Солнечное фотоэлектрическое хранилище энергии

Дом / Новости / Солнечное фотоэлектрическое хранилище энергии

Солнечное фотоэлектрическое хранилище энергии

В различных сценариях применения в жизни, солнечная энергия Системы генерации и хранения энергии включают подключенные к сети системы хранения энергии, автономные системы хранения энергии, подключенные к сети и автономные системы хранения энергии, а также мультиэнергетические гибридные микросетевые системы хранения энергии.
Накопители энергии, подключенные к сети, могут повысить уровень занятости при самогенерации и самоиспользовании за счет хранения избыточной выработки электроэнергии. Он в основном подходит для таких сценариев, как электричество для собственного потребления намного дороже, чем электричество, подключенное к сети, пиковые цены на электроэнергию намного дороже, чем фиксированные цены на электроэнергию, а также избыток выработки электроэнергии в системе. Вся система состоит из подключенных к сети массивов, подключенных к сети инверторов, аккумуляторных блоков, нагрузок и т. д. В некоторых местах фотоэлектрические системы устанавливались раньше, а субсидии были отменены после изменения политики. Вы можете попробовать установить систему хранения энергии, подключенную к сети, для обеспечения самодостаточности. Подключенный к сети аккумулятор энергии совместим с инверторами различных марок. Исходная фотоэлектрическая система может остаться неизменной. Когда он начнет работать, он будет хранить избыточную выработанную мощность в аккумуляторе, а при повышении нагрузки в ночное время аккумулятор будет использоваться для подачи питания на нагрузку через инвертор.
Автономные системы хранения энергии работают независимо и не зависят от электросети. Они в основном подходят для удаленных районов, островов, базовых станций и т. д. Для использования в районах без электросетей и частых перебоев в подаче электроэнергии автономные системы, как правило, больше похожи на «отправку древесного угля в снег». Они состоят из фотоэлектрических батарей, аккумуляторных блоков, инверторов и т. д. Когда есть свет, он подает питание на нагрузку во время зарядки аккумуляторного блока. Когда нет света, аккумуляторная батарея, в свою очередь, подает питание на нагрузку переменного тока через инвертор, что имеет большое практическое значение. В настоящее время стоимость производства одного киловатт-часа электроэнергии вне сети намного выше, чем стоимость электроэнергии, подключенной к сети, но она почти вдвое дешевле, чем производство дизельной электроэнергии.
Автономное хранение энергии в основном подходит для самообеспечения с излишками, электричество для собственного использования намного дороже, чем электричество, подключенное к сети, и т. д. Оно состоит из фотоэлектрических батарей, автономных интегрированных машин, нагрузок и т. д. По сравнению с подключенный к сети, он требует некоторых затрат, но имеет более широкий спектр применения. Он может заработать разницу, взимая плату в период спада цен на электроэнергию и разряжая ее в пиковый период, или он может сократить расходы, выдавая номинальную мощность на пике цен на электроэнергию, и даже переключиться в автономный режим в качестве резервного источника питания. источник для подачи питания на нагрузку через инвертор во время отключения электроэнергии.
Наконец, мультиаккумулирование энергии может эффективно использовать потенциал чистой энергии и обеспечить безопасность энергосистемы за счет снижения неблагоприятных факторов, таких как нестабильное производство электроэнергии. Он состоит из солнечных батарей, двунаправленных преобразователей, генераторов и т. д., которые могут подавать питание на нагрузку и заряжать группу хранения при солнечном свете, а также подавать питание на нагрузку через двунаправленный переменный ток при отсутствии солнечного света. Масштаб микросетевой системы особенно гибок: от нескольких гигаватт до десятков мегаватт, она гибкая и широко используется.