Предговор
Интегрисана машина за складиштење и пуњење светлости је свеобухватан уређај који интегрише соларни фотонапонски систем за производњу енергије, систем за складиштење енергије и систем за пуњење. Његов настанак има за циљ да у потпуности искористи соларну енергију, обновљиви извор енергије, за постизање самодовољности и ефикасног коришћења енергије. Истовремено, може да пружи и погодне услуге пуњења за електрична возила и друге електричне уређаје, доприносећи трансформацији електрификације транспортног сектора.

1 Шта је лагана машина за складиштење и пуњење све у једном
Лигхт стораге цхаргинг+ је решење које интегрише фотонапонску производњу енергије, складиштење енергије и пуњење, такође познато као вишеструко решење у једном. На пример, у јуну 2023. године, на изложби у Минхену у Немачкој, Сиге Нев Енерги је лансирао прву на свету „све-у-једном” машину „све-у-једном за пуњење складиштења светлости”, која високо интегрише пет модула: фотонапонски инвертер, претварач за складиштење енергије, енергију. батерија за складиштење, модул за пуњење једносмерном струјом и систем за управљање енергијом (ЕМС).
А интегрисана фотонапонска машина за складиштење и пуњење обично укључује свеобухватан уређај који интегрише фотонапонски систем за производњу енергије, систем за складиштење енергије батерија и гомилу за пуњење електричних возила. Основни концепт је комбиновање фотонапонске производње енергије са складиштењем енергије како би се постигла производња и потрошња електричне енергије на лицу места, смањила зависност од електричне мреже и обезбедила чиста електрична енергија за опрему као што су електрична возила.

2 Састоји се од интегрисане машине за складиштење и пуњење
Компоненте интегрисане машине за складиштење и пуњење светла су:
(1) Фотонапонски систем за производњу енергије: укључујући фотонапонске модуле, носаче, инверторе, итд., који претварају соларну енергију у електричну енергију.
(2) Систем за складиштење енергије: укључујући батерије, системе за управљање енергијом (ЕМС), итд., који се користе за складиштење вишка електричне енергије за употребу у хитним случајевима.
(3) Систем за пуњење: укључујући станице за пуњење, контролере за пуњење итд., који се користе за напајање електричних возила или друге опреме.
(4) Систем управљања енергијом (ЕМС): Одговоран је за координацију и управљање протоком енергије између фотонапонске производње енергије, складиштења енергије и система за пуњење, оптимизацију рада система и побољшање ефикасности коришћења енергије.

3 Принцип рада интегрисане машине за складиштење и пуњење светла
1. Фотонапонска производња електричне енергије
Једна од основних компоненти интегрисане фотонапонске машине за складиштење и пуњење је фотонапонски систем за производњу енергије. Соларни панели претварају сунчеву светлост у једносмерну струју кроз фотоелектрични ефекат. Када сунчева светлост сија на соларни панел, енергија фотона побуђује електроне у полупроводничком материјалу, узрокујући да се крећу у смеру и тако формирају електричну струју. Ове једносмерне струје могу директно да напајају уређаје који су на њих повезани, или да се преко инвертера претварају у наизменичну струју и интегришу у електричну мрежу.
2. Складиштење електричне енергије
Да би се постигло ефикасно коришћење и стабилно снабдевање енергијом, интегрисана машина за складиштење и пуњење светлости је опремљена системом за складиштење енергије. Обично се користе литијум-јонске батерије или друге нове технологије складиштења енергије. Када производња фотонапонске енергије премаши потрошњу електричне енергије, вишак електричне енергије се складишти у батерији; Када нема довољно светлости или вршне потрошње електричне енергије, систем за складиштење енергије може да ослободи електричну енергију како би задовољио потребе опреме за енергијом. На овај начин не само да се може побољшати ефикасност коришћења енергије, већ се може избалансирати и оптерећење мреже, смањујући зависност од традиционалних извора енергије.
3. Функција пуњења
Систем за пуњење интегрисане машине за складиштење и пуњење светлости може да пружи услуге пуњења електричних возила, електричних бицикала и других електричних уређаја. Може директно да користи електричну енергију коју генерише фотонапон за пуњење или добија електричну енергију из система за складиштење енергије. Системи за пуњење су обично опремљени интелигентним модулима за управљање пуњењем који могу оптимизовати пуњење на основу захтева уређаја и статуса батерије, обезбеђујући безбедан и ефикасан процес пуњења.

