Quins són els modes de treball dels sistemes d'emmagatzematge d'energia solar fotovoltaica?

Jul 31, 2024

India's PV Module Production Capacity Has Grown To 50.8gw

 

Les fonts d'energia fotovoltaica són diferents de les fonts d'energia tradicionals. La seva potència de sortida canvia dràsticament amb els canvis en els factors ambientals com la intensitat de la llum i la temperatura, i és incontrolable. Per tant, si la generació d'energia fotovoltaica substitueix les fonts d'energia tradicionals per aconseguir una generació d'energia a gran escala connectada a la xarxa, no es pot ignorar el seu impacte a la xarxa elèctrica.

 

La generació d'energia fotovoltaica té les característiques d'un nivell de sortida alt en el curt període del migdia, un nivell de sortida baix en altres períodes i una sortida durant el dia i sense sortida a la nit. La tecnologia d'emmagatzematge d'energia té les característiques de poder aconseguir la translació temporal i espacial de l'energia elèctrica. Les sales d'emmagatzematge d'energia estan configurades per a centrals fotovoltaiques per transferir la sortida fotovoltaica del migdia a altres períodes, reduir el pic de sortida de la central i reduir l'abandonament de la llum.

 

Durant el funcionament del sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria, el principi és minimitzar el nombre de temps de càrrega i descàrrega del sistema d'emmagatzematge d'energia per allargar la vida útil del sistema d'emmagatzematge d'energia. Durant el període màxim de generació d'energia fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per carregar i reduir la sortida màxima de la central fotovoltaica. Després del període màxim de generació d'energia fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per descarregar. El control de descàrrega del sistema d'emmagatzematge d'energia pot ajudar a suavitzar la volatilitat de la sortida fotovoltaica i ajudar el sistema a la regulació màxima per maximitzar el paper de l'emmagatzematge d'energia. D'acord amb les diferents funcions de descàrrega d'emmagatzematge d'energia, el sistema d'emmagatzematge d'energia es pot dividir en tres modes de treball, és a dir, l'afaitat màxim, l'afaitat màxim + suavització i l'afaitat màxim + transferència.

 

Mode de treball 1: afaitat màxim
Durant el període màxim de sortida de la central fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per carregar-se amb l'afaitat màxim com a objectiu de l'aplicació. Després del període màxim de sortida de la central fotovoltaica i durant el període de sortida fotovoltaica diürna, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per amplificar la potència i la descàrrega fins al límit inferior del rang de treball SOE del sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria. Aleshores, el sistema d'emmagatzematge d'energia deixa de funcionar per garantir que el temps de treball del sistema d'emmagatzematge d'energia estigui dins del temps de generació d'energia de la central fotovoltaica, sense afegir temps de treball addicional a la central fotovoltaica i reduir l'impacte de la configuració de la central fotovoltaica. sistema d'emmagatzematge d'energia sobre la disposició de funcionament de la central fotovoltaica.

 

 

Mode de treball 2: afaitat màxima + suavització
Durant el període màxim de sortida de la central fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per carregar-se amb l'afaitat màxim com a objectiu de l'aplicació. La fluctuació de sortida de les centrals fotovoltaiques a gran escala es pot dividir en dues categories. Un és el canvi lent de la sortida de la central fotovoltaica, com el canvi periòdic de la sortida de la central fotovoltaica provocat per l'alternança del dia i la nit; l'altre és el canvi sobtat de la sortida de la central fotovoltaica, com la caiguda sobtada de la sortida de la central fotovoltaica causada pels núvols flotants. La primera ronda de canvis és gran, però els canvis són lents; el segon tipus de canvis és impredictible i sobtat. En casos greus, la sortida es redueix de la potència total a menys del 30% del valor nominal en 1 ~ 2 s. Després del període màxim de sortida fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia es controla per descarregar-se amb l'objectiu de suavitzar la fluctuació a la baixa de la sortida de la central fotovoltaica durant l'alternança del dia i la nit, i la descàrrega al límit inferior del rang de treball SOE de el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria. Si ha entrat a la nit i la sortida de la central fotovoltaica es redueix a 0, el SOE del sistema d'emmagatzematge d'energia encara és superior a 0.2. El sistema d'emmagatzematge d'energia es controla perquè es descarregui a la potència nominal de potència constant fins que el SOE estigui a punt d'arribar a 0,2, i després es controla el sistema d'emmagatzematge d'energia perquè deixi de funcionar.

 

Mode de treball tres: afaitat màxima + transferència
Durant el període màxim de sortida de la central fotovoltaica, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla per carregar-se amb l'afaitat màxim com a objectiu de l'aplicació. El període de sortida de la central fotovoltaica és de 8:30 a 18:30 i la càrrega màxima al vespre es produeix entre les 18:00~22:00. Durant aquest període, la central fotovoltaica pràcticament no té sortida. El sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es pot controlar per descarregar per ajudar el sistema en la regulació de la càrrega màxima. Per tal de reduir el nombre d'accions del sistema d'emmagatzematge d'energia i simplificar el funcionament del sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria, el sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria es controla perquè es descarregui a una potència constant i la descàrrega es troba al límit inferior de l'energia de la bateria. rang de treball del sistema d'emmagatzematge SOE i, a continuació, el sistema d'emmagatzematge d'energia deixa de funcionar.

 

A mesura que la proporció de sistemes de generació d'energia fotovoltaica a la xarxa elèctrica continua augmentant, el seu impacte a la xarxa elèctrica s'ha de gestionar de manera eficaç per garantir un subministrament elèctric segur i fiable. L'aplicació de sistemes d'emmagatzematge d'energia en sistemes de generació d'energia fotovoltaica pot resoldre el problema del subministrament d'energia desequilibrat en sistemes de generació d'energia fotovoltaica per satisfer les necessitats de funcionament normal. Els sistemes d'emmagatzematge d'energia són crucials per al funcionament estable de les centrals fotovoltaiques. Els sistemes d'emmagatzematge d'energia no només garanteixen l'estabilitat i la fiabilitat del sistema, sinó que també són una manera eficaç de resoldre problemes dinàmics de qualitat de l'energia, com ara polsos de tensió, corrents d'entrada, caigudes de tensió i interrupcions instantànies del subministrament d'energia.

 

Els taps de coure de fusibles fotovoltaics solars tenen un paper important en el treball dels sistemes d'emmagatzematge d'energia solar fotovoltaica. Els taps de coure que produïm tenen preus competitius i alta qualitat. Podeu fer clic a continuació per obtenir més informació:

https://www.stamping-welding.com/fuse-cap-and-contact/cap-contact-for-pv-fuse/nickel-plated-solar-photovoltaic-fuse-copper.html

 

Nickel-Plated Solar Photovoltaic Fuse Copper Cap

 

Si esteu interessats en els nostres taps de coure per fusibles solars fotovoltaics, o teniu cap pregunta i necessitat, no dubteu a contactar amb nosaltres. El nostre equip de professionals us proporcionarà informació detallada del producte i assistència tècnica per assegurar-vos que trobeu la solució més adequada.

 

MsTina Xiamen Apollo

Potser també t'agrada