商业智能微网与解决方案
- 格式:doc
- 大小:1.35 MB
- 文档页数:11
城市小型智能微电网建设计划方案一、实施背景随着城市化进程的加速,城市能源需求不断增加,传统能源供应方式已经难以满足城市的需求。
同时,随着新能源技术的不断发展,城市微电网成为了解决城市能源供应问题的一种可行方案。
城市小型智能微电网建设是为了更好地解决城市能源需求问题,提高能源利用效率,降低能源消耗成本,同时推动城市可持续发展。
二、工作原理城市小型智能微电网是由多个小型发电站、储能设备、智能控制系统和用户侧负载组成的,其工作原理是通过发电站产生电能,将电能储存到储能设备中,然后再通过智能控制系统对电能进行调度,最终向用户侧负载供应电能。
同时,在城市小型智能微电网中,用户侧负载也可以通过储能设备向微电网反馈电能,实现电能的互联互通。
三、实施计划步骤1.需求分析:对城市能源需求进行分析,确定微电网建设的规模和范围。
2.选址规划:根据需求分析的结果,选取合适的建设地点,并进行规划设计。
3.设备采购:根据规划设计的要求,采购发电设备、储能设备和智能控制系统等设备。
4.建设施工:对选址规划的地点进行建设施工,包括发电站、储能设备和智能控制系统的安装和调试等。
5.系统调试:对建设完成的微电网进行系统调试,确保系统的正常运行。
6.运营管理:对微电网进行运营管理,包括电能调度、设备维护和故障排除等。
四、适用范围城市小型智能微电网适用于城市中的小区、工业园区、商业区等区域,特别是在新建区域中,可以通过微电网的建设,实现能源的自给自足,提高城市能源利用效率。
五、注意事项1.微电网的建设需要充分考虑城市能源需求和可持续发展的要求。
2.设备的选择要符合城市环保要求,同时考虑设备的性能和价格等因素。
3.建设过程中需要充分考虑安全和环保问题,确保建设过程中不会对周围环境造成污染和影响。
4.运营管理过程中需要定期对设备进行维护和检修,确保微电网的正常运行。
六、创新要点1.采用智能控制系统,实现对电能的精准调度和管理。
2.采用新能源技术,实现对城市能源的可持续利用。
连锁商场/超市无线网络建设解决方案一、商超连锁无线网络建设需求分析近年来,商超连锁企业的竞争越来越激烈,除了要为顾客提供更多更全的优质商品,还要通过提升配套服务设施来提高自身的软实力,商圈的Wi-Fi覆盖就是赢得顾客口碑的重要环节。
总体来说商超连锁WLAN建设最大的需求在于吸引商户进驻和增加顾客流量。
而在具体的应用过程中商超连锁WLAN包含以下具体的需求:l商场顾客高速上网大部分商超连锁企业或其内部店铺均部署了WIFI,用户体验则成为顾客选择的首要考虑。
高速、稳定的上网既能提高顾客的满意度,同时能提升商场的档次、形象。
l商场无线收银节假日商场人流量激增,收银排队时间过长,容易导致顾客满意度降低。
很多商户都是实行伴随式导购,导购员对于客户提供从入店到收费打包的一整套服务。
WLAN移动系统可以实现“一站式”购物体验,实现销售与收银一站式操作,缩短了结账时间,顾客可以从其便捷中体验更多的购物乐趣。
l商场广告推广、营销商场每年会在广告营销方面投入大量的费用,相对与传统平面广告平台,WiFi平台指向性更好、针对性更强、客户粘度更高,如果能结合WiFi平台进行广告推广、营销,则可大大提高WiFi建设的回报收益。
利用WiFi平台的广告效应,可显著提高商场的营销能力,同时降低营销成本。
二、连锁商超无线网络建设面临的难点和挑战l无线营销能力弱,无线投入无法创造商业价值现在的商场无线WiFi建设基本停留在网络连通的阶段,无线建设往往只在于提供能够使用的无线网络,而怎样利用商场WiFi平台来进行广告营销还是一个亟待解决的问题。
这样无线投入便无法转化为创造商业价值的生产力,使无线投资成为低收益的投入。
