Melyek a napelemes fotovoltaikus energiatároló rendszerek működési módjai?

Jul 31, 2024

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

 

A fotovoltaikus áramforrások eltérnek a hagyományos áramforrásoktól. Kimeneti teljesítményük drámaian megváltozik a környezeti tényezők, például a fényintenzitás és a hőmérséklet változásaival, és ellenőrizhetetlen. Ezért, ha a fotovoltaikus energiatermelés felváltja a hagyományos energiaforrásokat a nagyléptékű, hálózatra kapcsolt energiatermelés elérése érdekében, akkor annak az elektromos hálózatra gyakorolt ​​hatása nem hagyható figyelmen kívül.

 

A fotovoltaikus energiatermelés jellemzői: magas teljesítményszint a déli rövid időszakban, alacsony teljesítményszint más időszakokban, és nappali teljesítmény, éjszaka pedig nincs teljesítmény. Az energiatárolási technológia olyan jellemzőkkel rendelkezik, hogy képes az elektromos energia időbeli és térbeli fordítására. Az energiatároló helyiségek a fotovoltaikus erőművek számára vannak beállítva, hogy a déli napelemes teljesítményt más időszakokra továbbítsák, csökkentsék az erőmű kimeneti csúcsát, és csökkentsék a fény elhagyását.

 

Az akkumulátoros energiatároló rendszer működése során az az elv, hogy minimalizáljuk az energiatároló rendszer töltési és kisütési idejét, hogy meghosszabbítsuk az energiatároló rendszer élettartamát. A fotovoltaikus energiatermelés csúcsidőszakában az akkumulátoros energiatároló rendszert úgy szabályozzák, hogy töltse és csökkentse a fotovoltaikus erőmű csúcsteljesítményét. A fotovoltaikus energiatermelés csúcsidőszaka után az akkumulátor energiatároló rendszerének lemerülését szabályozzák. Az energiatároló rendszer kisülési vezérlése segíthet kisimítani a fotovoltaikus kimenet volatilitását, és segítheti a rendszer csúcsszabályozását, hogy maximalizálja az energiatárolás szerepét. Az energiatároló kisülés különböző funkciói szerint az energiatároló rendszer három munkamódra osztható, nevezetesen csúcsborotválkozás, csúcsborotválkozás + simítás és csúcsborotválkozás + átvitel.

 

1. munkamód: Csúcsborotválkozás
A fotovoltaikus erőmű csúcsteljesítmény-időszakában az akkumulátor energiatároló rendszerét úgy szabályozzák, hogy az alkalmazási célként a csúcs borotválkozással töltse fel. A fotovoltaikus erőmű csúcsteljesítmény-periódusa után és a napelemes napenergia-kibocsátási periódus alatt az akkumulátor energiatároló rendszerét úgy vezérlik, hogy felerősítse a teljesítményt és a kisülést az akkumulátor energiatároló rendszerének SOE munkatartományának alsó határáig. Ekkor az energiatároló rendszer leáll, hogy biztosítsa, hogy az energiatároló rendszer működési ideje a fotovoltaikus erőmű energiatermelési idején belül legyen, anélkül, hogy a fotovoltaikus erőmű többletmunkaidőt adna, és csökkentené az energiatároló konfigurációjának hatását. energiatároló rendszer a fotovoltaikus erőmű működési elrendezéséről.

 

 

