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可再生能源解決方案為通信動力再添新軍

作者: 時間:2011-03-16 來源:網絡 收藏

在能源價格高企,節(jié)能、環(huán)保越來越受到重視的大背景下,以太陽能、風能為主導的綠色能源方案,隨著其技術的進步、成本的降低,在通信供電領域的地位愈加重要。可以預見,可再生能源在通信領域近年將會有一個爆發(fā)式的增長。中興通訊在可再生能源領域擁有完善的解決方案,包括純太陽能解決方案、太陽能油機混合供電解決方案、風光互補解決方案、太陽能市電混合供電解決方案等,并可根據(jù)客戶的要求及當?shù)貧庀髼l件進行靈活定制配置,支持多種應用場景,為客戶大幅降低TCO,提升投資回報率,滿足節(jié)能減排需求。中興通訊可再生能源產品和解決方案目前已經在40多個國家70多個運營商中應用,比如在埃塞,中興通訊建立了通信領域全球最大規(guī)模的太陽能站點(800多個),助力運營商構建綠色可持續(xù)網絡,消除城鄉(xiāng)之間的數(shù)字鴻溝。

純太陽能供電方案

純太陽能供電方案利用光伏組件將太陽能轉換成電能,然后通過控制器對蓄電池充電,并直接給直流負載供電(如圖1);如果有交流負載,可以通過逆變器對交流負載供電。夜晚、光照不足或者連續(xù)陰雨天時,則由后備蓄電池放電為負載供電。由于純太陽能供電方案中沒有后備電源,為保障供電可靠性,蓄電池容量和太陽能組件容量要合理配置,若配置容量不足則可能影響供電可靠性。

圖1 純太陽能供電方案

● 方案適用場景:無市電、市電條件差或市電引入成本高;太陽能平均光照強度大,太陽能在不同季節(jié)分布比較平均,連續(xù)陰雨天氣情況比較少。

● 方案優(yōu)點:免維護、運營維護成本近乎零,清潔、完全可再生能源。

太陽能油機混合供電方案

太陽能油機混合供電方案以太陽能為主要電源,油機作為后備電源,白天有光照的時候由太陽能組件發(fā)電給負載供電,同時給蓄電池充電,晚上由蓄電池放電給負載供電;冬季光照不足或者連續(xù)陰雨天,電池放電到設定的低電壓后啟動油機給負載供電(如圖2)。與純太陽能供電方案相比,太陽能油機混合供電方案可以通過優(yōu)化油機和太陽能板配置,降低CAPEX,縮短投資回報周期(對于太陽能在不同季節(jié)能量分布波動比較大的地區(qū),采用純太陽能方案需要考慮極端光照條件,太陽能組件配置數(shù)量會大大增加)。

圖2 混合供電方案(太陽能+油機)

● 方案適用場景:無市電、市電市電條件或市電引入成本高;太陽能光照條件較好,光照強度在不同季節(jié)變化較大;已采用油機供電的站點,可利舊現(xiàn)有站點油機,改造為太陽能油機混合供電系統(tǒng),大幅度降低燃油和油機的維護成本。

● 方案優(yōu)點:供電可靠性高,初期投資成本低,運營維護成本較低,污染較小。

風光互補供電方案

獨立的風電或led/' target='_blank'>光電系統(tǒng)都存在一個共同的缺陷,就是資源的不確定性導致發(fā)電與用電負荷的不平衡。風光互補供電方案則利用太陽能和風能兩種互補性較強的可再生綠色能源,為站點提供穩(wěn)定可靠的供電方案(如圖3)。該混合供電方案利用太陽能與風能在不同季節(jié)、不同時間(白天與晚上)、不同氣候條件(晴天和陰雨天、雨季和旱季)的互補性,使得兩種綠色能源實現(xiàn)最佳的匹配,為站點提供穩(wěn)定可靠的動力輸出。風光互補發(fā)電系統(tǒng)可以根據(jù)用戶的用電負荷情況和資源條件進行系統(tǒng)容量的合理配置,既可保證系統(tǒng)供電的可靠性,又可降低CAPEX。

圖3 風光互補供電方案

● 適用場景:無市電、市電條件差或市電引入成本高;太陽能和風能在不同季節(jié)、不同時間或不同氣候條件下互補性強。

● 方案優(yōu)點:綠色無污染可再生能源,可靠性高,運營成本低。

太陽能市電混合供電方案

在市電極不穩(wěn)定的地區(qū),油機頻繁啟動,電池頻繁充放電,一方面油機和電池的壽命大大縮短,增加了維護復雜度和維護成本,另一方面油機頻繁工作消耗燃油,大大增加了運營成本。太陽能和市電混合供電方案則利用太陽能和市電互補供電,白天市電斷電時由太陽能組件發(fā)電給負載供電,并對蓄電池充電(如圖4)。

圖4 太陽能市電混合供電方案

太陽能和市電互補供電,可以提高系統(tǒng)的可靠性,同時也降低了運營成本。

● 適用場景:市電供應不穩(wěn)定、太陽能光照條件較好的地區(qū)。

● 方案優(yōu)點:運營成本低,維護簡單。

中興通訊動力產品可再生能源解決方案亮點

● 太陽能控制器采用最先進的 MPPT(最大功率點跟蹤) 技術,可使客戶最大限度地利用光能發(fā)電,相比傳統(tǒng)投切型控制器節(jié)省組件投資10%~20%,并可帶動站點設備運輸、站點征地和土建工程成本顯著降低,縮短使用新能源的財務回報周期;

● 太陽能控制器與風能變換器采用相同的硬件設計,可靈活應用于多種供電場景(純太陽能、太陽能+油機、太陽能+風能、太陽能+市電等);

● 采用模塊化架構設計,具有熱插拔、可靈活擴展(50A~800A)等特點;

● 太陽能控制器功率密度高、效率高(≥97%)、輸入電源電壓范圍寬,減少組件輸出功率離散性帶來的系統(tǒng)功率損失,且適應將來組件效率不斷提高的發(fā)展趨勢;

● 提供智能化監(jiān)控管理功能,太陽能控制器與組合電源采用相同的監(jiān)控單元,具備豐富的油機控制、蓄電池智能充放電管理功能,滿足多種混合可再生能源供電應用場景,延長蓄電池壽命,最大化節(jié)約用戶能源消耗成本;

● 采用先進的能源應用控制邏輯(風光互補、風光油互補、光油互補、光電互補、純光等),最大化利用可再生能源,減少運營成本和初期投資成本;

● 采用轉換效率高的太陽能組件,減少占地面積,減少征地成本和安裝建設成本;

● 采用Mini方倉、恒溫電池柜等節(jié)能方案,減少或避免高能耗的空調使用,大大降低太陽能站點投資成本。



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