Aşırı hava durumunun sık görülmesi (tayfun, yağmur fırtınası, yüksek sıcaklık, deprem), fotovoltaik enerji depolama enerji istasyonlarının enerji arzının güvenli çalışması ve sürekliliği için ciddi zorluklar ortaya koymaktadır. Global proje, felakete dayanıklı tasarım optimizasyonu, acil müdahale mekanizması inşaatı ve felaket sonrası hızlı kurtarma teknolojisi yoluyla fotovoltaik enerji depolama tesislerinin "afet esnekliğini" geliştirerek, aşırı ortamlarda kısmi güç kaynağı kapasitesini korumalarını ve topluluklar, hastaneler ve acil durum komutanları gibi önemli manzaralar için sürekli güç desteği sağlayan bir "enerji güvenliği" haline gelmelerini sağlar.
1 Rüzgar ve Deprem Direnci: Güçlü rüzgar ve depremlerle başa çıkmak için yapısal tasarım
Çin'deki typhoon eğilimli bölgelerde fotovoltaik enerji depolama istasyonlarının rüzgara dayanıklı tasarımı. Guangdong Eyaleti kıyısı boyunca 1GW fotovoltaik enerji depolama santrali, 17 seviye bir tayfun (58m/s rüzgar hızı) için tasarlanmıştır: fotovoltaik destek bir "üçgen kafes yapısı" (rüzgar direnci%50 artmış) ve temel, "spiral kazık" (beton ağırlık "(beton ağırlık" ı (beton ağırlık) benimser, "spiral kazık" (beton ağırlık "ı (beton ağırlık) benimser. desteğin tayfun tarafından devrilmesini önlemek için; Enerji depolama kabı bir "rüzgar geçirmez sabitleme cihazı" (dört köşede çelik kablolarla tutturulur ve alttaki beton temeline cıvatalanmış) benimser ve bölmenin üstüne bir "rüzgar geçirmez sapma" monte edilir (rüzgar direncini%30 azaltır). Typhoon Tali 2023'te geçtiğinde, elektrik santralinin fotovoltaik modül bütünlük oranı%99.5'e ulaştı, enerji depolama kabı değişmedi ve şebekeye bağlı güç üretimi felaketten bir saat sonra geri yüklendi ve çevredeki topluluk için acil güç kaynağı sağladı.
Japonya'daki yüksek depreme eğilimli alanlarda fotovoltaik enerji depolama istasyonlarının sismik tasarımı. Kuzeydoğu Japonya'daki 500MW fotovoltaik enerji depolama santrali, Richter 9 deprem standardına göre tasarlanmıştır: fotovoltaik parantezler "esnek sismik düğümler" kullanır (depremler sırasında ± 5 derece deformasyon üretebilir ve sismik enerjiyi emebilir) ve bileşen çerçeveleri yüksek -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} depremler; Enerji depolama kabının dahili pil kümeleri "şok - emici tampon pedler" (kalınlık 50mm, elastik modül 2MPA) ile donatılmıştır ve elektrik devreleri "şok - emici terminal bloklar" ile donatılmıştır (100m/s ² emici terminal bloklar "ile donatılmıştır. 2024'te Richter ölçeğinde 6,5 büyüklükte yerel depremden sonra, elektrik santralinde sadece az sayıda fotovoltaik parantez hafifçe deforme olmuştu ve enerji depolama sisteminin hatası yoktu. Güç kaynağı 2 saat içinde restore edildi ve depremle kaplı bölgedeki hastaneler için kritik güç desteği sağladı.