l无线营销方案不成熟,形式单一行业内虽然已经有一些解决方案能够帮助用户实现简单的营销价值,但是广告页面自定义难度大,操作复杂,带来价值的同时又增加了额外的工作量。
而且当顾客离开商圈,就无法和顾客形成长期互动营销。
l网速太慢,WiFi反而成为顾客抱怨的地方商超连锁企业作为公共场所,每天有大量的客户流动,接入无线的终端类型更是多种多样。
台州鸡山岛智能微电网项目实施方案一、项目背景玉环鸡山岛鸡山岛位于漩门湾外,坎门街道东7公里的海上,常年受到台风侵扰而形成大规模停电,又受限于其地理位置,台风季人员物资运输极其不便,造成抢修困难,恢复供电时间漫长。
为减少鸡山岛台风季停电时间,降低因台风停电带来的损失,需在鸡山岛额外建设独立供电系统;在外部或内部供电系统出现故障时,通过监控管理系统切换至分布式能源供电,保证重要负荷持续供电。
二、总体方案前期经过实地调研,掌握鸡山岛设施、线路、负荷等全面信息,针对岛屿电网台风受灾停电面积大,人员物资运输不便,设备通讯基础条件不佳,定位故障手段匮乏等困难,在现有规划的基础上,增设智能开关、故障指示器、配电自动化终端等设备,其相互配合实现故障精准快速定位、合闸速断FA等功能,大幅增强电网智能化程度;并选取合适的区域安装柴发、储能、光伏等分布式能源形成小型微电网,大电网停电时,可利用柴发或者储能进行黑启动,快速恢复岛上供电。
通过将智能配电与微电网相结合,实现鸡山岛“不怕台风”电网目标。
三、项目概况(1)项目现状鸡山岛由110kV盐坑变的新岛Y385线、栈山Y373线通过海缆进行供电,两条线路的联络点为新岛Y385线火车支线10#杆。
海缆入水点位于玉环码头,出水点位于鸡山岛最北部。
入水点之前线路为双回架空线路,经过山区,有部分为同杆。
图1 新岛Y385线、栈山Y373线示意图鸡山岛线路为架空线路与电缆的10kV混合线路,人口最密集区域采用电缆(总长约1 km),其余区域均为架空线路(总长约4 km)。
出水点海缆直接接入鸡山岛环网柜,出线为东西侧各一回,西侧线路在鸡山岛上部与东侧线路可组成环网,东侧线路贯穿整个鸡山岛至火车村。
配有环网柜室3处,分别为于出水点、电缆北侧首端、电缆南侧末端。
鸡山岛主要设施建筑有乡政府、医院(卫生院)、冷冻厂、造船厂、通信基站、宾馆、饭店、民宿。
大多数建筑为宅基地自建房,屋顶多为瓦片结构。
智能微电网技术方案1. 引言智能微电网技术方案是一种基于先进的电力传输和分配技术,以实现可再生能源和传统能源协同运行的高效电力系统。
本文档将详细介绍智能微电网技术方案的背景、设计原理以及应用场景。
2. 背景传统的电力系统主要依赖于中央发电厂向用户提供电力供应。
然而,这种集中式的电力系统存在一些问题,例如能源浪费、能源短缺、能源供应不稳定等。
为了解决这些问题,智能微电网技术方案应运而生。
3. 设计原理智能微电网技术方案的设计原理主要包括以下几个方面:3.1 可再生能源接入智能微电网技术方案充分利用可再生能源,如太阳能和风能,将其接入电力系统。
通过光伏发电和风力发电等技术,可再生能源可以稳定地向电网注入电能。
3.2 电能存储和调配智能微电网技术方案不仅可以实现可再生能源的接入,还可以将多余的电能存储在电池等设备中,并在需要时进行调配。
这样可以有效提高电能的利用率,并平衡电力系统的供需矛盾。
3.3 负荷管理和优化智能微电网技术方案还可以实现对用户负荷的智能管理和优化。
通过智能监测和控制系统,可以根据用户需求和电力系统状态,合理安排负荷,以实现能源的高效利用。
3.4 微电网间通信和协调智能微电网技术方案中的微电网之间可以实现通信和协调。
微电网之间可以共享电能和信息,通过互相协作,实现能源的联合供应和管理。
4. 应用场景智能微电网技术方案可以应用于以下几个场景:4.1 偏远地区供电在偏远地区,传统的电力供应方式无法满足需求,而智能微电网技术方案可以通过可再生能源接入和微电网间通信,提供稳定可靠的供电服务。
