Передмова
Інтегрована машина для зберігання та заряджання світла – це комплексний пристрій, який об’єднує сонячну фотоелектричну систему генерації електроенергії, систему зберігання енергії та систему зарядки. Його поява спрямована на повне використання сонячної енергії, відновлюваного джерела енергії, для досягнення самодостатності та ефективного використання енергії. У той же час він також може надавати зручні послуги зарядки для електромобілів та інших електричних пристроїв, сприяючи електрифікації трансформації транспортного сектора.

1 Що таке легкий універсальний пристрій для зберігання та заряджання?
Light storage charging+ — це рішення, яке об’єднує генерацію фотоелектричної енергії, накопичення енергії та зарядку, також відоме як багаторазове рішення. Наприклад, у червні 2023 року на Мюнхенській виставці в Німеччині компанія Sige New Energy випустила першу в світі універсальну машину «п’ять в одному» для «заряджання легких накопичувачів», яка добре інтегрує п’ять модулів: фотоелектричний інвертор, перетворювач накопичувача енергії, акумуляторна батарея, модуль зарядки постійного струму та система управління енергією (EMS).
Інтегрована фотоелектрична накопичувальна та зарядна машина зазвичай включає комплексний пристрій, який об’єднує фотоелектричну систему генерації електроенергії, систему зберігання енергії акумулятора та купу зарядки електромобіля. Основна концепція полягає в поєднанні фотоелектричної генерації електроенергії з накопиченням енергії, щоб досягти виробництва та споживання електроенергії на місці, зменшити залежність від електромережі та забезпечити чисту електроенергію для такого обладнання, як електромобілі.

2 Складається з легкої інтегрованої машини для зберігання та зарядки
Компоненти вбудованої машини для зберігання та зарядки світла:
(1) Фотоелектрична система виробництва електроенергії: включаючи фотоелектричні модулі, кронштейни, інвертори тощо, які перетворюють сонячну енергію в електричну.
(2) Система накопичення енергії: включаючи акумуляторні батареї, системи управління енергією (EMS) тощо, які використовуються для накопичення надлишку електроенергії для використання в екстрених ситуаціях.
(3) Система заряджання: включаючи зарядні станції, контролери заряджання тощо, які використовуються для живлення електромобілів або іншого обладнання.
(4) Система керування енергією (EMS): відповідає за координацію та керування потоком енергії між фотоелектричними системами виробництва електроенергії, зберігання енергії та заряджання, оптимізацію роботи системи та підвищення ефективності використання енергії.

3 Принцип роботи вбудованої машини для зберігання та зарядки світла
1. Фотоелектрична генерація електроенергії
Одним із основних компонентів інтегрованої фотоелектричної накопичувальної та зарядної машини є фотоелектрична система виробництва електроенергії. Сонячні батареї перетворюють сонячне світло в постійний струм завдяки фотоефекту. Коли сонячне світло потрапляє на сонячну панель, енергія фотонів збуджує електрони в напівпровідниковому матеріалі, змушуючи їх рухатися в спрямованому порядку та таким чином утворювати електричний струм. Ці постійні струми можуть безпосередньо постачати живлення до підключених до них пристроїв або перетворюватися на змінний струм через інвертор та інтегруватися в електромережу.
2. Акумулювання електричної енергії
Щоб досягти ефективного використання та стабільного постачання енергії, інтегрована машина для зберігання та зарядки світла оснащена системою накопичення енергії. Зазвичай використовуються літій-іонні акумулятори або інші нові технології накопичення енергії. Коли фотоелектрична генерація перевищує споживання електроенергії, надлишок електроенергії зберігається в акумуляторі; У разі недостатнього освітлення або пікового споживання електроенергії система накопичення енергії може вивільняти електричну енергію для задоволення потреб обладнання в електроенергії. Таким чином можна не тільки підвищити ефективність використання енергії, але й збалансувати навантаження на мережу, зменшивши залежність від традиційних джерел енергії.
