vijesti

Vijesti / Blogovi

Razumite naše informacije u stvarnom vremenu

Uvod u četiri scenarija primjene fotonaponskih + sustava za pohranu energije

Fotonapon plus pohrana energije, jednostavno rečeno, kombinacija je proizvodnje solarne energije i pohrane baterije. Kako fotonaponski mrežni kapacitet postaje sve veći i veći, utjecaj na elektroenergetsku mrežu se povećava, a skladištenje energije suočava se s većim mogućnostima rasta.

Fotonapon i pohrana energije imaju mnoge prednosti. Prvo, osigurava stabilnije i pouzdanije napajanje. Uređaj za pohranu energije je poput velike baterije koja pohranjuje višak sunčeve energije. Kada sunca nema dovoljno ili je potražnja za električnom energijom velika, ono može osigurati snagu kako bi se osigurala kontinuirana opskrba električnom energijom.

Drugo, fotonapon i pohrana energije također mogu učiniti proizvodnju solarne energije ekonomičnijom. Optimiziranjem rada, može omogućiti da se više električne energije koristi i smanjiti troškove nabave električne energije. Štoviše, oprema za pohranu energije također može sudjelovati na tržištu pomoćnih usluga za napajanje kako bi donijela dodatne pogodnosti. Primjena tehnologije skladištenja energije čini solarnu proizvodnju energije fleksibilnijom i može zadovoljiti različite potrebe za električnom energijom. Istodobno, može raditi i s virtualnim elektranama kako bi se postigla komplementarnost više izvora energije i koordinacija ponude i potražnje.

Fotonaponsko skladištenje energije razlikuje se od čiste proizvodnje električne energije spojene na mrežu. Potrebno je dodati baterije za pohranu energije i uređaje za punjenje i pražnjenje baterija. Iako će se početni trošak u određenoj mjeri povećati, raspon primjene mnogo je širi. U nastavku predstavljamo sljedeća četiri scenarija primjene fotonaponske + pohrane energije na temelju različitih primjena: scenariji primjene fotonaponske izvanmrežne pohrane energije, scenariji primjene fotonaponske izvanmrežne pohrane energije, scenariji primjene fotonaponske mreže povezane na pohranu energije i aplikacije sustava za pohranu energije mikromreže. Scene.

01

Scenariji primjene fotonaponske izvanmrežne pohrane energije

Fotonaponski izvanmrežni sustavi za pohranu energije za proizvodnju energije mogu raditi neovisno bez oslanjanja na električnu mrežu. Često se koriste u udaljenim planinskim područjima, nemoćnim područjima, otocima, komunikacijskim baznim stanicama, uličnoj rasvjeti i drugim mjestima primjene. Sustav se sastoji od fotonaponskog niza, integriranog stroja s fotonaponskim pretvaračem, paketa baterija i električnog opterećenja. Fotonaponski niz pretvara solarnu energiju u električnu energiju kada ima svjetla, opskrbljuje strujom opterećenje preko inverterskog upravljačkog stroja i istovremeno puni bateriju; kada nema svjetla, baterija napaja AC opterećenje preko pretvarača.

mm (2)

Slika 1. Shematski dijagram sustava za proizvodnju električne energije izvan mreže.

Fotonaponski izvanmrežni sustav za proizvodnju električne energije posebno je dizajniran za korištenje u područjima bez električnih mreža ili područjima s čestim prekidima struje, kao što su otoci, brodovi itd. Izvanmrežni sustav ne oslanja se na veliku električnu mrežu, već se oslanja na "skladištenje i korištenje u isto vrijeme" Ili radni način "prvo pohranjivanje i korištenje kasnije" je pružanje pomoći u vrijeme potrebe. Sustavi izvan mreže vrlo su praktični za kućanstva u područjima bez električnih mreža ili područjima s čestim prekidima struje.