4.2 网络应急响应在网络故障或灾害事件中,智能微电网技术方案可以快速响应,并通过电能存储和调配以及负荷管理和优化,提供紧急供电服务。
4.3 工业和商业用电智能微电网技术方案可应用于工业和商业用电领域,通过优化负荷管理和电能存储和调配,实现高效能源利用和节能减排。
5. 结论智能微电网技术方案是一种可再生能源和传统能源协同运行的高效电力系统解决方案。
智能微网方案随着科技的不断进步和能源需求的不断增长,传统的大规模能源供应方式已经无法满足人们对能源的需求。
而在这样的背景下,智能微网方案应运而生,成为了解决能源供应和管理问题的一种新的选择。
智能微网方案是什么?简单来说,它是一种将分散的能源源头(如太阳能、风能、化石能源等)和能源终端(如住户、工厂、商业建筑等)通过智能网络进行连接和管理的解决方案。
与传统大规模能源供应方式不同,智能微网不依赖于地理位置和能源源头的集中供应,而是通过将分散的能源资源有机地结合在一起,实现能源自给自足和共享利用。
智能微网方案的核心在于智能网络技术的应用。
通过数字化和通信技术的支撑,智能微网方案可以实现能源的实时监测、调度和管理。
例如,当太阳能和风能的供应不足时,智能微网可以自动调用储能设备或其他能源源头来满足能源需求,从而实现了能源的稳定供应。
同时,智能微网还可以根据不同能源的价格和环境因素,智能地进行能源分配和使用,提高能源利用效率。
智能微网方案不仅可以提供稳定的能源供应,还可以带来许多其他的好处。
首先,智能微网可以降低对传统大型发电厂的依赖,减少能源的运输损耗和传输损耗,从而提高能源利用效率。
其次,智能微网可以提高能源的安全性和可靠性。
由于能源的源头分散,一旦某个能源源头出现故障,其他能源源头仍然可以继续供应能源,从而避免了供电中断的风险。
最后,智能微网还可以促进能源的可持续发展。
通过整合可再生能源和能源储存技术,智能微网可以更好地利用可再生能源,减少对化石能源的依赖,降低温室气体的排放,从而减缓气候变化的影响。
然而,智能微网方案也面临一些挑战和障碍。
首先是技术上的挑战。
目前,智能微网方案仍然需要依赖于高度发达的数字化和通信技术,而这些技术在一些偏远地区可能还没有得到广泛应用。
其次是政策和监管上的障碍。
智能微网方案涉及到能源的生产、传输和使用等多个环节,需要与现有的能源政策和监管措施相协调。
因此,政府和相关利益方需要共同努力,制定相关的政策和法规,为智能微网的发展提供支持和保障。
智能微电网解决方案
《智能微电网解决方案》
随着能源需求的增长和能源消耗的增加,能源供应链的不稳定性和能源的浪费已经成为一个严重的问题。
传统的中央化电网结构面临着日益严重的挑战,因为它不仅难以满足日益增长的能源需求,还存在传输损耗大、供应不稳定等问题。
为了解决这些问题,智能微电网成为了一个备受关注的解决方案。
智能微电网通过将分布式能源(如太阳能、风能等)与能源储存技术相结合,构建一个可靠、高效的能源供应系统。
智能微电网不仅可以提供可靠的能源供应,还可以提高能源利用效率,减少能源浪费,降低能源成本。
智能微电网的解决方案包括了多种技术和设备,如智能电能储存系统、微电网控制系统、智能电网通信系统等。
通过这些技术和设备的融合,智能微电网可以有效监控和管理能源的生产、储存和分发,从而实现能源的高效利用和供应的稳定性。
智能微电网解决方案不仅可以为普通居民提供稳定可靠的能源供应,还可以为工业和商业用户提供可靠的能源支持。
同时,智能微电网还能够降低对传统中央化电网的依赖,减少对传统能源的消耗,从而实现能源的可持续利用。
因此,智能微电网解决方案被认为是未来能源供应的方向之一。
总的来说,智能微电网解决方案已经成为了解决能源问题的重要途径。
通过智能微电网的技术创新和应用,我们有信心可以
