Las diez principales tendencias de energía solar inteligente en 2023

2023-02-28 13:55:53 By : Mr. SONG PU

Los sistemas se instalarán en puestos de salud en territorio yanomamiSe interpuso recurso administrativo ante la ANEELEl plan de expansión pretende alcanzar una capacidad de producción anual de 500.000 unidades de inversoresLa producción en todos los eslabones de la industria fotovoltaica de China alcanzó un récord.Foto: Energía ResucitadaAlessandra Adam, gerente de marketing de Latam en Sofar.Foto: Reproducción/LinkedInRaghu Belur, director de producto de Enphase, durante un evento de la empresa en São Paulo.Foto: Canal SolarBrasil puede convertirse en uno de los líderes mundiales en la producción de hidrógeno verde.Foto: Agencia de Noticias de la IndustriaPosibilidades de uso de la energía solar en la agroindustria.Foto: Empaer/DivulgaciónExisten muchas dudas sobre si, en UC que tienen instalada una planta fotovoltaica, se requiere el DPS en la norma de entradaComprender el impacto del Cable B en los sistemas fotovoltaicos.Foto: Sharles AndradeAutomatización, nuevos generadores, seguridad y almacenamiento son algunas de las nuevas soluciones para un futuro más verdeLa energía solar continúa expandiéndose en Brasil y en el mundo.Foto: FreepikLa demanda de energía renovable ha ido en aumento, sin embargo, la industria fotovoltaica aún enfrenta desafíos, como reducir el LCOE (Levelized Cost of Energy), mejorar la eficiencia de O&M (Operación y Mantenimiento), mantener la estabilidad de la red eléctrica a medida que llega más energía. esa red y garantizar la seguridad del sistema de extremo a extremo.“En medio del rápido crecimiento de la industria fotovoltaica, estos desafíos también brindan oportunidades”, dijo Chen Guoguang, presidente de Huawei Smart PV+ESS Business.Ante este escenario, el ejecutivo enumeró 10 tendencias de energía fotovoltaica inteligente que llegarán en 2023.Las 10 principales tendencias de almacenamiento de energía en 2023La energía renovable alimentada a las redes eléctricas puede causar problemas técnicos complejos en términos de estabilidad, equilibrio y calidad de la energía del sistema.De esta manera, las nuevas soluciones pueden aumentar el control sobre la potencia activa/reactiva y la capacidad de respuesta, además de atenuar las fluctuaciones de frecuencia y voltaje.Con la integración entre la tecnología fotovoltaica, ESS (Sistema de almacenamiento de energía) y la tecnología de formación de red, es posible construir generadores inteligentes o 'Generadores PV+ESS inteligentes' que usan control de fuente de voltaje en lugar de control de fuente de corriente, y brindan un fuerte soporte de inercia, capacidades de estabilización de voltaje transitorio y FRT (caída de fallas).Un caso que también es un hito en esta práctica es el proyecto Red Sea, en Arabia Saudita, para el cual Huawei, como uno de los principales socios, proporcionó el conjunto de soluciones, incluido un controlador fotovoltaico inteligente y un sistema de almacenamiento de energía de batería de litio. (BESS).Este proyecto utiliza 400 MW PV y 1,3 GWh ESS para respaldar la red eléctrica, reemplazar los generadores diésel tradicionales y proporcionar energía limpia y estable a 1 millón de personas, construyendo la primera ciudad del mundo alimentada 100 % con energía renovable.La alta potencia y la confiabilidad de los equipos en las plantas de energía fotovoltaica es la tendencia.Por ejemplo, actualmente, la tensión continua de los inversores fotovoltaicos ha pasado de 1100 V a 1500 V.Con la aplicación de nuevos materiales como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), así como la plena integración de las tecnologías digitales, de electrónica de potencia y de gestión térmica, se estima que la densidad de potencia de los inversores aumentará en aproximadamente un 50 % durante los próximos cinco años y se puede mantener una alta confiabilidad.La planta de energía fotovoltaica de 2,2 GW en Qinghai, China, se encuentra a 3100 m sobre el nivel del mar y tiene 9216 controladores de inversores fotovoltaicos inteligentes de Huawei que funcionan de manera estable.El total de horas de disponibilidad de los inversores Huawei supera los 20 millones de horas y la disponibilidad alcanza el 99,999 %.Impulsada por las políticas de la industria y el avance de la tecnología, la energía fotovoltaica