จะต้องจับคู่กับพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1.5MW (ที่จะพบ 4 ชั่วโมงของการชาร์จเต็ม: 1.5ประสิทธิภาพ MW×4h×0.92 = 5.52MWh, ครอบคลุมความต้องการการชาร์จที่เก็บพลังงาน)​
  • ตรรกะการเชื่อมต่อ: PV เชื่อมต่อกับที่เก็บพลังงาน 5MWh ผ่านตู้รวม → DC-DC เชื่อมต่อโดยตรงกับกริด 400V ระดับภูมิภาคผ่าน PCS​

4. องค์ประกอบของระบบกักเก็บพลังงานระดับภูมิภาค

ประเภทพื้นที่ความจุพลังงานทั้งหมดกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่รองรับทั้งหมดจำนวน PCS ที่รองรับ (1.45เมกะวัตต์)
พื้นที่วิลล่า 1​30เมกะวัตต์9เมกะวัตต์6 หน่วย (1 หน่วยสำหรับระบบกักเก็บพลังงานแต่ละระบบ)
พื้นที่วิลล่า 2​30เมกะวัตต์9เมกะวัตต์6 หน่วย
พื้นที่วิลล่า 3​30เมกะวัตต์9เมกะวัตต์6 หน่วย
พื้นที่วิลล่า 4​30เมกะวัตต์9เมกะวัตต์6 หน่วย
พื้นที่สูง 125เมกะวัตต์7.5เมกะวัตต์5 หน่วย
พื้นที่สูง 225เมกะวัตต์7.5เมกะวัตต์5 หน่วย
ทั้งหมด170เมกะวัตต์ชั่วโมง51เมกะวัตต์34 หน่วย

4.1. 5รายการอุปกรณ์หน่วยเก็บพลังงาน MWh

ชื่ออุปกรณ์ข้อมูลจำเพาะจำนวน/ชุดหมายเหตุ
ช่องใส่แบตเตอรี่5เมกะวัตต์ชั่วโมง / ห้องโดยสาร (1500วี, IP65)​1 
พีซีเอส ( แบรนด์ชั้นหนึ่ง )1.45เมกะวัตต์ (1500วี → 400 โวลต์)​1 พีซี
ตัวแปลง DC-DC1.6เมกะวัตต์1 ชุดต้องกำหนดรุ่นและกำลังเฉพาะ
สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง1500ในดีซี1 ชุด 
ตู้ควบคุมการจัดเก็บพลังงานอินเทอร์เฟซ BMS และ EMS ในตัว1 ชุดตรวจสอบ SOC, อุณหภูมิ, ประจุและกระแสคายประจุ

4.2 การบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานระดับภูมิภาค

  • บริเวณวิลล่า (30เมกะวัตต์ชั่วโมง): 6 5หน่วย MWh เชื่อมต่อแบบขนานและเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าระดับภูมิภาคผ่านสวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ 10MW (400วี).
  • พื้นที่สูง (25เมกะวัตต์ชั่วโมง): 5 5MWh หน่วยขนาน, พร้อมกับ 5 1.5 หม้อแปลงแยก MVA + 8MW สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ
  • หม้อแปลงแยก (ตึกสูง): การเดินสายไฟ Dyn11, การปราบปรามฮาร์มอนิกที่สาม, ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร 6%, ตอบสนองความต้องการด้านสายดินของพื้นที่อยู่อาศัย​

4.3 การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือนสำหรับวิลล่าขนาดใหญ่

  • ความจุในการจัดเก็บของใช้ในครัวเรือน: 200 ครัวเรือน × 30kWh / ครัวเรือน = 6MWh (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต, ความลึกของการปล่อย 80% → ใช้ได้ 24kWh / ครัวเรือน)​
  • อินเวอร์เตอร์: 30ที่เก็บของในครัวเรือนแบบ kWh พร้อมอินเวอร์เตอร์ขนาด 5kW (รองรับการเชื่อมต่อกริด 400V, พร้อมฟังก์ชั่นป้องกันการไหลย้อนกลับ)​
  • ตรรกะการดำเนินงาน: ให้ความสำคัญกับการใช้ด้วยตนเอง, และรวมพลังส่วนเกินเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน. เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ, ใช้พลังงานจากกริด (เมื่อ SOC < 20%)

