1. Cải thiện Hệ thống chiếu sáng nhà mặt trời hiệu quả tạo ra
(1) Đổi mới vật liệu và cấu trúc
Công nghệ silicon và perc đơn tinh thể: Hiệu quả chuyển đổi quang điện của các tấm quang điện silicon đơn tinh thể đã đạt hơn 24%, kết hợp với công nghệ phát và tiếp xúc trở lại (PERC) để giảm mất năng lượng ánh sáng.
Heterojunf (HJT) và Perovskite Stacking: Hiệu quả của các tế bào HJT đã vượt quá 25%. Vật liệu perovskite có thể hấp thụ phổ rộng hơn thông qua thiết kế xếp chồng và hiệu quả trong phòng thí nghiệm vượt quá 33%.
Công nghệ phát điện hai bên: Các tấm quang điện hai bên sử dụng ánh sáng phản xạ ngược để tăng 10%-30%năng lượng.
(2) Tối ưu hóa việc thu thập năng lượng ánh sáng
Photovoltaics tập trung (CPV): Tập trung ánh sáng mặt trời qua các ống kính hoặc gương phản xạ để cải thiện hiệu quả phát điện trên mỗi đơn vị diện tích, phù hợp cho các khu vực chiếu xạ cao.
Hệ thống theo dõi ánh sáng thông minh: Điều chỉnh góc của bảng quang điện thông qua các cảm biến và động cơ để tối đa hóa thời gian tiếp nhận ánh sáng.
2. Nâng cấp hệ thống lưu trữ năng lượng
(1) Công nghệ pin hiệu suất cao
Pin lithium-ion thay thế pin axit-chì: pin lithium iron phosphate (LFP) có tuổi thọ chu kỳ hơn 2.000 lần, tăng mật độ năng lượng 50%và hỗ trợ sạc và xả nhanh.
Hệ thống lưu trữ năng lượng lai: Sự kết hợp siêu tụ pin lithium để đối phó với nhu cầu năng lượng cao tức thời (như khởi động LED) và giảm mất pin.
(2) Quản lý năng lượng thông minh
Kiểm soát điện tích và kiểm soát phóng điện: Dựa trên dự báo thời tiết và nhu cầu tải, tối ưu hóa chiến lược điện tích và xả để tránh điện tích quá mức và xả thải.
Thiết kế tự xả thấp: Hệ thống quản lý pin (BMS) làm giảm mức tiêu thụ năng lượng tĩnh và kéo dài thời gian lưu trữ năng lượng.
3. Tối ưu hóa hiệu quả chiếu sáng LED
(1) Chip LED hiệu quả cao
Công nghệ Gallium Nitride (GaN): Hiệu quả phát sáng LED vượt quá 200 lm/w (đèn sợi đốt truyền thống chỉ là 15 lm/w) và tuổi thọ đạt hơn 50.000 giờ.
Bao bì tích hợp COB: Tích hợp đa chip làm giảm khả năng chịu nhiệt và cải thiện hiệu quả ánh sáng 10%-20%.
(2) ổ đĩa thông minh và mờ
Mạch truyền động không đổi hiệu quả cao: Hiệu quả chuyển đổi vượt quá 95%, giảm mất điện.
Công nghệ làm mờ thích ứng: Điều chỉnh độ sáng tự động theo cường độ ánh sáng xung quanh và lưu lượng giao thông (chẳng hạn như 0-100%Dimming Dimming), tiết kiệm năng lượng 30%-70%.
4. Kiểm soát thông minh cấp hệ thống
(1) Internet của mọi thứ và tối ưu hóa AI
Giám sát từ xa và bảo trì dự đoán: Giám sát thời gian thực về tình trạng hệ thống thông qua các cảm biến, cảnh báo sớm về lỗi và giảm tổn thất thời gian ngừng hoạt động.
Thuật toán hiệu quả năng lượng AI: Phân tích dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa việc kết hợp lưu trữ năng lượng quang điện và giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể.
(2) Chiến lược tiết kiệm năng lượng dựa trên kịch bản
Kiểm soát ánh sáng Điều khiển thời gian cảm biến cơ thể con người: Chỉ bật đèn khi cần tránh ánh sáng không hiệu quả.
Chế độ cung cấp năng lượng chia sẻ thời gian: Tự động chuyển sang chế độ công suất thấp trong điều kiện ánh sáng yếu.
5. Tích hợp hệ thống và cải tiến quy trình
Thiết kế tích hợp: Các tấm quang điện, pin và đèn LED được tích hợp và đóng gói để giảm tổn thất đường dây (như thiết kế tích hợp của đèn đường năng lượng mặt trời).
Công nghệ dự phòng công suất thấp: Tiêu thụ năng lượng dự phòng của bộ điều khiển bị giảm xuống thành Milliwatts, kéo dài thời lượng pin vào những ngày mưa.
Tối ưu hóa tản nhiệt: Vật liệu tản nhiệt graphene hoặc công nghệ ống nhiệt để cải thiện thời lượng LED và pin.