构建一个可靠、高效、可持续的能源供应系统,为未来的能源发展贡献更多可能性。
智慧商场建设方案
概述:
智慧商场是指利用物联网、智能终端、大数据等最新技术手段,为商场提供智慧化、高效化、便捷化的服务和管理。
本方案旨在构
建一个具有智慧化特点的商场,提高商场的运营效率和用户体验。
方案细节:
1.智能硬件设备
(1)智能购物车:商场购物车配有智能识别设备,能够识别商品信息,并与消费者绑定。
消费者将商品放入购物车中后,购物车自
动计算价格,并将购物车内商品信息推送至手机APP上,方便消
费者结算。
(2)智能安全卡:商场提供智能安全卡,安全卡带有定位和报警功能,方便商场在发生突发事件时及时响应和解决问题。
2.智能信息服务
(1)商户信息管理系统:商户通过平台上传最新商品信息,用户可通过APP查询相关商品信息。
(2)场内导航系统:商场内设置导航系统,方便用户查找目的地,并为用户提供优惠券。
3.大数据分析
(1)会员信息分析:商场可通过大数据分析会员信息,根据会员消费惯为这类顾客提供更贴心的服务。
例如,根据会员购买记录,
商场可以向会员推荐更适合他们的商品。
(2)商场运营分析:通过收集商场日常运营数据,如人流量、销售情况等,进行分析和挖掘。
根据分析结果调整商场运营策略和接
下来的经营方向。
总结:
本方案利用智慧科技手段,构建高效便捷的商场,令顾客和商家充分享受科技带来的便利和乐趣,推动商业形态的进步和创新。
该方案可为商场提升用户体验和提高运营效率。
商业WiFi应用方案二〇二二年四月目录一、商业零售业的需求 (4)1、零售业的现状 (4)2、购物3.0时代-O2O (4)3、零售业的机遇 (5)二、针对购物3.0时代的应用方案 (7)1、购物清单 (7)2、定位停车位 (7)3、到店提醒 (8)4、广告推送 (8)5、室内购物导航 (8)6、优惠券的有效推送 (9)7、移动POS (10)8、微信公众平台运营及客户服务 (10)三、应用方案的技术 (14)1、WIFI无线全覆盖 (14)1.1.先进而成熟的无线局域网交换架构 (15)1.2.具有安全保障的网络平台 (17)1.3.支撑多业务的网络应用 (21)2、室内LBS-W I F I定位 (24)3、用户数据 (25)四、方案技术细节 (27)1、网络平台设计 (27)2、无线认证-P ORTAL认证流程 (27)2.1.标准Portal认证 (29)2.2.漫游Portal认证 (29)2.3.会员卡/现场终端密码认证系统 (29)2.4.Portal自定义 (30)2.5.Portal对操作系统、分辨率、语言自适应 (30)2.6.Portal对手机运营商自适应 (31)3、探针AP点位设计 (31)五、中国区案例 (33)1、家乐福 (33)2、银泰百货 (33)3、正大广场 ................................................................................................. 错误!未定义书签。
4、上海汽车4S店........................................................................................ 错误!未定义书签。
一、商业零售业的需求1、零售业的现状数年前,零售行业依托着人际关系,人们走过商店,路过柜台,店员会亲自接待并咨询客户需要什么,顾客信任并依托商场的介绍和帮助,从而了解货架是那个的商品信息,随着时代的更替,这种个人化的购物模式已不再适用,消费者也不再对零售商保持同样的忠诚度。
什么是商业智能?它的定义和解决方案作者:暂无来源:《计算机世界》 2017年第37期作者 Mary K. Pratt 编译杨勇商业智能(BI)利用软件和服务把数据转化为可操作的智能信息,帮助企业做出战略和战术业务决策。