ha experimentado un vigoroso desarrollo en los últimos años.Sin embargo, existen desafíos como hacer un mejor uso y aumentar las instalaciones en los techos, promover una alta eficiencia energética y garantizar la seguridad del sistema PV+ESS.Por lo tanto, es necesaria una gestión más refinada.En un sistema fotovoltaico, MLPE (Electrónica de potencia a nivel de módulo) se refiere a equipos electrónicos de potencia que pueden realizar un control detallado en uno o más módulos fotovoltaicos, incluidos micro inversores, optimizadores de potencia y seccionadores.MLPE tiene algunas ventajas, como la generación de energía a nivel de módulo, el monitoreo y el apagado seguro.A medida que los sistemas fotovoltaicos se vuelven más seguros e inteligentes, se espera que la tasa de penetración de MLPE en el mercado fotovoltaico distribuido alcance el 20 % o el 30 % para 2027.En comparación con las soluciones ESS centralizadas tradicionales, la solución Smart String ESS adopta una arquitectura distribuida y un diseño modular.Utiliza tecnologías innovadoras y gestión digital inteligente para optimizar la energía a nivel de batería y controlar la energía a nivel de rack.En consecuencia, esto se traduce en más energía de descarga, así como en seguridad y confiabilidad durante todo el ciclo de vida del ESS, así como en la optimización de inversiones y costos.En 2022, en el proyecto ESS de 200 MW/200 MWh en Singapur con fines de regulación de frecuencia y reserva renovable, el proyecto BESS más grande del sudeste asiático, Smart String ESS implementó una gestión mejorada de carga y descarga.El objetivo era lograr una salida de potencia constante durante más tiempo y garantizar los beneficios de la regulación de frecuencia.Además, la función de calibración automática del nivel de batería SOC reduce los costos de mano de obra y mejora en gran medida la eficiencia de operación y mantenimiento.Al igual que los sistemas fotovoltaicos que pasan a MLPE, los BESS de litio deben evolucionar para una gestión más eficiente.Solo la gestión refinada de la batería a nivel de celda puede abordar mejor los problemas de eficiencia y seguridad.Actualmente, el sistema BMS (Battery Management System) tradicional solo puede analizar datos limitados, lo que hace que sea casi imposible detectar fallas y generar advertencias en una etapa temprana.Por lo tanto, el BMS debe ser más sensible, inteligente e incluso predictivo.Esto se basa en la recopilación y el procesamiento de cantidades masivas de datos y tecnologías de inteligencia artificial para encontrar el modo operativo óptimo.El sector de generación de energía ha buscado cada vez más alternativas que integren PV+ESS y suministren electricidad a través de líneas de transmisión de energía UHV.Por el lado del consumo de energía, las VPP (centrales eléctricas virtuales) se están volviendo cada vez más populares en muchos países.Los VPP combinan sistemas fotovoltaicos distribuidos masivamente, ESS y cargas controlables, e implementan una programación flexible en las unidades de generación y almacenamiento de energía para lograr una reducción máxima.Por lo tanto, construir un sistema de energía estable que integre PV+ESS+Grid para respaldar el suministro de energía fotovoltaica y la red eléctrica se convertirá en una medida clave para garantizar la seguridad energética.Podemos integrar tecnologías digitales, electrónica de potencia y almacenamiento de energía para lograr un sistema multienergía.Las centrales eléctricas virtuales pueden gestionar, operar y comercializar de forma inteligente la energía de los sistemas PV+ESS distribuidos en masa a través de diversas tecnologías, incluidas 5G, IA y tecnologías en la nube, que se pondrán en práctica en más países en los próximos años.La seguridad es la piedra angular en el desarrollo de la industria PV+ESS.Un sistema de seguridad actualizado requiere un análisis sistemático de todos los escenarios e integraciones, incluida la electrónica de potencia, la electroquímica, la gestión térmica y las tecnologías digitales.En una planta fotovoltaica, los fallos provocados por corriente continua representan más del 70% de todos los fallos.Por lo tanto, el inversor debe admitir la desconexión de cadena inteligente y la detección automática del conector.En el escenario fotovoltaico distribuido, la función AFCI (interruptor de circuito por falla de