3. Функція зарядки
Система зарядки інтегрованого накопичувача світла та зарядної машини може надавати послуги зарядки електромобілів, електровелосипедів та інших електричних пристроїв. Він може безпосередньо використовувати електроенергію, вироблену фотовольтаїкою, для заряджання або отримувати електроенергію від систем зберігання енергії. Системи заряджання зазвичай оснащені інтелектуальними модулями керування заряджанням, які можуть оптимізувати заряджання на основі вимог пристрою та стану акумулятора, забезпечуючи безпечний та ефективний процес заряджання.

4 Технічні труднощі
Системна інтеграція та оптимізація:Необхідно ефективно інтегрувати фотоелектричні системи, системи накопичення енергії та зарядки, а також досягти оптимального управління потоком енергії для забезпечення ефективної спільної роботи всіх компонентів.
Управління енергією та планування:Необхідно розробити інтелектуальну систему управління енергією (EMS) для моніторингу та контролю потоку енергії в системі в режимі реального часу, оптимізації виробництва, зберігання та споживання електроенергії відповідно до фактичних потреб і забезпечення ефективної роботи системи.
Управління системою накопичення енергії:Управління та обслуговування акумуляторів є технічною проблемою, яка вимагає забезпечення терміну служби та безпеки, а також оптимізації стратегій заряджання та розряджання для продовження терміну служби.
Перемикання між підключеним до мережі та вимкненим режимом роботи:У разі нестабільності мережі або перебоїв з електропостачанням система повинна мати можливість плавно переключатися з режиму підключення до мережі в режим вимкнення, щоб забезпечити безперервне електропостачання.
Безпека та надійність:Необхідно забезпечити безпеку та надійність усієї системи, включаючи заходи запобігання пожежі та вибуху для акумуляторів, а також функції захисту від перевантаження та діагностики несправностей для системи.
5 Переваги вбудованої машини для зберігання та зарядки світла
1. Використання відновлюваної енергії
Інтегрований накопичувач сонячної енергії та зарядний пристрій повністю використовує сонячну енергію, відновлюване джерело енергії, зменшує залежність від традиційного викопного палива, зменшує викиди вуглецю та сприяє захисту навколишнього середовища.
2. Енергетична самозабезпеченість
Завдяки функціям фотоелектричної генерації та накопичення енергії інтегрована фотоелектрична накопичувальна та зарядна машина може досягти енергетичної самодостатності. У віддалених районах або нестабільних електромережах він може забезпечити користувачів надійним електропостачанням.
3. Гнучкий і зручний
Вбудовану машину для зберігання та заряджання світла можна гнучко налаштувати та встановити відповідно до потреб користувача. Його можна встановлювати на дахах, паркінгах, промислових парках та інших місцях, щоб надавати користувачам зручні послуги зарядки.
4. Інтелектуальне управління
Інтегровані машини для накопичення та заряджання світла зазвичай оснащені інтелектуальними системами керування, які можуть здійснювати моніторинг у режимі реального часу та керування фотоелектричними процесами виробництва електроенергії, зберігання енергії та заряджання. Користувачі можуть у будь-який час отримати доступ до робочого стану пристрою та споживання енергії за допомогою мобільних додатків або веб-сторінок, що дозволяє дистанційно керувати та оптимізувати керування.
6 Сценарії застосування вбудованої машини для накопичення та зарядки світла
1. Станція зарядки електромобілів:надає ефективні та екологічні послуги зарядки електромобілів, зменшуючи вплив на енергосистему.
2. Розумна мікромережа:У мікромережах автономне енергопостачання та управління досягаються за допомогою інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних машин, що покращує незалежність і стабільність мікромереж.
3. Система автономної мережі:У віддалених районах або районах без покриття мережею інтегрована фотоелектрична система зберігання та зарядки може служити незалежною системою електропостачання для задоволення місцевого попиту на електроенергію.
