Балконски слънчеви общности: От индивидуално производство на електроенергия до клъстерирано споделяне на енергия

Jul 30, 2025 Остави съобщение

Когато балконът фотоволтаик в града преминава от разпръснато инсталация към общностния клъстер, енергийният интернет на микро ниво се оформя. Тези "слънчеви електроцентрали", разпределени между сгради, чрез интелигентни мрежи, споделяне на енергия и връзка с приходите, нарушиха ограниченията на производството на единични домакинства и стават важни носители за участие в общността в въглеродния неутралитет, преобразувайки отношенията между жителите и енергията.

 

 


1 клъстерна мрежа: Създаване на "виртуална електроцентрала" чрез разпръскване на електричество


Практиката на общност за преместване в Пекин е доста представителна. Фотоволтаичните панели на балкона на 300 домакинства в общността са свързани чрез оптични мрежи, за да образуват "виртуална електроцентрала", която е централно изпратена от платформата за управление на енергията на общността. Системата ще прогнозира производството на енергия на всяка сграда въз основа на данни за осветление в реално време - балконът, обърнат към изток, ще генерира главно електричество сутрин, а балконът, обърнат към запад След обобщаване на тези разпръснати източници на енергия, платформата ще даде приоритет на доставката на обществени съоръжения на общността, като улични светлини, зареждащи купчини и стаи за дейности, а излишното електричество ще бъде интегрирано в електропровода.


Този режим на клъстери решава проблема с „фрагментацията“ на фотоволтаиците с единични домакинства. Данните показват, че спонтанният процент на самоизползване на балконните фотоволтаици с един домакинства обикновено е между 30% и 40%, докато чрез координирано разпределение след групиране, обществените съоръжения в общността могат да консумират 60% от местното производство на електроенергия, като почти удвояват общия процент на самоизползване. Общността се захранва от фотоволтаични клъстери всеки месец, спестявайки около 8000 юана в сметките за обществено електричество, еквивалентно на намаляване на потреблението на 3 тона стандартни въглища.


Интелигентната система за измерване е ключът към работата на клъстера. Инсталирайте интелигентни измервателни уреди на всеки балкон, за да измервате точно производството на електроенергия, самоизползване, свързано с мрежата и обща споделена електроенергия. Данните се качват в реално време в платформата Blockchain, за да се осигури прозрачно и проследимо разпределение на приходите. Източният балкон на жителката на леля Уанг генерира 180 кВтч електроенергия на месец, от които 50 kWh е за лична употреба, 30 kWh се споделя със станции за зареждане в общността, а 100 kWh се използва за достъп до интернет. В края на месеца тя може да получи споделен доход от 15 юана и банкнота от интернет от 30 юана. "Не очаквах да получа" слънчева заплата "за слънчеви балкони на балкона", каза тя.

 

 

a773cab0bdfc4bceab6842502f65402d

 

 

 

 

 

2 Споделяне на енергийното съхранение: Решаване на проблема с разходите за съхранение на енергия от единични домакинства


Една от точките на болката на балконните фотоволтаици е високата цена на батериите за съхранение на енергия и ниската ефективност на ефективността на инсталацията на единични домакинства. Интелигентна общност в Hangzhou стартира иновативно „кабинет за съхранение на енергия в общността“, който създава система за съхранение на енергия 100kWh в подземния гараж и свързва 50 балкони фотоволтаици за постигане на споделяне на ресурси за съхранение на енергия.


Логиката на експлоатация на системата е доста интелигентна: в слънчев ден по обяд, производството на електроенергия на всеки балкон е концентрирано и излишното електричество се зарежда за предпочитане в споделения шкаф за съхранение на енергия; По време на пиковата консумация на електроенергия вечер, шкафът за съхранение на енергия се изхвърля към домакинствата със силно търсене на електричество, за да се избегнат единични домакинства, разчитащи на електропровода поради недостатъчно съхранение на енергия. Чрез оптимизация на алгоритмите, степента на използване на споделеното съхранение на енергия е достигнала 85%, далеч по -висока от средното ниво от 40% -50% за съхранение на енергия от единични домакинства. Цената на съхранението на енергия на киловатна час е намалена от 0,3 юана до 0,15 юана.


Споделеното съхранение на енергия също може да се справи с внезапните прекъсвания на електрозахранването. По време на тайфуна през 2023 г. електропровода на общността е прекъсната за 3 часа, а споделеният шкаф за съхранение на енергия е незабавно активиран, за да достави основно електричество (осветление, рутери, хладилници) към всяко домакинство, докато електропровода не бъде възстановена. Г -н Ли, припомни, че „по това време само нашето звено в цялата сграда не е била изключена, разчитайки на тези„ споделени банки за електроенергия “.

 

 

fac95f72207e44fda79d4610700e6204

 

 

 

 

 

3 Връзка на приходите: От просто спестяване на енергия до диверсифицирана добавена стойност с добавена стойност


Фотоволтаичните клъстери в общността създадоха многоизмерно пространство за приходи. В допълнение към традиционните икономии на разходи за електроенергия и приходи от интернет, той може да участва и в помощни услуги на мрежата. В пилотна общност в Jiangsu, когато натоварването на електрическата мрежа е пик, диспечерът ще издаде „пикова заявка за бръснене“ на енергийната платформа на общността. Платформата призовава жителите временно да намалят използването на уреди с висока мощност и да освободят фотоволтаична мощност, за да поддържат захранващата мрежа чрез приложение. Всеки отговор може да получи субсидия от 0,5 юана/kWh, с максимално месечно увеличение от 5000 юана за общността.


Фотоволтаичната кредитна система стимулира ентусиазма на жителите за участие. Общността преобразува производството на електроенергия в точки, които жителите могат да използват, за да осребрят за намаляване на таксите за собственост (100 кВтч електроенергия =10 юана такса за собственост), ваучери за хранене на столовата на общността или домакински услуги. Данните показват, че след въвеждането на системата за точки, степента на чистота на фотоволтаичните панели в общността се е увеличила от 60%на 90%, а производството на енергия се увеличава с 15%, образувайки положителен цикъл на „повече генериране на енергия, повече точки и повече ползи“.


Популяризирането на фотоволтаичната наука на децата е неочаквана печалба. Общността е създала „лаборатория за слънце“ в Центъра за активност, за да покаже принципа на генериране на енергия на балконните фотоволтаици. Децата могат да видят текущата посока на своите балконски фотоволтаични панели през VR устройства и да изградят миниатюрен модел на фотоволтаична общност с градивни елементи. Това потапящо преживяване е вкоренявало дълбоко концепцията с нисковъглеро в сърцата на хората, а осъзнаването на „възобновяемата енергия“ сред децата, участващи в семейството, достигна 92%, далеч надхвърляйки 45% от децата извън общността.

Изпрати запитване