Leave Your Message
Прадстаўлены чатыры сцэнары прымянення сістэмы захоўвання энергіі Photovoltaic Plus

Навіны

Катэгорыі навін
Выбраныя навіны

Чатыры фотаэлектрычныя плюсНазапашванне энергііПрадстаўлены сцэнарыі прымянення сістэмы

2024-04-25

Назапашванне фотаэлектрычнай энергіі, адрозніваецца ад чыста сеткавай вытворчасці электраэнергіі, трэба дадацьакумулятары энергіі, а таксама прылады для зарадкі і разрадкі акумулятараў, хаця першапачатковы кошт трэба павялічыць, але сфера прымянення значна шырэйшая. Тут мы апішам наступныя чатыры сцэнарыя прымянення фотаэлектрыкі + назапашвання энергіі ў адпаведнасці з рознымі прылажэннямі: фотаэлектрычныя аўтаномныя і фотаэлектрычныя пазасеткавыя сцэнары прымянення фотаэлектрычных сеткавых назапашвальнікаў энергіі і мікрасеткавых сістэм захоўвання энергіі.


1. Сцэнары прымянення фотаэлектрычнага пазасеткавага захоўвання энергіі


Фотаэлектрычная аўтаномная сістэма назапашвання энергіі можа працаваць незалежна, не абапіраючыся на электрасетку, і асноўныя сцэнарыі прымянення ўключаюць аддаленыя горныя раёны, раёны без электрычнасці, астравы, базавыя станцыі сувязі і вулічныя ліхтары. Сістэма ў асноўным уключае ў сябе фотаэлектрычны масіў, інтэграваную машыну з фотаэлектрычным рэверсам, акумулятар і электрычную нагрузку. Пры наяўнасці святла фотаэлектрычная батарэя пераўтварае сонечную энергію ў электрычнасць і забяспечвае электрычнасцю нагрузку праз інтэграваную машыну зваротнага кіравання і адначасова зараджае акумулятар. Пры адсутнасці святла батарэя забяспечвае электрычную энергію для нагрузкі пераменнага току празінвертар.


Фотаэлектрычная аўтаномная сістэма выпрацоўкі электраэнергіі прызначана спецыяльна для выкарыстання ў зонах без сеткі або частых адключэнняў электраэнергіі, такіх як астравы, караблі і г.д., аўтаномная сістэма не абапіраецца на вялікую электрасетку, абапіраючыся на рэжым «баковага захоўвання» або «спачатку захоўвання, а потым выкарыстання», гэта «забеспячэнне снегам». Аўтаномныя сістэмы вельмі практычныя для хатніх гаспадарак у несеткавых раёнах або ў частых адключэннях электрычнасці.


2. Сцэнары прымянення фотаэлектрычных і пазасеткавых назапашвальнікаў энергіі


Фотаэлектрычныя сістэмы і сістэмы назапашвання энергіі па-за сеткай шырока выкарыстоўваюцца пры частых адключэннях электраэнергіі, або фотаэлектрычныя самакарыстанне не можа быць лішкам у Інтэрнэце, высокія цэны на электраэнергію для самастойнага выкарыстання, пікавыя цэны на электраэнергію значна даражэйшыя, чым мінімальныя цэны на электраэнергію і іншыя прымянення.


Сістэма ўключае ў сябемодулі сонечных батарэйфотаэлектрычныя батарэі, сонечныя і аўтаномныя прылады "усё ў адным", батарэі і нагрузкі. Пры наяўнасці святла фотаэлектрычная батарэя пераўтворыць сонечную энергію ў электрычную, а інвертар з сонечным кіраваннем падае электрычную энергію нагрузцы і адначасова зараджае акумулятар. У выпадку недастатковага асвятлення акумулятар адказвае за сілкаванне інвертара "усё ў адным" з сонечным кіраваннем і далейшае забеспячэнне нагрузкі пераменным токам.