4. Домашні та корпоративні програми:Забезпечуйте екологічні рішення, зменшуйте витрати на електроенергію та досягайте ефективного використання та управління енергією.
Інтегроване рішення фотоелектричної генерації електроенергії, накопичення енергії та заряджання забезпечує інноваційне рішення для досягнення ефективного, екологічного та надійного енергопостачання. Хоча існують певні проблеми з точки зору початкової вартості, технологічної складності та управління обслуговуванням, його переваги ефективного використання енергії, зниження витрат на енергоспоживання, захист навколишнього середовища та енергозбереження роблять його широкими перспективами застосування в таких сценаріях, як станції для зарядки електромобілів , розумні мікромережі, автономні системи та побутові підприємства.

Широке застосування інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і систем зарядки значно підвищило надійність і стабільність електропостачання, зменшило навантаження на традиційні електромережі та значно сприяло підвищенню рівня використання чистої енергії та загальної ефективності використання енергії. Під хвилею глобальної трансформації енергетичних систем індустрія заряджання та заміни електромобілів зазнає глибоких змін. Наразі багато зарядних станцій прийняли інтегроване рішення зі зберігання світла та заряджання, надане Star Charging, що вказує на те, що в майбутньому на зарядних станціях домінуватиме електроенергія з новою енергією, утворюючи зелену модель розвитку замкнутого циклу від транспортних засобів на новій енергії до нова енергія електроенергія.

Відповідно до джерел енергії та методів використання, інтегровані фотоелектричні системи зберігання та зарядки можна класифікувати на дві категорії: централізовані та розподілені. Централізовані системи задовольняють великий попит на електроенергію через централізоване виробництво електроенергії та накопичувачі енергії, тоді як розподілені системи зосереджені на локальному невеликому виробництві, зберіганні та використанні енергії. Крім того, відповідно до складу компонентів системи інтегровану систему зберігання та зарядки світла також можна класифікувати. Деякі системи включають основні компоненти, такі як фотоелектричні системи генерації електроенергії, батареї для зберігання енергії, зарядні стовпи, тоді як інші системи можуть також включати різні компоненти, такі як інвертори, трансформатори, розподільні шафи тощо. Різні конфігурації компонентів розроблені для задоволення різноманітних потреб застосування, для наприклад, для місць, де потрібна велика кількість зарядних пристроїв, може знадобитися вибрати інтегровану систему, яка включає зарядні станції.
У галузевому ланцюжку інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і заряджань промисловість в основному включає виробництво сонячних фотоелектричних модулів, що охоплюють кремнієві матеріали, кремнієві пластини, акумуляторні елементи, модулі та інші ланки, а також виробництво систем зберігання енергії, включаючи акумулятори матеріали (такі як матеріали позитивного та негативного електродів літієвих батарей, електроліти, сепаратори тощо), акумуляторна батарея, інвертори накопичувачів енергії та інші супутні аксесуари. Низхідні галузі промисловості широко розповсюджені в багатьох галузях, таких як житлові та комерційні будівлі, які служать незалежними джерелами постачання електроенергії для підвищення енергетичної самодостатності та зменшення рахунків за електроенергію; У промисловому секторі, особливо на підприємствах з високим енергоспоживанням, витрати на енергію знижуються, а енергоефективність покращується завдяки інтегрованим системам накопичення світла та зарядки; У віддалених районах, таких як мікромережі та острівні електромережі, інтегровані фотоелектричні накопичувачі та системи зарядки забезпечують надійні та економічні енергетичні рішення, підвищуючи стабільність і стійкість до ризиків електромережі; Із зростанням популярності електромобілів інтегровані системи накопичення світла та зарядки також застосовуються до зарядних станцій, забезпечуючи екологічні та ефективні послуги заряджання електромобілів.

