در حال حاضر، در حوزهذخیره سازی باتری خانگیباتریهای رایج، باتریهای لیتیوم-یون و باتریهای سرب-اسیدی هستند. در مراحل اولیه توسعه ذخیرهسازی انرژی، به دلیل فناوری و هزینه باتریهای لیتیوم-یون، دستیابی به کاربردهای در مقیاس بزرگ دشوار بود. در حال حاضر، با بهبود بلوغ فناوری باتریهای لیتیوم-یون، کاهش هزینه تولید در مقیاس بزرگ و عوامل سیاستمحور، باتریهای لیتیوم-یون در زمینه ذخیرهسازی باتری خانگی به میزان قابل توجهی از کاربرد باتریهای سرب-اسید پیشی گرفتهاند. البته، ویژگیهای محصول نیز باید با ویژگیهای بازار مطابقت داشته باشند. در برخی از بازارها که عملکرد هزینهای برجسته است، تقاضا برای باتریهای سرب-اسید نیز زیاد است. انتخاب باتریهای خورشیدی لیتیوم-یونی به عنوان سیستمهای ذخیره باتری خانه شما باتریهای لیتیوم-یون در مقایسه با باتریهای سرب-اسیدی، ویژگیهایی دارند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. ۱. چگالی انرژی باتری لیتیومی بیشتر است، باتری سرب-اسیدی ۳۰ وات ساعت بر کیلوگرم، باتری لیتیومی ۱۱۰ وات ساعت بر کیلوگرم. ۲. عمر چرخه باتری لیتیومی طولانیتر است، باتریهای سرب-اسیدی به طور متوسط ۳۰۰ تا ۵۰۰ بار، باتریهای لیتیومی تا بیش از هزار بار. ۳. ولتاژ اسمی متفاوت است: یک باتری سرب-اسیدی ۲.۰ ولت، یک باتری لیتیومی ۳.۶ ولت یا بیشتر، باتریهای لیتیوم-یونی را میتوان به صورت سری و موازی به هم متصل کرد تا بتوان بانکهای باتری لیتیومی مختلفی برای پروژههای مختلف داشت. ۴. باتریهای لیتیومی کوچکتر، ظرفیت، حجم و وزن یکسانی دارند. حجم باتری لیتیومی ۳۰٪ کمتر و وزن آن تنها یک سوم تا یک پنجم باتریهای اسید سربی است. ۵. لیتیوم-یون در حال حاضر کاربرد ایمنتری دارد، یک مدیریت یکپارچه BMS برای همه بانکهای باتری لیتیومی وجود دارد. ۶. باتری لیتیوم-یون گرانتر است، ۵ تا ۶ برابر گرانتر از باتری سرب-اسید. پارامترهای مهم ذخیره سازی باتری خورشیدی خانگی در حال حاضر، باتریهای خانگی مرسوم دو نوع دارندباتری ولتاژ بالاو همچنین باتریهای ولتاژ پایین، و پارامترهای سیستم باتری ارتباط نزدیکی با انتخاب باتری دارند که باید از نظر نصب، برق، ایمنی و محیط استفاده در نظر گرفته شوند. در ادامه نمونهای از باتری ولتاژ پایین BSLBATT آورده شده است و پارامترهایی را که باید در انتخاب باتریهای خانگی مورد توجه قرار گیرند، معرفی میکند. پارامترهای نصب (1) وزن / طول، عرض و ارتفاع (وزن / ابعاد) با توجه به روشهای مختلف نصب، باید میزان تحمل بار زمین یا دیوار و اینکه آیا شرایط نصب برآورده شده است یا خیر، در نظر گرفته شود. باید فضای نصب موجود، سیستم ذخیرهسازی باتری خانگی و اینکه آیا طول، عرض و ارتفاع در این فضا محدود خواهد شد یا خیر، در نظر گرفته شود. ۲) روش نصب (نصب) نحوه نصب در محل مشتری، سختی نصب، مانند نصب روی زمین/دیوار. ۳) درجه حفاظت بالاترین سطح ضد آب و ضد گرد و غبار. درجه حفاظت بالاتر به این معنی است کهباتری لیتیومی خانگیمیتواند از استفاده در فضای باز پشتیبانی کند. پارامترهای الکتریکی ۱) انرژی قابل استفاده حداکثر انرژی خروجی پایدار سیستمهای ذخیرهسازی باتری خانگی به انرژی نامی سیستم و عمق دشارژ سیستم مربوط میشود. ۲) محدوده ولتاژ عملیاتی (ولتاژ عملیاتی) این محدوده ولتاژ باید با محدوده ولتاژ ورودی باتری در سمت اینورتر مطابقت داشته باشد، ولتاژ بالا یا پایینتر از محدوده ولتاژ باتری در سمت اینورتر باعث میشود که سیستم باتری نتواند