Leave Your Message
Jsou prezentovány čtyři aplikační scénáře systému pro ukládání energie Photovoltaic Plus

Zprávy

Kategorie zpráv
Vybrané zprávy

Jsou prezentovány čtyři aplikační scénáře systému pro ukládání energie Photovoltaic Plus

2024-04-25

Skladování FV energie, odlišná od čisté výroby elektřiny připojené k síti, je třeba přidatakumulátory energie a zařízení pro nabíjení a vybíjení baterií, i když je třeba zvýšit počáteční náklady, ale rozsah použití je mnohem širší. Zde popíšeme následující čtyři aplikační scénáře fotovoltaika + skladování energie podle různých aplikací: scénáře aplikace fotovoltaických systémů mimo síť a fotovoltaických systémů mimo síť, fotovoltaické skladování energie připojené k síti a mikrosíťové systémy skladování energie.


1. Scénáře použití fotovoltaického skladování energie mimo síť


Fotovoltaický systém akumulace energie mimo síť může fungovat nezávisle, aniž by se spoléhal na elektrickou síť, a hlavní aplikační scénáře zahrnují vzdálené horské oblasti, oblasti bez elektřiny, ostrovy, komunikační základnové stanice a pouliční osvětlení. Systém obsahuje především fotovoltaické pole, fotovoltaické zpětné ovládání integrovaného stroje, bateriový blok a elektrickou zátěž. Je-li přítomno světlo, fotovoltaické pole přeměňuje sluneční energii na elektřinu a dodává elektřinu zátěži prostřednictvím integrovaného stroje s reverzním řízením a současně nabíjí baterii. Při nedostatku světla poskytuje baterie elektrickou energii pro střídavou zátěž přes střídač.


Fotovoltaický systém výroby energie mimo síť je speciálně určen pro použití v oblastech bez sítě nebo v oblastech s častým výpadkem proudu, jako jsou ostrovy, lodě atd., systém mimo síť se nespoléhá na velkou elektrickou síť a spoléhá na „stranu“. použití na straně úložiště“ nebo pracovní režim „nejdříve uskladnění a potom použití“ je věcí „zásoby sněhu“. Off-grid systémy jsou vysoce praktické pro domácnosti v oblastech bez sítě nebo v častých výpadcích proudu.


2. Scénáře aplikací pro fotovoltaiku a skladování energie mimo síť


Fotovoltaické a mimosíťové systémy skladování energie jsou široce používány při častých výpadcích elektřiny nebo vlastní fotovoltaické využití nemůže být online, vysoké ceny elektřiny pro vlastní spotřebu, špičkové ceny elektřiny jsou mnohem dražší než minimální ceny elektřiny a další aplikace.


Systém zahrnujemoduly solárních článků fotovoltaické pole, solární a off-grid all-in-one, bateriové sady a zátěže. Je-li přítomno světlo, fotovoltaické pole přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii a solárně řízený invertor dodává elektrickou energii zátěži a současně nabíjí baterii. V případě nedostatečného osvětlení je baterie zodpovědná za napájení solárně řízeného invertoru all-in-one a dále zajišťuje napájení AC zátěže.


Ve srovnání ssystémy pro výrobu elektřiny připojené k síti a systémy mimo síť přidávají regulátory nabíjení a vybíjení a baterie, což způsobuje nárůst nákladů na systém o přibližně 30 % až 50 %, ale oblasti jeho použití jsou rozsáhlejší. Za prvé, může být nastavena na špičkovou cenu elektřiny podle jmenovitého výkonu, snížit náklady na elektřinu; Druhým je účtovat cenu elektřiny v údolí a dát ji do špičky a vydělávat na rozdílu mezi špičkou a údolím. V případě výpadku napájení sítě fotovoltaický systém dále funguje formou záložního napájení, střídač lze přepnout do off-grid provozu a fotovoltaika a baterie mohou přes střídač napájet zátěž. Tento scénář je nyní široce přijímán zámořskými rozvinutými zeměmi.


3. scénáře aplikace skladování energie fotovoltaické sítě připojené k síti


Fotovoltaické systémy pro akumulaci energie připojené k síti obecně používají fotovoltaiku + akumulaci energie k provedení režimu vazby AC. Systém může ukládat přebytečnou výrobu energie a zvýšit podíl spontánní vlastní spotřeby a fotovoltaika se používá v pozemních fotovoltaických úložištích a průmyslových a komerčních scénářích skladování fotovoltaické energie. Systém zahrnuje modul solárních článků, invertorové fotovoltaické pole připojené k síti, sadu baterií, regulátor nabíjení a vybíjení PCS a elektrickou zátěž. Když je solární energie nižší než výkon zátěže, systém bude společně napájen solární energií a sítí; Když solární energie překročí výkon zátěže, část solární energie bude dodávat energii zátěži a druhá část bude uložena prostřednictvím ovladače. Systém skladování energie lze také použít k dosažení vrcholové a dolní arbitráže a scénářů řízení poptávky pro zlepšení modelu zisku systému.


