Kunnskap

Home/Kunnskap/Detaljer

Disse kunnskapene om energilagring

Energilagring refererer til prosessen med å lagre elektrisk energi gjennom et medium eller en enhet og frigjøre den ved behov. I henhold til formen for energilagring og -konvertering kan den deles inn i fysisk energilagring og kjemisk energilagring. Fysisk energilagring inkluderer hovedsakelig pumpet energilagring, gravitasjonsenergilagring, trykkluftenergilagring og svinghjulsenergilagring; Lagring av kjemisk energi inkluderer hovedsakelig litiumionbatteri, natriumionbatteri, strømningsbatteri, blysyrebatteri, etc.

info-700-490

De siste årene har den installerte kapasiteten til distribuert PV vokst raskt, men PV har tilfeldighet og volatilitet, noe som gir utfordringer for strømkvaliteten og strømbalansen i nettet. Energilagring kan lades og ut etter behov for å oppnå effekten av å jevne ut ny energiproduksjon, forbedre andelen av PV-strømforbruket, svare på nettbehovet og øke inntektene ved toppbarbering. Derfor har energilagring blitt et Virtuelt kraftverk, smart mikronett En nødvendig komponent i et nytt kraftsystem.

Å bygge distribuert solcelle og energilagring på lastsiden kan konstruere et lite mikronettsystem. Ved unormal strømforsyning som strømbegrensninger eller strømbrudd, kan brukere starte nettet for å sikre viktige eller grunnleggende belastningskrav. Distribuert fotovoltaisk energidistribusjon og lagring er gunstig for å veilede byggekostnadene for energilagringssystemer, og hjelper brukere med å spare energikostnader og investeringskostnader for annet kraftutstyr.

Distribuert solcelleenergidistribusjon og lagring kan kombineres med scenarier som strømsalg, lading, bytte og lasthåndtering for å oppnå integrert utvikling av "kildenettverksbelastningslagring" på brukersiden, oppnå energiselvkobling i regionen, lette kombinasjonen av flere energistrategier, maksimere utnyttelsesgraden av ny energi og redusere energikostnadskapital, dyrke nye forretningsmodeller i nye scenarier, og fremme høykvalitets utvikling av energiforbruk.

I tillegg, ved å samle et stort antall distribuerte solceller, energilagring og andre fleksible reguleringsressurser, bygges virtuelle kraftverk for å oppmuntre brukere til å utforske energielastisitet og etterspørre responsentusiasme gjennom markedsorienterte midler, forbedre reguleringskapasiteten til kraftsystemet. , spare strømnettinvesteringer, og kan utfylle strømnettet for å bygge et uknuselig nytt kraftsystem. La oss deretter lære om vanlige energilagringsløsninger:

 

System for optisk lagring

Det optiske lagringssystemet inkluderer solcellemoduler, energilagringsomformere, batterier, distribusjonsbokser, strømmålere og annet utstyr. Vanlige konfigurasjoner som 6kWp solcelle+10kWh batteri.

Arbeidsmodus: spontan selvbruk, med overskuddsstrøm koblet til internett.

Arbeidslogikk:

- Solcellekraftproduksjon prioriteres for lastbruk, overskuddselektrisitet prioriteres til batterilading og backup, og resterende strøm kobles til nettet;

Når belastningen overstiger fotovoltaisk kraftproduksjon, skal den utilstrekkelige delen prioriteres til batteriutlading og etterfylling, etterfulgt av kjøp av strøm fra strømnettet for etterfylling;

Når strømnettet er slått av, sender backup-terminalen kontinuerlig ut og drives av batterier.

 

info-981-640

Expected spontaneous self use rate>80 %, sparer 5-10kWh elektrisitet kjøpt fra strømnettet per dag.

 

Optisk lagring og ladesystem

Det optiske lagrings- og ladesystemet inkluderer solcellemoduler, energilagringsomformere, batterier, distribusjonsbokser, målere, AC-ladestasjon og annet utstyr.

Arbeidsmodus: Spontan selvbruk, som kan oppnå maksimal selvbrukshastighet og redusere strømforbruket i andre og tredje trinn.

Arbeidslogikk:

Når det elektriske kjøretøyet ikke lader, vil overskuddselektrisiteten som genereres av fotovoltaisk kraftproduksjon bli prioritert til lading av batteriet for backup, og den gjenværende elektrisiteten vil bli koblet til nettet;

Ved lading av et elektrisk kjøretøy overstiger belastningen solcellekraftproduksjonen, og batteriet lades ut for å supplere, etterfulgt av kjøp av strøm fra strømnettet for å supplere.

info-955-498

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80 %, og strømforbruket i de fleste måneder kan holdes innenfor førstelags strømpris.

info-978-365

Fellesløsning for optisk lagringssystem

Egnet for skoler, offentlige etater, konsentrerte boligområder, gater og andre scenarier med flere og konsentrerte tak.

Applikasjonsmodus: Flere sett med utstyr er installert på en sentralisert måte, og kan kobles til EMS energistyringssystem for sentralt og intelligent å kontrollere lading og utlading av flere systemer.

Prioritet bør gis til å sikre spontan egenbruk av ny energiproduksjon i et enkeltbrukersystem, med overflødig elektrisitet som støtter allokering;

Gjennom intelligent batchkontroll utfyller den nye energistrømmen mellom brukere hverandre, og maksimerer den spontane selvbruksraten til brukere og det generelle systemet i samfunnet.