با اینورتر استفاده شود. ۳) حداکثر جریان شارژ/دشارژ پایدار (حداکثر جریان شارژ/دشارژ) سیستم باتری لیتیومی خانگی از حداکثر جریان شارژ/دشارژ پشتیبانی میکند، که تعیین میکند باتری چه مدت میتواند به طور کامل شارژ شود و این جریان توسط حداکثر ظرفیت خروجی جریان پورت اینورتر محدود خواهد شد. ۴) توان نامی (توان نامی) با توجه به توان نامی سیستم باتری، بهترین انتخاب توان میتواند از توان شارژ و دشارژ کامل اینورتر پشتیبانی کند. پارامترهای ایمنی ۱) نوع سلول (نوع سلول) سلولهای اصلی، لیتیوم آهن فسفات (LFP) و نیکل کبالت منگنز سهتایی (NCM) هستند. در حال حاضر، ذخیرهسازی باتری خانگی BSLBATT از سلولهای لیتیوم آهن فسفات استفاده میکند. ۲) گارانتی شرایط گارانتی باتری، سالهای گارانتی و دامنه آن، BSLBATT به مشتریان خود دو گزینه ارائه میدهد، گارانتی ۵ ساله یا گارانتی ۱۰ ساله. پارامترهای محیطی ۱) دمای عملیاتی باتری دیواری خورشیدی BSLBATT از محدوده دمای شارژ 0-50℃ و محدوده دمای تخلیه -20-50℃ پشتیبانی میکند. ۲) رطوبت/ارتفاع حداکثر محدوده رطوبت و محدوده ارتفاعی که سیستم باتری خانه میتواند تحمل کند. برخی از مناطق مرطوب یا مرتفع باید به چنین پارامترهایی توجه کنند. چگونه ظرفیت باتری لیتیوم خانگی را انتخاب کنیم؟ انتخاب ظرفیت باتری لیتیومی خانگی فرآیندی پیچیده است. علاوه بر بار، عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند، مانند ظرفیت شارژ و دشارژ باتری، حداکثر توان دستگاه ذخیره انرژی، دوره مصرف برق بار، حداکثر دشارژ واقعی باتری، سناریوی کاربرد خاص و غیره، تا ظرفیت باتری به طور منطقیتری انتخاب شود. ۱) توان اینورتر را با توجه به بار و اندازه PV تعیین کنید برای تعیین اندازه اینورتر، تمام بارها و توان سیستم فتوولتائیک را محاسبه کنید. لازم به ذکر است که بارهای القایی/خازنی قطاعی هنگام شروع، جریان راهاندازی زیادی خواهند داشت و حداکثر توان لحظهای اینورتر باید این توانها را پوشش دهد. ۲) میانگین مصرف برق روزانه را محاسبه کنید برای بدست آوردن میزان مصرف برق روزانه، توان هر دستگاه را در زمان کارکرد آن ضرب کنید. ۳) میزان واقعی مصرف باتری را طبق سناریو تعیین کنید تصمیم گیری در مورد میزان انرژی که می خواهید در باتری لیتیوم-یون ذخیره کنید، ارتباط بسیار قوی با سناریوی کاربرد واقعی شما دارد. ۴) سیستم باتری را تعیین کنید تعداد باتریها * انرژی نامی * DOD = انرژی موجود، همچنین باید ظرفیت خروجی اینورتر و طراحی حاشیه مناسب را در نظر گرفت. توجه: در سیستم ذخیره انرژی خانگی، برای تعیین مناسبترین محدوده توان ماژول و اینورتر، باید راندمان سمت PV، راندمان دستگاه ذخیره انرژی و راندمان شارژ و دشارژ بانک باتری خورشیدی لیتیومی را نیز در نظر بگیرید. کاربردهای سیستمهای باتری خانگی چیست؟ سناریوهای کاربردی زیادی وجود دارد، مانند تولید خودکار (هزینه بالای برق یا بدون یارانه)، تعرفه اوج مصرف و دره، برق پشتیبان (شبکه ناپایدار یا بار مهم)، کاربرد کاملاً خارج از شبکه و غیره. هر سناریو نیاز به ملاحظات متفاوتی دارد. در اینجا ما «تولید خودکار» و «برق آماده به کار» را به عنوان مثال بررسی میکنیم. خودزایی در یک منطقه خاص، به دلیل قیمت بالای برق یا یارانه کم یا عدم وجود یارانه برای سیستمهای فتوولتائیک متصل به شبکه (هزینه برق کمتر از هزینه برق است). هدف اصلی نصب سیستم ذخیره انرژی فتوولتائیک، کاهش مصرف برق از شبکه و کاهش هزینه برق است.
