Leave Your Message
นำเสนอสถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานโฟโตโวลตาอิคพลัสสี่แบบ

ข่าว

หมวดข่าว
ข่าวเด่น

โฟโต้วอลตาอิค พลัส โฟร์การกักเก็บพลังงานนำเสนอสถานการณ์การใช้งานระบบ

25-04-2024

การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกริดล้วนๆ จำเป็นต้องเพิ่มแบตเตอรี่เก็บพลังงานและอุปกรณ์ชาร์จและปล่อยแบตเตอรี่ แม้ว่าต้นทุนเบื้องต้นจะต้องเพิ่มขึ้น แต่ขอบเขตการใช้งานก็กว้างกว่ามาก ในที่นี้ เราจะอธิบายสถานการณ์การใช้งานโฟโตวอลตาอิค + การกักเก็บพลังงานสี่แบบต่อไปนี้ตามการใช้งานที่แตกต่างกัน: โฟโตวอลตาอิคออฟกริดและโฟโตวอลตาอิคออฟกริด, การกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับกริดโฟโตวอลตาอิค และระบบกักเก็บพลังงานไมโครกริด


1. สถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบออฟกริด


ระบบผลิตไฟฟ้าสำรองแบบนอกโครงข่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า และสถานการณ์การใช้งานหลัก ได้แก่ พื้นที่ภูเขาห่างไกล พื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เกาะ สถานีฐานการสื่อสาร และไฟถนน ระบบนี้ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ เครื่องบูรณาการควบคุมย้อนกลับของโซลาร์เซลล์ ชุดแบตเตอรี่ และโหลดไฟฟ้าเป็นหลัก เมื่อมีแสงสว่าง แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดผ่านเครื่องบูรณาการควบคุมย้อนกลับ และชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆ กัน ในกรณีที่ไม่มีแสงสว่าง แบตเตอรี่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดไฟฟ้ากระแสสลับผ่านอินเวอร์เตอร์-


ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดนั้นเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เช่น เกาะ เรือ ฯลฯ ระบบออฟกริดนั้นไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่ใช้โหมดการทำงานแบบ "เก็บด้านข้าง" หรือ "เก็บก่อนแล้วจึงใช้งาน" ซึ่งเป็น "แหล่งจ่ายหิมะ" ระบบออฟกริดนั้นใช้งานได้จริงอย่างยิ่งสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบไฟฟ้าหรือพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง


2. สถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และนอกระบบ


ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และนอกระบบใช้กันอย่างแพร่หลายในกรณีที่ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง หรือการใช้โซลาร์เซลล์สำหรับใช้เองไม่สามารถเกินดุลออนไลน์ ราคาไฟฟ้าสำหรับใช้เองที่สูง ราคาไฟฟ้าสูงสุดนั้นแพงกว่าราคาไฟฟ้าต่ำสุดและการใช้งานอื่นๆ มาก


ระบบประกอบด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์และนอกระบบออลอินวัน ชุดแบตเตอรี่และโหลด เมื่อมีแสงสว่าง แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และอินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดและชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่แสงไม่เพียงพอ แบตเตอรี่จะทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ออลอินวัน และจ่ายไฟเพิ่มเติมให้กับโหลดไฟฟ้ากระแสสลับ


เมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อกริดและระบบนอกกริดจะเพิ่มตัวควบคุมการชาร์จและการปล่อยประจุและแบตเตอรี่ ซึ่งทำให้ต้นทุนของระบบเพิ่มขึ้นประมาณ 30%-50% แต่พื้นที่การใช้งานนั้นกว้างขวางกว่า ประการแรก สามารถตั้งค่าราคาไฟฟ้าสูงสุดตามเอาต์พุตพลังงานที่ได้รับการจัดอันดับ ลดต้นทุนไฟฟ้า อีกประการหนึ่งคือการชาร์จราคาไฟฟ้าในหุบเขาและตั้งไว้ที่จุดสูงสุด และทำกำไรจากความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด ในกรณีที่ไฟฟ้าดับในกริด ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะยังคงทำงานในรูปแบบของพลังงานสำรอง อินเวอร์เตอร์สามารถสลับไปยังการทำงานนอกกริดได้ และระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่สามารถจ่ายไฟให้กับโหลดผ่านอินเวอร์เตอร์ได้ สถานการณ์นี้ได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้วในต่างประเทศ


3. สถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับกริดโฟโตวอลตาอิก


ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับกริดโดยทั่วไปจะใช้ระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ + เพื่อทำโหมดการเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบสามารถกักเก็บพลังงานส่วนเกินและเพิ่มสัดส่วนของการใช้งานเองโดยธรรมชาติ และโซลาร์เซลล์ใช้ในการกักเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์บนพื้นดินและสถานการณ์การกักเก็บพลังงานโซลาร์เซลล์ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ระบบนี้ประกอบด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ แผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริด ชุดแบตเตอรี่ ตัวควบคุมการชาร์จและการคายประจุ PCS และโหลดไฟฟ้า เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำกว่ากำลังโหลด ระบบจะใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และกริดร่วมกัน เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์เกินกำลังโหลด พลังงานแสงอาทิตย์บางส่วนจะจ่ายพลังงานให้กับโหลด และอีกส่วนหนึ่งจะถูกเก็บไว้ผ่านตัวควบคุม ระบบกักเก็บพลังงานยังสามารถใช้เพื่อบรรลุการเก็งกำไรสูงสุดและต่ำสุดและสถานการณ์การจัดการความต้องการเพื่อปรับปรุงแบบจำลองผลกำไรของระบบ


ระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับกริดพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสถานการณ์การใช้งานพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในตลาดพลังงานใหม่ของจีน ระบบนี้ผสานการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน และกริดไฟฟ้ากระแสสลับเข้าด้วยกันเพื่อให้ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้:

  1. ปรับปรุงอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพอากาศและสภาพทางภูมิศาสตร์ และมีแนวโน้มที่จะเกิดความผันผวนในการผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์กักเก็บพลังงานสามารถปรับระดับพลังงานขาออกของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ และลดผลกระทบของความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าต่อระบบส่งไฟฟ้าได้ ในเวลาเดียวกัน อุปกรณ์กักเก็บพลังงานสามารถจ่ายพลังงานให้กับระบบส่งไฟฟ้าภายใต้สภาพแสงน้อย ทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดีขึ้น
  2. เพิ่มเสถียรภาพให้กับโครงข่ายไฟฟ้า:ระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สามารถตรวจสอบและควบคุมกริดไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และปรับปรุงเสถียรภาพการทำงานของกริดไฟฟ้า เมื่อกริดไฟฟ้าผันผวน อุปกรณ์กักเก็บพลังงานสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดหาหรือดูดซับพลังงานส่วนเกินเพื่อให้แน่ใจว่ากริดไฟฟ้าทำงานได้อย่างราบรื่น
  3. ส่งเสริมการบริโภคพลังงานใหม่:ในบริบทของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานใหม่อื่นๆ ปัญหาด้านการบริโภคกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับกริดสามารถปรับปรุงความสามารถในการเข้าถึงและระดับการใช้พลังงานใหม่ และลดแรงกดดันด้านโหลดสูงสุดของกริดไฟฟ้าได้ การผลิตพลังงานใหม่อย่างราบรื่นสามารถทำได้โดยการจัดส่งอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน


4. สถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบบไมโครกริด


ระบบกักเก็บพลังงานแบบไมโครกริดเป็นอุปกรณ์สำรองพลังงานที่สำคัญซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการพัฒนาระบบพลังงานและไฟฟ้าใหม่ในประเทศของเรา ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความนิยมของพลังงานหมุนเวียน ทำให้สถานการณ์การใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบบไมโครกริดขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยสองประเด็นต่อไปนี้:

  1. ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายและกักเก็บพลังงาน:การผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย หมายถึง การจัดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงของผู้ใช้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น โดยผ่านระบบกักเก็บพลังงานเพื่อกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้ส่วนเกิน เพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาสูงสุดหรือเมื่อระบบไฟฟ้าขัดข้อง
  2. แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบไมโครกริด:ในพื้นที่ห่างไกลและเกาะต่างๆ การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าทำได้ยาก ระบบกักเก็บพลังงานแบบไมโครกริดสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองให้กับแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรในพื้นที่ได้


ด้วยคุณสมบัติของการเสริมพลังงานหลายรูปแบบ ไมโครกริดจึงสามารถใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพลังงานสะอาดแบบกระจายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ลดปัจจัยเชิงลบ เช่น ความจุต่ำ การผลิตไฟฟ้าที่ไม่เสถียร และความน่าเชื่อถือต่ำของแหล่งจ่ายไฟอิสระ และรับรองการทำงานที่ปลอดภัยของโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์ต่อโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไมโครกริดมีสถานการณ์การใช้งานที่ยืดหยุ่นกว่า โดยมีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กิโลวัตต์ไปจนถึงหลายสิบเมกะวัตต์ และมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขึ้น


สถานการณ์การใช้งานของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์มีมากมายและหลากหลาย ครอบคลุมหลายรูปแบบ เช่น นอกระบบ เชื่อมต่อกับระบบ และไมโครกริด ในทางปฏิบัติ สถานการณ์แต่ละประเภทมีข้อดีและลักษณะเฉพาะของตัวเอง ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับพลังงานสะอาดที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และการลดต้นทุน ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในระบบพลังงานในอนาคต ในเวลาเดียวกัน การส่งเสริมและการใช้สถานการณ์ต่างๆ ยังช่วยให้อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและการเข้าถึงพลังงานสีเขียว


“PaiduSolar” เป็นชุดการวิจัย พัฒนา ผลิต และขายระบบโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในหนึ่งในองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึง “องค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเลิศในโครงการโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แห่งชาติ”แผงโซล่าเซลล์-อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์-การกักเก็บพลังงานและอุปกรณ์โฟโตวอลตาอิคชนิดอื่นๆ ได้รับการส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย อิตาลี อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ


First Solar ผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe) เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 5 ในสหรัฐอเมริกา รัฐลุยเซียนา