У параўнанні зсеткавыя сістэмы вытворчасці электраэнергіі, і аўтаномныя сістэмы дадаюць кантролеры зарада і разраду і акумулятары, што прыводзіць да росту кошту сістэмы прыкладна на 30%-50%, але вобласці яе прымянення больш шырокія. Па-першае, ён можа быць усталяваны на пік цаны электраэнергіі ў адпаведнасці з намінальнай выходнай магутнасцю, знізіць выдаткі на электраэнергію; Другі - спаганяць цану за электраэнергію ў даліне і ставіць яе ў пік, а таксама атрымліваць прыбытак з розніцы паміж пікам і далінай. У выпадку адключэння электраэнергіі ў сетцы фотаэлектрычная сістэма працягвае працаваць у выглядзе рэзервовага сілкавання, інвертар можна пераключыць у рэжым аўтаномнага рэжыму, а фотаэлектрыка і акумулятар могуць забяспечваць харчаванне нагрузкі праз інвертар. Гэты сцэнар цяпер шырока прыняты замежнымі развітымі краінамі.


3. Сцэнары прымянення фотаэлектрычных сеткавых назапашвальнікаў энергіі


Падключаныя да сеткі фотаэлектрычныя сістэмы назапашвання энергіі звычайна выкарыстоўваюць фотаэлектрыку + назапашвальнік энергіі для рэжыму сувязі пераменнага току. Сістэма можа назапашваць залішнюю выпрацоўку электраэнергіі і павялічваць долю самаадвольнага выкарыстання, а фотаэлектрыка выкарыстоўваецца ў наземных фотаэлектрычных назапашвальніках і ў сцэнарыях прамысловых і камерцыйных фотаэлектрычных назапашвальнікаў энергіі. Сістэма ўключае ў сябе модуль сонечных батарэй, падключаную да сеткі інвертарную фотаэлектрычную батарэю, акумулятар, кантролер зарада і разраду PCS і электрычную нагрузку. Калі сонечная энергія ніжэйшая за магутнасць нагрузкі, сістэма будзе працаваць сумесна ад сонечнай энергіі і сеткі; Калі сонечная энергія перавышае магутнасць нагрузкі, частка сонечнай энергіі будзе забяспечваць нагрузку, а іншая частка будзе захоўвацца праз кантролер. Сістэма назапашвання энергіі таксама можа выкарыстоўвацца для дасягнення піка і спаду арбітражу і сцэнарыяў кіравання попытам для паляпшэння мадэлі прыбытку сістэмы.


Фотаэлектрычная сістэма назапашвання энергіі, падлучаная да сеткі, атрымала вялікую ўвагу на новым энергетычным рынку Кітая як новы сцэнар прымянення чыстай энергіі. Сістэма аб'ядноўвае фотаэлектрычную генерацыю электраэнергіі, назапашвальнік энергіі і электрасетку пераменнага току для эфектыўнага выкарыстання чыстай энергіі. Ён мае наступныя перавагі:

  1. Палепшыць каэфіцыент выкарыстання фотаэлектрычнай энергіі:фотаэлектрычная вытворчасць электраэнергіі моцна залежыць ад надвор'я і геаграфічных умоў і схільная да ваганняў вытворчасці электраэнергіі. З дапамогай назапашвальніка энергіі можна згладзіць выходную магутнасць фотаэлектрычнай вытворчасці электраэнергіі і паменшыць уплыў ваганняў вытворчасці электраэнергіі на сетку. У той жа час назапашвальнік энергіі можа забяспечваць энергію для сеткі ва ўмовах нізкай асветленасці, паляпшаючы каэфіцыент выкарыстання фотаэлектрычнай вытворчасці энергіі.
  2. Павышэнне стабільнасці электрасеткі:фотаэлектрычная падключаная да сеткі сістэма захоўвання энергіі можа рэалізаваць маніторынг і рэгуляванне электрасеткі ў рэжыме рэальнага часу, а таксама палепшыць стабільнасць працы электрасеткі. Калі электрасетка вагаецца, назапашвальнік энергіі можа хутка рэагаваць, забяспечваючы або паглынаючы залішнюю магутнасць для забеспячэння бесперабойнай працы электрасеткі.
  3. Прасоўванне новага спажывання энергіі:У кантэксце хуткага развіцця фотаэлектрычнай, ветравой і іншай новай энергіі праблема яе спажывання становіцца ўсё больш і больш важнай. Падключаная да сеткі фотаэлектрычная сістэма захоўвання энергіі можа палепшыць прапускную здольнасць і ўзровень спажывання новай энергіі і знізіць ціск пікавай нагрузкі ў электрасетцы. Плыўны выхад новай магутнасці энергіі можа быць рэалізаваны шляхам адпраўкі назапашвальніка энергіі.