На прогнозованому майбутньому етапі, з 2024 по 2025 рік, розмір ринку та темпи зростання інтегрованої індустрії фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв Китаю демонструватимуть значну тенденцію до зростання. Очікується, що загальний попит на системи накопичення енергії в інтегрованому проекті зберігання та заряджання фотоелектричної енергії сягне близько 6,8 ГВт-год, а до кінця 2025 року прогнозований попит на системи накопичення енергії за один рік зросте до 3,62 ГВт-год.
У перспективі до 2030 року очікується, що цей попит значно зросте й досягне приблизно 44,8 ГВт-год. Якщо розрахувати відповідно до стандартної 2-години зберігання енергії, відповідна встановлена потужність накопичувача енергії становитиме приблизно 3,9 ГВт. Якщо цей масштаб накопичувачів енергії застосувати до інтегрованого сценарію накопичення та заряджання світла, теоретично він може підтримувати створення стовпів швидкої зарядки 32500 120 кВт або 8125 480 стовпів ультрашвидкої зарядки для потреб накопичення енергії . Це не тільки значно оптимізує енергетичну структуру Китаю, але й ефективно сприятиме будівництву та розробці нової інфраструктури для зарядки транспортних засобів.
Станом на кінець листопада 2022 року загальна кількість встановленої зарядної інфраструктури по всій країні досягла 4,949 млн одиниць. Однак варто зазначити, що у вересні того ж року кількість нових транспортних засобів на енергії в Китаї перевищила 11,49 мільйона, підкреслюючи значний дисбаланс між попитом і пропозицією між поточними ресурсами зарядних пристроїв і кількістю нових автомобілів на енергії. Для вирішення цієї проблеми та сприяння скоординованому розвитку індустрії нових енергетичних транспортних засобів та допоміжних засобів особливо важливо та терміново побудувати інтегровану електростанцію для заряджання фотоелектричних накопичувачів, яка об’єднує фотоелектричне виробництво електроенергії, системи зберігання енергії та зарядні пристрої.
У процесі будівництва та просування інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних електростанцій багато підприємств у різних сферах беруть активну участь і відіграють важливу роль. Такі виробники автомобілів, як Tesla та GAC Aion, активно просувають впровадження інтегрованих проектів накопичувачів сонячної енергії та зарядних станцій, використовуючи їхні глибокі накопичення та технологічні переваги в галузі транспортних засобів на новій енергії. У той же час виробники обладнання та оператори, такі як Star Charging, Teruide, Aoneng Power, Kesida, Xuji Electric і Sunshine Power, також надають ключову технічну підтримку та експлуатаційні послуги для інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних електростанцій завдяки своїм професійним силам у зарядних установках. будівництво та експлуатація. Крім того, CATL, провідне підприємство в галузі акумуляторної батареї, впровадила потужні можливості зберігання та керування енергією в інтегроване рішення накопичення та заряджання фотоелектричних батарей із передовою технологією накопичення енергії як основою. Крім того, такі енергетичні гіганти, як Datang Group, Sinopec і China Gas, беруть активну участь, використовуючи свої багаті мережі енергопостачання та можливості інтеграції ресурсів, щоб допомогти в плануванні та розширенні інтегрованих проектів зберігання сонячної енергії та зарядки по всій країні.
Як важливий компонент нової енергетичної стратегії Китаю, індустрія інтегрованого накопичення енергії та заряджання отримала велику увагу та політичну підтримку на національному рівні. Починаючи з 13-го п’ятирічного плану, уряд чітко запропонував енергійно розвивати розподілену енергію та інфраструктуру зарядки електромобілів, заохочувати та підтримувати глибоку інтеграцію виробництва сонячної енергії, технологій накопичення енергії та зарядних засобів електромобілів. Наприклад, Керівні думки щодо сприяння розвитку технологій зберігання енергії та промисловості, опубліковані в 2015 році, чітко підтримують додаткову інтеграцію зберігання енергії та застосування відновлюваних джерел енергії, закладаючи політичну основу для розробки інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і проектів зарядки. Згодом у 2018 році Національна комісія з питань розвитку та реформ та інші департаменти спільно оприлюднили «План дій щодо підвищення можливостей гарантії заряджання автомобілів з новими джерелами енергії», наголошуючи на важливості поєднання зарядних пристроїв із розподіленою енергією та пропонуючи прискорити дослідження та просування. нових технологій заряджання, таких як заряджання високої потужності, бездротове заряджання та інтелектуальне впорядкування зарядка.