02

Scenariji primjene fotonaponske i izvanmrežne pohrane energije

Fotonaponski izvanmrežni sustavi za pohranu energije naširoko se koriste u aplikacijama kao što su česti nestanci struje ili fotonaponska vlastita potrošnja koja se ne može spojiti na internet, visoke cijene električne energije za vlastitu potrošnju, a vršne cijene električne energije mnogo su skuplje od najnižih cijena električne energije .

mm (3)

Slika 2. Shematski dijagram paralelnog i izvanmrežnog sustava proizvodnje električne energije

Sustav se sastoji od fotonaponskog niza koji se sastoji od komponenti solarnih ćelija, solarnog i izvanmrežnog sve-u-jednom stroja, paketa baterija i opterećenja. Fotonaponski niz pretvara solarnu energiju u električnu energiju kada ima svjetla i opskrbljuje struju preko solarnog upravljačkog pretvarača sve-u-jednom stroja, dok puni bateriju; kada nema svjetla, baterija napaja solarni upravljački pretvarač sve-u-jednom stroj, a zatim napajanje AC opterećenja.

U usporedbi sa sustavom za proizvodnju električne energije spojenim na mrežu, sustav izvan mreže dodaje regulator punjenja i pražnjenja i bateriju. Cijena sustava se povećava za oko 30%-50%, ali je raspon primjene širi. Prvo, može se postaviti na izlaz pri nazivnoj snazi ​​kada cijena električne energije dostigne vrhunac, čime se smanjuju troškovi električne energije; drugo, može se puniti tijekom razdoblja doline i prazniti tijekom razdoblja najvećeg opterećenja, koristeći razliku u cijeni između najvećeg i dolinskog razdoblja kako bi zaradili novac; treće, kada dođe do kvara električne mreže, fotonaponski sustav nastavlja raditi kao rezervno napajanje. , pretvarač se može prebaciti u način rada izvan mreže, a fotonaponski uređaji i baterije mogu opskrbljivati ​​opterećenje preko pretvarača. Ovaj scenarij trenutno se široko koristi u prekomorskim razvijenim zemljama.

03

Scenariji primjene fotonaponske mreže za pohranu energije

Mrežno povezani fotonaponski sustavi za pohranu energije za proizvodnju energije općenito rade u načinu spajanja izmjenične struje fotonapon + pohrana energije. Sustav može pohraniti višak proizvedene električne energije i povećati udio vlastite potrošnje. Fotonapon se može koristiti u zemaljskoj fotonaponskoj distribuciji i skladištenju, industrijskom i komercijalnom fotonaponskom skladištenju energije i drugim scenarijima. Sustav se sastoji od fotonaponskog niza koji se sastoji od komponenti solarnih ćelija, pretvarača spojenog na mrežu, paketa baterija, kontrolera punjenja i pražnjenja PCS i električnog opterećenja. Kada je solarna energija manja od snage opterećenja, sustav se napaja solarnom energijom i mrežom zajedno. Kada je solarna energija veća od snage trošila, dio solarne energije opskrbljuje struju potrošača, a dio se pohranjuje preko regulatora. U isto vrijeme, sustav za pohranu energije također se može koristiti za arbitražu između vršne i doline, upravljanje potražnjom i druge scenarije za povećanje profitnog modela sustava.

mm (4)

