Фоур Пхотоволтаиц ПлусСкладиштење енергијеПредстављени су сценарији системских апликација
Складиштење ПВ енергије, различито од чисте производње електричне енергије повезане са мрежом, треба додатибатерије за складиштење енергије, и уређаја за пуњење и пражњење батерија, иако је унапред потребно повећати трошкове, али је обим примене много шири. Овде ћемо описати следећа четири сценарија примене фотонапонске + складиштења енергије према различитим применама: фотонапонски систем ван мреже и фотонапонски систем ван мреже, фотонапонски систем за складиштење енергије повезан са мрежом и сценарији примене система за складиштење енергије у микро мрежи.
1. Сценарији примене фотонапонског складиштења енергије ван мреже
Фотонапонски систем за складиштење енергије ван мреже може да ради независно без ослањања на електричну мрежу, а главни сценарији примене укључују удаљена планинска подручја, подручја без напајања, острва, комуникационе базне станице и улична светла. Систем углавном укључује фотонапонски низ, интегрисану машину за фотонапонску контролу уназад, батерију и електрично оптерећење. Када је светло присутно, фотонапонски низ претвара соларну енергију у електричну енергију и обезбеђује електричну енергију оптерећењу преко интегрисане машине за управљање уназад и истовремено пуни батерију. У недостатку светлости, батерија обезбеђује електричну енергију за АЦ оптерећење крозинвертер.
Фотонапонски систем за производњу електричне енергије ван мреже је посебно за употребу у областима без мреже или честим нестанцима струје, као што су острва, бродови итд., Систем ван мреже се не ослања на велику електричну мрежу, ослањајући се на режим рада са стране за складиштење или „прво складиштење, а затим коришћење“, ствар је „снабдевање снегом“. Системи ван мреже су веома практични за домаћинства у подручјима без мреже или у честим нестанцима струје.
2. Сценарији примене фотонапонских и ван мреже за складиштење енергије
Фотонапонски и системи за складиштење енергије ван мреже се широко користе у честим нестанцима струје, или фотонапонска самоупотреба не може бити вишак на мрежи, високе цене електричне енергије за самосталну употребу, вршне цене електричне енергије су много скупље од цена струје и других примена.
Систем укључујемодули соларних ћелијафотонапонски низ, соларни и ванмрежни све-у-једном, батерије и оптерећења. Када је светло присутно, фотонапонски низ претвара соларну енергију у електричну енергију, а соларни контролисани инвертер обезбеђује електричну енергију оптерећењу и истовремено пуни батерију. У случају недовољне светлости, батерија је одговорна за напајање соларно контролисаног претварача све-у-једном и даље снабдевање наизменичном струјом.
У поређењу сасистеми за производњу електричне енергије повезани на мрежу, а системи ван мреже додају контролере пуњења и пражњења и батерије, што узрокује повећање трошкова система за око 30%-50%, али су његове области примене опсежније. Прво, може се поставити на вршну цену електричне енергије према називној излазној снази, смањити трошкове електричне енергије; Други је наплатити цену струје у долини и ставити је у врх, и остварити профит са разликом између врха и долине. У случају нестанка електричне енергије мреже, фотонапонски систем наставља да ради у виду резервног напајања, претварач се може пребацити на рад ван мреже, а фотонапонски и батерија могу да обезбеде напајање оптерећењем преко претварача. Овај сценарио је сада широко прихваћен у прекоокеанским развијеним земљама.
3. Сценарији апликација за складиштење енергије повезане са фотонапонском мрежом
Фотонапонски системи за складиштење енергије повезани са мрежом углавном користе фотонапон + складиште енергије да би извршили режим спајања наизменичне струје. Систем може да складишти производњу вишка енергије и повећа удео спонтане самоупотребе, а фотонапонски се користи у земаљским фотонапонским складиштима и индустријским и комерцијалним сценаријима складиштења фотонапонске енергије. Систем укључује модул соларне ћелије, фотонапонски низ инвертера повезан на мрежу, батеријски пакет, ПЦС контролера пуњења и пражњења и електрично оптерећење. Када је соларна енергија нижа од снаге оптерећења, систем ће се заједно напајати соларном енергијом и мрежом; Када соларна енергија премаши снагу оптерећења, део соларне енергије ће снабдевати оптерећење, а други део ће бити ускладиштен преко контролера. Систем складиштења енергије се такође може користити за постизање арбитраже на врху и долини и сценарија управљања потражњом како би се побољшао модел профита система.