4 Техничке потешкоће
Интеграција и оптимизација система:Неопходно је ефикасно интегрисати фотонапонске системе, системе за складиштење енергије и системе за пуњење заједно, и постићи оптимално управљање протоком енергије како би се обезбедио ефикасан колаборативни рад између свих компоненти.
Управљање енергијом и заказивање:Неопходно је развити интелигентни систем управљања енергијом (ЕМС) за праћење и контролу тока енергије у систему у реалном времену, оптимизацију производње, складиштења и потрошње енергије према стварним потребама и обезбеђивање ефикасног рада система.
Управљање системом за складиштење енергије:Управљање и одржавање батерија је технички изазов који захтева да се обезбеди њихов животни век и безбедност, као и да се оптимизују стратегије пуњења и пражњења како би се продужио њихов животни век.
Пребацивање између режима рада прикључене на мрежу и режима рада ван мреже:У случају нестабилности мреже или нестанка струје, систем треба да буде у стању да несметано прелази из режима прикључења на мрежу у режим искључене мреже како би се обезбедило непрекидно напајање.
Безбедност и поузданост:Неопходно је обезбедити безбедност и поузданост целог система, укључујући мере за спречавање пожара и експлозија за батерије, као и заштиту од преоптерећења и функције дијагнозе квара система.
5 Предности интегрисане машине за складиштење и пуњење светла
1. Коришћење обновљиве енергије
Интегрисана машина за складиштење и пуњење соларне енергије у потпуности користи соларну енергију, обновљиви извор енергије, смањује зависност од традиционалних фосилних горива, смањује емисије угљеника и доприноси заштити животне средине.
2. Енергетска самодовољност
Кроз функције фотонапонске производње енергије и складиштења енергије, интегрисана фотонапонска машина за складиштење и пуњење може постићи енергетску самодовољност. У удаљеним подручјима или нестабилним електричним мрежама, може корисницима пружити поуздано напајање.
3. Флексибилан и згодан
Интегрисана машина за складиштење светла и пуњење може се флексибилно конфигурисати и инсталирати према потребама корисника. Може се инсталирати на крововима, паркиралиштима, индустријским парковима и другим местима како би корисницима пружио практичне услуге пуњења.
4. Интелигентно управљање
Интегрисане машине за складиштење и пуњење светлости обично су опремљене интелигентним системима управљања, који могу да постигну праћење и управљање фотонапонском производњом енергије, складиштењем енергије и процесима пуњења у реалном времену. Корисници могу да приступе оперативном статусу уређаја и потрошњи енергије у било ком тренутку преко мобилних апликација или веб страница, омогућавајући даљинску контролу и управљање оптимизацијом.
6 Сценарији примене интегрисане машине за складиштење и пуњење светла
1. Станица за пуњење електричних возила:пружа ефикасне и зелене услуге пуњења за електрична возила, смањујући утицај на електричну мрежу.
2. Паметна микромрежа:У микромрежама, аутономно снабдевање и управљање енергијом се постижу путем интегрисаних фотонапонских машина за складиштење и пуњење, побољшавајући независност и стабилност микромрежа.
3. Систем ван мреже:У удаљеним областима или областима без покривености мрежом, интегрисани фотонапонски систем за складиштење и пуњење може послужити као независан систем напајања да задовољи локалне потребе за електричном енергијом.
4. Кућне и пословне апликације:Обезбедите зелена енергетска решења, смањите трошкове електричне енергије и постигнете ефикасно коришћење и управљање енергијом.
Интегрисано решење фотонапонске производње енергије, складиштења енергије и пуњења пружа иновативно решење за постизање ефикасног, зеленог и поузданог снабдевања енергијом. Иако постоје одређени изазови у погледу почетних трошкова, технолошке сложености и управљања одржавањем, његове предности ефикасног коришћења енергије, смањених трошкова потрошње енергије и заштите животне средине и очувања енергије чине да има широке изгледе за примену у сценаријима као што су станице за пуњење електричних возила. , паметне микромреже, системи ван мреже и предузећа у домаћинству.