4. Сцэнар прымянення мікрасеткавай сістэмы захоўвання энергіі


З'яўляючыся важным прыладай рэзерву энергіі, мікрасеткавая сістэма захоўвання энергіі адыгрывае ўсё больш важную ролю ў развіцці новай энергетычнай і энергасістэмы ў нашай краіне. З развіццём навукі і тэхнікі і папулярызацыяй аднаўляльных крыніц энергіі, сцэнарыі прымянення мікрасеткавых сістэм захоўвання энергіі працягваюць пашырацца, у асноўным уключаючы наступныя два аспекты:

  1. Размеркаваная сістэма выпрацоўкі энергіі і захоўвання энергіі:Размеркаваная выпрацоўка электраэнергіі адносіцца да ўстаноўкі невялікага абсталявання для вытворчасці электраэнергіі побач з карыстальнікам, напрыклад, сонечнай фотаэлектрыкі, энергіі ветру і г.д., праз сістэму назапашвання энергіі для захоўвання залішняй выпрацоўкі электраэнергіі ў мэтах забеспячэння электраэнергіяй у пікавыя перыяды або збоі ў сетцы.
  2. Рэзервовае сілкаванне мікрасеткі:у аддаленых раёнах і на астравах электрасетку цяжка падключыць да сеткі, мікрасеткавую сістэму захоўвання энергіі можна выкарыстоўваць у якасці рэзервовага крыніцы харчавання для мясцовага стабільнага электразабеспячэння.


З характарыстыкамі ўзаемадапаўняльнасці некалькіх энергетычных сістэм мікрасетка можа цалкам і эфектыўна выкарыстоўваць патэнцыял размеркаванай чыстай энергіі, зніжаць неспрыяльныя фактары, такія як нізкая магутнасць, нестабільная выпрацоўка электраэнергіі і нізкая надзейнасць незалежнага электразабеспячэння, і забяспечваць бяспечную працу электрасеткі, якая з'яўляецца карысным дадаткам да вялікай электрасеткі. Microgrid мае больш гнуткі сцэнар прымянення, яго маштаб можа быць ад некалькіх кілават да дзясяткаў мегават, больш шырокі спектр прымянення.


Сцэнары прымянення фотаэлектрычных назапашвальнікаў энергіі багатыя і разнастайныя, ахопліваючы мноства формаў, такіх як аўтаномнае, падключанае да сеткі і мікрасеткавае. На практыцы кожны тып сцэнарыя мае свае перавагі і характарыстыкі, забяспечваючы карыстальнікам стабільную і эфектыўную чыстую энергію. З бесперапынным развіццём фотаэлектрычных тэхналогій і зніжэннем выдаткаў фотаэлектрычныя назапашвальнікі энергіі будуць адыгрываць усё большую ролю ў будучай энергетычнай сістэме. У той жа час прасоўванне і прымяненне розных сцэнарыяў таксама спрыяюць хуткаму росту новай энергетычнай галіны Кітая, якая спрыяе трансфармацыі энергіі і экалагічна чыстай даступнасці.


"PaiduSolar" - гэта набор сонечных фотаэлектрычных даследаванняў, распрацовак, вытворчасці і продажаў на адным з высокатэхналагічных прадпрыемстваў, а таксама "нацыянальны сонечны фотаэлектрычны праект выдатнай цэласнасці прадпрыемства". Асноўнысонечныя батарэі,сонечныя інвертары,захоўванне энергііі іншыя тыпы фотаэлектрычнага абсталявання, экспартуецца ў Еўропу, Амерыку, Германію, Аўстралію, Італію, Індыю, Паўднёва-Усходнюю Азію і іншыя краіны і рэгіёны.


Вытворца сонечных модуляў з тэлурыду кадмію (CdTe) First Solar пачаў будаўніцтва сваёй 5-й вытворчай фабрыкі ў ЗША ў Луізіяне.