2. munkamód: Csúcsborotválkozás + simítás
A fotovoltaikus erőmű csúcsteljesítmény-időszakában az akkumulátor energiatároló rendszerét úgy szabályozzák, hogy az alkalmazási célként a csúcs borotválkozással töltse fel. A nagyméretű fotovoltaikus erőművek teljesítmény-ingadozása két kategóriába sorolható. Az egyik a fotovoltaikus erőmű teljesítményének lassú változása, például a napelemes erőmű teljesítményének periodikus változása, amelyet a nappal és az éjszaka váltakozása okoz; a másik a fotovoltaikus erőmű teljesítményének hirtelen változása, például a fotovoltaikus erőmű teljesítményének hirtelen csökkenése, amelyet a lebegő felhők okoznak. A változtatások első köre nagy, de a változások lassúak; a második típusú változások előre nem láthatóak és hirtelenek. Súlyos esetekben a kimenet 1-2 másodpercen belül a teljes teljesítményről a névleges érték 30%-a alá csökken. A fotovoltaikus teljesítmény csúcsidőszaka után az energiatároló rendszert kisülésre szabályozzák azzal a céllal, hogy a nap és éjszaka váltakozása során a fotovoltaikus erőmű teljesítményének lefelé irányuló ingadozását kiegyenlítse, és a kisülést a SOE működési tartományának alsó határáig. az akkumulátor energiatároló rendszere. Ha az éjszakába lépett, és a fotovoltaikus erőmű teljesítménye 0-ra csökken, az energiatároló rendszer SOE-je még mindig nagyobb, mint 0.2. Az energiatároló rendszert úgy szabályozzák, hogy a névleges teljesítmény-állandó teljesítménnyel kisüljön, amíg az SOE el nem éri a 0,2-t, majd az energiatároló rendszer működésének leállítását szabályozzák.

 

Három munkamód: csúcs borotválkozás + átvitel
A fotovoltaikus erőmű csúcsteljesítmény-időszakában az akkumulátor energiatároló rendszerét úgy szabályozzák, hogy az alkalmazási célként a csúcs borotválkozással töltse fel. A fotovoltaikus erőmű kimeneti ideje 8:30-18:30, az esti csúcsterhelés 18:00~22:00 között van. Ebben az időszakban a fotovoltaikus erőműnek gyakorlatilag nincs teljesítménye. Az akkumulátor energiatároló rendszere vezérelhető kisülésig, hogy segítse a rendszert a csúcsterhelés szabályozásában. Az energiatároló rendszer műveleteinek számának csökkentése és az akkumulátor energiatároló rendszer működésének egyszerűsítése érdekében az akkumulátor energiatároló rendszerét úgy szabályozzák, hogy állandó teljesítménnyel kisüljön, és a kisülés az akkumulátor energia alsó határán legyen. tárolórendszer SOE munkatartománya, majd az energiatároló rendszer működése leáll.

 

Mivel a fotovoltaikus villamosenergia-termelő rendszerek aránya az elektromos hálózatban folyamatosan növekszik, a villamosenergia-hálózatra gyakorolt ​​hatásukat hatékonyan kell kezelni a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása érdekében. Az energiatároló rendszerek alkalmazása a fotovoltaikus energiatermelő rendszerekben megoldhatja a fotovoltaikus energiatermelő rendszerek kiegyensúlyozatlan energiaellátásának problémáját a normál működési igények kielégítésére. Az energiatároló rendszerek kulcsfontosságúak a fotovoltaikus erőművek stabil működéséhez. Az energiatároló rendszerek nemcsak a rendszer stabilitását és megbízhatóságát biztosítják, hanem hatékony megoldást jelentenek a dinamikus áramminőségi problémákra is, mint például a feszültségimpulzusok, bekapcsolási áramok, feszültségesések és az áramellátás pillanatnyi megszakadásai.

 

A napelemes biztosítékok rézsapkái fontos szerepet játszanak a napelemes fotovoltaikus energiatároló rendszerek munkájában. Az általunk gyártott rézsapkák versenyképes árakkal és kiváló minőséggel rendelkeznek. Az alábbiakra kattintva többet megtudhat:

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

 

Ha felkeltette érdeklődését napelemes napelemes biztosítékunk rézsapkája, vagy bármilyen kérdése és szüksége van, forduljon hozzánk bizalommal. Professzionális csapatunk részletes termékinformációkat és műszaki támogatást nyújt Önnek, hogy megtalálja a legmegfelelőbb megoldást.

 

MsTina Xiamen Apollo

Akár ez is tetszhet