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.

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.

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.

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

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.