Індустрія інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв, як ключовий компонент нового енергетичного сектору, продемонструвала значну цінність з точки зору захисту навколишнього середовища та економічних переваг, але процес її розвитку все ще стикається з кількома проблемами. По-перше, через високий ступінь технологічної інтеграції та широку участь у промисловому ланцюжку, включаючи дослідження та розробку технологій і виробництва обладнання в таких сферах, як фотоелектрична генерація електроенергії, системи накопичення енергії та зарядні пристрої, які ще не досягли рівня. повністю зрілий і великомасштабний рівень застосування, загальна стабільність і економічність системи потребують покращення. По-друге, існує невідповідність між швидкістю розвитку промисловості та будівництвом інфраструктури, особливо недостатній та нерівномірний розподіл зарядних паль, що призводить до труднощів у підключенні до електромережі та складного планування навантаження під час впровадження інтегрованих фотоелектричних накопичувачів та зарядки. проекти. Крім того, такі фактори, як недостатня кількість інновацій бізнес-моделі, довгі цикли повернення інвестицій і значні початкові інвестиції обмежують ентузіазм соціального капіталу брати участь у галузі та її зусиллях по просуванню на ринок. Нарешті, терміново необхідно розглянути та вдосконалити небезпеку зберігання енергії в акумуляторах, переробку та утилізацію відпрацьованих акумуляторів, а також оцінку впливу на навколишнє середовище, щоб забезпечити стійкий і здоровий розвиток галузі.

Що стосується перспектив розвитку індустрії інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв, її інноваційна позиція в галузі нової енергії дає їй широкий потенціал розвитку та простір. Під впливом глобального енергетичного переходу та цілей Китаю щодо піку викидів вуглецю та вуглецевої нейтральності галузь швидко розвиватиметься під подвійним стимулом політичного керівництва та технологічного прогресу. З підвищенням ефективності фотоелектричних технологій, зниженням витрат на накопичення енергії та безперервним розширенням ринку електромобілів економічність і практичність інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і проектів заряджання будуть додатково підкреслені, а ринковий попит демонструватиме вибухове зростання. З точки зору технологічних інновацій, інтегровані, інтелектуальні та модульні системні рішення стануть мейнстрімом галузі, сприяючи глибокій співпраці та інтеграції різних ланок промислового ланцюга, а також досягаючи оптимального розподілу та ефективного використання ресурсів. У той же час бізнес-моделі продовжуватимуть удосконалюватись, і очікується, що нові моделі прибутку, такі як ринкова торгівля електроенергією та послуги спільного зберігання енергії, стануть новими точками зростання. З точки зору будівництва інфраструктури, зі збільшенням підтримки країни в будівництві зарядних споруд, кількість зарядних паль буде продовжувати збільшуватися, а планування буде більш розумним. Вбудована фотоелектрична зарядна станція краще обслуговуватиме нові користувачі транспортних засобів, що живуть на енергії, і вирішить їхні проблеми з запасом ходу. Крім того, широкомасштабне застосування накопичувачів енергії ефективно зменшить навантаження на енергосистему, підвищить споживання відновлюваної енергії та сприятиме більш масштабній інтеграції чистої енергії. Підсумовуючи, індустрія інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв продовжуватиме розширювати сценарії застосування та розвиватися в напрямку високої ефективності, низької вартості та стійкості на тлі екологічного та низьковуглецевого розвитку, покладаючись на технологічні інновації, політичну підтримку та ринковий попит. . Вона відіграватиме важливу роль у розбудові сучасної енергетичної системи та досягненні сталого економічного та соціального розвитку.