5. การกำหนดค่าระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

5.1. ที่มาของกำลังการผลิตติดตั้ง

  • ปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการกรอก 4 ชั่วโมง:
  • ความจุการชาร์จพลังงานเก็บ: 170เมกะวัตต์ชั่วโมง (การจัดเก็บพลังงานทั้งหมด) × 80% (ชาร์จเต็มแล้ว) KW ประสิทธิภาพการชาร์จ 0.92 148.91เมกะวัตต์-ชั่วโมง​
  • 4 ชั่วโมงการใช้ไฟฟ้าแบบเรียลไทม์: 122500 กิโลวัตต์ชั่วโมง/วัน×(4/24)µ20417 กิโลวัตต์ชั่วโมง​
  • ความต้องการไฟฟ้าทั้งหมด: 148910 กิโลวัตต์ชั่วโมง + 20417 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 169327 กิโลวัตต์ชั่วโมง​
  • กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: 169327 องศา ۞ 4 ชั่วโมง ۞ ประสิทธิภาพของระบบ 0.81 (รวมถึงการสูญเสียส่วนประกอบและสายเคเบิล) หยาบคาย 52539kW 52.5MW
  • การกำหนดค่าขั้นสุดท้าย: 52.5เมกะวัตต์ (รวมกับการจัดเก็บพลังงาน 5MWh และไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1.5MW, 34 ชุด × 1.5MW = 51MW, พร้อมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ 1MW สำหรับวิลล่าขนาดใหญ่, รวม 52MW)

5.2 การจัดเก็บพลังงานเดี่ยว 5MWh พร้อมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

  • กำลังการผลิตติดตั้ง: 1.5เมกะวัตต์ (พบกับการชาร์จ 4 ชั่วโมง: 1.5ประสิทธิภาพ MW×4h×0.92 = 5.52MWh, ครอบคลุมความต้องการการชาร์จที่เก็บพลังงาน)​
  • จำนวนโมดูล: 1.5เมกะวัตต์ 0.69 กิโลวัตต์/โมดูล 2174 โมดูล (690โมดูล W)​
  • การออกแบบการบรรจบกัน: การเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตู้คอนเวอร์เจนซ์ 1.5MW (รวมถึงการป้องกันฟ้าผ่าและการป้องกันฟิวส์)

5.3 การจัดสรรไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในระดับภูมิภาค ( ทางเลือกสำหรับหลังคาวิลล่า )

  • พื้นที่วิลล่าเดี่ยว (30การจัดเก็บพลังงาน MWh): 6 ชุดโมดูล 5MWh → 6×1.5MW=เซลล์แสงอาทิตย์ 9MW
  • การจัดสรรวิลล่าครอบครัวเดี่ยว: 2,000 ครัวเรือน (วิลล่าธรรมดา) จะติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เฉลี่ย 51MW → 25.5kW/ครัวเรือน (25.5kW|0.69kW/บล็อกµ37 บล็อก/ครัวเรือน)​
  • พื้นที่หลังคา: 37 บล็อก × 2.31 ตร.ม. × 1.1 เท่ากับ 95 ตร.ม./ครัวเรือน (วิลล่าธรรมดา), วิลล่าขนาดใหญ่สำรองพื้นที่เพิ่มเติม 10 ตร.ม. สำหรับการจัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน

5.4 การบรรจบกันและการเชื่อมต่อของเซลล์แสงอาทิตย์

  • ตู้ผสม: 1 ตู้ผสม (กระแสตรง 1500V, พิกัดกระแส 1250A) สำหรับทุก ๆ 1.5MW ของพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, รวมของ 34 ตู้ (ตรงกับจำนวนชุดเก็บพลังงาน 5MWh)
  • สายไฟ DC: เคเบิล (90ทนต่ออุณหภูมิ° C, ต้านทานฝุ่นและต้านทานความชรา), เซลล์แสงอาทิตย์ → ตัวรวม → DC-DC → การเก็บพลังงาน

6. การกำหนดค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ

6.1 สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ (เครื่องปรับอากาศ)​

  • ข้อมูลจำเพาะ: 400วี เอซี, จัดอันดับปัจจุบัน , มีเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบลิ้นชัก​
  • ปริมาณ: 6 ชุด (1 กำหนดไว้ตามพื้นที่ ), พื้นที่สูงพร้อมอินเทอร์เฟซหม้อแปลงแยก
  • ฟังก์ชั่นการป้องกัน: กระแสเกิน, แรงดันไฟฟ้าเกิน, การป้องกันลำดับเป็นศูนย์, และการเชื่อมต่อ PCS สะดุด

6.2 อุปกรณ์สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

  • ตู้สวิตช์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: 10 1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MW แต่ละเครื่องมี 1 ตู้สวิตช์ (รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อกริดแบบซิงโครนัส)
  • ตู้สวิตช์ ATS: 10 หน่วย (สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ, เวลาเปลี่ยน <50นางสาว), เชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าหลักของชุมชน

6.3 อุปกรณ์วัดและติดตาม

  • เกตเวย์มิเตอร์: 1 ระดับ 0.2 มิเตอร์อัจฉริยะต่อพื้นที่ (การตรวจสอบผลผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์, การชาร์จและการคายประจุพลังงาน, และการใช้พลังงานโหลด)​
  • จอภาพด้านสิ่งแวดล้อม: 6 (1 ต่อพื้นที่), การตรวจสอบอุณหภูมิ, ความเข้มข้นของฝุ่น, ความเร็วลม (เชื่อมโยงกับการทำความสะอาดเซลล์แสงอาทิตย์)​

