Leave Your Message
Fire solceller pluss energilagringssystem-applikasjonsscenarier presenteres

Nyheter

Nyheter Kategorier
Utvalgte nyheter

Fire solceller pluss energilagringssystem-applikasjonsscenarier presenteres

2024-04-25

PV energilagring, forskjellig fra ren nettilkoblet kraftproduksjon, må legges tilenergilagringsbatterier , og batteriladings- og utladingsenheter, selv om forhåndskostnadene må økes, men anvendelsesomfanget er mye bredere. Her vil vi beskrive følgende fire anvendelsesscenarier for fotovoltaisk + energilagring i henhold til ulike bruksområder: solcelleanlegg utenfor nett og fotovoltaisk off-grid, fotovoltaisk netttilkoblet energilagring og applikasjonsscenarier for energilagringssystem for mikronett.


1. Applikasjonsscenarier for bruk av fotovoltaisk energilagring utenfor nettet


Fotovoltaisk off-grid energilagring kraftgenereringssystem kan operere uavhengig uten å stole på strømnettet, og hovedapplikasjonsscenariene inkluderer fjerntliggende fjellområder, områder uten strøm, øyer, kommunikasjonsbasestasjoner og gatelys. Systemet inkluderer hovedsakelig fotovoltaisk array, fotovoltaisk reverskontroll integrert maskin, batteripakke og elektrisk last. Når lyset er tilstede, konverterer solcellepanelet solenergien til elektrisitet og gir strøm til lasten gjennom den integrerte reverskontroll-maskinen og lader batteripakken samtidig. I mangel av lys gir batteriet elektrisk energi til AC-belastningen gjennom omformeren.


Fotovoltaisk off-grid kraftgenereringssystem er spesifikt for bruk av områder uten nett eller hyppige strømbrudd områder, for eksempel øyer, skip, etc., off-grid system er ikke avhengig av det store strømnettet, og stoler på "siden lagring sidebruk" eller "først lagring og deretter bruk" arbeidsmodus, er "snøforsyningen". Off-grid systemer er svært praktiske for husholdninger i unettede områder eller ved hyppige strømbrudd.


2. Applikasjonsscenarier for solcelle- og energilagring utenfor nettet


Fotovoltaiske og off-grid energilagringssystemer er mye brukt i hyppige strømbrudd, eller fotovoltaisk selvbruk kan ikke være overskudd på nettet, høye strømpriser for selvbruk, toppstrømpriser er mye dyrere enn bunnstrømpriser og andre applikasjoner.


Systemet inkluderersolcellemoduler solcellepanel, solenergi og off-grid alt-i-ett, batteripakker og belastninger. Når lyset er tilstede, konverterer solcellepanelet solenergien til elektrisk energi og den solstyrte inverteren gir elektrisk energi til lasten og lader batteriet samtidig. Ved utilstrekkelig lys er batteriet ansvarlig for å drive den solcellestyrte inverteren alt-i-ett og gi strøm til AC-belastningen ytterligere.


Sammenlignet mednetttilkoblede kraftproduksjonssystemer , og off-grid systemer legger til lade- og utladingskontrollere og batterier, noe som fører til at kostnadene for systemet øker med ca. 30%-50%, men bruksområdene er mer omfattende. For det første kan den settes til toppprisen på elektrisitet i henhold til nominell effekt, redusere strømkostnadene; Den andre er å belaste strømprisen i dalen og sette den i toppen, og tjene penger med forskjellen mellom topp og dal. Ved strømbrudd på nettet fortsetter solcelleanlegget å fungere i form av reservestrøm, vekselretteren kan byttes til drift utenfor nettet, og solcelleanlegget og batteriet kan gi strøm til lasten gjennom vekselretteren. Dette scenariet er nå bredt adoptert av oversjøiske utviklede land.


3. applikasjonsscenarier for solcellenetttilkoblet energilagring


Netttilkoblede energilagringssystemer for fotovoltaisk kraftproduksjon bruker vanligvis fotovoltaisk + energilagring for å utføre AC-koblingsmodus. Systemet kan lagre overflødig kraftproduksjon og øke andelen spontant selvbruk, og solcelleanlegg brukes i bakken solcellelagring og industrielle og kommersielle solcelleenergilagringsscenarier. Systemet inkluderer solcellemodul, nettkoblet inverter fotovoltaisk array, batteripakke, lade- og utladingskontroller PCS og elektrisk belastning. Når solenergien er lavere enn lasteffekten, vil systemet bli drevet i fellesskap av solenergi og nettet; Når solenergien overstiger lasteffekten, vil en del av solenergien levere strøm til lasten, og den andre delen vil bli lagret gjennom kontrolleren. Energilagringssystemet kan også brukes til å oppnå topp- og dalarbitrage og etterspørselsstyringsscenarier for å forbedre systemets profittmodell.


