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système de stockage d'énergie hybride éolien-solaire

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système de stockage d'énergie hybride éolien-solaire

Les systèmes de stockage d'énergie hybrides éolien-solaire constituent une solution intégrée d'énergie renouvelable combinant la production d'énergie éolienne et solaire avec le stockage de cette énergie. Ce système utilise des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité de manière synergique, tirant parti de la complémentarité des deux sources d'énergie afin d'améliorer la stabilité de l'approvisionnement. En journée, lorsque l'ensoleillement est suffisant, l'énergie solaire est prioritaire, tandis que l'énergie éolienne complète l'approvisionnement la nuit ou par temps couvert, assurant ainsi une alimentation électrique continue 24 heures sur 24.

    Avantages du produit

    1. Conception tout-en-un, intégration élevée et installation peu encombrante ;

    2. Utilisation de cellules lithium-fer-phosphate haute performance, soudage laser, bonne homogénéité des cellules, durée de vie prévue de plus de 10 ans ;

    3. La charge et la décharge sont contrôlées séparément, ce qui est pratique et fiable. Le port de décharge ne se déconnecte pas en cas de surcharge, et le port de charge ne se déconnecte pas en cas de décharge excessive ; le système présente une bonne stabilité.

    4. Mode maître-esclave, égalisation passive, peut gérer la résistance d'égalisation, peut définir la différence de tension de démarrage de l'égalisation et surveiller la température de la résistance d'égalisation, plus intelligent et plus sûr, et réduit l'impact de l'effet de barillet sur le stockage d'énergie du système ;

    5. Le BMS adopte des puces hautes performances de qualité automobile NXP (USA), avec une forte résistance aux interférences, une bonne fiabilité et une large plage de températures ;

    L'interface de communication 6.0 présente les avantages suivants : performances en temps réel élevées, longue distance de transmission et forte capacité anti-interférences électromagnétiques ;

    7. Les paramètres du système peuvent être définis via l'ordinateur hôte, tels que la température de démarrage/arrêt du ventilateur, le réglage du courant maximal du chargeur, la correction du courant de charge et de décharge, la correction SOC, avec une fonction de détection des fuites d'isolation pour éviter les fuites d'huile et les courts-circuits de la cellule ;

    8. Intégration du contrôleur solaire, du chargeur CA et du contrôle de communication BMS, pour une sécurité et une fiabilité accrues ;

    9. La gestion de la température des cellules peut être contrôlée automatiquement par le chauffage du climatiseur en fonction de l'état de la cellule afin de permettre à celle-ci de fonctionner à la température la plus appropriée, et peut être reliée au système de protection incendie si nécessaire.

    Présentation du produit

    L'efficacité et les avantages économiques des systèmes continuent de progresser. Le rendement de production en série des modules photovoltaïques a dépassé 25 %, tandis que la hauteur des éoliennes a atteint 180 mètres, permettant d'atteindre un rendement global supérieur à 65 %. Les modules photovoltaïques à pérovskite devraient atteindre un rendement de production en série de 28 % d'ici 2027. Les pales d'éoliennes en fibre de carbone permettent des puissances unitaires supérieures à 15 MW, les batteries lithium-ion atteignent une durée de vie de plus de 8 000 cycles et le coût des batteries à flux a été réduit à 0,3 yuan/Wh. Les améliorations intelligentes sont encore plus significatives : la technologie du jumeau numérique réduit les coûts d'exploitation et de maintenance de 30 %, les algorithmes de prévision basés sur l'IA portent la précision des prévisions de production éolienne et solaire à 95 %, tandis que les modèles industriels natifs à grande échelle permettent une répartition à la milliseconde près, favorisant l'intégration de centrales électriques virtuelles à grande échelle.

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