three.js webgl3D光伏,3D太阳能能源,3D智慧光伏、光伏发电、清洁能源三维可视化解决方案——第十六课

序:
能源是文明和发展的重要保障,人类命运不可避开的话题,无论是战争还是发展 , 都有它存在的身影 。从石器时代到现代文明,人类的能源应用在进步,也在面临能源枯竭的危机与恐惧,而开发与应用可再生能源才是解决这一难题的主要途径 。中国在这一方面,一直走着实事求是 , 可持续发展的道路,追求新能源的开发与创新是每一个能源企业的使命 。
太阳能能发电应运而生,这是一种清洁有效并且可持续的优质能源,这一能源即解决了能源短缺、持续供应等问题,还保障了环境卫生 。中国政府出台了大量鼓励和支持光伏产业的政策法规 。企业补贴 , 碳中和都使得光伏产业在中国发展迅猛,能源结构占比 , 在人类生产生活中占有比例也是越来越大,光伏产业的前景广阔 。当然,目前也有系列需要解决的问题与阻碍 , 如能量密度,转换效率 , 占地面积、自然影响系数、系统成本、材料生产环保等问题,这些都是有待突破的技术应用瓶颈 。
我们闲话少序,切入正题 。
前言:
首先我大致按照我的理解,介绍一下 。光伏发电系统,除了太阳能板,还有控制器、逆变器 , 储能柜,并网柜等等系类主要设备以及其上层的应用系统 。在应用中,还包括了设计,施工,维护等各项重要流程 。光伏发电 , 是利用太阳能电池的光生伏特效用,将太阳的辐射转变为电能的一种方式 。发电过程简单环保 。其各主要设备如下:
太阳能板:常见的起到光伏发电作用的板子 。
控制器:离网发电的核心部件,起到平衡系统,保护蓄电池等作用
【three.js webgl3D光伏,3D太阳能能源,3D智慧光伏、光伏发电、清洁能源三维可视化解决方案——第十六课】逆变器:将直流变成交流的电路设备
储能柜:存储能量的设备
并网柜:将发电量并入电网的配电装置
应用系统:利用物联网+模式,监测光伏设备运行状态,抓取光伏设备发电量数据,有效调配电网效能 。是以逆变器+信息棒相结合的方式,将光伏发电、物联网与信息技术相结合 。从建设到运维进行优化与创新 。尽量减少人工的接入与实现全自动化 。
本文我们主要介绍的是一种分布式光伏的模式 , 也可叫做微电网,有点类似微服务,充分发挥了其灵活,兼容 , 价值与效益 。将企业或者家庭用电的模式,做了革命性的变更,企业屋顶装有光伏设备,不仅仅降低了其用电成本,还为其提供了碳中和指标,并且还能解决屋顶隔热等问题 。
言归正传,我们这篇主要讲解智慧光伏系统的可视化解决方案 。从应用层解析光伏工作原理 , 光伏发电+物联网+可视化模式,监控光伏设备状态,统计光伏发电量 , 有效调配微电网效能 。
一、效果展示
1.1、光伏建筑一体化
科技蓝线框效果

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文章插图
科技蓝实体效果
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效果转变如下:
//切换场景ModelBussiness.prototype.changeSceneModel = function (dataid, _obj) {var _this = this;if (_this.currentSceneState == dataid) {return;}modelBussiness.doAnimation = true;switch (_this.currentSceneState) {//上一次的状态case "bwg":indexPage.hideCNGChart();modelBussiness.hideBWGModels(function () {doModel(dataid);})break;case "nbq":indexPage.hideGFChart();modelBussiness.hidewNBQModels(function () {doModel(dataid);});break;default: doModel(dataid); break;}_this.currentSceneState = dataid;//当前场景状态function doModel(dataid) {$("#toolbarBoth").hide();switch (dataid) {case "bwg":indexPage.showCNGChart();modelBussiness.showBWGModels(function () {modelBussiness.doAnimation = false;})break;case "nbq":indexPage.showGFChart();modelBussiness.showNBQModels(function () {modelBussiness.doAnimation = false;});break;default:$("#toolbarBoth").show();modelBussiness.doAnimation = false;break;}}}1.2、光伏设备管线拓扑
通过拓扑,了解其链接逻辑 , 更好的定位问题
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文章插图
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