7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและการช่วยเหลือฉุกเฉิน

7.1 การกำหนดค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

  • ความจุ: บำรุงรักษา 10 หน่วยของ 1000 ว (รวม 10MW), จับคู่กับการจัดเก็บพลังงาน 170MWh (ที่จะพบ 3 วันจ่ายไฟในสภาพอากาศที่รุนแรง)

7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพลอจิกการเริ่มต้น

  • ระดับ 1 สิ่งกระตุ้น: SOC การจัดเก็บพลังงานระดับภูมิภาค < 15% และเอาท์พุตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ < 30% (ยั่งยืน 12 ชั่วโมง)​
  • ทริกเกอร์ระดับที่สอง: 2 หรือหลายพื้นที่ไฟฟ้าดับพร้อมกัน, หรือ SOC เฉลี่ยของการจัดเก็บในครัวเรือนน้อยกว่า 10% ( สัญญาณเตือนภัยแบบรวมศูนย์สำหรับวิลล่าขนาดใหญ่ )

8. ตรรกะการทำงานของระบบ

8.1 การจัดเก็บพลังงาน 5MWh เดี่ยว + 1.5การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์เมกะวัตต์

  • เช้า ( เกี่ยวกับ 8 :00-12 : 00 ) : PV ให้ความสำคัญกับการชาร์จพลังงานสะสม (1.5เมกะวัตต์เต็มกำลัง), ชาร์จที่เก็บพลังงานจาก 20% ถึง 100% ภายใน 4 ชั่วโมง
  • ตอนบ่าย ( เกี่ยวกับ 12 :00-18:00): แหล่งจ่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โดยตรง, พลังงานส่วนเกินเพื่อเสริมการกักเก็บพลังงาน (รักษา SOC ≥ 90% )
  • กลางคืน (18:00- 8:00 ): การจัดเก็บพลังงานจะถูกระบายออกผ่าน PCS และกระจายตามความต้องการโหลดในระดับภูมิภาค (ปริมาณจำหน่ายสูงสุดของชุดเดียวคือ 1.45MW)

8.2 การประสานงานระดับภูมิภาค (ใช้ 30MWh ในพื้นที่วิลล่าเป็นตัวอย่าง)​

  • 6 ชุดหน่วย 5MWh เชื่อมต่อแบบขนาน, โดยมีกำลังการผลิตรวม 6×1.45MW=8.7MW​
  • โหลดสูงสุด (18:00-22:00): 6 ตั้งค่าการปล่อยพร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของภูมิภาคประมาณ 8MW
  • ชั่วโมงนอกช่วงเร่งด่วน (2:00-6:00): 2-3 ชุดก็พอแล้ว, และส่วนที่เหลืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย​

8.3 การประสานงานเงินฝากครัวเรือนสำหรับวิลล่าขนาดใหญ่

  • กลางวัน (12:00-14:00): การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน → ให้ความสำคัญกับเครื่องปรับอากาศในครัวเรือน (โหลดสูงสุด), และพลังงานที่เหลือจะรวมเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน​
  • กลางคืน (20:00-22:00): การปล่อยกักเก็บพลังงานในครัวเรือนเพื่อเสริมการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และลดแรงกดดันในการปล่อยกักเก็บพลังงานในชุมชน​
  • สถานะฉุกเฉิน: เมื่อระบบไฟฟ้าชุมชนขัดข้อง, ที่เก็บข้อมูลในครัวเรือนจะเปลี่ยนเป็นโหมดนอกกริดโดยอัตโนมัติ (สนับสนุน 4 ชั่วโมงการจ่ายไฟสำหรับโหลดในครัวเรือนที่สำคัญ)​

8.4 ตอบสนองต่อสภาพอากาศที่รุนแรง (3 พายุทรายติดต่อกันหลายวัน)​

  • เอาต์พุต PV ลดลงเหลือ 20% → การผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน 52MW×4.9 ชั่วโมง×0.2=50.96MWh​
  • การกักเก็บพลังงานจะถูกระบายออกไป 50% ในวันแรก, ปล่อยตัวไปที่ 30% ในวันที่สอง, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสตาร์ทในวันที่สาม (เสริม 71540 องศา/วัน)