Широка примена интегрисаних фотонапонских система за складиштење и пуњење значајно је побољшала поузданост и стабилност напајања, смањила притисак на традиционалне електричне мреже и у великој мери промовисала побољшање стопе коришћења чисте енергије и укупне ефикасности коришћења енергије. Под таласом глобалне трансформације новог енергетског система, индустрија пуњења и замене електричних возила пролази кроз дубоке промене. Тренутно су многе станице за пуњење усвојиле интегрисано решење складиштења светлости и пуњења које обезбеђује Стар Цхаргинг, што указује да ће у будућности на станицама за пуњење доминирати нова енергетска електрична енергија, формирајући зелени развојни модел затворене петље од нових енергетских возила до нова енергија електрична енергија.

Према изворима енергије и методама коришћења, интегрисани фотонапонски системи за складиштење и пуњење могу се класификовати у две категорије: централизовани и дистрибуирани. Централизовани системи задовољавају велику потражњу за електричном енергијом кроз централизовану производњу и складиштење енергије, док се дистрибуирани системи фокусирају на локалну производњу, складиштење и коришћење енергије мањег обима. Поред тога, према саставу компоненти система, интегрисани систем складиштења и пуњења се такође може класификовати. Неки системи укључују главне компоненте као што су фотонапонски системи за производњу енергије, батерије за складиштење енергије, гомиле за пуњење, док други системи могу такође укључивати различите компоненте као што су инвертори, трансформатори, разводни ормари, итд. Различите конфигурације компоненти су дизајниране да задовоље различите потребе апликација, за на пример, за места која захтевају велики број уређаја за пуњење, можда ће бити потребно изабрати интегрисани систем који укључује станице за пуњење.
У индустријском ланцу интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења, упстреам индустрија углавном укључује производњу соларних фотонапонских модула, који покривају силицијумске материјале, силицијумске плочице, батеријске ћелије, модуле и друге карике, као и производњу система за складиштење енергије, укључујући батерије. материјали (као што су материјали позитивних и негативних електрода литијумских батерија, електролити, сепаратори, итд.), склоп батерија, претварачи за складиштење енергије и други сродни прибор. Индустрије даљег тока примене су широко распрострањене у више поља, као што су стамбене и пословне зграде, служећи као независни извори снабдевања електричном енергијом за побољшање енергетске самодовољности и смањење рачуна за струју; У индустријском сектору, посебно у предузећима са великом потрошњом енергије, трошкови енергије су смањени и енергетска ефикасност је побољшана кроз интегрисане системе за складиштење и пуњење светлости; У удаљеним областима као што су микромреже и острвске електричне мреже, интегрисани фотонапонски системи за складиштење и пуњење пружају поуздана и економична енергетска решења, повећавајући стабилност и отпорност на ризик електричне мреже; Са популарношћу електричних возила, интегрисани системи за складиштење и пуњење светла такође су примењени на станицама за пуњење, пружајући зелене и ефикасне услуге пуњења за електрична возила.

У предвиђеној будућој фази, од 2024. до 2025. године, величина тржишта и стопа раста кинеске интегрисане фотонапонске индустрије за складиштење и пуњење показаће значајан тренд раста. Очекује се да ће укупна потражња за системима за складиштење енергије у пројекту интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења достићи око 6,8 ГВх, а до краја 2025. године процењена потражња за системима за складиштење енергије у једној години порасти на 3,62 ГВх.
Гледајући унапред до 2030. године, очекује се да ће се ова потражња значајно повећати и достићи приближно 44,8 ГВх. Ако се израчуна у складу са стандардним трајањем складиштења енергије од 2-сата, одговарајући инсталирани капацитет складишта енергије биће приближно 3,9 ГВ. Ако се ова скала објеката за складиштење енергије примени на интегрисани сценарио складиштења светлости и пуњења, теоретски може да подржи успостављање 32500 120кВ стубова за брзо пуњење или 8125 480кВ ултра брзог пуњења за потребе складиштења енергије . Ово не само да ће у великој мери оптимизовати кинеску енергетску структуру, већ ће и ефикасно промовисати изградњу и развој нове енергетске инфраструктуре за пуњење возила.
До краја новембра 2022. године, укупан број инсталиране инфраструктуре за пуњење широм земље достигао је 4,949 милиона јединица. Међутим, вреди напоменути да је у септембру исте године број нових енергетских возила у Кини премашио 11,49 милиона, наглашавајући значајну неравнотежу понуде и потражње између тренутних ресурса за пуњење и броја нових енергетских возила. За решавање овог проблема и промовисање координисаног развоја индустрије нових енергетских возила и пратећих објеката, посебно је важно и хитно изградити интегрисану електрану за пуњење фотонапонских акумулација која интегрише фотонапонску производњу енергије, системе за складиштење енергије и објекте за пуњење.