Som et fremvoksende scenario for bruk av ren energi, har solcellenettkoblet energilagringssystem fått omfattende oppmerksomhet i Kinas nye energimarked. Systemet integrerer fotovoltaisk kraftproduksjon, energilagringsenhet og vekselstrømnett for å gjøre effektiv bruk av ren energi. Den har følgende fordeler:

  1. Forbedre utnyttelsesgraden for fotovoltaisk kraftproduksjon: fotovoltaisk kraftproduksjon er sterkt påvirket av vær og geografiske forhold, og er utsatt for svingninger i kraftproduksjonen. Gjennom energilagringsenheten kan utgangseffekten til fotovoltaisk kraftproduksjon utjevnes og virkningen av kraftproduksjonssvingninger på nettet kan reduseres. Samtidig kan energilagringsenheten gi energi til nettet under dårlige lysforhold, og forbedre utnyttelsesgraden for solcellekraftproduksjon.
  2. Forbedre stabiliteten til strømnettet: fotovoltaisk netttilkoblet energilagringssystem kan realisere sanntidsovervåking og regulering av strømnettet, og forbedre driftsstabiliteten til strømnettet. Når strømnettet svinger, kan energilagringsenheten reagere raskt for å gi eller absorbere overflødig strøm for å sikre jevn drift av strømnettet.
  3. Fremme nytt energiforbruk: I sammenheng med den raske utviklingen av solceller, vindkraft og annen ny energi, blir forbruksproblemet mer og mer fremtredende. Det netttilkoblede solcelle-energilagringssystemet kan forbedre tilgangskapasiteten og forbruksnivået til ny energi og redusere topplasttrykket til kraftnettet. Den jevne produksjonen av ny energikraft kan realiseres ved å sende energilagringsenheten.


4. Bruksscenario for energilagringssystem for mikronett


Som en viktig energireserveenhet spiller mikronett energilagringssystem en mer og mer viktig rolle i utviklingen av nytt energi- og kraftsystem i vårt land. Med utviklingen av vitenskap og teknologi og populariseringen av fornybar energi, fortsetter anvendelsesscenarioene for energilagringssystemer for mikronett å utvide, hovedsakelig inkludert følgende to aspekter:

  1. Distribuert kraftproduksjon og energilagringssystem:Distribuert kraftproduksjon refererer til etablering av lite kraftproduksjonsutstyr nær brukersiden, slik som solcellepaneler, vindenergi, etc., gjennom energilagringssystemet for å lagre overflødig kraftproduksjon for å gi strøm i høye perioder eller nettsvikt.
  2. Mikrogrid backup strømforsyning:i avsidesliggende områder og øyer er strømnettet vanskelig å koble til nettet, mikronett energilagringssystem kan brukes som reservestrømforsyning til den lokale stabile strømforsyningen.


Med egenskapene til multi-energi komplementaritet, kan mikronett fullt ut og effektivt utnytte potensialet til distribuert ren energi, redusere ugunstige faktorer som lav kapasitet, ustabil kraftproduksjon og dårlig pålitelighet av uavhengig strømforsyning, og sikre sikker drift av strømnettet , som er et gunstig supplement til det store strømnettet. Microgrid har et mer fleksibelt applikasjonsscenario, omfanget kan være fra noen få kilowatt til titalls megawatt, et bredere spekter av applikasjoner.


Bruksscenarioene for lagring av solceller er rike og mangfoldige, og dekker mange former som off-grid, grid-connected og micro-grid. I praksis har hver type scenario sine egne fordeler og egenskaper, og gir brukerne en stabil og effektiv ren energi. Med kontinuerlig utvikling av solcelleteknologi og kostnadsreduksjon vil solcelleenergilagring spille en stadig viktigere rolle i fremtidens energisystem. Samtidig bidrar promotering og anvendelse av ulike scenarier også til den raske veksten av Kinas nye energiindustri, noe som bidrar til energitransformasjon og grønn tilgjengelighet.


"PaiduSolar" er et sett med solenergi-fotovoltaisk forskning, utvikling, produksjon, salg i en av de høyteknologiske bedriftene, samt "det nasjonale solenergi-fotovoltaiske prosjektet utmerket integritetsbedrift". Hovedsolcellepaneler,solcelleomformere,energilagringog andre typer fotovoltaisk utstyr, har blitt eksportert til Europa, Amerika, Tyskland, Australia, Italia, India, Sørøst-Asia og andre land og regioner.


Cadmium Telluride (CdTe) solcellemodulprodusent First Solar har begynt å bygge sin femte produksjonsfabrikk i USA i Louisiana.