التطبيق

أنظمة بطاريات الطاقة الشمسية والكهروضوئية

يتغير الإنتاج الكهروضوئي مع ضوء النهار والطقس بينما يتبع الطلب في الموقع نمطاً مختلفاً. تقوم YC Batteries بتصميم أنظمة بطاريات ليثيوم تعمل على نقل الطاقة الشمسية إلى الساعات التي تشتد الحاجة إليها، ودعم التشغيل الاحتياطي والمستقل عن الشبكة، والتكامل بشكل موثوق مع العواكس ومعدات تحويل الطاقة وضوابط إدارة الطاقة.

اطلب مراجعة هندسية
مصفوفة طاقة شمسية كهروضوئية تجارية مع نظام تخزين طاقة ببطاريات الليثيوم ومعدات عاكس
01إزاحة الطاقة
02خارج الشبكة والاحتياطي
03تكامل الأنظمة
لماذا يهم ذلك

يجب أن يستجيب تخزين الطاقة الشمسية للتغيرات في التوليد والحمل

يرتفع وينخفض التوليد الكهروضوئي على مدار اليوم ويمكن أن يتغير بسرعة مع الغطاء السحابي، بينما قد تستمر الأحمال المسائية والمعدات الحيوية في العمل بعد توقف الإنتاج. لذلك، يبدأ النظام الفعال بتحديد نمط التشغيل والاختيار الواضح بين بنية الربط بالتيار المستمر (DC) أو التيار المتردد (AC). يجب أن تنسق ضوابط إدارة البطارية وتحويل الطاقة وإدارة الطاقة حدود الشحن والتوزيع والحماية والاتصالات. بالنسبة للتركيبات الخارجية، يجب أن يحمي تصميم الهيكل والإدارة الحرارية أداء البطارية عبر الظروف الموسمية المختلفة.

حالة الاستخدامالبنيةالتكاملالتحقق
أولويات الهندسة

ما يجب أن يعالجه التصميم

01

عمر الدورة وعمق التفريغ

مواءمة نوافذ الطاقة القابلة للاستخدام واستراتيجية التشغيل مع الدورات اليومية والاحتياطيات الطارئة ونمط الخدمة المتوقع.

02

التحكم في الشحن وتنسيق نظام إدارة البطارية (BMS)

محاذاة حدود الشحن والتفريغ، ومنطق الحماية، وتقارير الحالة، والاتصالات مع نظام تحويل الطاقة (PCS) أو العاكس.

03

التصميم الحراري والبيئي الخارجي

تنسيق الهيكل، وحماية الدخول (IP)، والتهوية أو التحكم الحراري النشط، وتوجيه الكابلات، والوصول للصيانة.

04

تكامل الأنظمة القابلة للتوسع

تخطيط الوحدات والرفوف والواجهات والضوابط بحيث يمكن تكوين السعة وفقاً لبنية الموقع دون فقدان وضوح النظام.

بنية الحل

أربع طبقات تصميم مترابطة

01

التوليد الكهروضوئي وتتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT)

يحدد سلوك المصفوفة وتتبع نقطة الطاقة القصوى مصدر الشحن المتاح ويؤثر على قرارات نظام الربط بالتيار المستمر أو التيار المتردد.

02

وحدات البطارية والرفوف ونظام إدارة البطارية (BMS)

يتم تصميم تجميعات البطاريات والاستشعار والموازنة وحدود الحماية بناءً على نمط الطاقة وشكل التركيب وأسلوب الخدمة.

03

نظام تحويل الطاقة (PCS) والعاكس ونظام إدارة الطاقة (EMS)

يعمل تحويل الطاقة وإدارة الطاقة على تنسيق الشحن الشمسي، والطلب في الموقع، وقواعد التصدير، والاحتياطيات الطارئة، وأولويات التشغيل.

04

الهيكل والحماية والاتصالات

تكتمل المنظومة القابلة للنشر من خلال الحماية البيئية، والعزل الكهربائي، ووسائل الفصل، وواجهات الشبكة، والوصول الميداني.

التطبيقات النموذجية

اتجاهات نشر تخزين الطاقة الشمسية

تخزين الطاقة الشمسية السكنية

تخزين إنتاج الألواح الكهروضوئية نهاراً للاستخدام المسائي مع الحفاظ على احتياطي محدد للأحمال المنزلية الأساسية.

الأنظمة الكهروضوئية التجارية والصناعية

تنسيق الطاقة الشمسية في الموقع مع الطلب المتغير للمنشأة وجداول التشغيل لتحسين الاستهلاك الذاتي والتحكم في الطاقة.