У процесу изградње и промоције интегрисаних фотонапонских електрана за складиштење и пуњење, многа предузећа у различитим областима активно учествују и играју важну улогу. Произвођачи аутомобила као што су Тесла и ГАЦ Аион активно промовишу имплементацију пројеката интегрисаног складиштења соларне енергије и станица за пуњење, користећи њихову дубоку акумулацију и технолошке предности у области нових енергетских возила. Истовремено, произвођачи опреме и оператери као што су Стар Цхаргинг, Теруиде, Аоненг Повер, Кесида, Ксуји Елецтриц и Сунсхине Повер такође пружају кључну техничку подршку и оперативне услуге за интегрисане фотонапонске станице за складиштење и пуњење са својом професионалном снагом у постројењима за пуњење. конструкција и рад. Поред тога, ЦАТЛ, водеће предузеће у индустрији батерија, унео је снажне могућности складиштења и управљања енергијом у интегрисано решење фотонапонског складиштења и пуњења са својом напредном технологијом складиштења енергије као својом језгром. Поред тога, енергетски гиганти као што су Датанг Гроуп, Синопец и Цхина Гас активно учествују, користећи своје богате мреже за снабдевање енергијом и могућности интеграције ресурса да помогну у постављању и проширењу интегрисаних пројеката складиштења и пуњења соларне енергије широм земље.
Као важна компонента кинеске нове енергетске стратегије, интегрисана индустрија складиштења и пуњења енергије добила је велику пажњу и подршку политике на националном нивоу. Од 13. петогодишњег плана, влада је јасно предложила да се енергично развија дистрибуирана енергија и инфраструктура за пуњење електричних возила, подстиче и подржава дубока интеграција производње соларне енергије, технологије складиштења енергије и постројења за пуњење електричних возила. На пример, Водећа мишљења о промовисању развоја технологије и индустрије складиштења енергије објављена 2015. године јасно подржавају комплементарну интеграцију апликација за складиштење енергије и обновљиве енергије, постављајући темељ политике за развој интегрисаних пројеката фотонапонског складиштења и пуњења. Након тога, Национална комисија за развој и реформу и друга одељења заједно су објавили „Акциони план за побољшање могућности гаранције пуњења нових енергетских возила“ 2018. године, наглашавајући важност комбиновања постројења за пуњење са дистрибуираном енергијом, и предлажући убрзање истраживања и промоције нових технологија пуњења као што су пуњење велике снаге, бежично пуњење и интелигентни уредан пуњење.
Интегрисана фотонапонска индустрија складиштења и пуњења, као кључна компонента новог енергетског сектора, показала је значајну вредност у смислу заштите животне средине и економских користи, али се њен развојни процес и даље суочава са неколико изазова. Прво, због високог степена технолошке интеграције и екстензивне укључености у индустријски ланац, укључујући истраживање и развој технологија и производње опреме у областима као што су фотонапонска производња енергије, системи за складиштење енергије и постројења за пуњење, која још нису достигла када је потпуно зрео и на нивоу примене великих размера, укупна стабилност и економичност система треба да се побољшају. Друго, постоји неусклађеност између брзине развоја индустрије и изградње инфраструктуре, посебно недовољна и неравномерна дистрибуција гомила за пуњење, што доводи до потешкоћа у прикључењу на електроенергетску мрежу и сложеног распореда оптерећења током имплементације интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења. пројектима. Штавише, фактори као што су недовољна иновативност пословног модела, дуги циклуси поврата улагања и велика почетна улагања ограничили су ентузијазам друштвеног капитала да учествује у индустрији и њеним напорима за промоцију на тржишту. Коначно, хитно је потребно позабавити и побољшати безбедносне опасности складиштења енергије батерија, рециклажу и коришћење истрошених батерија и процене утицаја на животну средину како би се обезбедио одржив и здрав развој индустрије.

