Четыре фотоэлектрических плюсаХранение энергииПредставлены сценарии применения системы
Фотоэлектрические накопители энергии, в отличие от чистой генерации электроэнергии, подключенной к сети, необходимо добавитьаккумуляторные батареи, а также зарядные и разрядные устройства для аккумуляторов, хотя первоначальные затраты должны быть увеличены, но сфера применения гораздо шире. Здесь мы опишем следующие четыре сценария применения фотоэлектрических систем + накопителей энергии в соответствии с различными приложениями: фотоэлектрические системы вне сети и фотоэлектрические системы вне сети, фотоэлектрические системы хранения энергии, подключенные к сети, и микросетевые системы хранения энергии.
1. Сценарии применения фотоэлектрических автономных накопителей энергии
Фотоэлектрическая система автономного хранения энергии может работать независимо, не полагаясь на электросеть, и основные сценарии применения включают удаленные горные районы, районы без электричества, острова, базовые станции связи и уличное освещение. Система в основном включает фотоэлектрическую решетку, интегрированную фотоэлектрическую машину обратного управления, аккумуляторную батарею и электрическую нагрузку. Когда есть свет, фотоэлектрическая решетка преобразует солнечную энергию в электричество и подает электроэнергию на нагрузку через интегрированную машину обратного управления и одновременно заряжает аккумуляторную батарею. При отсутствии света батарея подает электроэнергию на нагрузку переменного тока черезинвертор.
Фотоэлектрическая система генерации электроэнергии вне сети специально предназначена для использования в районах без электросети или в районах с частыми отключениями электроэнергии, таких как острова, корабли и т. д., система без сети не зависит от большой электросети, полагаясь на режим работы «боковое хранение-боковое использование» или «сначала хранение, а затем использование», это «снеговое снабжение». Системы без сети очень практичны для домохозяйств в районах без электросети или в районах с частыми отключениями электроэнергии.
2. Сценарии применения фотоэлектрических систем и систем автономного хранения энергии
Фотоэлектрические и автономные системы хранения энергии широко используются в условиях частых отключений электроэнергии, или когда фотоэлектрические системы не могут быть избыточными для собственного использования в сети, высокие цены на электроэнергию для собственного использования, пиковые цены на электроэнергию намного выше, чем минимальные цены на электроэнергию и другие приложения.
Система включает в себясолнечные модулифотоэлектрическая батарея, солнечная и внесетевая все в одном, аккумуляторные батареи и нагрузки. При наличии света фотоэлектрическая батарея преобразует солнечную энергию в электрическую, а инвертор, управляемый солнечными батареями, подает электрическую энергию на нагрузку и одновременно заряжает аккумулятор. В случае недостаточного освещения аккумулятор отвечает за питание инвертора, управляемого солнечными батареями, и далее обеспечивает питание нагрузки переменного тока.
По сравнению сСистемы генерации электроэнергии, подключенные к сети, и автономные системы добавляют контроллеры заряда и разряда и батареи, что приводит к росту стоимости системы примерно на 30% -50%, но области ее применения более обширны. Во-первых, ее можно установить на пиковую цену электроэнергии в соответствии с номинальной выходной мощностью, снизить расходы на электроэнергию; другой способ - взимать плату за электроэнергию в долине и устанавливать ее на пике, и получать прибыль с разницей между пиком и долиной. В случае отключения электроэнергии в сети фотоэлектрическая система продолжает работать в виде резервного питания, инвертор может быть переключен на работу вне сети, а фотоэлектрические и аккумуляторные батареи могут обеспечивать питание нагрузки через инвертор. Этот сценарий в настоящее время широко принят зарубежными развитыми странами.
3. Сценарии применения фотоэлектрических систем хранения энергии, подключенных к сети
Сетевые накопители энергии фотоэлектрические системы генерации электроэнергии обычно используют фотоэлектрические + накопители энергии для выполнения режима связи переменного тока. Система может хранить избыточную выработку электроэнергии и увеличивать долю спонтанного самоиспользования, а фотоэлектрические используются в наземных фотоэлектрических накопителях и промышленных и коммерческих сценариях хранения фотоэлектрической энергии. Система включает в себя модуль солнечных батарей, подключенный к сети инвертор фотоэлектрический массив, аккумуляторную батарею, контроллер заряда и разряда PCS и электрическую нагрузку. Когда солнечная энергия ниже мощности нагрузки, система будет совместно питаться солнечной энергией и сетью; когда солнечная энергия превышает мощность нагрузки, часть солнечной энергии будет поставлять питание нагрузке, а другая часть будет храниться через контроллер. Система хранения энергии также может использоваться для достижения пикового и впадинного арбитража и сценариев управления спросом для улучшения модели прибыли системы.