Као сценарио примене чисте енергије у настајању, фотонапонски систем за складиштење енергије повезан са мрежом је добио велику пажњу на новом кинеском енергетском тржишту. Систем интегрише фотонапонску производњу енергије, уређај за складиштење енергије и мрежу наизменичне струје како би се ефикасно користила чиста енергија. Има следеће предности:
- Побољшајте стопу коришћења фотонапонске производње енергије:Производња фотонапонске енергије је под великим утицајем временских и географских услова и подложна је флуктуацијама производње електричне енергије. Преко уређаја за складиштење енергије, излазна снага фотонапонске производње енергије може се изгладити и утицај флуктуација производње електричне енергије на мрежу може бити смањен. У исто време, уређај за складиштење енергије може да обезбеди енергију за мрежу у условима слабог осветљења, побољшавајући стопу коришћења фотонапонске производње енергије.
- Повећајте стабилност електричне мреже:фотонапонски систем за складиштење енергије повезан са мрежом може остварити праћење и регулацију електричне мреже у реалном времену и побољшати радну стабилност електричне мреже. Када електрична мрежа флуктуира, уређај за складиштење енергије може брзо да реагује да обезбеди или апсорбује вишак енергије како би обезбедио несметан рад електричне мреже.
- Промовишите нову потрошњу енергије:У контексту брзог развоја фотонапонске енергије, енергије ветра и друге нове енергије, проблем њене потрошње постаје све израженији. Фотонапонски систем за складиштење енергије повезан на мрежу може побољшати приступни капацитет и ниво потрошње нове енергије и смањити притисак вршног оптерећења електричне мреже. Несметан излаз нове енергије може се остварити слањем уређаја за складиштење енергије.
4. Сценарио примене микромрежног система за складиштење енергије
Као важан уређај за резерву енергије, микромрежни систем за складиштење енергије игра све значајнију улогу у развоју новог енергетског и електроенергетског система у нашој земљи. Са напретком науке и технологије и популаризацијом обновљиве енергије, сценарији примене микромрежних система за складиштење енергије настављају да се шире, углавном укључујући следећа два аспекта:
- Дистрибуирани систем за производњу и складиштење енергије:Дистрибуирана производња електричне енергије се односи на успостављање мале опреме за производњу електричне енергије у близини корисника, као што је соларна фотонапонска енергија, енергија ветра, итд., кроз систем за складиштење енергије за складиштење вишка производње електричне енергије како би се обезбедила електрична енергија током вршних периода или кварова на мрежи.
- Резервно напајање микромрежа:у удаљеним областима и острвима, електричну мрежу је тешко повезати са мрежом, микро-мрежни систем за складиштење енергије може се користити као резервно напајање локалног стабилног напајања.
Са карактеристикама мултиенергетске комплементарности, микромрежа може у потпуности и ефикасно искористити потенцијал дистрибуиране чисте енергије, смањити штетне факторе као што су мали капацитет, нестабилна производња електричне енергије и лоша поузданост независног напајања, и осигурати безбедан рад електричне мреже, која је корисна допуна великој енергетској мрежи. Мицрогрид има флексибилнији сценарио примене, његова скала може бити од неколико киловата до десетина мегавата, шири спектар апликација.
Сценарији примене фотонапонског складиштења енергије су богати и разнолики, покривајући многе облике као што су ван мреже, повезана на мрежу и микро-мрежа. У пракси, свака врста сценарија има своје предности и карактеристике, пружајући корисницима стабилну и ефикасну чисту енергију. Уз континуирани развој фотонапонске технологије и смањење трошкова, фотонапонско складиштење енергије ће играти све важнију улогу у будућем енергетском систему. Истовремено, промоција и примена различитих сценарија такође доприноси брзом расту кинеске нове енергетске индустрије, што је погодно за трансформацију енергије и зелену доступност.
„ПаидуСолар“ је скуп соларних фотонапонских истраживања, развоја, производње, продаје у једном од високотехнолошких предузећа, као и „национални соларни фотонапонски пројекат одличног интегритета предузећа“. Маинсоларни панели,соларни претварачи,складиште енергијеи друге врсте фотонапонске опреме, извезена је у Европу, Америку, Немачку, Аустралију, Италију, Индију, југоисточну Азију и друге земље и регионе.
Произвођач соларних модула од кадмијум телурида (ЦдТе) Фирст Солар започео је изградњу своје пете производне фабрике у САД у Луизијани.