За развојне перспективе индустрије интегрисаних фотонапонских складиштења и пуњења, њена иновативна позиција у области нове енергије даје јој широк развојни потенцијал и простор. Вођена глобалном енергетском транзицијом и кинеским врхом угљеника и циљевима неутралности угљеника, индустрија ће доживети брзи развој под двоструким погоном смерница политике и технолошког напретка. Са побољшањем ефикасности фотонапонске технологије, смањењем трошкова складиштења енергије и континуираним ширењем тржишта електричних возила, економичност и практичност интегрисаних фотонапонских пројеката складиштења и пуњења биће додатно истакнути, а потражња на тржишту ће показати експлозиван раст. У погледу технолошких иновација, интегрисана, интелигентна и модуларна системска решења постаће главни ток индустрије, промовишући дубоку сарадњу и интеграцију различитих карика у индустријском ланцу, и постизање оптималне алокације и ефикасног коришћења ресурса. У исто време, пословни модели ће наставити са иновацијама, а очекује се да ће нови модели профита, као што су тржишно оријентисана трговина електричном енергијом и услуге заједничког складиштења енергије, постати нове тачке раста. Из перспективе изградње инфраструктуре, уз све већу подршку земље за изградњу пуњача, број шипова за пуњење ће се и даље повећавати, а распоред ће бити разумнији. Интегрисана фотонапонска електрана за пуњење ће боље служити корисницима нових енергетских возила и решити њихову забринутост у погледу домета. Поред тога, велика примена објеката за складиштење енергије ће ефикасно ублажити притисак на електричну мрежу, побољшати капацитет потрошње обновљиве енергије и промовисати интеграцију чисте енергије већег обима. Укратко, интегрисана фотонапонска индустрија складиштења и пуњења ће наставити да шири своје сценарије примене и развија се ка високој ефикасности, ниским трошковима и одрживости у позадини развоја зелених и нискоугљеничних, ослањајући се на технолошке иновације, подршку политике и потражњу на тржишту. . Имаће важну улогу у изградњи модерног енергетског система и постизању одрживог економског и друштвеног развоја.
Интегрисани систем за складиштење и пуњење фотонапонске енергије, такође познат као микромрежно решење, је самодовољан систем за снабдевање енергијом који интегрише дистрибуирану фотонапонску енергију, управљање електричним оптерећењем, дистрибутивне објекте и опрему за надзор и заштиту. Основне компоненте система укључују фотонапонски систем за производњу енергије, уређај за складиштење енергије и станицу за пуњење. Његов принцип рада је да фотонапонски систем за производњу енергије хвата сунчеву енергију и претвара је у електричну енергију, уређај за складиштење енергије складишти вишак електричне енергије и ослобађа је када је то потребно, а станица за пуњење обезбеђује снабдевање зеленом енергијом за електрична возила. Овај интегрисани систем управљања енергијом игра кључну улогу у решавању недостатка земљишних ресурса и енергетских капацитета, ефективно користећи технологију складиштења енергије за балансирање локалне производње и потрошње енергије и постизању оптимизоване алокације снабдевања и потражње енергије. Широка примена интегрисаних фотонапонских система за складиштење и пуњење значајно је побољшала поузданост и стабилност напајања, смањила притисак на традиционалне електричне мреже и у великој мери промовисала побољшање стопе коришћења чисте енергије и укупне ефикасности коришћења енергије. Под таласом глобалне трансформације новог енергетског система, индустрија пуњења и замене електричних возила пролази кроз дубоке промене. Тренутно су многе станице за пуњење усвојиле интегрисано решење складиштења светлости и пуњења које обезбеђује Стар Цхаргинг, што указује да ће у будућности на станицама за пуњење доминирати нова енергетска електрична енергија, формирајући зелени развојни модел затворене петље од нових енергетских возила до нова енергија електрична енергија.
Према изворима енергије и методама коришћења, интегрисани фотонапонски системи за складиштење и пуњење могу се класификовати у две категорије: централизовани и дистрибуирани. Централизовани системи задовољавају велику потражњу за електричном енергијом кроз централизовану производњу и складиштење енергије, док се дистрибуирани системи фокусирају на локалну производњу, складиштење и коришћење енергије мањег обима. Поред тога, према саставу компоненти система, интегрисани систем складиштења и пуњења се такође може класификовати. Неки системи укључују главне компоненте као што су фотонапонски системи за производњу енергије, батерије за складиштење енергије, гомиле за пуњење, док други системи могу такође укључивати различите компоненте као што су инвертори, трансформатори, разводни ормари, итд. Различите конфигурације компоненти су дизајниране да задовоље различите потребе апликација, за на пример, за места која захтевају велики број уређаја за пуњење, можда ће бити потребно изабрати интегрисани систем који укључује станице за пуњење.