Інтегрована фотоелектрична система накопичення та заряджання енергії, також відома як мікромережеве рішення, є самодостатньою системою енергопостачання, яка об’єднує розподілену фотоелектричну енергію, керування електричним навантаженням, розподільчі пристрої та обладнання для моніторингу та захисту. Основні компоненти системи включають фотоелектричну систему генерації електроенергії, накопичувач енергії та зарядну станцію. Його принцип роботи полягає в тому, що фотоелектрична система генерації електроенергії вловлює сонячну енергію та перетворює її в електричну енергію, накопичувач енергії зберігає надлишкову електроенергію та вивільняє її за потреби, а зарядна станція забезпечує постачання екологічної енергії для електромобілів. Ця інтегрована система управління енергією відіграє ключову роль у вирішенні проблеми дефіциту земельних ресурсів та енергетичних потужностей, ефективно використовуючи технологію зберігання енергії для збалансування місцевого виробництва та споживання енергії та досягаючи оптимізованого розподілу постачання та попиту на електроенергію. Широке застосування інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і систем зарядки значно підвищило надійність і стабільність електропостачання, зменшило навантаження на традиційні електромережі та значно сприяло підвищенню рівня використання чистої енергії та загальної ефективності використання енергії. Під хвилею глобальної трансформації енергетичних систем індустрія заряджання та заміни електромобілів зазнає глибоких змін. Наразі багато зарядних станцій прийняли інтегроване рішення зі зберігання світла та заряджання, надане Star Charging, що вказує на те, що в майбутньому на зарядних станціях домінуватиме електроенергія з новою енергією, утворюючи зелену модель розвитку замкнутого циклу від транспортних засобів на новій енергії до нова енергія електроенергія.
Відповідно до джерел енергії та методів використання, інтегровані фотоелектричні системи зберігання та зарядки можна класифікувати на дві категорії: централізовані та розподілені. Централізовані системи задовольняють великий попит на електроенергію через централізоване виробництво електроенергії та накопичувачі енергії, тоді як розподілені системи зосереджені на локальному невеликому виробництві, зберіганні та використанні енергії. Крім того, відповідно до складу компонентів системи інтегровану систему зберігання та зарядки світла також можна класифікувати. Деякі системи включають основні компоненти, такі як фотоелектричні системи генерації електроенергії, батареї для зберігання енергії, зарядні стовпи, тоді як інші системи можуть також включати різні компоненти, такі як інвертори, трансформатори, розподільні шафи тощо. Різні конфігурації компонентів розроблені для задоволення різноманітних потреб застосування, для наприклад, для місць, де потрібна велика кількість зарядних пристроїв, може знадобитися вибрати інтегровану систему, яка включає зарядні станції.
Процес розвитку індустрії інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і заряджань можна простежити з 1970-х до 1990-х років, коли сонячні фотоелектричні технології були ще в зародковому стані і в основному були зосереджені на дослідженнях і виробництві сонячних елементів. Через високі витрати та незрілу технологію концепція інтегрованого зберігання та заряджання світла ще не сформована. Після входу в 21-е століття, з безперервним прогресом сонячних фотоелектричних технологій, ефективність акумуляторів була покращена, а витрати поступово зменшилися. У той же час було досягнуто значного прогресу в технологіях накопичення енергії та зарядних пристроях, що заклало міцну основу для розвитку інтегрованого зберігання та зарядки фотоелектричної енергії.
З 2010 по 2015 рік почали глибоко інтегруватися сонячні фотоелектричні системи, накопичувачі енергії та зарядні пристрої, і поступово сформувався прототип інтегрованої фотоелектричної системи, накопичувачів енергії та заряджання. Багато підприємств і дослідницьких установ почали досліджувати поєднання цих трьох технологій для підвищення енергоефективності.
