В условиях стремительной глобальной электрификации предприятия переходят с традиционных автопарков на электромобили (ЭМ). Однако по мере роста размеров автопарков стоимость зарядки стремительно растёт, а эффективность падает. В сочетании с неравномерным распределением зарядных станций, низким покрытием сети в некоторых регионах и проблемами совместимости, эксплуатация автопарков сталкивается с растущим давлением. Ключ к успеху кроется в интеллектуальное управление зарядкой— программно-аппаратный комплексный подход к оптимизации энергопотребления, позволяющий решить проблемы зарядки, а также добиться экономии средств и повышения эффективности.
📑Что такое умная зарядка? Каковы её основные функции?
✅Определение: Помимо базовой «зарядки электромобиля», он обеспечивает недорогую и высокоэффективную зарядку за счет динамического распределения мощности, планирования зарядки в непиковые периоды и удаленного мониторинга.
✅Основные функции:
⭐️Балансировка нагрузки: распределяйте мощность на основе потребления электроэнергии в реальном времени, чтобы избежать резкого роста расходов в часы пик.
⭐️Зарядка в непиковый период: используйте более низкие тарифы на электроэнергию в ночное время, чтобы сократить общие расходы на зарядку.
⭐️Приоритетное планирование: отдавайте приоритет зарядке транспортных средств с задачами на следующий день, чтобы обеспечить бесперебойную работу.
⭐️Удаленный мониторинг и анализ: доступ к данным о зарядке в реальном времени (ток, напряжение, прогресс и т. д.) через платформу, поддержка статистики потребления энергии и запросов журналов, а также помощь в принятии решений на основе данных.
❓В каких аспектах интеллектуальная зарядка может помочь автопаркам сократить эксплуатационные расходы?
⚙️Значительно сократить расходы на электроэнергию
⭐️Динамическое использование тарифов: синхронизируйтесь с часами минимальной нагрузки (тарифы в часы минимальной нагрузки на 30–50% ниже пиковых в таких регионах, как Филиппины, Юго-Восточная Азия и Европа), экономя 20–30% годовых расходов на электроэнергию. Пример: логистический автопарк из 50 транспортных средств (50 кВт⋅ч на транспортное средство в день) экономит более 15 000 долларов в год (тариф в часы максимальной нагрузки: 0,15 доллара США/кВт⋅ч; тариф в часы минимальной нагрузки: 0,08 доллара США/кВт⋅ч).
⭐️Избегайте дополнительных сборов за пиковый спрос: исключите дополнительные сборы за превышение пороговых значений потребления электроэнергии (такие сборы составляют 15–20 % от общей суммы счетов за электроэнергию для неуправляемых автопарков).
🚗Улучшение использования транспортных средств
⭐️Согласование задач и зарядки: отдавайте приоритет зарядке транспортных средств с задачами рано утром или высокоприоритетными задачами, чтобы сократить «недостаточный запас хода, влияющий на работу» и незапланированные задержки зарядки, увеличивая загрузку на 10–15 % (по данным Международного совета по чистому транспорту).
⭐️Прогностическое обслуживание зарядки: выявляйте потенциальные проблемы с аккумулятором (например, ненормальную скорость зарядки, нестабильное напряжение) с помощью данных о зарядке, чтобы сократить время простоя при техническом обслуживании.
📉Снижение инвестиций в инфраструктуру
⭐️Оптимизируйте соотношение зарядных устройств к транспортным средствам: откажитесь от модели «одно зарядное устройство на транспортное средство»; автопарки с разнесенной эксплуатацией могут использовать одно зарядное устройство для 3-4 транспортных средств, сокращая первоначальные инвестиции на 25–40%. Пример: для автопарка из 100 транспортных средств требуется всего 25–30 зарядных устройств, что позволяет сэкономить десятки тысяч долларов на оборудовании и установке.
⭐️Масштабируемое развертывание: платформы поддерживают модульное расширение, что позволяет постепенно добавлять зарядные устройства по мере роста парка, избегая потерь из-за неиспользуемых мощностей.