ویژگیهای سناریوی کاربردی: الف. عملکرد خارج از شبکه در نظر گرفته نشده است (پایداری شبکه) ب. فتوولتائیک فقط برای کاهش مصرف برق از شبکه (افزایش قبوض برق) ج. معمولاً در طول روز نور کافی وجود دارد با در نظر گرفتن هزینه ورودی و مصرف برق، میتوانیم ظرفیت ذخیرهسازی باتری خانگی را بر اساس میانگین مصرف روزانه برق خانگی (کیلووات ساعت) انتخاب کنیم (سیستم PV پیشفرض انرژی کافی دارد). منطق طراحی به شرح زیر است:
این طراحی از لحاظ تئوری، تولید برق فتوولتائیک ≥ مصرف برق بار را محقق میکند. با این حال، در کاربرد واقعی، با توجه به بینظمی مصرف برق بار و ویژگیهای سهموی تولید برق فتوولتائیک و شرایط آب و هوایی، دستیابی به تقارن کامل بین این دو دشوار است. ما فقط میتوانیم بگوییم که ظرفیت تامین برق PV + ذخیرهساز باتری خورشیدی خانگی ≥ مصرف برق بار است. منبع تغذیه پشتیبان باتری خانگی این نوع کاربرد عمدتاً در مناطقی با شبکههای برق ناپایدار یا در موقعیتهایی که بارهای مهمی وجود دارد، استفاده میشود.
سناریوهای کاربردی با موارد زیر مشخص میشوند: الف. شبکه برق ناپایدار ب. تجهیزات حیاتی را نمیتوان از برق جدا کرد ج. دانستن میزان مصرف برق و زمان خاموشی تجهیزات در حالت خاموشی در یک آسایشگاه در جنوب شرقی آسیا، یک دستگاه اکسیژن ساز مهم وجود دارد که باید 24 ساعته کار کند. توان این دستگاه اکسیژن ساز 2.2 کیلووات است و اکنون از شرکت برق اخطاریهای دریافت کردهایم که به دلیل نوسازی شبکه، از فردا باید برق به مدت 4 ساعت در روز قطع شود. در این سناریو، دستگاه تغلیظ اکسیژن یک بار مهم است و کل مصرف برق و زمان مورد انتظار برای قطع برق، مهمترین پارامترها هستند. با در نظر گرفتن حداکثر زمان مورد انتظار ۴ ساعت برای قطع برق، میتوان به ایده طراحی اشاره کرد.
با توجه به دو مورد فوق، ایدههای طراحی نسبتاً نزدیک به هم هستند، آنچه باید در نظر گرفته شود، الزامات مختلف سناریوهای کاربردی خاص، لزوم انتخاب مناسبترین خانه برای خود پس از تجزیه و تحلیل خاص سناریوهای کاربردی خاص، ظرفیت شارژ و دشارژ باتری، حداکثر توان دستگاه ذخیرهسازی، زمان مصرف برق بار و حداکثر دشارژ واقعی آن است.بانک باتری لیتیوم خورشیدیسیستم ذخیره سازی باتری.
زمان ارسال: مه-08-2024