Процес развоја интегрисане фотонапонске индустрије складиштења и пуњења може се пратити од 1970-их до 1990-их, када је соларна фотонапонска технологија још увек била у повоју и углавном се фокусирала на истраживање и производњу соларних ћелија. Због високих трошкова и незреле технологије, концепт интегрисаног складиштења и пуњења светлости још није формиран. Након уласка у 21. век, уз континуирано унапређење соларне фотонапонске технологије, ефикасност батерија је побољшана и трошкови су се постепено смањивали. Истовремено, значајан напредак је направљен у технологији складиштења енергије и објектима за пуњење, постављајући чврсту основу за развој интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења енергије.
Од 2010. до 2015. године, соларни фотонапонски уређаји, постројења за складиштење енергије и пуњење почели су да се дубоко интегришу, а прототип интегрисаних фотонапонских уређаја, складиштења енергије и пуњења постепено се формирао. Многа предузећа и истраживачке институције почеле су да истражују комбинацију ове три технологије за побољшање енергетске ефикасности.
Од 2016. до 2018. године, са порастом глобалне потражње за обновљивом енергијом, интегрисана фотонапонска технологија складиштења и пуњења привукла је велику пажњу. Више влада и региона почело је активно да промовише ову технологију како би смањило зависност од фосилних горива и смањило емисију угљеника.

Тренутно је индустрија интегрисаног складиштења и пуњења светла у фази снажног развоја. Многе компаније су се упустиле у ову област, непрестано лансирајући иновативне производе и услуге. Влада такође пружа снажну подршку, промовишући одрживи развој индустрије кроз подршку политике и убризгавање капитала. Гледајући унапред у будућност, очекује се да ће интеграција складиштења светлости и пуњења постати кључна покретачка снага за глобалну трансформацију енергије.
У индустријском ланцу интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења, упстреам индустрија углавном укључује производњу соларних фотонапонских модула, који покривају силицијумске материјале, силицијумске плочице, батеријске ћелије, модуле и друге карике, као и производњу система за складиштење енергије, укључујући батерије. материјали (као што су материјали позитивних и негативних електрода литијумских батерија, електролити, сепаратори, итд.), склоп батерија, претварачи за складиштење енергије и други сродни прибор. Индустрије даљег тока примене су широко распрострањене у више поља, као што су стамбене и пословне зграде, служећи као независни извори снабдевања електричном енергијом за побољшање енергетске самодовољности и смањење рачуна за струју; У индустријском сектору, посебно у предузећима са великом потрошњом енергије, трошкови енергије су смањени и енергетска ефикасност је побољшана кроз интегрисане системе за складиштење и пуњење светлости; У удаљеним областима као што су микромреже и острвске електричне мреже, интегрисани фотонапонски системи за складиштење и пуњење пружају поуздана и економична енергетска решења, повећавајући стабилност и отпорност на ризик електричне мреже; Са популарношћу електричних возила, интегрисани системи за складиштење и пуњење светла такође су примењени на станицама за пуњење, пружајући зелене и ефикасне услуге пуњења за електрична возила.
У предвиђеној будућој фази, од 2024. до 2025. године, величина тржишта и стопа раста кинеске интегрисане фотонапонске индустрије за складиштење и пуњење показаће значајан тренд раста. Очекује се да ће укупна потражња за системима за складиштење енергије у пројекту интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења достићи око 6,8 ГВх, а до краја 2025. године процењена потражња за системима за складиштење енергије у једној години порасти на 3,62 ГВх. Гледајући унапред до 2030. године, очекује се да ће се ова потражња значајно повећати и достићи приближно 44,8 ГВх. Ако се израчуна према стандардном трајању складиштења енергије у 2-сатовима, одговарајући инсталирани капацитет складишта енергије биће приближно 3,9 ГВ. Ако се ова скала објеката за складиштење енергије примени на интегрисани сценарио складиштења светлости и пуњења, теоретски може да подржи успостављање 32500 120кВ стубова за брзо пуњење или 8125 480кВ ултра брзог пуњења за потребе складиштења енергије . Ово не само да ће у великој мери оптимизовати кинеску енергетску структуру, већ ће и ефикасно промовисати изградњу и развој нове енергетске инфраструктуре за пуњење возила.