什么是商业智能?商业智能(BI)利用软件和服务把数据转化为可操作的智能信息,帮助企业做出战略和战术业务决策。
商业智能工具访问并分析数据集,以报告、总结、仪表板、图表和地图的方式呈现分析结果,向用户提供业务状况的详细信息。
商业智能和商业分析有什么不同?商业智能也称为描述性分析,它描述过去或者现在的状况。
俄亥俄州戴顿大学的运营管理和决策科学教授Michael F. Gorman 说:“它不会告诉您该做什么;它告诉您过去是什么,现在是什么。
”将商业智能的解释与商业分析(BA)的定义进行比较,后者是一个技术辅助的过程,软件采用某种方法对数据进行分析,预测会发生什么(预测性分析),或者可能发生什么(指导性分析)。
商业分析有时也被称为高级分析。
商业智能是怎样工作的商业智能不会告诉业务用户要怎样做,或者如果他们采取某种行动会发生什么,商业智能也不只是生成报告。
相反,商业智能为人们提供了一种方法,通过分析数据来了解趋势,获得深度分析结果。
商业智能咨询公司 WCIConsulting 运营副总裁 ChrisHagans 说:“企业中有那么多的人都需要数据才能进一步做好工作。
”Hagans 指出,商业智能工具简化了人们搜索、合并和查询数据的工作,通过这些工作来获得他们需要的信息,做出良好的业务决策。
Hagans 说,例如,一家公司想要更好地管理其供应链,则需要通过商业智能功能确定在运输过程中哪里发生了延误,哪里出现了变化。
该公司还可以利用其商业智能功能来发现哪些产品最容易被延误,哪些运输方式最容易导致延误。
IT 研究和咨询公司Gartner 的研究副总裁 CindiHowson 说,商业智能可能的应用情形不仅限于提高销售和降低成本的典型业务绩效指标。
微电网的发展趋势
1. 智能化:微电网将采用先进的智能控制系统,以便实现更高效的能源管理。
2. 降低成本:微电网初期会显得成本较高,但随着技术的不断成熟与普及,成本将会逐渐降低,最终能够实现大规模普及。
3. 减少碳排放:微电网可协助降低碳排放,因为它可以逐渐将可再生能源串起来,从而减少燃煤等非可再生能源的使用。
4. 提高能源可靠性:微电网能够提高能源稳定性和可靠性。
例如,当局部停电或者其它问题发生时,它可以通过各种设备和技术采取适当措施,维持电力供应。
5. 安全性供电:微电网能够将城市商业区、住宅区和低密度区域之间的能源供应链接起来,以保证各个领域的安全供电。
6. 更多的企业逐渐拥抱微电网:到了今天,越来越多的企业开始寻找具有商业智慧的、可持续的能源解决方案,微电网成为了更便宜、更高效和更可靠的资源。
7. 新型能源的普及:伴随着太阳能电池和风力涡轮机的成熟以及新技术的涌现,微电网将逐步实现可持续、绿色、新型能源的普及。
8. 逐渐成为城市化的基础设施:微电网将逐步成为城市化的基础设施,在城市
交通、供应链管理、建设规划、生态环保等方面发挥着越来越关键的作用。
智能电网建设中的技术挑战与解决方案随着现代电力系统的发展,传统电力系统逐渐被智能电网所取代。
与传统电力系统相比,智能电网具有更高的可靠性、灵活性和安全性,更好地适应了日益增长的用电需求和新能源发展的推动。
智能电网能够实现全面的能源监控、控制和管理,从而更加高效地满足能源需求。
然而,在建设智能电网的过程中,技术上存在着一些挑战,需要我们面对和解决。
技术挑战一:大规模的分布式发电传统的电力系统主要依赖于集中式供电,智能电网则更加注重分布式发电系统。
然而,大规模的分布式发电会带来多种挑战。
首先是电能质量的问题,由于分布式发电系统具有不断变化的电参数和起伏性的输出,有可能导致电能质量下降,影响供电的可靠性和稳定性。
其次是与传统电网的互连问题,由于分布式发电普遍位于电网边缘,需要考虑如何进行高效、安全的传输和互连。
