ოთხი Photovoltaic Plusენერგიის შენახვაწარმოდგენილია სისტემის აპლიკაციის სცენარები
PV ენერგიის შენახვა, რომელიც განსხვავდება წმინდა ქსელთან დაკავშირებული ელექტროენერგიის გამომუშავებისგან, საჭიროებს დამატებასენერგიის შესანახი ბატარეებიდა ბატარეის დამტენი და დამუხტვის მოწყობილობები, თუმცა წინასწარი ღირებულება უნდა გაიზარდოს, მაგრამ გამოყენების სფერო გაცილებით ფართოა. აქ ჩვენ აღვწერთ შემდეგ ოთხ ფოტოელექტრული + ენერგიის დაზოგვის აპლიკაციის სცენარს სხვადასხვა აპლიკაციების მიხედვით: ფოტოელექტრული ქსელიდან გამოსული და ფოტოელექტრული ქსელიდან გამოსული, ფოტოელექტრული ქსელთან დაკავშირებული ენერგიის შესანახი და მიკრო ქსელის ენერგიის შენახვის სისტემის გამოყენების სცენარი.
1. ფოტოელექტრული ქსელის გარეთ ენერგიის შენახვის გამოყენების სცენარები
ელექტრომომარაგების ელექტრომომარაგების ელექტრომომარაგების ელექტრომომარაგების ელექტრომომარაგების სისტემას შეუძლია დამოუკიდებლად იმუშაოს ელექტრო ქსელზე დაყრდნობის გარეშე, ხოლო გამოყენების ძირითადი სცენარი მოიცავს შორეულ მთიან ზონებს, ელექტროენერგიის გარეშე ზონებს, კუნძულებს, საკომუნიკაციო საბაზო სადგურებს და ქუჩის განათებებს. სისტემა ძირითადად მოიცავს ფოტოელექტრო მასივს, ფოტოელექტრული საპირისპირო მართვის ინტეგრირებულ მანქანას, ბატარეის პაკეტს და ელექტრო დატვირთვას. როდესაც შუქი არსებობს, ფოტოელექტრული მასივი გარდაქმნის მზის ენერგიას ელექტროენერგიად და აწვდის ელექტროენერგიას დატვირთვას საპირისპირო კონტროლის ინტეგრირებული აპარატის მეშვეობით და ამავე დროს დატენავს ბატარეის პაკეტს. სინათლის არარსებობის შემთხვევაში, ბატარეა უზრუნველყოფს ელექტრო ენერგიას AC დატვირთვისთვისინვერტორი.
ელექტროენერგიის გამომუშავების ფოტოელექტრული სისტემა სპეციალურად განკუთვნილია ქსელის გარეშე ტერიტორიების ან ხშირი გამორთვის უბნების გამოსაყენებლად, როგორიცაა კუნძულები, გემები და ა.შ., ქსელიდან გამოსული სისტემა არ ეყრდნობა დიდ ელექტრო ქსელს. ქსელის მიღმა სისტემები ძალზე პრაქტიკულია ოჯახებისთვის, რომლებიც არ არის ქსელის გარეშე ან ელექტროენერგიის ხშირი გამორთვით.
2. ფოტოელექტრული და ქსელის გარეთ ენერგიის შენახვის გამოყენების სცენარი
ფოტოელექტრული და ქსელის გარეთ ენერგიის შესანახი სისტემები ფართოდ გამოიყენება ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის დროს, ან ფოტოელექტრული თვითგამოყენება არ შეიძლება იყოს ჭარბი ონლაინ, თვითგამოყენებული ელექტროენერგიის მაღალი ფასები, ელექტროენერგიის პიკური ფასები გაცილებით ძვირია, ვიდრე ელექტროენერგიის დაბალი ფასები და სხვა აპლიკაციები.
სისტემა მოიცავსმზის უჯრედების მოდულებიფოტოელექტრული მასივი, მზის და ქსელიდან გამოსული ყველა ერთში, ბატარეის პაკეტები და დატვირთვები. როდესაც შუქი არსებობს, ფოტოელექტრული მასივი გარდაქმნის მზის ენერგიას ელექტრულ ენერგიად და მზის კონტროლირებადი ინვერტორი უზრუნველყოფს ელექტროენერგიას დატვირთვას და ამავე დროს დატენავს ბატარეას. არასაკმარისი განათების შემთხვევაში, ბატარეა პასუხისმგებელია მზის კონტროლირებადი ინვერტორის სრულყოფილად კვებაზე და შემდგომ ელექტროენერგიის მიწოდებაზე AC დატვირთვაზე.