З 2016 по 2018 роки, коли глобальний попит на відновлювані джерела енергії зростав, багато уваги привернули інтегровані фотоелектричні накопичувачі та технологія зарядки. Численні уряди та регіони почали активно просувати цю технологію, щоб зменшити залежність від викопного палива та викидів вуглецю.

В даний час галузь інтегрованих накопичувачів і зарядних пристроїв знаходиться на стадії бурхливого розвитку. Багато компаній зважилися на цю сферу, постійно випускаючи інноваційні продукти та послуги. Уряд також надає потужну підтримку, сприяючи сталому розвитку галузі через політичну підтримку та вливання капіталу. Дивлячись у майбутнє, очікується, що інтеграція накопичувачів світла та зарядки стане ключовою рушійною силою глобальної енергетичної трансформації.
У галузевому ланцюжку інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і заряджань промисловість в основному включає виробництво сонячних фотоелектричних модулів, що охоплюють кремнієві матеріали, кремнієві пластини, акумуляторні елементи, модулі та інші ланки, а також виробництво систем зберігання енергії, включаючи акумулятори матеріали (такі як матеріали позитивного та негативного електродів літієвих батарей, електроліти, сепаратори тощо), акумуляторна батарея, інвертори накопичувачів енергії та інші супутні аксесуари. Низхідні галузі промисловості широко розповсюджені в багатьох галузях, таких як житлові та комерційні будівлі, які служать незалежними джерелами постачання електроенергії для підвищення енергетичної самодостатності та зменшення рахунків за електроенергію; У промисловому секторі, особливо на підприємствах з високим енергоспоживанням, витрати на енергію знижуються, а енергоефективність покращується завдяки інтегрованим системам накопичення світла та зарядки; У віддалених районах, таких як мікромережі та острівні електромережі, інтегровані фотоелектричні накопичувачі та системи зарядки забезпечують надійні та економічні енергетичні рішення, підвищуючи стабільність і стійкість до ризиків електромережі; Із зростанням популярності електромобілів інтегровані системи накопичення світла та зарядки також застосовуються до зарядних станцій, забезпечуючи екологічні та ефективні послуги заряджання електромобілів.
На прогнозованому майбутньому етапі, з 2024 по 2025 рік, розмір ринку та темпи зростання інтегрованої індустрії фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв Китаю демонструватимуть значну тенденцію до зростання. Очікується, що загальний попит на системи накопичення енергії в інтегрованому проекті зберігання та заряджання фотоелектричної енергії сягне близько 6,8 ГВт-год, а до кінця 2025 року прогнозований попит на системи накопичення енергії за один рік зросте до 3,62 ГВт-год. У перспективі до 2030 року очікується, що цей попит значно зросте й досягне приблизно 44,8 ГВт-год. Якщо розрахувати відповідно до стандартної 2-години зберігання енергії, відповідна встановлена потужність накопичувача енергії становитиме приблизно 3,9 ГВт. Якщо цей масштаб накопичувачів енергії застосувати до інтегрованого сценарію накопичення та заряджання світла, теоретично він може підтримувати створення стовпів швидкої зарядки 32500 120 кВт або 8125 480 стовпів надшвидкої зарядки для потреб накопичення енергії . Це не тільки значно оптимізує енергетичну структуру Китаю, але й ефективно сприятиме будівництву та розробці нової інфраструктури для зарядки транспортних засобів.
Станом на кінець листопада 2022 року загальна кількість встановленої зарядної інфраструктури по всій країні досягла 4,949 млн одиниць. Однак варто зазначити, що у вересні того ж року кількість нових транспортних засобів на енергії в Китаї перевищила 11,49 мільйона, підкреслюючи значний дисбаланс між попитом і пропозицією між поточними ресурсами зарядних пристроїв і кількістю нових автомобілів на енергії. Для вирішення цієї проблеми та сприяння скоординованому розвитку індустрії нових енергетичних транспортних засобів та допоміжних засобів особливо важливо та терміново побудувати інтегровану електростанцію для заряджання фотоелектричних накопичувачів, яка об’єднує фотоелектричне виробництво електроенергії, системи зберігання енергії та зарядні пристрої.

