Изследване на оперативните режими на слънчеви фотоволтаични системи за съхранение на енергия

Feb 26, 2025

PV предпазителят се различава от традиционните източници на енергия. Тяхната мощност на изхода се променя драстично с промени в факторите на околната среда, като интензивността на светлината и температурата и е неконтролируема. Следователно, ако фотоволтаичното производство на енергия трябва да замени традиционните енергийни източници за постигане на мащабно генериране на електроенергия, свързано с мрежата, неговото въздействие върху електрическата мрежа не може да бъде игнорирано.

 

Фотоволтаичното генериране на енергия има характеристиките на високо ниво на изход в краткия период на обяд, ниско ниво на изход в други периоди и изхода през деня и без изход през нощта. Технологията за съхранение на енергия има характеристиките на възможността да постигне време и пространство превод на електрическа енергия. Залините за съхранение на енергия са конфигурирани за фотоволтаични електроцентрали за прехвърляне на фотоволтаичната продукция по обяд на други периоди, намаляване на изходния пик на електроцентралата и намаляване на изоставянето на светлината.

 

Photovoltaic combiner box system

 

По време на работата на системата за съхранение на енергия на батерията принципът е да се сведе до минимум броя на зареждането и времето на разряд на системата за съхранение на енергия, за да се удължи живота на обслужването на системата за съхранение на енергия. По време на пиковия период на фотоволтаично генериране на енергия системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да зарежда и намалява пиковия изход на фотоволтаичната електроцентрала. След пиковия период на фотоволтаично генериране на енергия, системата за съхранение на енергия на батерията се контролира за изхвърляне. Контролът на изхвърлянето на системата за съхранение на енергия може да помогне за изглаждане на нестабилността на фотоволтаичния изход и подпомагане на системата в регулиране на пиковете, за да се увеличи максимално ролята на съхранението на енергия. Според различните функции на изпускането на енергия за съхранение на енергия, системата за съхранение на енергия може да бъде разделена на три работни режима, а именно пиково бръснене, пиково бръснене + изглаждане и пиково бръснене + трансфер.

 

Работен режим 1: Пик бръснене
По време на пиковия период на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да се зарежда с пиково бръснене като целта на приложението. След пиковия период на изхода на фотоволтаичната електроцентрала и по време на периода на фотоволтаичен дневен изход, системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да усили мощността и изпускането до долната граница на работния обхват на системата за съхранение на енергия на батерията. Тогава системата за съхранение на енергия спира да работи, за да гарантира, че работното време на системата за съхранение на енергия е в рамките на времето за генериране на електроенергия на фотоволтаичната електроцентрала, без да добавя допълнително работно време към фотоволтаичната електроцентрала и да намали въздействието на конфигурацията на системата за съхранение на енергия върху работното разположение на фотовоичната електроцентрала.

 

 

Работен режим 2: Пиково бръснене + изглаждане
По време на пиковия период на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да се зарежда с пиково бръснене като целта на приложението. Колебанието на изхода на мащабни фотоволтаични електроцентрали може да бъде разделено на две категории. Единият е бавната промяна на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, като периодичната промяна на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, причинена от редуването на деня и нощта; Другото е внезапната промяна на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, като внезапната капка на изхода на фотоволтаичната електроцентрала, причинена от плаващи облаци. Първият кръг на промените е голям, но промените са бавни; Вторият тип промени е непредсказуем и внезапен. В тежки случаи изходът се намалява от пълна мощност до по -малко от 3 0% от номиналната стойност в рамките на 1 ~ 2s. След пиковия период на фотоволтаична продукция, системата за съхранение на енергия се контролира, за да се изхвърля с цел изглаждане на колебанието надолу на изхода на фотоволтаичната електроцентрала по време на редуването на деня и нощта и изхвърляне до долната граница на работния обхват на СОЕ на системата за съхранение на енергия на батерията. Ако тя е влязла в нощта и изходът на фотоволтаичната електроцентрала се свежда до 0, ДП на системата за съхранение на енергия все още е по -голяма от 0. 2. Системата за съхранение на енергия се контролира, за да се изхвърля при номиналната мощност на мощността, докато ДП е на път да достигне 0,2, след което системата за съхранение на енергия се контролира, за да спре да работи.

 

Работен режим Три: Пик бръснене + трансфер
По време на пиковия период на изхода на фотоволтаичната електроцентрала системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да се зарежда с пиково бръснене като цел на приложението. Периодът на изхода на фотоволтаичната електроцентрала е 8: 30 ~ 18: 30, а вечерният пиков товар се случва между 18: 00 ~ 22: 00. През този период фотоволтаичната електроцентрала по принцип няма изход. Системата за съхранение на енергия на батерията може да бъде контролирана, за да се разреши, за да подпомогне системата в регулиране на пиковото натоварване. За да се намали броят на действията на системата за съхранение на енергия и да се опрости работата на системата за съхранение на енергия на батерията, системата за съхранение на енергия на батерията се контролира, за да се изхвърля при постоянна мощност, а разрядът е в долната граница на работния обхват на системата за съхранение на енергия на батерията, а след това системата за съхранение на енергия спира да работи.

 

CopperBrass Cap Contact StampingWelding Assembly for EVPV Fuses

 

Тъй като делът на фотоволтаичния предпазител в електропровода продължава да се увеличава, въздействието му върху електрическата мрежа трябва да бъде ефективно управлявано, за да се гарантира безопасно и надеждно захранване. Прилагането на системи за съхранение на енергия във фотоволтаичните системи за производство на електроенергия може да реши проблема с небалансираното захранване във фотоволтаичните системи за производство на енергия, за да отговори на нуждите на нормалната работа. Системите за съхранение на енергия са от решаващо значение за стабилната работа на фотоволтаичните електроцентрали. Системите за съхранение на енергия не само гарантират стабилността и надеждността на системата, но и са ефективен начин за решаване на динамични проблеми с качеството на мощността, като например импулси на напрежението, токове на инфрачерве, спадове на напрежението и мигновени прекъсвания на захранването.

 

Свържете се с нас

 

MsTina Xiamen Apollo

Може да харесаш също