შედარებითქსელთან დაკავშირებული ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემები, და ქსელიდან გამოსული სისტემები ამატებენ დამუხტვის და განმუხტვის კონტროლერებს და ბატარეებს, რაც იწვევს სისტემის ღირებულების ზრდას დაახლოებით 30%-50%-ით, მაგრამ მისი გამოყენების სფეროები უფრო ფართოა. პირველ რიგში, მისი დაყენება შესაძლებელია ელექტროენერგიის პიკურ ფასზე რეიტინგული სიმძლავრის მიხედვით, ელექტროენერგიის ხარჯების შემცირება; მეორეა, რომ ელექტროენერგიის ფასი დააწესოს ხეობაში და დააყენოს ის პიკში და მოგება მიიღოს პიკსა და ველს შორის სხვაობით. ქსელის ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაში, ფოტოელექტრული სისტემა აგრძელებს მუშაობას სარეზერვო დენის სახით, ინვერტორი შეიძლება გადავიდეს ქსელის გარეთ მუშაობაზე, ხოლო ფოტოელექტრომა და ბატარეამ შეიძლება მიაწოდოს ენერგია დატვირთვას ინვერტორის საშუალებით. ეს სცენარი ახლა ფართოდ არის მიღებული საზღვარგარეთის განვითარებული ქვეყნების მიერ.
3. ფოტოელექტრული ქსელთან დაკავშირებული ენერგიის შენახვის გამოყენების სცენარი
ქსელთან დაკავშირებული ენერგიის შესანახი ფოტოელექტრული ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემები, როგორც წესი, იყენებენ ფოტოელექტრული + ენერგიის შენახვას AC შეერთების რეჟიმის გასაკეთებლად. სისტემას შეუძლია შეინახოს ჭარბი ენერგიის გამომუშავება და გაზარდოს სპონტანური თვითგამოყენების პროპორცია, ხოლო ფოტოელექტრული გამოიყენება მიწისზედა ფოტოელექტრული საცავებისა და სამრეწველო და კომერციული ფოტოელექტრული ენერგიის შენახვის სცენარებში. სისტემა მოიცავს მზის ელემენტის მოდულს, ქსელთან დაკავშირებულ ინვერტორულ ფოტოელექტრონულ მასივს, ბატარეის პაკეტს, დამუხტვის და განმუხტვის კონტროლერს PCS და ელექტრო დატვირთვას. როდესაც მზის ენერგია დაბალია, ვიდრე დატვირთვის სიმძლავრე, სისტემა ერთობლივად იკვებება მზის ენერგიით და ქსელით; როდესაც მზის ენერგია გადააჭარბებს დატვირთვის სიმძლავრეს, მზის ენერგიის ნაწილი მიაწვდის ენერგიას დატვირთვას, ხოლო მეორე ნაწილი შეინახება კონტროლერის საშუალებით. ენერგიის შესანახი სისტემა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას პიკისა და ხეობის არბიტრაჟის და მოთხოვნის მართვის სცენარების მისაღწევად, სისტემის მოგების მოდელის გასაუმჯობესებლად.
როგორც სუფთა ენერგიის აპლიკაციის განვითარებადი სცენარი, ელექტროენერგიის ქსელთან დაკავშირებულმა ელექტროვოლტაიკურმა სისტემამ დიდი ყურადღება მიიპყრო ჩინეთის ახალ ენერგეტიკულ ბაზარზე. სისტემა აერთიანებს ფოტოელექტრო ენერგიის გამომუშავებას, ენერგიის შესანახ მოწყობილობას და AC ელექტრო ქსელს სუფთა ენერგიის ეფექტურად გამოყენების მიზნით. მას აქვს შემდეგი უპირატესობები:
- გააუმჯობესეთ ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავების მაჩვენებელი:ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავებაზე დიდ გავლენას ახდენს ამინდისა და გეოგრაფიული პირობები და მიდრეკილია ელექტროენერგიის გამომუშავების რყევებისკენ. ენერგიის შესანახი მოწყობილობის მეშვეობით შესაძლებელია ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავების სიმძლავრის გათიშვა და ელექტროენერგიის გამომუშავების რყევების ზემოქმედება ქსელზე. ამავდროულად, ენერგიის შესანახ მოწყობილობას შეუძლია უზრუნველყოს ქსელის ენერგია დაბალი განათების პირობებში, რაც აუმჯობესებს ფოტოელექტრული ენერგიის გამომუშავების სიჩქარეს.
- გაზარდეთ ელექტრო ქსელის სტაბილურობა:ფოტოელექტრული ქსელთან დაკავშირებული ენერგიის შენახვის სისტემას შეუძლია განახორციელოს ელექტრო ქსელის მონიტორინგი და რეგულირება რეალურ დროში და გააუმჯობესოს ელექტრო ქსელის ოპერატიული სტაბილურობა. როდესაც ელექტრო ქსელი იცვლება, ენერგიის შესანახ მოწყობილობას შეუძლია სწრაფად რეაგირება მოახდინოს ან შთანთქას ჭარბი სიმძლავრე ელექტრო ქსელის შეუფერხებლად მუშაობის უზრუნველსაყოფად.
- ახალი ენერგიის მოხმარების ხელშეწყობა:ფოტოელექტრული, ქარის ენერგიის და სხვა ახალი ენერგიის სწრაფი განვითარების კონტექსტში, მისი მოხმარების პრობლემა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. ქსელთან დაკავშირებულ ფოტოელექტრული ენერგიის შენახვის სისტემას შეუძლია გააუმჯობესოს ახალი ენერგიის წვდომის მოცულობა და მოხმარების დონე და შეამციროს ელექტრო ქსელის პიკური დატვირთვის წნევა. ახალი ენერგიის სიმძლავრის გლუვი გამომუშავება შეიძლება განხორციელდეს ენერგიის შესანახი მოწყობილობის გაგზავნით.