Как новый сценарий применения чистой энергии, фотоэлектрическая система хранения энергии, подключенная к сети, привлекла широкое внимание на новом энергетическом рынке Китая. Система объединяет фотоэлектрическую генерацию энергии, устройство хранения энергии и сеть переменного тока для эффективного использования чистой энергии. Она имеет следующие преимущества:
- Повышение коэффициента использования фотоэлектрической энергии:Фотоэлектрическая генерация электроэнергии сильно зависит от погодных и географических условий и подвержена колебаниям генерации электроэнергии. Благодаря устройству хранения энергии выходная мощность фотоэлектрической генерации электроэнергии может быть сглажена, а влияние колебаний генерации электроэнергии на сеть может быть уменьшено. В то же время устройство хранения энергии может обеспечивать электроэнергией сеть в условиях низкой освещенности, улучшая коэффициент использования фотоэлектрической генерации электроэнергии.
- Повышение устойчивости электросети:Система хранения энергии, подключенная к фотоэлектрической сети, может осуществлять мониторинг и регулирование электросети в режиме реального времени и повышать эксплуатационную стабильность электросети. Когда электросеть колеблется, устройство хранения энергии может быстро реагировать, чтобы предоставлять или поглощать избыточную мощность, чтобы гарантировать бесперебойную работу электросети.
- Содействовать новому потреблению энергии:В контексте быстрого развития фотоэлектрической, ветровой и другой новой энергии проблема ее потребления становится все более заметной. Сетевая система хранения фотоэлектрической энергии может улучшить пропускную способность и уровень потребления новой энергии и снизить пиковое давление нагрузки электросети. Плавный выход новой энергии может быть реализован путем диспетчеризации устройства хранения энергии.
4. Сценарий применения микросетевой системы хранения энергии
Как важное устройство для резервирования энергии, система хранения энергии микросетей играет все более важную роль в развитии новой энергетики и энергосистемы в нашей стране. С развитием науки и техники и популяризацией возобновляемой энергии сценарии применения систем хранения энергии микросетей продолжают расширяться, в основном включая следующие два аспекта:
- Распределенная система генерации и хранения энергии:Распределенная генерация электроэнергии подразумевает установку вблизи потребителя небольшого электрогенерирующего оборудования, например, солнечных фотоэлектрических установок, ветровых установок и т. д., с использованием системы накопления энергии для хранения избыточной выработки электроэнергии с целью обеспечения электроэнергией в периоды пиковой нагрузки или при сбоях в работе сети.
- Резервное электропитание микросети:В отдаленных районах и на островах, где подключение к электросети затруднено, микросетевая система хранения энергии может использоваться в качестве резервного источника питания для местного стабильного электроснабжения.
Благодаря характеристикам многоэнергетической взаимодополняемости микросеть может полностью и эффективно использовать потенциал распределенной чистой энергии, снизить неблагоприятные факторы, такие как низкая мощность, нестабильная генерация электроэнергии и низкая надежность независимого электроснабжения, а также обеспечить безопасную работу электросети, что является полезным дополнением к большой электросети. Микросеть имеет более гибкий сценарий применения, ее масштаб может составлять от нескольких киловатт до десятков мегаватт, более широкий спектр применения.
Сценарии применения фотоэлектрического хранения энергии богаты и разнообразны, охватывая множество форм, таких как внесетевое, сетевое и микросетевое. На практике каждый тип сценария имеет свои преимущества и характеристики, предоставляя пользователям стабильную и эффективную чистую энергию. С непрерывным развитием фотоэлектрических технологий и снижением затрат фотоэлектрическое хранение энергии будет играть все более важную роль в будущей энергетической системе. В то же время продвижение и применение различных сценариев также способствуют быстрому росту новой энергетической отрасли Китая, что способствует преобразованию энергии и зеленой доступности.
«PaiduSolar» — это комплекс исследований, разработок, производства и продаж солнечной фотоэлектрической техники на одном из высокотехнологичных предприятий, а также «национальное предприятие, реализующее проект по созданию солнечной фотоэлектрической техники».солнечные панели,солнечные инверторы,хранение энергиии другие виды фотоэлектрического оборудования экспортируются в Европу, Америку, Германию, Австралию, Италию, Индию, Юго-Восточную Азию и другие страны и регионы.
Производитель солнечных модулей на основе теллурида кадмия (CdTe) First Solar начал строительство своего пятого производственного завода в США в Луизиане.















