С растущим глобальным вниманием к возобновляемой энергии, системы хранения солнечной энергии становятся популярным выбором для энергосбережения и сокращения выбросов для домохозяйств и предприятий. Многие люди знают о «генерировании солнечной энергии», но все еще смущены тем, как «хранить» солнечную энергию и использовать ее при необходимости.
Что такое система хранения солнечной энергии?
Система хранения солнечной энергии - это решение, которое хранит избыточное электричество, генерируемое солнечными батареями для последующего использования. Эта система обычно содержит один или несколько солнечных батарей (батарея), которые могут обеспечивать питание, когда есть недостаточный солнечный свет или когда потребление электроэнергии находится в пике.
Традиционные системы солнечной энергии сталкиваются с энергетическими отходами, когда они производят больше электроэнергии в течение дня и потребляют больше электричества ночью. Существование систем хранения энергии решает это противоречие «пиковой выработки электроэнергии и пикового энергопотребления» и повышает общую энергоэффективность.
Зачем нам система хранения солнечной энергии?
Преимущества установки системы хранения солнечной энергии заключаются не только в экономии счетов за электроэнергию, но и для обеспечения следующих далеко идущих значений:
1. Повышение энергетической самодостаточности (энергетическая независимость)
Вы можете уменьшить или даже полностью избавиться от своей зависимости от общественной энергетической сетки, особенно в сегодняшних ростах цен на энергоносители. Эта независимость очень привлекательна.
2. Непрерывный источник питания, когда выходит электростанция (мощность резервного копирования)
При отключении питания аккумулятор может немедленно захватить источник питания, чтобы обеспечить непрерывную работу ключевого оборудования, такого как освещение, охлаждение и связь, что особенно подходит для областей, подверженных стихийным бедствиям.
3. максимизировать использование солнечной энергии
Не нужно отправлять избыточное электричество обратно в сетку (в некоторых странах еще нет идеального механизма чистого измерения), храните его непосредственно в аккумуляторе для аварийного использования.
4. Уменьшите углеродный след
Каждый киловатт-час солнечной энергии, которую вы используете, является шагом для снижения зависимости от ископаемого топлива.
Основные компоненты системы хранения солнечной энергии
Стандартная система хранения солнечной энергии состоит из следующих ключевых компонентов:
1. Солнечные панели
Установленная на крыше или открытое пространство, он преобразует солнечный свет в постоянный ток (DC). Это «генератор» всей системы.
2. Инвертор
Преобразует постоянный ток (DC), сгенерированный солнечной панелью в переменный ток (AC) для использования домохозяйства, а также может использоваться для преобразования выхода хранения энергии аккумулятора в AC.
3. Аккумулятор
«Энергетический склад» системы. Когда в течение дня есть избыточное электричество, он хранит это электричество. Общие типы аккумуляторов включают:
Литий-ионная батарея: высокая эффективность, длительный срок службы, небольшая площадь, является текущим основным выбором.
Аккумулятор в свинцом: низкая стоимость, но короткий срок службы, подходящий для пользователей с ограниченным бюджетом.
Отображение потока: подходит для крупномасштабных проектов хранения промышленной энергии, длительного срока службы цикла, но дорого.
4. контроллер заряда
Защитите аккумулятор от перегрузки или разгрузки, и продлите время автономной работы (интегрировано в инвертор в некоторых системах).
5. Система управления энергией
Мониторинг генерации электроэнергии в реальном времени, статус хранения энергии, использование энергии и т. Д. С помощью приложений для мобильных телефонов или веб-платформ, позволяющих пользователям легко понять данные о потреблении энергии.
Каков эксплуатационный процесс системы хранения энергии?
Логика работы системы хранения солнечной энергии в разные периоды времени в течение дня заключается в следующем:
В течение дня:
Солнечные панели генерируют электричество под солнечным светом;
Электричество сначала поставляется в домохозяйства или промышленное электричество;
Избыточное электричество автоматически хранится в батарее.
Ночью или дождливая погода:
Когда солнце не может генерировать электроэнергию, система автоматически переключается на питание аккумулятора;
Если аккумулятор исчерпана, она автоматически переключается на общую сетку питания.
Когда аккумулятор полностью заряжен:
Если область поддерживает чистую измерение, система подаст избыточную мощность в сетку, а пользователи получат скидку на свои счета за электроэнергию;
Если чистый измерение не поддерживается, система будет управлять производством электроэнергии или расставлять приоритеты для хранения питания.
Все ли нужна система хранения солнечной энергии?
Хотя системы хранения энергии относительно дороги, они особенно рекомендуются в следующих ситуациях:
Жить в районах с частыми отключениями электроэнергии или стихийными бедствиями
Не наслаждайтесь чистыми политиками измерения и не могут продавать лишнюю энергию обратно в сетку
Хочу достичь системы вне сети и достичь полной энергетической независимости
Ожидайте максимизировать отдачу от инвестиций (ROI) и сократить расходы на энергоносители