大,应用于零碳建筑光储直柔供电时,将屋顶、幕墙上的光伏发电控制、电池储能功率调节、直流配电保护、柔性负荷控制、微网运行控制功能集成于一体化的电能路由器的机柜内,实现建筑局部零碳,eps应急供电,参与楼宇综合能源管理。大周直流电能路由器自18年取得发明以来不断改进升级,应用于零碳建筑光储直柔供电时,光储系统建设,将屋顶、幕墙上的光伏发电控制、电池储能功率调节、直流配电保护、柔性负荷控制、微网运行控制功能集成于一体化的电能路由器的机柜内,实现建筑局部零碳,eps应急供电,参与楼宇综合能源管理。
大部分户用光储充系统对储能的依赖度较高,发电和用电在时间维度的重叠太少,大部分上班族充电时间都会在晚上,光储系统损耗成本,需要电池将白天存储的太阳能发电释放出来给电动车充电。
另外需要注意的就是智能化控制策略对光伏和电动车结合充电影响很大,瑞士eth大学做了相关研究(尽管样本数量少,只有满足筛选条件的78个电动车主;而且不够多样性,车主们都是住在独立别墅,而且用的是模拟光伏数据,并且没考虑欧洲对光伏苛刻的冬季),如果不使用充电控制软件,自家光伏发电只能满足15%的电动车充电需要,在使用智能控制策略后,可以将电动车用电中自家光伏发电的比例提升至56%,或者进一步提升至90%,如果配置光储系统,光储系统解决方...,则该比例可以甚至达到99%。
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直流的发电与用电场景快速发展与传统末端电网交流配电不匹配造成电能效率低,其中大量新型直流电器的推广应用,新能源发电的直流特性,可相互匹配,采用用户侧直流母线供电方案可以有效解决此类问题,濮阳光储系统,提高供电能效,减少整流逆变器元件物料,随着直流供电的发展,直流电气控制设备成本也将低于原有交流供电设备;
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建筑智能化在互联网和物联网的浪潮下快速发展与原有交流供电系统的缓慢发展不匹配,建筑智能化在用电中目前只做到了能耗监控和负载控制,无法做到供电端的控制和调节,因此在电能路由器的应用下可以控制新能源发电,也可以配合上层能耗监控管理系统调节并网功率,切除非重要负荷供电,真正实现了建筑电能的智能化;
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