До краја новембра 2022. године, укупан број инсталиране инфраструктуре за пуњење широм земље достигао је 4,949 милиона јединица. Међутим, вреди напоменути да је у септембру исте године број нових енергетских возила у Кини премашио 11,49 милиона, наглашавајући значајну неравнотежу понуде и потражње између тренутних ресурса за пуњење и броја нових енергетских возила. За решавање овог проблема и промовисање координисаног развоја индустрије нових енергетских возила и пратећих објеката, посебно је важно и хитно изградити интегрисану електрану за пуњење фотонапонских акумулација која интегрише фотонапонску производњу енергије, системе за складиштење енергије и објекте за пуњење.

Интегрисана фотонапонска индустрија складиштења и пуњења, као кључна компонента новог енергетског сектора, показала је значајну вредност у смислу заштите животне средине и економских користи, али се њен развојни процес и даље суочава са неколико изазова. Прво, због високог степена технолошке интеграције и екстензивне укључености у индустријски ланац, укључујући истраживање и развој технологија и производње опреме у областима као што су фотонапонска производња енергије, системи за складиштење енергије и постројења за пуњење, која још нису достигла када је потпуно зрео и на нивоу примене великих размера, укупна стабилност и економичност система треба да се побољшају. Друго, постоји неусклађеност између брзине развоја индустрије и изградње инфраструктуре, посебно недовољна и неравномерна дистрибуција гомила за пуњење, што доводи до потешкоћа у прикључењу на електроенергетску мрежу и сложеног распореда оптерећења током имплементације интегрисаног фотонапонског складиштења и пуњења. пројектима. Штавише, фактори као што су недовољна иновативност пословног модела, дуги циклуси поврата улагања и велика почетна улагања ограничили су ентузијазам друштвеног капитала да учествује у индустрији и њеним напорима за промоцију на тржишту. Коначно, хитно је потребно позабавити и побољшати безбедносне опасности складиштења енергије батерија, рециклажу и коришћење истрошених батерија и процене утицаја на животну средину како би се обезбедио одржив и здрав развој индустрије.
За развојне перспективе индустрије интегрисаних фотонапонских складиштења и пуњења, њена иновативна позиција у области нове енергије даје јој широк развојни потенцијал и простор. Вођена глобалном енергетском транзицијом и кинеским врхом угљеника и циљевима неутралности угљеника, индустрија ће доживети брзи развој под двоструким погоном смерница политике и технолошког напретка. Са побољшањем ефикасности фотонапонске технологије, смањењем трошкова складиштења енергије и континуираним ширењем тржишта електричних возила, економичност и практичност интегрисаних фотонапонских пројеката складиштења и пуњења биће додатно истакнути, а потражња на тржишту ће показати експлозиван раст. У погледу технолошких иновација, интегрисана, интелигентна и модуларна системска решења постаће главни ток индустрије, промовишући дубоку сарадњу и интеграцију различитих карика у индустријском ланцу, и постизање оптималне алокације и ефикасног коришћења ресурса. У исто време, пословни модели ће наставити са иновацијама, а очекује се да ће нови модели профита, као што су тржишно оријентисана трговина електричном енергијом и услуге заједничког складиштења енергије, постати нове тачке раста. Из перспективе изградње инфраструктуре, уз све већу подршку земље за изградњу пуњача, број шипова за пуњење ће се и даље повећавати, а распоред ће бити разумнији. Интегрисана фотонапонска електрана за пуњење ће боље служити корисницима нових енергетских возила и решити њихову забринутост у погледу домета. Поред тога, велика примена објеката за складиштење енергије ће ефикасно ублажити притисак на електричну мрежу, побољшати капацитет потрошње обновљиве енергије и промовисати интеграцију чисте енергије већег обима. Укратко, интегрисана фотонапонска индустрија складиштења и пуњења ће наставити да шири своје сценарије примене и развија се ка високој ефикасности, ниским трошковима и одрживости, ослањајући се на технолошке иновације, подршку политике и потражњу на тржишту у контексту развоја зелених и ниских емисија угљеника. . Имаће важну улогу у изградњи модерног енергетског система и постизању одрживог економског и друштвеног развоја.