解决方案一:考虑电源的可靠性和灵活性要解决以上挑战,必须考虑电源的可靠性和灵活性。
这包括电池商业化应用、新型材料的研发和推广、先进的电池物理学、电化学技术和能量存储管理等等。
此外,应加强与燃气、太阳能和风能等分布式能源的开发、研究和使用之间的协调,从而彻底解决分布式发电在智能电网中的问题。
技术挑战二:智能感知与控制智能电网需要具备强大的感知和控制功能,可以实现分布式的能源监控及智能管理。
因此,如何实现快速、准确的感知、处理和响应问题,是智能电网中的又一个技术挑战。
解决方案二:发展新型传感器和智能控制系统解决智能感知和控制问题的关键在于发展新型传感器和智能控制系统。
这包括利用先进的传感器技术,进行全面的能源感知、监测和控制;开发智能化的控制技术和算法,实现高效的动态响应和快速的问题解决能力;通过云计算和人工智能等先进技术,对智能电网进行全面的模拟、分析和管理。
技术挑战三:网络安全防护智能电网需要建立有效的网络安全机制,以确保对系统的完整性、可用性和保密性的保护。
智能电网中的各种设备和信息系统需要在不断的安全攻击中保持完整和可用。
地产智能微网解决方案
该方案主要针对商业建筑如办公楼、购物中心、机场、车站、医
院、科技馆、博物馆、体育馆等大型建筑等,提供清洁能源利用的整设计应用屋顶光伏,体解决方案。
方案结合商业建筑特点及用能需求,配置一定容量的储能系统,组成并网型智能微网系统。
利用微网能量管理系统,确保清洁能源的优先及高效利用,节约传统能源,实现商业地产的清洁用能、经济用能、智慧用能,达到节能、环保、经济、高效的用能效果,打造绿色、节能、环保、高效的公共建筑用能新模具有很好的经济效益和社会生态效益。
树立良好的社会公共形象,式,智能微网可以并网运行,也可以离网独立运行,并可以实现在不同运行模式之间的平滑无缝切换,因此也可以作为商业建筑的应急电源和灾备电源,确保特殊情况下重要负荷的可靠持续用电。
专业资料.
一体化户用微网系统解决方案
在用户自有建该方案为单个用户提供清洁能源利用的一体化微网解决方案。
筑及空间,设计风、光、建筑一体化清洁能源使用方案,结合一定比例的储能元微网同市电联网运行并采取自发自-用电系统,(电、件热)建立户用智能微网发用、余电上网、电网调节的智能运行控制模式,在市电网故障时自动切换到离网之间。
5kW-50kW运行模式继续供电。
户用微网系统容量一般在
专业资料.
绿色海岛智能微网解决方案
偏远无电地区的生产生活用电问该方案主要用于解决孤立海岛、题。
利用分布式风力发电、光伏发电作为主要电源,结合高性能储能用电的-装置,并利用柴油发电机作为后备电源,建设具备发电-配
电
独立微电网系统,解决当地居民的用电难、用电贵的问题。
利用柴油发电机组作为备用电源,可以降低系统对储能的容量要求,减少储能设备投资,并提高独立微网的供电可靠性。
该解决方案提供的微网系统可以为负荷提供持续稳定的高品质电力供应。
专业资料.
区域型能源互联网解决方案
该方案以中小城市、城市开发区为对象,为实现高比例的利用分
布式清洁能源和可再生能源,提供区域能源互联网综合解决方案,通过各种能源形式如燃气、太阳能、风能、低位热能(地热、空气热、余热等)的高效耦合利用,解决区域内的冷、热、电、气等多种用能
需求,并实现与未来能源互联网的对接。
智能平衡调度以及综合能效管理方案。
最终形成区域型能源互联网管理系统。
多能、绿能、基于分布式微能源网的能源互联网具有造能、换能、微能、储能、节能、安全、互联网化等特点,在最大化利用分布式能源的同时兼顾了碎片化能源,既可以实现区域能源互联网内部的能量管控,又满足了能源互联网能量交换及电力交易的需求,最大化地减少了能源远距离输送的投资和损失,实现了能源的最优分配和就地利用,将推动能源发展进入智能化、网络化及能源互联网时代。
园区型能源互联网解决方案
专业资料.