2 Taşkın Kontrolü ve Su Basağı Önleme: Yağmur fırtınası ve sel için koruma tasarımı
Avrupa'daki düşük - yalancı alanlarda fotovoltaik enerji depolama istasyonlarının taşkın kontrol tasarımı. Hollanda'daki 300MW fotovoltaik enerji depolama santrali, deniz seviyesinin 1 metre altında düşük - yalancı bir alanda yer almaktadır. "Yükseltilmiş platform+taşkın duvarının" bir kombinasyonunu benimser: fotovoltaik dizi ve enerji depolama kabı, 1,5 metre (tarihsel en yüksek taşkın seviyesinin 0,8 metre üzerinde) ve 2- metre {- yüksek sel duvarı (anti} seepage seviyesi P8) üzerine inşa edilmiştir. Aynı zamanda, taşkın duvarının içine bir "su seviyesi izleme sensörü" kurulur (uyarı su seviyesi 0,5 metreyi aştığında alarm verecektir). 2023'teki Avrupa yağmur fırtınası sırasında, elektrik santralinin çevresindeki havuz derinliği 1 m'ye kadar. Platform ve taşkın duvarı selleri etkili bir şekilde engeller. Elektrik istasyonu normal olarak çalışır, çevredeki alçak alanlardaki acil barınaklar için sürekli güç kaynağı sağlar ve barınaklardaki elektrik kesintisinin neden olduğu kaosdan kaçınır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde "yağmur fırtınası eğilimli alanlarda fotovoltaik enerji depolama santrallerinin drenaj tasarımı". Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusundaki 200MW fotovoltaik enerji depolama santrali, yıllık ortalama yağmur fırtınasının iklim özelliklerine dayanan bir "ızgara drenaj sistemi" tasarladı: 0.5 m genişliğe sahip bir drenaj hendek ve 0.3 m derinliği (%0.5 eğim) ve izin verilen tuşlar arasında (geçirgenlik) fotovolik dizileri (izinli 1) arasında inşa edildi ( Yağmur suyunu hızlı bir şekilde boşaltmak için hendekte; Enerji depolama kabının tabanı, yağmur suyunun daldırılmasını önlemek için bir "havai tasarımı" (yerden 0,5 metre yukarıda) benimser; Aynı zamanda, "acil durum drenaj pompası" (100 m ³/s akış), yağmur fırtınasında otomatik olarak başlayacak olan elektrik santralinin en düşük noktasına yerleştirilir. Drenaj sistemi, güç istasyonunu 2023'te IDA Kasırgası'nın neden olduğu yağmur fırtınasında göletten uzaklaştırır ve fotovoltaik ve enerji depolama sistemleri normal olarak çalışır ve afet sonrası kurtarma için kararlı güç sağlar.

3 Acil müdahale ve felaket sonrası iyileşme: Enerji arzının sağlanması
Çin'in 'fotovoltaik enerji depolama istasyonları için acil durum güç kaynağı mekanizması'. Sichuan'daki 500MW fotovoltaik +200 MW/MW/400MWh Enerji Depolama Güç İstasyonu, bir "felaket acil müdahale planı" kurmuştur: Afet uyarısı (deprem ve yağmur fırtınası uyarısı gibi) durumunda, acil güç kaynağı rezervini sağlamak için enerji depolama kapasitesi önceden% 90'a yükseltilir; Bir felaket meydana geldikten sonra, güç şebekesi kesintiye uğrarsa, derhal ızgara moduna geçin ve çevredeki hastanelere, okullara ve acil komuta merkezlerine (özel acil durum hatları aracılığıyla) tedarik gücü öncelin; Eşzamanlı olarak bir "hızlı onarım ekibi" (insansız hava araç muayeneleri ve taşınabilir bakım ekipmanı ile donatılmış), felaketten sonraki 1 saat içinde ekipman denetimleri yapın ve 24 saat içinde hasarlı ekipman onarımlarını tamamlayın. 2024'te Sichuan'daki yerel depremden sonra, elektrik santrali üç hastaneye 72 saat acil güç kaynağı sağladı. Onarım ekibi, hasarlı fotovoltaik parantezleri 4 saat içinde onardı ve enerji üretim kapasitesinin% 50'sini geri yükledi.
Avustralya'daki ızgara fotovoltaik enerji depolama acil durum baz istasyonu. "Bölgesel acil enerji baz istasyonu" olarak Avustralya'nın iç bölgesindeki 100mW fotovoltaik +50 MW/100mwh enerji depolama güç istasyonu: "mobil acil durum güç kaynağı aracı" (100kW enerji depolama ve 50kW fotovoltaik römork taşıyan) ile donatılmış, uzantılar ortaya çıktıktan sonra elektriksiz uzak alanlara hızla acele edebilir; Elektrik istasyonu, acil durum gönderilmesini kolaylaştırarak, güç kaynağı yeteneklerinin (kalan enerji depolama kapasitesi ve mevcut güç kaynağı süresi gibi) gerçek - zaman paylaşımı için yerel acil durum yönetim departmanına bağlanır. 2023 Avustralya orman yangınları sırasında, elektrik santrali acil güç kaynağı aracı aracılığıyla 5 uzak köye 15 günlük acil güç kaynağı sağlarken, yangın söndürme ve kurtarma ekipleri için - saha güç desteği sağlayarak yangın söndürme ve iletişim ekipmanlarının normal çalışmasını sağladı.
Fotovoltaik enerji depolama istasyonlarının "felaket esnekliği" tasarımı "pasif koruma" dan "aktif acil müdahale" e kaymaktadır. Gelecekte, AI felaket tahmini (felaketlerin 72 saat önceden etkisini tahmin eden) ve modüler hızlı onarım (hasarlı bileşenlerin takılması ve oynatılması) teknolojisinin uygulanmasıyla, fotovoltaik enerji depolama tesisleri, küresel enerji güvenliği ve afet acil durum sistemleri için daha fazla sağlam destek sağlayarak bir aşırı enerji depolama tesisi haline gelecektir.