💻Может ли интеграция возобновляемых источников энергии и V2G обеспечить дополнительный доход для автопарков?
⭐️Синергия солнечной энергии и накопителей: подключайтесь к солнечным панелям и накопителям энергии, чтобы использовать собственную солнечную энергию для зарядки в течение дня, снижая зависимость от сети. В регионах с высокой солнечной активностью (например, на Филиппинах, в Австралии) это сокращает потребление электроэнергии из сети на 20–30%.
⭐️Доход от V2G: в будущем излишки энергии аккумуляторов простаивающих автомобилей можно будет возвращать в сеть (например, в дневные часы пик в коммерческих районах) для получения субсидий на коммунальные услуги. На развитых рынках (Великобритания, Германия) годовой доход составит \(500-\)1000 на автомобиль.
⁉️Какие зарядные устройства подходят для автопарков с различными потребностями?
🥳Настенный зарядное устройство переменного тока (7–22 кВт): экономичный, поддерживает медленную зарядку в течение ночи и планирование, компактный для использования как в помещении, так и на улице. Идеально подходит для корпоративных автопарков, автопарков доставки «последней мили» и парков легковых электромобилей с фиксированной парковкой и ночным простоем.
🥳Быстрое зарядное устройство постоянного тока (120–160 кВт): заряжает аккумулятор до 80% за 30–60 минут, совместимо с популярными моделями электромобилей, имеет степень защиты IP65. Подходит для автопарков с высокой частотой заряда (сервисы такси, междугородняя логистика, маршрутные автобусы), которым требуется быстрая замена заряда.
🥳Интегрированное зарядное устройство с функцией накопления солнечной энергии (150–480 кВт): сочетает в себе солнечную энергию, накопление энергии и быструю зарядку; поддерживает 4–6 автомобилей одновременно. Снижает зависимость от электросети, идеально подходит для крупных автопарков (городские автобусы, муниципальные автопарки, логистические центры) с большим пробегом и высоким спросом на зарядку.
🥳Мобильный внешний аккумулятор (46–60 кВт): не требует стационарной установки, гибок в использовании в чрезвычайных ситуациях. Подходит для строительных автопарков, автопарков для временных мероприятий или ситуаций, когда требуется экстренная зарядка без стационарных станций.
🥳Портативное зарядное устройство (3,5–7 кВт): лёгкое (2–3 кг), простое подключение к стандартным розеткам. Идеально подходит для небольших автопарков (5–10 автомобилей), служебных автомобилей или для экстренной зарядки в отдалённых районах.
🧐Какие основные соображения следует учитывать предприятиям при развертывании решений интеллектуальной зарядки?
⭐️Начните с небольшого пилотного проекта: сначала разверните оборудование и платформы управления в автопарке из 10–20 транспортных средств; отслеживайте экономию средств, эффективность использования и тарификации, чтобы подтвердить эффективность перед полномасштабным развертыванием.
⭐️Выбирайте зарядные устройства в зависимости от эксплуатационных потребностей: выбирайте зарядные устройства переменного тока мощностью 7–22 кВт для автопарков с возможностью ночного простоя и зарядные устройства постоянного тока мощностью 120 кВт и более для автопарков с высокой оборачиваемостью, чтобы избежать необдуманных инвестиций в оборудование высокой мощности.
⭐️Используйте централизованную платформу управления: автопаркам, насчитывающим более 30 транспортных средств, необходима централизованная платформа для мониторинга зарядных устройств в режиме реального времени, автоматического планирования и отчетов по энергопотреблению, чтобы обеспечить снижение затрат на основе данных.
⭐️Обеспечение масштабируемости в будущем: выбирайте системы, поддерживающие V2G и интеграцию с солнечными накопителями, чтобы адаптироваться к меняющейся энергетической политике и защитить долгосрочную окупаемость инвестиций.
Чтобы узнать больше, нажмите https://www.fescharging.com/ чтобы получить индивидуальное решение для вашего автопарка.