الأنظمة المنفصلة عن الشبكة والشبكات الدقيقة

موازنة التوليد الكهروضوئي واحتياطيات البطاريات والأحمال القابلة للتحكم في الحالات التي يكون فيها دعم الشبكة محدوداً أو غير متاح.

طاقة النسخ الاحتياطي الشمسي

الحفاظ على تشغيل الدوائر أو المعدات المختارة أثناء الانقطاعات مع سلوك نقل مخطط وأولويات إعادة شحن محددة.

منصات البطاريات

منصات لأنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للمشاريع

وحدات تخزين الطاقة الشمسية LFP

وحدات بناء ليثيوم حديد فوسفات معيارية لدورات الطاقة الشمسية اليومية، مع حماية مدارة وتكامل مرن في الحاويات.

استكشاف المنتجات

خزائن بطاريات الجهد العالي

بنية بطاريات قائمة على الخزائن (Racks) لأنظمة تحويل الطاقة ذات الجهد العالي المتوافقة في المشاريع التجارية والشبكات الدقيقة.

استكشاف المنتجات

أنظمة البطاريات الخارجية المخصصة

تكامل البطاريات والحاويات والأنظمة الحرارية والاتصالات حسب التطبيق للتركيبات المعرضة للعوامل الجوية أو ذات المساحات المحدودة.

ناقش مشروعك معنا
عملية التطوير

من ملف الطاقة إلى التحضير للإنتاج

التعريف

تحديد ملف الطاقة

تخطيط التوليد الكهروضوئي، وسلوك الأحمال، وأولويات النسخ الاحتياطي، وظروف الشبكة، وبيئة التركيب.

الهندسة

هندسة البنية التحتية

اختيار استراتيجية الربط وتنسيق البطاريات، ونظام إدارة البطارية (BMS)، والعاكس أو نظام تحويل الطاقة (PCS)، ونظام إدارة الطاقة (EMS)، والحماية والاتصالات.

التحقق

النمذجة والتحقق

مراجعة الملاءمة الميكانيكية، والواجهات، وعناصر التحكم، والمخاطر الوظيفية والحرارية والبيئية ذات الصلة.

الإعداد

التحضير للإنتاج

تأكيد المواد الخاضعة للرقابة، وعمليات التجميع، ونقاط التفتيش، والتوثيق، وفحوصات النظام القابلة للتكرار.

الأسئلة الشائعة

الأسئلة الشائعة حول مشاريع بطاريات الطاقة الشمسية

ما هي كيمياء البطاريات المناسبة لتخزين الطاقة الشمسية؟

غالباً ما يُفضل استخدام ليثيوم حديد فوسفات (LFP) لأنظمة الطاقة الشمسية الثابتة لدعمه الدورات المتكررة واستقراره الحراري. ومع ذلك، يجب أن يعتمد الاختيار النهائي للكيمياء على ملف التشغيل، والحاوية، وعناصر التحكم، واحتياجات الامتثال، وأهداف دورة الحياة.

كيف يتم تحديد حجم نظام بطارية الطاقة الشمسية؟

يبدأ تحديد الحجم ببيانات الأحمال الفاصلة، والتوليد الكهروضوئي، والاستهلاك الذاتي المطلوب، ومدة النسخ الاحتياطي، والأحمال الحرجة، وعمق التفريغ المسموح به، وفرص إعادة الشحن. تحدد هذه المدخلات كلاً من الطاقة القابلة للاستخدام ومتطلبات القدرة دون الاعتماد على رقم اسمي واحد.

هل يمكن للبطارية العمل مع عاكس (Inverter) موجود؟

يعتمد التوافق على نطاق الجهد، وحدود التيار، وبروتوكول الاتصال، وأوضاع التشغيل، وسلوك الحماية. يجب مراجعة واجهة البطارية ونظام إدارة البطارية (BMS) والعاكس معاً قبل اختيار الأجهزة أو توصيلها.

ما هي متطلبات النشر الخارجي؟

تحتاج الأنظمة الخارجية إلى حاوية واستراتيجية حرارية تتناسب مع درجات الحرارة المحلية، والرطوبة، والغبار، والتعرض لأشعة الشمس، وسهولة الصيانة. كما يجب مراعاة مداخل الكابلات، والعزل، والحماية، والاتصالات، وإجراءات الصيانة كجزء من التركيب الكامل.

ابدأ مشروعاً

خطط لنظام بطارية الطاقة الشمسية الخاص بك

شاركنا ملفك الكهروضوئي، والأحمال، وأهداف النسخ الاحتياطي، وبيئة التركيب، وواجهة العاكس أو نظام تحويل الطاقة (PCS).

اطلب مراجعة هندسية

اتصل بنا