arco) se convertirá en una configuración estándar, y la función de apagado rápido a nivel de módulo garantizará la seguridad del personal de mantenimiento y los bomberos.En el escenario ESS, se deben utilizar varias tecnologías, como la electrónica de potencia, la nube y la IA, para implementar una gestión detallada del ESS desde las celdas de la batería hasta todo el sistema.] El modo de protección tradicional basado en la respuesta pasiva y el aislamiento físico se cambia a una protección activa automática en un diseño de seguridad multidimensional de hardware a software y de marco a algoritmo.Los sistemas fotovoltaicos también plantean riesgos para la seguridad de los equipos y la información.Los riesgos de seguridad de los equipos se relacionan principalmente con las paradas causadas por fallas.Los riesgos de seguridad de la información se refieren a ataques a redes externas.Para hacer frente a estos desafíos y amenazas, las empresas y organizaciones deben establecer un conjunto completo de mecanismos de gestión de "seguridad y confiabilidad", incluidos los protocolos de confianza, disponibilidad, seguridad y resistencia de los sistemas y dispositivos.También es necesario implementar protecciones para la seguridad personal y ambiental, así como la privacidad de los datos.Las plantas fotovoltaicas convencionales cuentan con una gran cantidad de equipos y carecen de canales para recoger información y emitir informes en tiempo real.La mayoría de los equipos no pueden “comunicarse” entre sí, lo que dificulta implementar una gestión más eficiente.Con la introducción de tecnologías digitales avanzadas como 5G, Internet de las cosas (IoT), computación en la nube, tecnologías de detección y big data, las plantas de energía fotovoltaica pueden enviar y recibir información utilizando "bits" (flujos de información) para administrar "vatios" (energía). flujos).Todo el vínculo generación-transmisión-almacenamiento-distribución-consumo es visible, gestionable y controlable.A medida que la industria energética avanza hacia la era de los datos, recopilar, utilizar y maximizar la información se convierte en una de las principales preocupaciones de la industria energética.Las tecnologías de IA (inteligencia artificial) pueden usarse ampliamente en el sector de las energías renovables y desempeñar un papel indispensable en todo el ciclo de vida de PV+ESS, incluida la fabricación, construcción, operación y mantenimiento, optimización y operación.Aquí, la convergencia entre la IA y tecnologías como la computación en la nube y los macrodatos se está profundizando, y la cadena de herramientas que se enfoca en el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos, la implementación y operación, y el monitoreo de seguridad está creciendo.En el campo de las energías renovables, la IA, así como la electrónica de potencia y las tecnologías digitales, están impulsando una profunda transformación de la industria.Las soluciones convergentes de 5G, la nube y la IA están dando forma a un mundo en el que todo se puede controlar.Periodista egresada de la PUC-Campinas.Trabajó como productor, reportero y presentador en TV Bandeirantes y Metro Jornal.Sigue el sector eléctrico brasileño desde 2020.*Los comentarios son responsabilidad de sus autores y no 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producción anual de 500.000 unidades de inversoresLa producción en todos los eslabones de la industria fotovoltaica de China alcanzó un récord.Foto: Energía ResucitadaAlessandra Adam, gerente de marketing de Latam en Sofar.Foto: Reproducción/LinkedInRaghu Belur, director de producto de Enphase, durante un evento de la empresa en São Paulo.Foto: Canal SolarBrasil puede convertirse en uno de los líderes mundiales en la producción de hidrógeno verde.Foto: Agencia de Noticias de la IndustriaPosibilidades de uso de la energía solar en la agroindustria.Foto: Empaer/DivulgaciónExisten muchas dudas sobre si, en UC que tienen instalada una planta fotovoltaica, se requiere el DPS en la norma de entradaComprender el impacto del Cable B en los sistemas fotovoltaicos.Foto: Sharles AndradeUsamos cookies para mejorar su experiencia en este sitio Obtenga más información sobre las cookies que usamos o desactívelas en su configuración.Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor 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