Slika 3. Shematski dijagram sustava za pohranu energije spojenog na mrežu

Kao scenarij primjene čiste energije u nastajanju, fotonaponski sustavi za pohranu energije povezani s mrežom privukli su veliku pozornost na novom energetskom tržištu moje zemlje. Sustav kombinira fotonaponsku proizvodnju energije, uređaje za pohranu energije i izmjeničnu električnu mrežu kako bi se postiglo učinkovito korištenje čiste energije. Glavne prednosti su sljedeće: 1. Poboljšajte stopu iskorištenja fotonaponske proizvodnje energije. Na fotonaponsku proizvodnju električne energije uvelike utječu vremenski i geografski uvjeti te je sklona fluktuacijama u proizvodnji električne energije. Pomoću uređaja za pohranu energije, izlazna snaga fotonaponske proizvodnje električne energije može se ujednačiti i može se smanjiti utjecaj fluktuacija proizvodnje električne energije na električnu mrežu. U isto vrijeme, uređaji za pohranu energije mogu osigurati energiju mreži u uvjetima slabog osvjetljenja i poboljšati stopu iskorištenja fotonaponske proizvodnje energije. 2. Povećajte stabilnost električne mreže. Fotonaponski sustav za pohranu energije povezan s mrežom može ostvariti nadzor i prilagodbu električne mreže u stvarnom vremenu i poboljšati radnu stabilnost električne mreže. Kada električna mreža fluktuira, uređaj za pohranu energije može brzo reagirati kako bi osigurao ili apsorbirao višak energije kako bi osigurao nesmetan rad električne mreže. 3. Promicanje nove potrošnje energije S brzim razvojem novih izvora energije kao što su fotonaponska energija i energija vjetra, problemi potrošnje postali su sve izraženiji. Fotonaponski mrežni sustav za pohranu energije može poboljšati mogućnost pristupa i razinu potrošnje nove energije i smanjiti pritisak vršne regulacije na električnu mrežu. Kroz dispečiranje uređaja za pohranjivanje energije može se postići glatka proizvodnja nove energije.

04

Scenariji primjene mikromrežnog sustava za pohranu energije

Kao važan uređaj za pohranu energije, mikromrežni sustav za pohranu energije igra sve važniju ulogu u novom energetskom razvoju i energetskom sustavu moje zemlje. S napretkom znanosti i tehnologije i popularizacijom obnovljive energije, scenariji primjene mikromrežnih sustava za pohranu energije nastavljaju se širiti, uglavnom uključujući sljedeća dva aspekta:

1. Distribuirana proizvodnja električne energije i sustav za pohranu energije: Distribuirana proizvodnja električne energije odnosi se na uspostavu male opreme za proizvodnju električne energije u blizini korisničke strane, kao što je solarna fotonaponska energija, energija vjetra itd., a višak proizvodnje energije pohranjuje se kroz sustav za pohranu energije tako da se može koristiti tijekom razdoblja vršne snage ili Daje snagu tijekom kvarova na mreži.

2. Mikromrežno rezervno napajanje: U udaljenim područjima, na otocima i drugim mjestima gdje je pristup električnoj mreži otežan, mikromrežni sustav za pohranu energije može se koristiti kao rezervno napajanje kako bi se osiguralo stabilno napajanje lokalnog područja.

Mikromreže mogu u potpunosti i učinkovito iskoristiti potencijal distribuirane čiste energije kroz višeenergetsku komplementaciju, smanjiti nepovoljne čimbenike kao što su mali kapacitet, nestabilna proizvodnja električne energije i niska pouzdanost neovisnog napajanja, osigurati siguran rad elektroenergetske mreže i koristan dodatak velikim električnim mrežama. Scenariji primjene mikromreža su fleksibilniji, skala može varirati od tisuća vata do desetaka megavata, a raspon primjene je širi.

mm (1)

Slika 4. Shematski dijagram fotonaponskog mikromrežnog sustava za pohranu energije

Scenariji primjene fotonaponske pohrane energije su bogati i raznoliki, pokrivajući različite oblike kao što su off-grid, grid-connected i mikro-grid. U praktičnim primjenama, različiti scenariji imaju svoje prednosti i karakteristike, pružajući korisnicima stabilnu i učinkovitu čistu energiju. Uz kontinuirani razvoj i smanjenje troškova fotonaponske tehnologije, fotonaponska pohrana energije igrat će sve važniju ulogu u budućem energetskom sustavu. Istodobno, promicanje i primjena različitih scenarija također će pomoći brzom razvoju nove energetske industrije moje zemlje i pridonijeti ostvarenju energetske transformacije te zelenog i niskougljičnog razvoja.

 


Vrijeme objave: 11. svibnja 2024
Kontaktirajte nas
ti si:
Identitet*