9. รายการอุปกรณ์

ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลจำเพาะปริมาณหมายเหตุ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์690W โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน75362 ชิ้นส่วนรวมถึงส่วนประกอบในครัวเรือนสำหรับวิลล่าขนาดใหญ่
5หน่วยเก็บพลังงาน MWh1500วี, ระบายความร้อนด้วยของเหลว34 ชุด24 วิลล่า, 10 ตึกสูง
การจัดเก็บพลังงานในครัวเรือน30กิโลวัตต์ชั่วโมง / ครัวเรือน (48วี)​200 ชุดพิเศษสำหรับวิลล่าขนาดใหญ่
ระบบพีซีเอสแบรนด์ชั้นหนึ่ง 1.45MW (1500วี → 400 โวลต์)34 หน่วยพร้อมกับหน่วยเก็บพลังงานและ 200 อินเวอร์เตอร์ในครัวเรือน
ตู้ผสม (ดี.ซี)1.5เมกะวัตต์, 1500วี34 หน่วยการบรรจบกันของเซลล์แสงอาทิตย์
สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูง (ดี.ซี)​1500วี, 3150เอ40 ใบหน้า34 หน่วย + 6 ตู้พื้นที่
หม้อแปลงแยก2เอ็มวีเอ (400วี)​2 หน่วยทุ่มเทให้กับพื้นที่สูง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล1 เมกะวัตต์10 หน่วยด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อกริดแบบซิงโครนัส
สวิตช์เกียร์แรงดันต่ำ (เครื่องปรับอากาศ)​400วี, 6300เอ6 หน่วย1 ต่อพื้นที่
สวิตช์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10 หน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแต่ละเครื่องมีการติดตั้ง 1 ชุด
ตู้สวิตช์ ATSการแปลงอัตโนมัติ, เวลาเปลี่ยน <50นางสาว​2 หน่วยเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายหลักของชุมชน
มิเตอร์ไฟฟ้าเกตเวย์ระดับ 0.2 สมาร์ทมิเตอร์6 หน่วย1 ต่อพื้นที่
การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตรวจสอบอุณหภูมิ, ความเข้มข้นของฝุ่น, ความเร็วลม6 หน่วย1 ต่อพื้นที่
สายไฟ DC ตามความต้องการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ → ตู้รวม → DC-DC → การจัดเก็บพลังงาน

10. ความน่าเชื่อถือและเศรษฐกิจ

10.1. การออกแบบความน่าเชื่อถือ

  • ต้านทานฝุ่นจากไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: การเคลือบนาโนบนพื้นผิวของโมดูล (ลดการเกาะตัวของฝุ่นโดย 30%), ทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้ง​
  • ความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บพลังงาน: 30เมกะวัตต์ชั่วโมง (วิลล่า), 25เมกะวัตต์ชั่วโมง (ตึกสูง) ในพื้นที่เดียว, รวมทั้ง 10% ความจุสำรอง, สามารถรองรับพื้นที่อื่นๆได้
  • รับประกันแหล่งจ่ายไฟ: ความพร้อมใช้งานของระบบ ≥ 99.8% (ไฟฟ้าดับ ≤ 7 ชั่วโมงต่อปี)​
  • อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในครัวเรือนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ: ที่เก็บของในครัวเรือนในวิลล่าขนาดใหญ่สามารถรองรับได้ 5% ของภาระรวมของชุมชน (เกี่ยวกับ 6,000 องศา/วัน), และลดจำนวนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสตาร์ทในกรณีที่รุนแรง; ที่เก็บของในครัวเรือนเชื่อมโยงกับกริดหลัก: ผ่านทางอีเอ็มเอส, “ลำดับความสำคัญของกริดหลัก, มีการใช้ที่เก็บข้อมูลในครัวเรือน” เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากเกาะ

11. สรุปแนวทางแก้ไข

โซลูชันนี้บรรลุการกำหนดค่าระบบที่ได้มาตรฐานและการขยายที่ยืดหยุ่นผ่านการออกแบบโมดูลาร์ของ “5การจัดเก็บพลังงาน MWh + 1.5เมกะวัตต์ ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์”. สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงสูงที่เพิ่มเข้ามาใหม่, ตู้รวมสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ปรับปรุงการเชื่อมโยงความปลอดภัยทางไฟฟ้า, และการจัดเก็บในครัวเรือนของวิลล่าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความซ้ำซ้อนของแหล่งจ่ายไฟ. โซลูชันดังกล่าวตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานนอกโครงข่ายอย่างแท้จริงของชุมชนที่อยู่อาศัยในอิรัก, ปรับให้เข้ากับลักษณะสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ทะเลทรายในตะวันออกกลาง, และทำงานได้ดีทั้งในด้านความน่าเชื่อถือและความประหยัด. ขนาดการจัดเก็บของใช้ในครัวเรือนสามารถปรับได้ตามจำนวนวิลล่าขนาดใหญ่จริง , หรือสามารถปรับระยะห่างระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะกับพื้นที่หลังคาที่เล็กลงได้.


กระทู้ที่คล้ายกัน

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *