חֲדָשׁוֹת

חדשות / בלוגים

הבן את המידע שלנו בזמן אמת

מבוא לארבעה תרחישי יישום של מערכות פוטו-וולטאיות + אחסון אנרגיה

אחסון אנרגיה פוטו-וולטאי פלוס, במילים פשוטות, הוא השילוב של ייצור חשמל סולארי ואחסון סוללות. ככל שהקיבולת המחוברת לרשת פוטו-וולטאית נעשית גבוהה יותר ויותר, ההשפעה על רשת החשמל גוברת, ואחסון אנרגיה עומד בפני הזדמנויות צמיחה גדולות יותר.

לפוטו-וולטאים בתוספת אחסון אנרגיה יש יתרונות רבים. ראשית, הוא מבטיח אספקת חשמל יציבה ואמין יותר. התקן אחסון החשמל הוא כמו סוללה גדולה האוגרת עודפי אנרגיית שמש. כאשר השמש אינה מספקת או שהביקוש לחשמל גבוה, הוא יכול לספק חשמל כדי להבטיח אספקת חשמל רציפה.

שנית, פוטו-וולטאים בתוספת אחסון אנרגיה יכולים גם להפוך את ייצור החשמל הסולארי לחסכוני יותר. על ידי ייעול התפעול, הוא יכול לאפשר שימוש רב יותר בחשמל בעצמו ולהוזיל את עלות רכישת החשמל. יתר על כן, ציוד לאחסון חשמל יכול גם להשתתף בשוק שירותי העזר החשמליים כדי להביא יתרונות נוספים. היישום של טכנולוגיית אחסון חשמל הופך את ייצור החשמל הסולארי לגמיש יותר ויכול לענות על צורכי חשמל שונים. במקביל, היא יכולה גם לעבוד עם תחנות כוח וירטואליות כדי להשיג את ההשלמה של מספר מקורות אנרגיה ותיאום של היצע וביקוש.

אחסון אנרגיה פוטו-וולטאית שונה מייצור חשמל טהור המחובר לרשת. יש להוסיף סוללות לאחסון אנרגיה והתקני טעינה ופריקה של סוללות. למרות שהעלות המוקדמת תגדל במידה מסוימת, טווח היישומים רחב בהרבה. להלן נציג את ארבעת תרחישי יישומי אחסון האנרגיה הפוטו-וולטאיים הבאים המבוססים על יישומים שונים: תרחישי יישום אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיים מחוץ לרשת, תרחישי יישום אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיים מחוץ לרשת, תרחישי יישום אחסון אנרגיה מחוברת לרשת פוטו-וולטאית ויישומי מערכות אחסון אנרגיה במיקרו-רשת. סצנות.

01

תרחישי יישומי אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיים מחוץ לרשת

מערכות לייצור חשמל לאגירת אנרגיה פוטו-וולטאית מחוץ לרשת יכולות לפעול באופן עצמאי מבלי להסתמך על רשת החשמל. הם משמשים לעתים קרובות באזורים הרריים מרוחקים, אזורים חסרי אונים, איים, תחנות בסיס תקשורת, פנסי רחוב ומקומות יישום אחרים. המערכת מורכבת ממערך פוטו-וולטאי, מכונה משולבת מהפך פוטו-וולטאי, מארז סוללות ומטען חשמלי. המערך הפוטו-וולטאי ממיר אנרגיית שמש לאנרגיה חשמלית כאשר יש אור, מספק כוח לעומס דרך מכונת בקרת המהפך, ומטעין את ערכת הסוללות בו-זמנית; כאשר אין אור, הסוללה מספקת כוח לעומס AC דרך המהפך.

מ"מ (2)

איור 1 תרשים סכמטי של מערכת ייצור חשמל מחוץ לרשת.

מערכת ייצור החשמל הפוטו-וולטאית מחוץ לרשת תוכננה במיוחד לשימוש באזורים ללא רשתות חשמל או אזורים עם הפסקות חשמל תכופות, כגון איים, ספינות וכו'. המערכת מחוץ לרשת אינה מסתמכת על רשת חשמל גדולה, אלא מסתמכת על "אחסון ושימוש בו-זמנית" או שאופן העבודה של "אחסן תחילה והשתמש אחר כך" הוא מתן עזרה בעת צרה. מערכות מחוץ לרשת הן פרקטיות ביותר עבור משקי בית באזורים ללא רשתות חשמל או אזורים עם הפסקות חשמל תכופות.

02

תרחישי יישומי אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיים ומחוץ לרשת

מערכות אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיות מחוץ לרשת נמצאות בשימוש נרחב ביישומים כמו הפסקות חשמל תכופות, או צריכה עצמית פוטו-וולטאית שאינה ניתנת לחיבור לאינטרנט, מחירי חשמל בצריכה עצמית גבוהה ומחירי חשמל שיא יקרים הרבה יותר ממחירי החשמל הנמוכים. .

מ"מ (3)

איור 2 תרשים סכמטי של מערכת ייצור חשמל מקבילה ומחוץ לרשת

המערכת מורכבת ממערך פוטו-וולטאי המורכב ממרכיבי תאים סולאריים, מכונת All-in-One סולארית ומחוץ לרשת, מארז סוללות ומטען. המערך הפוטו-וולטאי ממיר אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית כאשר יש אור, ומספק כוח לעומס דרך מכונת ה-all-in-one מהפך בקרת השמש, תוך כדי טעינת ערכת הסוללות; כאשר אין אור, הסוללה מספקת חשמל למכשיר ה-all-in-one מהפך בקרת השמש, ולאחר מכן אספקת מתח AC עומס.

בהשוואה למערכת ייצור החשמל המחוברת לרשת, המערכת מחוץ לרשת מוסיפה בקר טעינה ופריקה וסוללה. עלות המערכת עולה בכ-30%-50%, אך טווח היישומים רחב יותר. ראשית, ניתן להגדיר תפוקה בהספק מדורג כאשר מחיר החשמל מגיע לשיא, מה שמפחית את הוצאות החשמל; שנית, ניתן לחייב אותו בתקופות עמק ולפרוק אותו בתקופות שיא, תוך שימוש בהפרש מחירי שיא-עמק כדי להרוויח כסף; שלישית, כאשר רשת החשמל נכשלת, המערכת הפוטו-וולטאית ממשיכה לעבוד כספק כוח גיבוי. , ניתן להעביר את המהפך למצב עבודה מחוץ לרשת, ופוטו-וולטאים וסוללות יכולים לספק חשמל לעומס דרך המהפך. תרחיש זה נמצא כיום בשימוש נרחב במדינות מפותחות מעבר לים.

03

תרחישי יישומי אחסון אנרגיה בחיבור לרשת פוטו-וולטאית

מערכות לייצור חשמל פוטו-וולטאיות מחוברות לרשת פועלות בדרך כלל במצב צימוד AC של אחסון פוטו-וולטאי + אנרגיה. המערכת יכולה לאחסן ייצור חשמל עודף ולהגדיל את שיעור הצריכה העצמית. ניתן להשתמש בפוטו-וולטאי בהפצה ואחסון פוטו-וולטאיים קרקעיים, אחסון אנרגיה פוטו-וולטאית תעשייתית ומסחרית ותרחישים אחרים. המערכת מורכבת ממערך פוטו-וולטאי המורכב ממרכיבי תאים סולאריים, מהפך המחובר לרשת, מארז סוללות, בקר טעינה ופריקה PCS, ועומס חשמלי. כאשר האנרגיה הסולארית קטנה מהספק העומס, המערכת מופעלת על ידי אנרגיה סולארית והרשת יחד. כאשר כוח השמש גדול מהספק העומס, חלק מהאנרגיה הסולארית מספקת כוח לעומס, וחלק מאוחסן דרך הבקר. במקביל, מערכת אגירת האנרגיה יכולה לשמש גם לארביטראז' שיא עמק, ניהול ביקוש ותרחישים נוספים להגדלת מודל הרווח של המערכת.

מ"מ (4)

איור 3 תרשים סכמטי של מערכת אחסון אנרגיה המחוברת לרשת

כתרחיש מתפתח של יישומי אנרגיה נקייה, מערכות אחסון אנרגיה המחוברות לרשת פוטו-וולטאית משכו תשומת לב רבה בשוק האנרגיה החדש של ארצי. המערכת משלבת ייצור חשמל פוטו-וולטאי, התקני אחסון אנרגיה ורשת חשמל AC כדי להשיג שימוש יעיל באנרגיה נקייה. היתרונות העיקריים הם כדלקמן: 1. שיפור קצב הניצול של ייצור חשמל פוטו-וולטאי. ייצור חשמל פוטו-וולטאי מושפע מאוד מתנאי מזג האוויר והגיאוגרפיים, ונוטה לתנודות בייצור חשמל. באמצעות התקני אחסון אנרגיה, ניתן להחליק את הספק המוצא של ייצור חשמל פוטו-וולטאי ולהפחית את ההשפעה של תנודות ייצור החשמל על רשת החשמל. במקביל, התקני אחסון אנרגיה יכולים לספק אנרגיה לרשת בתנאי תאורה נמוכים ולשפר את קצב הניצול של ייצור חשמל פוטו-וולטאי. 2. שפר את היציבות של רשת החשמל. מערכת אחסון האנרגיה המחוברת לרשת פוטו-וולטאית יכולה לממש בזמן אמת ניטור והתאמת רשת החשמל ולשפר את היציבות התפעולית של רשת החשמל. כאשר רשת החשמל משתנה, התקן אחסון האנרגיה יכול להגיב במהירות לספק או לספוג כוח עודף כדי להבטיח פעולה חלקה של רשת החשמל. 3. קידום צריכת אנרגיה חדשה עם ההתפתחות המהירה של מקורות אנרגיה חדשים כגון פוטו וולטאיות ואנרגיית רוח, בעיות הצריכה הפכו בולטות יותר ויותר. מערכת אגירת האנרגיה המחוברת לרשת פוטו-וולטאית יכולה לשפר את יכולת הגישה ורמת הצריכה של אנרגיה חדשה ולהקל על הלחץ של ויסות שיא על רשת החשמל. באמצעות שיגור של התקני אחסון אנרגיה, ניתן להשיג תפוקה חלקה של כוח אנרגיה חדש.

04

תרחישי יישום של מערכת אחסון אנרגיה של Microgrid

כמכשיר חשוב לאגירת אנרגיה, מערכת אחסון אנרגיה מיקרוגריד משחקת תפקיד חשוב יותר ויותר בפיתוח האנרגיה ובמערכת החשמל החדשה של ארצי. עם התקדמות המדע והטכנולוגיה והפופולריות של אנרגיה מתחדשת, תרחישי היישום של מערכות אחסון אנרגיה מיקרוגריד ממשיכות להתרחב, כולל בעיקר את שני ההיבטים הבאים:

1. מערכת ייצור חשמל ואגירת אנרגיה מבוזרת: ייצור חשמל מבוזר מתייחס להקמה של ציוד לייצור חשמל קטן ליד צד המשתמש, כגון פוטו סולארי, אנרגיית רוח וכו', וייצור החשמל העודף מאוחסן באמצעות מערכת אגירת האנרגיה. כך שניתן להשתמש בו בתקופות שיא הספק או מספק חשמל במהלך כשלים ברשת.

2. אספקת חשמל לגיבוי של Microgrid: באזורים מרוחקים, איים ומקומות אחרים בהם הגישה לרשת החשמל קשה, מערכת אחסון האנרגיה של Microgrid יכולה לשמש כספק כוח גיבוי כדי לספק אספקת חשמל יציבה לאזור המקומי.

רשתות מיקרו יכולות לנצל באופן מלא ויעיל את הפוטנציאל של אנרגיה נקייה מבוזרת באמצעות השלמה מרובת אנרגיה, להפחית גורמים שליליים כמו קיבולת קטנה, ייצור חשמל לא יציב ואמינות נמוכה של אספקת חשמל עצמאית, להבטיח את הפעולה הבטוחה של רשת החשמל, והן תוספת שימושית לרשתות חשמל גדולות. תרחישי היישום של Microgrid גמישים יותר, קנה המידה יכול לנוע בין אלפי וואט לעשרות מגה וואט, וטווח היישומים רחב יותר.

מ"מ (1)

איור 4 דיאגרמה סכמטית של מערכת אחסון אנרגיה פוטו-וולטאית מיקרוגריד

תרחישי היישום של אגירת אנרגיה פוטו-וולטאית הם עשירים ומגוונים, המכסים צורות שונות כגון מחוץ לרשת, מחובר לרשת ומיקרו-רשת. ביישומים מעשיים, לתרחישים שונים יש יתרונות ומאפיינים משלהם, המספקים למשתמשים אנרגיה נקייה יציבה ויעילה. עם הפיתוח המתמשך והפחתת העלויות של טכנולוגיה פוטו-וולטאית, אחסון אנרגיה פוטו-וולטאית ימלא תפקיד חשוב יותר ויותר במערכת האנרגיה העתידית. במקביל, קידום ויישום תרחישים שונים יסייעו גם בפיתוח המהיר של תעשיית האנרגיה החדשה של ארצי ויתרמו למימוש של שינוי אנרגיה ופיתוח ירוק ודל פחמן.

 


זמן פרסום: מאי-11-2024
צור קשר
אתה:
זֶהוּת*