4. მიკროქსელის ენერგიის შენახვის სისტემის გამოყენების სცენარი
როგორც ენერგიის რეზერვის მნიშვნელოვანი მოწყობილობა, მიკროქსელის ენერგიის შესანახი სისტემა სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენს ქვეყანაში ახალი ენერგეტიკისა და ენერგოსისტემის განვითარებაში. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების წინსვლასთან და განახლებადი ენერგიის პოპულარიზაციასთან ერთად, მიკრო-ქსელის ენერგიის შენახვის სისტემების გამოყენების სცენარები განაგრძობს გაფართოებას, ძირითადად მოიცავს შემდეგ ორ ასპექტს:
- განაწილებული ენერგიის გამომუშავებისა და ენერგიის შენახვის სისტემა:განაწილებული ელექტროენერგიის გამომუშავება გულისხმობს ელექტროენერგიის გამომუშავების მცირე აღჭურვილობის შექმნას მომხმარებლის მხარესთან ახლოს, როგორიცაა მზის ფოტოელექტრული, ქარის ენერგია და ა.შ., ენერგიის შესანახი სისტემის მეშვეობით, რათა შეინახოს ჭარბი ელექტროენერგია, რათა უზრუნველყოს ელექტროენერგია პიკის პერიოდში ან ქსელის უკმარისობის დროს.
- მიკრო ქსელის სარეზერვო კვების წყარო:შორეულ რაიონებსა და კუნძულებზე, ელექტროგადამცემი ქსელი ძნელია ქსელთან დაკავშირება, მიკრო-ქსელის ენერგიის შენახვის სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სარეზერვო ელექტრომომარაგება ადგილობრივი სტაბილური ელექტრომომარაგებისთვის.
მრავალენერგეტიკული კომპლემენტარობის მახასიათებლებით, მიკროქსელს შეუძლია სრულად და ეფექტურად გამოიყენოს განაწილებული სუფთა ენერგიის პოტენციალი, შეამციროს არასასურველი ფაქტორები, როგორიცაა დაბალი სიმძლავრე, არასტაბილური ელექტროენერგიის გამომუშავება და დამოუკიდებელი ელექტრომომარაგების დაბალი საიმედოობა და უზრუნველყოს ელექტრო ქსელის უსაფრთხო მუშაობა, რაც სასარგებლო დანამატია დიდი ელექტრო ქსელისთვის. მიკროქსელს აქვს აპლიკაციის უფრო მოქნილი სცენარი, მისი მასშტაბი შეიძლება იყოს რამდენიმე კილოვატიდან ათეულ მეგავატამდე, აპლიკაციების უფრო ფართო სპექტრი.
ფოტოელექტრული ენერგიის შენახვის აპლიკაციის სცენარები მდიდარი და მრავალფეროვანია, რომელიც მოიცავს ბევრ ფორმებს, როგორიცაა ქსელის გარეშე, ქსელთან დაკავშირებული და მიკრო ქსელი. პრაქტიკაში, თითოეულ სცენარს აქვს საკუთარი უპირატესობები და მახასიათებლები, რაც მომხმარებლებს სტაბილურ და ეფექტურ სუფთა ენერგიას აძლევს. ფოტოელექტრული ტექნოლოგიების უწყვეტი განვითარებით და ხარჯების შემცირებით, ფოტოელექტრული ენერგიის შენახვა სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მომავალ ენერგეტიკულ სისტემაში. ამავდროულად, სხვადასხვა სცენარის პოპულარიზაცია და გამოყენება ასევე ხელს უწყობს ჩინეთის ახალი ენერგეტიკული ინდუსტრიის სწრაფ ზრდას, რაც ხელს უწყობს ენერგიის ტრანსფორმაციას და მწვანე ხელმისაწვდომობას.
"PaiduSolar" არის მზის ფოტოელექტრული კვლევის, განვითარების, წარმოების, გაყიდვების კომპლექტი ერთ-ერთ მაღალტექნოლოგიურ საწარმოში, ასევე "ნაციონალური მზის ფოტოელექტრული პროექტის შესანიშნავი მთლიანობის საწარმო". მთავარიმზის პანელები,მზის ინვერტორები,ენერგიის შენახვადა სხვა სახის ფოტოელექტრული აღჭურვილობა, ექსპორტირებულია ევროპაში, ამერიკაში, გერმანიაში, ავსტრალიაში, იტალიაში, ინდოეთში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და სხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში.
Cadmium Telluride (CdTe) მზის მოდულის მწარმოებელმა First Solar-მა დაიწყო თავისი მე-5 წარმოების ქარხნის მშენებლობა აშშ-ში, ლუიზიანაში.















