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工业制造领域

1. 智能工厂的整个控制过程
(1 )基于5G+TSN(时间敏感网络)技术,实现生产设备的实时数据采集和远程控制。
(2)部署智能配电柜,为化工、油气等高风险环境设计防爆和耐高温设备,支持高负载运行,并集成温度、湿度和电流异常监测功能。
2. 能源管理与需求响应
通过边缘计算分析历史用电数据,可预测高峰和低谷负荷,并动态调整生产线的运行时段。结合储能系统,实现“低谷用电”,降低用电成本超过 30%。

商业建筑和公园

1. 分布式能源整合
在屋顶部署风力发电机和光伏板,并与建筑储能系统相结合,实现“自用余电上网”。
2. 智能配电和能源效率优化
(1)安装智能电表和能源管理系统(EMS),实时监测每层楼照明、空调、电梯等设备的能耗数据。通过人工智能算法,动态调整空调温度并优化电梯运行路径,实现整体节能率 25%。
(2)对于数据中心等高能耗场景,采用中压柔性直转器实现交直流混合供电,将电能转换效率提高到 98%以上。
3. 应急供电保障
由风力涡轮机、太阳能电池板和储能系统组成的微电网配置为在电网故障时于 100 毫秒内切换至孤岛运行模式,确保商场内收银系统和消防设备等关键负载的持续供电。

住宅小区与智能家居

1. 家庭能源管理系统
集成式家庭风力发电装置、光伏设备、储能电池以及智能电器,实现“风能-太阳能-储能-充电”一体化。用户可通过手机应用程序设置“优先使用风能-光伏能”模式。它会在非高峰时段自动充电和储存能量,在高峰时段进行放电,从而降低电费支出。
 

新能源发电情景

1. 风能-太阳能-储能集成系统
该风电场配备了锂电池储能装置,并结合 5G 通信和边缘计算,实现了“二级功率平滑”,能够将风力发电的波动控制在±5%以内,以满足并网要求。
2. 微电网集群控制
“风-光-储能”微电网建于偏远地区,其能量比例通过能源管理系统(EMS)进行动态优化。

交通与智慧城市

1. 有序充电网络
充电桩会与电网实时进行通信,并根据负荷情况动态调整充电功率。
2. 车辆与电网交互(V2G)
电动汽车的电池作为分布式储能单元参与到电网的峰值削峰操作中。
3. 智能交通与能源协调
整合公交车充电桩、智能景观路灯、道路传感器等设备,并通过城市能源管理平台实现数据共享。

特殊环境和偏远地区

1. 离网微电网
采用“风力发电 + 光伏发电 + 能量存储”的组合方式,并通过智能控制器实现独立运行。
2. 防爆及抗恶劣环境设计
针对海上油田、矿区等场景,开发具有防水、防尘、抗振动功能的智能配电柜及传输设备,可在 -40°C 至 85°C 的宽温度范围内正常运行。
3. 紧急通信和快速恢复
配置 5G 自组织网络设备,以便在地震和台风等灾害发生时迅速建立临时通信链路,并与移动储能车辆相结合,实现 72 小时的紧急供电。

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