方该方案主要针对科技园区、工业产业园区提供绿色能源解决方案。
案结合各种类型园区的产业特点、能源资源情况、用能需求及园区能源运营方案,综合利用分布式光伏发电、分布式风力发电、燃气多联供、多种类型储能(电、冷、热)系统、低位热能等,利用智能微网技术,打造园区型能源互联网。
通过园区型能源互联网综合能量管理平台,对园区内所有能源进行智能分配调度,实现各种能源的协调、高效、经济运行,并可以最大限度的利用再生能源和清洁能源,为园节能减排,提高园区能源自给率和利用效率,区负荷提供高品质能源,具有良好的经济效益。
分布式光伏发电系统解决方案
专业资料.
及以10kV分布式光伏是指位于用户附近,所发电能就地利用,以
下电压等级接入电网的光伏发电项目。
分布式光伏与负荷中心重合,避免了电能远距离输送的损失,可以优先自发自用,提高用户的收益。
该方案充分利用负荷中心的各种屋顶、屋面、车棚等建筑表面,
建设分布式光伏发电系统,分布式安装,统一监控管理,就近直接并入用户侧配电网供给负荷,自发自用,余电上网。
该方案适用于用电负荷较大的中东部地区,适用于居民屋顶、商
业楼宇屋顶、工业企业屋顶、厂房屋顶等多种场景,可以充分利用闲置的屋顶资源,缓解用电压力,具有较高的经济性。
电网储能应用
专业资料.
大规模储能系统是未来新能源系统与智能电网的重要组成部分,储能电池是大规模
储能系统的关键。
锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等优点,在电力储能领域具有广阔的应用前景。
锂电池技术目前有钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂等不同类型。
从市场应用前景及技术成熟度来看,推荐磷酸铁锂电池作为电力储能领域的首选。
应用领域包括:新能源风光电站、海岛智能微网、光电一体化建筑、电源车、家用
储能模块、集装箱移动储能、不间断后备电源等领域。
:1 电源侧应用解决方案
用于大规模可再生能源
(可再生能源发电配套储接入
能电站),
特点:, 平滑功率输出
降低功率波动越限概率以及
机组升降负荷的能爬坡率(
,发电计划跟踪能力,缩力)
减预测功率输出误差。
电网侧应用解决方案:2
用于传统电网升级方式
的变革(调峰调频电站、城市
储能电站、微网储能系统、海
岛电网储能系统)。
特点:灵活配置能源供应,
提高现有输配网络利用率,延
缓输配电设备投资,分布式电
提高源接入、微电网电源支撑?
电源灵活性及可靠性
用户侧应用解决方案:3
用于用户智能化、互动化
(电动汽车充换电站储能系
特统、重要用户储能电站)
点:削峰填谷,应对灾变,保
证供电可靠性,满足特殊负荷
的电能质量需求,削峰填谷,调峰调频
光伏水泵系统应用
可根据不同扬程和日用水量的需求配以光伏扬水逆变器和水泵组成。
系统主要由光伏阵列、专业资料.
相应功率的太阳能电池阵列,也称为光伏扬水系统。
系统全自动运行,无需人工值守,省掉蓄电池之类的储能装置,以蓄水替代蓄电,直接驱动水泵扬水。
光伏水泵系统工作原理图
主要部件功能包括:光伏阵列
为太阳能发电将其转换为电能,即,由多块太阳电池组件串并联而成,吸收日照辐射能量,整个系统提供动力电源。
对系统的运行实时控制和调节,当日照充足时保证系统额定运行,当日照光伏扬水逆变器不足时,设定最低运行频率满足,确保太阳能电力的充分应用。
从深井或江河湖泊等水源中提水,注入水箱水池,或直接接入灌溉或喷泉等系统,直水泵
流泵、交流泵、离心泵、轴流泵、混流泵、深井泵等均可使用。
专业资料.
欢迎您的光临,word文档下载后可以修改编辑。
双击可以删除页眉页脚。
谢谢!单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善
专业资料.。