Kunskap

Home/Kunskap/Detaljer

Dessa kunskaper om energilagring

Energilagring hänvisar till processen att lagra elektrisk energi genom ett medium eller enhet och släppa ut den vid behov. Beroende på formen för energilagring och omvandling kan den delas in i fysisk energilagring och kemisk energilagring. Fysisk energilagring omfattar huvudsakligen pumpad energilagring, gravitationsenergilagring, lagring av tryckluftsenergi och svänghjulsenergilagring; Kemisk energilagring inkluderar främst litiumjonbatteri, natriumjonbatteri, flödesbatteri, blybatteri etc.

info-700-490

Under de senaste åren har den installerade kapaciteten för distribuerad PV vuxit snabbt, men PV har slumpmässighet och volatilitet, vilket innebär utmaningar för elkvaliteten och kraftbalansen i nätet. Energilagring kan laddas och laddas ur efter behov för att uppnå effekterna av att utjämna ny energiproduktion, förbättra andelen PV-energiförbrukning, svara på nätets efterfrågan och öka intäkterna genom peak shaving. Därför har energilagring blivit ett Virtuellt kraftverk, smart mikronät En nödvändig komponent i ett nytt kraftsystem.

Att bygga distribuerade solceller och energilagring på lastsidan kan konstruera ett litet mikronätsystem. I händelse av onormal strömförsörjning, såsom strömbegränsningar eller strömavbrott, kan användare starta nätet för att säkerställa viktiga eller grundläggande belastningskrav. Distribuerad solcellsenergidistribution och lagring är fördelaktigt för att styra byggkostnaden för energilagringssystem, vilket hjälper användare att spara energikostnader och investeringskostnader för annan kraftutrustning.

Distribuerad solcellsenergidistribution och lagring kan kombineras med scenarier som elförsäljning, laddning, byte och lasthantering för att uppnå integrerad utveckling av "source network load storage" på användarsidan, uppnå energisjälvkoppling inom regionen, underlätta kombinationen av flera energistrategier, maximera utnyttjandegraden av ny energi och minska energikostnadskapitalet, odla nya affärsmodeller i nya scenarier och främja högkvalitativ utveckling av energiförbrukningen.

Dessutom, genom att aggregera ett stort antal distribuerade solceller, energilagring och andra flexibla regleringsresurser, byggs virtuella kraftverk för att uppmuntra användare att utforska energielasticitet och efterfrågan svarentusiasm genom marknadsorienterade medel, förbättra regleringskapaciteten i kraftsystemet. , spara elnätsinvesteringar och kan komplettera elnätet för att bygga ett okrossbart nytt kraftsystem. Låt oss sedan lära oss om vanliga energilagringslösningar:

 

System för optiskt lagringssystem

Det optiska lagringssystemet inkluderar solcellsmoduler, växelriktare för energilagring, batterier, distributionslådor, elmätare och annan utrustning. Vanliga konfigurationer som 6kWp solcellsbatteri+10kWh.

Arbetsläge: spontan självanvändning, med överskottsel ansluten till internet.

Arbetslogik:

- Solcellsproduktion prioriteras för lastanvändning, överskottsel prioriteras för batteriladdning och backup, och den återstående elen kopplas till nätet;

När belastningen överstiger fotovoltaisk elproduktion ska den otillräckliga delen prioriteras för batteriurladdning och påfyllning, följt av inköp av el från elnätet för påfyllning;

När elnätet är avstängt, matas reservterminalen kontinuerligt och drivs av batterier.

 

info-981-640

Expected spontaneous self use rate>80 %, vilket sparar 5-10kWh el köpt från elnätet per dag.

 

Optisk lagring och laddningssystem

Det optiska lagrings- och laddningssystemet inkluderar solcellsmoduler, växelriktare för energilagring, batterier, distributionslådor, mätare, AC Laddstation och annan utrustning.

Arbetsläge: Spontan självanvändning, vilket kan uppnå maximal självanvändningshastighet och minska elförbrukningen i det andra och tredje steget.

Arbetslogik:

När elfordonet inte laddas kommer överskottselen som genereras av solcellsenergi att prioriteras till laddning av batteriet för backup, och den återstående elen kommer att kopplas till nätet;

Vid laddning av ett elfordon överstiger belastningen solenergiproduktionen och batteriet laddas ur för att komplettera, följt av köp av el från elnätet för att komplettera.

info-955-498

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80 %, och elförbrukningen i de flesta månader kan hållas inom det första elpriset.

info-978-365

Gemenskapslösning för optiskt lagringssystem

Lämplig för skolor, statliga myndigheter, koncentrerade bostadsområden, gator och andra scenarier med flera och koncentrerade tak.

Applikationsläge: Flera uppsättningar utrustning installeras på ett centraliserat sätt och kan anslutas till EMS energiledningssystem för att centralt och intelligent styra laddning och urladdning av flera system.

Prioritet bör ges till att säkerställa spontan egenanvändning av ny energigenerering i ett enanvändarsystem, med överskottsel som stödjer allokering.

Genom intelligent batchkontroll kompletterar den nya energielektriciteten mellan användare varandra, vilket maximerar användarnas spontana självanvändningshastighet och samhällets övergripande system.