знание

Home/знание/Детайли

Тези знания за съхранение на енергия

Съхранението на енергия се отнася до процеса на съхраняване на електрическа енергия чрез среда или устройство и освобождаването й, когато е необходимо. Според формата на съхранение и преобразуване на енергия, тя може да бъде разделена на физическо съхранение на енергия и химическо съхранение на енергия. Физическото съхранение на енергия включва главно помпено съхранение на енергия, гравитационно съхранение на енергия, съхранение на енергия под сгъстен въздух и съхранение на енергия на маховик; Химическото съхранение на енергия включва главно литиево-йонна батерия, натриево-йонна батерия, проточна батерия, оловно-киселинна батерия и др.

info-700-490

През последните години инсталираният капацитет на разпределените фотоволтаици нарасна бързо, но фотоволтаиците са случайни и променливи, което поставя предизвикателства пред качеството на електроенергията и енергийния баланс на мрежата. Съхранението на енергия може да се зарежда и разрежда, ако е необходимо, за да се постигнат ефектите от изглаждане на новото производство на енергия, подобряване на съотношението на потреблението на фотоволтаична енергия, отговаряне на търсенето на мрежата и увеличаване на приходите чрез бръснене на пик. Следователно съхранението на енергия се превърна във виртуална електроцентрала, интелигентна микро мрежа, необходим компонент на нова енергийна система.

Изграждането на разпределени фотоволтаици и съхранение на енергия от страна на товара може да изгради малка микромрежова система. В случай на необичайно електрозахранване, като например ограничения или прекъсвания на електрозахранването, потребителите могат да изключат мрежата, за да осигурят важни или основни изисквания за натоварване. Разпределеното фотоволтаично разпределение и съхранение на енергия е от полза за насочване на разходите за изграждане на системи за съхранение на енергия, като помага на потребителите да спестят разходи за енергия и инвестиционни разходи за друго енергийно оборудване.

Разпределеното фотоволтаично разпределение и съхранение на енергия може да се комбинира със сценарии като продажба на електроенергия, зареждане, размяна и управление на натоварването, за да се постигне интегрирано развитие на „съхраняване на натоварването на мрежата на източника“ от страна на потребителя, постигане на енергийно самостоятелно свързване в региона, улесняване на комбинирането на множество енергийни стратегии, максимизиране на степента на използване на нова енергия и намаляване на капиталовите разходи за енергия, култивиране на нови бизнес модели в нови сценарии и насърчаване на висококачествено развитие на потреблението на енергия.

В допълнение, чрез агрегиране на голям брой разпределени фотоволтаици, съхранение на енергия и други гъвкави регулаторни ресурси, виртуалните електроцентрали са изградени, за да насърчат потребителите да изследват енергийната еластичност и ентусиазма за реакция на търсенето чрез пазарно ориентирани средства, да подобрят капацитета за регулиране на електроенергийната система , спестяват инвестиции в електрическата мрежа и могат да допълнят електрическата мрежа, за да изградят нечуплива нова електроенергийна система. След това нека научим за общите решения за съхранение на енергия:

 

Схема на оптична система за съхранение

Оптичната система за съхранение включва фотоволтаични модули, инвертори за съхранение на енергия, батерии, разпределителни кутии, електромери и друго оборудване. Често срещани конфигурации като 6kWp фотоволтаична+10kWh батерия.

Режим на работа: спонтанно самостоятелно използване, с излишък от електроенергия, свързан към интернет.

Работна логика:

- Производството на фотоволтаична електроенергия се приоритизира за използване на товара, излишното електричество се приоритизира за зареждане на батерията и резервно захранване, а останалото електричество се свързва към мрежата;

Когато товарът надвишава производството на фотоволтаична енергия, недостатъчната част се дава приоритет за разреждане и допълване на батерията, последвано от закупуване на електроенергия от електрическата мрежа за допълване;

Когато електрическата мрежа е прекъсната, резервният терминал непрекъснато извежда и се захранва от батерии.

 

info-981-640

Expected spontaneous self use rate>80%, спестявайки 5-10kWh електроенергия, закупена от електрическата мрежа на ден.

 

Схема на оптична система за съхранение и зареждане

Оптичната система за съхранение и зареждане включва фотоволтаични модули, инвертори за съхранение на енергия, батерии, разпределителни кутии, измервателни уреди, AC зарядна станция и друго оборудване.

Режим на работа: Спонтанно самоизползване, което може да постигне максимална степен на самоизползване и да намали консумацията на електроенергия на втората и третата стъпка.

Работна логика:

Когато електрическото превозно средство не се зарежда, излишното електричество, генерирано от фотоволтаичното производство на енергия, ще бъде даден приоритет за зареждане на батерията за резервно захранване, а останалото електричество ще бъде свързано към мрежата;

При зареждане на електрическо превозно средство натоварването надвишава генерирането на фотоволтаична енергия и батерията се разрежда за допълване, последвано от закупуване на електричество от електрическата мрежа за допълване.

info-955-498

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80%, а консумацията на електроенергия през повечето месеци може да се поддържа в рамките на цената на електроенергията от първи клас.

info-978-365

Решение за оптична система за съхранение на общността

Подходящ за училища, държавни агенции, концентрирани жилищни райони, улици и други сценарии с множество и концентрирани покриви.

Режим на приложение: Множество комплекти оборудване са инсталирани по централизиран начин и могат да бъдат свързани към системата за управление на енергията EMS за централизирано и интелигентно управление на зареждането и разреждането на множество системи.

Следва да се даде приоритет на осигуряването на спонтанно самостоятелно използване на ново генериране на енергия в система с един потребител, като излишъкът от електроенергия поддържа разпределението;

Чрез интелигентно партидно управление новото енергийно електричество между потребителите се допълва взаимно, увеличавайки максимално степента на спонтанно самоизползване на потребителите и цялостната система на общността.