Система микросетей
I. Обзор состава системы
Система солнечной энергетики обычно состоит из нескольких ключевых компонентов:
Солнечные панели (фотоэлектрические панели):Эти панели состоят из солнечных элементов, которые преобразуют солнечный свет в электричество за счет фотоэлектрического эффекта. Они являются основным компонентом, ответственным за улавливание солнечной энергии.
Инвертор:Инвертор преобразует постоянный ток (DC), вырабатываемый солнечными панелями, в переменный ток (AC), который используется для питания электроприборов и устройств в домах и на предприятиях.
Хранение энергии в аккумуляторе:Системы хранения энергии на основе аккумуляторов накапливают избыточную электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями в периоды интенсивного солнечного света, для последующего использования в периоды отсутствия солнечного света, например, ночью или в пасмурные дни.
Контроллер заряда:Контроллер заряда регулирует поток электроэнергии между солнечными панелями и системой хранения энергии, обеспечивая безопасную и эффективную зарядку батарей.
Конструкция крепления:Конструкция крепления обеспечивает поддержку солнечных панелей и гарантирует их надежную установку на крышах или других поверхностях для максимального воздействия солнечного света.
Применение солнечных энергетических систем на балконах
В условиях роста населения и ограниченности земельных ресурсов во многих городах высотные жилые здания стали более распространены. В таких зданиях установка солнечных фотоэлектрических панелей на балконах приобрела широкую популярность, особенно для питания систем горячего водоснабжения. Установленные на балконах солнечные фотоэлектрические панели представляют собой компактное решение для использования солнечной энергии в густонаселенных городских районах. Кроме того, они способствуют снижению зависимости от электроэнергии из сети и уменьшению счетов за электроэнергию для жильцов.
II. Основной рабочий процесс системы
1. Приоритетное развитие возобновляемой энергетики
В дневное время или при наличии обильных ветровых ресурсов: фотоэлектрические и ветроэнергетические системы отдают приоритет выработке электроэнергии, обеспечивая ею местные потребителей (жилые дома, коммерческие здания, заводы и т. д.), снижая зависимость от централизованной электросети и обеспечивая местное потребление.
2. Интеллектуальная зарядка системы хранения энергии
Система хранения энергии начинает заряжаться, когда: выработка возобновляемой энергии превышает текущий спрос; или сеть работает в периоды низких цен на электроэнергию (внепиковое потребление). Система хранения энергии накапливает избыточную энергию для будущего использования, повышая энергоэффективность.
3. Разрядка системы накопления энергии для поддержания нагрузки
Система накопления энергии переходит в режим разряда в следующих сценариях: ночное или дождливое время, недостаточная выработка электроэнергии фотоэлектрическими системами/периоды пикового потребления электроэнергии (пиковая цена на электроэнергию)/внезапное увеличение нагрузки на заводе или предприятии. Система накопления энергии может быстро реагировать, обеспечивая электроснабжение микросети: сглаживание пиковых нагрузок и заполнение провалов, снижение затрат на электроэнергию/стабилизация напряжения и частоты, улучшение качества электроэнергии.
4. Переключение между режимами работы от сети и автономного режима.
Режим подключения к сети: микросеть подключена к общественной сети/энергия может передаваться в обоих направлениях/энергия потребляется из сети при дефиците электроэнергии и может подаваться в сеть при ее избытке (если это разрешено законодательством).
Автономный режим (работа в автономном режиме): при отключении электросети или перебоях в подаче электроэнергии система накопления энергии + распределенный источник питания автоматически берет на себя управление, обеспечивая непрерывное электроснабжение критически важных нагрузок (заводов, крупных коммерческих объектов).
5. Интеллектуальное управление системой энергоменеджмента (СЭМ)
Система управления энергоснабжением (EMS) собирает в режиме реального времени следующие данные: выработка электроэнергии фотоэлектрическими и ветровыми электростанциями/состояние заряда батареи (SOC)/потребность в электроэнергии различных нагрузок/состояние сети и информация о ценах на электроэнергию. На основе алгоритмов и стратегий EMS... Автоматизированное выполнение: оптимальное планирование выработки и хранения электроэнергии / минимизация затрат на электроэнергию / сокращение выбросов углекислого газа и повышение энергоэффективности
Если вас интересует более подробная информация о наших решениях для хранения солнечной энергии, мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей линейкой продукции. Мы предлагаем широкий выбор панелей и аккумуляторов, разработанных для различных областей применения и бюджетов, поэтому вы обязательно найдете подходящее решение для своих нужд.
Вебсайт:www.fgreenpv.com
Электронная почта:[email protected]
WhatsApp: +86 17311228539