Jako nový scénář aplikace čisté energie získal fotovoltaický systém skladování energie připojený k síti rozsáhlou pozornost na novém čínském trhu s energií. Systém integruje fotovoltaickou výrobu energie, zařízení pro ukládání energie a síť střídavého proudu, aby bylo možné efektivně využívat čistou energii. Má následující výhody:

  1. Zlepšete míru využití výroby fotovoltaické energie: výroba fotovoltaické energie je značně ovlivněna počasím a geografickými podmínkami a je náchylná ke kolísání výroby elektřiny. Prostřednictvím zařízení pro uchovávání energie lze vyhladit výstupní výkon fotovoltaické energie a snížit dopad kolísání výroby energie na síť. Zařízení pro ukládání energie může zároveň poskytovat energii pro síť za špatných světelných podmínek, čímž se zlepšuje míra využití výroby fotovoltaické energie.
  2. Zvyšte stabilitu elektrické sítě: fotovoltaický systém pro ukládání energie připojený k síti může realizovat monitorování a regulaci elektrické sítě v reálném čase a zlepšit provozní stabilitu elektrické sítě. Když energetická síť kolísá, zařízení pro ukládání energie může rychle reagovat a poskytovat nebo absorbovat přebytečnou energii, aby byl zajištěn hladký provoz elektrické sítě.
  3. Podporujte novou spotřebu energie: V souvislosti s rychlým rozvojem fotovoltaiky, větrné energie a další nové energie se stále více prosazuje problém její spotřeby. Fotovoltaický systém akumulace energie připojený k síti může zlepšit přístupovou kapacitu a úroveň spotřeby nové energie a snížit tlak špičkového zatížení elektrické sítě. Plynulý výstup nové energie může být realizován vysláním zařízení pro ukládání energie.


4. Aplikační scénář mikrosíťového systému skladování energie


Mikrosíťový systém ukládání energie jako důležité zařízení pro zásobování energií hraje stále důležitější roli ve vývoji nového energetického a energetického systému v naší zemi. S pokrokem vědy a techniky a popularizací obnovitelné energie se aplikační scénáře mikrosíťových systémů skladování energie nadále rozšiřují, zejména zahrnující následující dva aspekty:

  1. Distribuovaný systém výroby a skladování energie:Distribuovaná výroba energie se týká zřízení malého zařízení na výrobu energie v blízkosti uživatele, jako je solární fotovoltaika, větrná energie atd., prostřednictvím systému skladování energie k ukládání přebytečné výroby energie za účelem poskytování elektřiny během špiček nebo poruch sítě.
  2. Záložní napájecí zdroj Micro-grid:v odlehlých oblastech a na ostrovech se energetická síť obtížně připojuje k síti, mikrosíťový systém skladování energie lze použít jako záložní zdroj energie pro místní stabilní napájení.


Díky vlastnostem multienergetické komplementarity může mikrosíť plně a efektivně využít potenciál distribuované čisté energie, snížit nepříznivé faktory, jako je nízká kapacita, nestabilní výroba energie a špatná spolehlivost nezávislého napájení, a zajistit bezpečný provoz elektrické sítě. , který je výhodným doplňkem velké energetické sítě. Microgrid má flexibilnější aplikační scénář, jeho rozsah může být od několika kilowattů až po desítky megawattů, širší spektrum aplikací.


Aplikační scénáře skladování fotovoltaické energie jsou bohaté a rozmanité a pokrývají mnoho forem, jako je off-grid, grid-connected a micro-grid. V praxi má každý typ scénáře své výhody a vlastnosti, které uživatelům poskytují stabilní a efektivní čistou energii. S neustálým vývojem fotovoltaické technologie a snižováním nákladů bude v budoucím energetickém systému hrát fotovoltaické skladování energie stále důležitější roli. Podpora a aplikace různých scénářů zároveň také přispívají k rychlému růstu nového čínského energetického průmyslu, který přispívá k energetické transformaci a zelené dostupnosti.


"PaiduSolar" je soubor solárního fotovoltaického výzkumu, vývoje, výroby, prodeje v jednom z high-tech podniků, stejně jako "národní solární fotovoltaický projekt vynikající integrita podniku". Hlavnísolární panely,solární invertory,zásobárna energiea další typy fotovoltaických zařízení, byla vyvezena do Evropy, Ameriky, Německa, Austrálie, Itálie, Indie, jihovýchodní Asie a dalších zemí a regionů.


Výrobce solárních modulů kadmium Telluride (CdTe) First Solar zahájil výstavbu své 5. výrobní továrny v USA v Louisianě.