Індустрія інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв, як ключовий компонент нового енергетичного сектору, продемонструвала значну цінність з точки зору захисту навколишнього середовища та економічних переваг, але процес її розвитку все ще стикається з кількома проблемами. По-перше, через високий ступінь технологічної інтеграції та широку участь у промисловому ланцюжку, включаючи дослідження та розробку технологій і виробництва обладнання в таких сферах, як фотоелектрична генерація електроенергії, системи накопичення енергії та зарядні пристрої, які ще не досягли рівня. повністю зрілий і великомасштабний рівень застосування, загальна стабільність і економічність системи потребують покращення. По-друге, існує невідповідність між швидкістю розвитку промисловості та будівництвом інфраструктури, особливо недостатній та нерівномірний розподіл зарядних паль, що призводить до труднощів у підключенні до електромережі та складного планування навантаження під час впровадження інтегрованих фотоелектричних накопичувачів та зарядки. проекти. Крім того, такі фактори, як недостатня кількість інновацій бізнес-моделі, довгі цикли повернення інвестицій і значні початкові інвестиції обмежують ентузіазм соціального капіталу брати участь у галузі та її зусиллях по просуванню на ринок. Нарешті, терміново необхідно розглянути та вдосконалити небезпеку зберігання енергії в акумуляторах, переробку та утилізацію відпрацьованих акумуляторів, а також оцінку впливу на навколишнє середовище, щоб забезпечити стійкий і здоровий розвиток галузі.
Що стосується перспектив розвитку індустрії інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв, її інноваційна позиція в галузі нової енергії дає їй широкий потенціал розвитку та простір. Під впливом глобального енергетичного переходу та цілей Китаю щодо піку викидів вуглецю та вуглецевої нейтральності галузь швидко розвиватиметься під подвійним стимулом політичного керівництва та технологічного прогресу. З підвищенням ефективності фотоелектричних технологій, зниженням витрат на накопичення енергії та безперервним розширенням ринку електромобілів економічність і практичність інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і проектів заряджання будуть додатково підкреслені, а ринковий попит демонструватиме вибухове зростання. З точки зору технологічних інновацій, інтегровані, інтелектуальні та модульні системні рішення стануть мейнстрімом галузі, сприяючи глибокій співпраці та інтеграції різних ланок промислового ланцюга, а також досягаючи оптимального розподілу та ефективного використання ресурсів. У той же час бізнес-моделі продовжуватимуть удосконалюватись, і очікується, що нові моделі прибутку, такі як ринкова торгівля електроенергією та послуги спільного зберігання енергії, стануть новими точками зростання. З точки зору будівництва інфраструктури, зі збільшенням підтримки країни в будівництві зарядних споруд, кількість зарядних паль буде продовжувати збільшуватися, а планування буде більш розумним. Вбудована фотоелектрична зарядна станція краще обслуговуватиме нові користувачі транспортних засобів, що живуть на енергії, і вирішить їхні проблеми з запасом ходу. Крім того, широкомасштабне застосування накопичувачів енергії ефективно зменшить навантаження на енергосистему, підвищить споживання відновлюваної енергії та сприятиме більш масштабній інтеграції чистої енергії. Підсумовуючи, індустрія інтегрованих фотоелектричних накопичувачів і зарядних пристроїв продовжуватиме розширювати сценарії застосування та розвиватися в напрямку високої ефективності, низької вартості та стійкості, покладаючись на технологічні інновації, політичну підтримку та ринковий попит у контексті екологічного та низьковуглецевого розвитку. . Вона відіграватиме важливу роль у розбудові сучасної енергетичної системи та досягненні сталого економічного та соціального розвитку.





