Iako se mnogi ljudi diljem svijeta potiču na ugradnju solarnih sustava na krovove svojih kuća ili negdje drugdje na svojim posjedima, isto ne vrijedi i zakućni solarni baterijski sustaviza skladištenje. Međutim, njihova uloga u strukturi bilo koje instalacije je ključna, prvenstveno zato što imaju sljedeća 4 istaknuta načina rada: Povećana vlastita potrošnja fotonaponske energije / vršna vrijednost
Prioritet napajanja
Rezervno napajanje
Sustavi izvan mreže Povećanje vlastite potrošnje fotonaponskih sustava / regulacija vršnih opterećenja Svi znamo da solarni sustavi ne mogu zadovoljiti potražnju za električnom energijom noću, kada se većina naše potrošnje električne energije odvija noću, stoga je jedna od svrha ugradnje kućnog solarnog sustava u vaš fotonaponski sustav povećanje stope vlastite fotonaponske energije. Kada radi u ovom načinu rada, pretvarač će pohraniti što je više moguće generirane fotonaponske energije. To znači da će sva električna energija koju kućanstvo ne potroši (ne zatraži) tijekom dana biti pohranjena u litij-ionskoj bateriji. Ako nemate instaliranu litij-ionsku bateriju, preostala energija će se u ovom načinu rada izvoziti u elektroprivredu. Ovaj način rada idealan je za ljude koji žele koristiti svoju fotonaponsku energiju noću kada struja iz mreže postane skuplja. Taj koncept nazivamo "energetska arbitraža" ili "vršna vrijednost", a s obzirom na to da cijene energije danas rastu, vjerujemo da bi većina ljudi radije koristila ovaj način rada u odnosu na druge načine rada. Prioritet napajanja Kada je ovaj način rada aktiviran, sustav će dati prioritet opskrbi mrežom. To znači da se baterija neće puniti ili otpuštati osim ako vrijeme punjenja nije uključeno i ispravno konfigurirano. Način rada s ograničenjem napajanja najbolji je za osobe s velikim fotonaponskim sustavima u odnosu na potrošnju energije i veličinu baterije. Svrha ove postavke je prodati što je više moguće energije mreži i koristiti bateriju samo za kratke vremenske intervale ili kada nestane napajanja iz mreže. Rezervno napajanje U područjima koja često pogađaju prirodne katastrofe, njihove električne mreže često gube napajanje zbog prirodnih katastrofa, stoga je vrlo važno održavati svoj dom U područjima koja često pogađaju prirodne katastrofe, njihove električne mreže često gube napajanje zbog prirodnih katastrofa, stoga je vrlo važno održavati kućanske aparate u radu tijekom nestanka struje, stoga kućni solarni sustavi baterija mogu biti najkorisniji u takvim situacijama. Kada radi u načinu rada rezervnog napajanja, sustav će se prazniti iz kućnog solarnog sustava samo u slučaju nestanka struje. Na primjer, ako je rezervni SOC 80%, tada litijeva baterija ne bi trebala prelaziti 80%. Čak i u privatnoj upotrebi u industriji, poduzećima i domovima, mogućnostiESS baterijanude veće prednosti od pukog pružanja energije u slučaju kvara mreže. Čak i u privatnoj upotrebi u industriji, poduzećima i domovima, mogućnosti ESS baterije nude veće prednosti od pukog pružanja energije u slučaju kvara mreže. Jedna od najupečatljivijih razlika ovdje je ta što, u usporedbi s dizelskim elektranama za hitne slučajeve, solarni sustavi za pohranu energije na litijev pogon imaju trenutni kapacitet odziva kako bi se izbjegli mikro nestanci struje, koji mogu uzrokovati nestanke struje:
- Kvarovi na strojevima u tvrtkama
- Zaustavljanje proizvodnih linija, što rezultira gubitkom proizvoda.
- Ekonomski gubici
Sustavi izvan mreže Postoje zemlje i regije koje ne uživaju u električnoj energiji iz mreže zbog svoje udaljene lokacije, iako mogu instalirati solarne panele za proizvodnju energije, ali to je vrlo kratkotrajno. Kada nema solarne energije, i dalje moraju živjeti u mraku. Stoga korištenje kućnih solarnih baterija može povećati stopu iskorištenja solarne energije na 80% ili više, a s generatorom ili drugom opremom za proizvodnju energije, ta brojka može doseći i 100%. U ovom načinu rada, pretvarač će napajati rezervno opterećenje iz fotonaponskog sustava i litijeve baterije, ovisno o dostupnom izvoru napajanja. Kako funkcionira kućni solarni sustav baterija? Kućni solarni baterijski sustavi, uključujući solarne module, kontrolere, invertere, litijeve baterije, opterećenja i drugu opremu, imaju mnogo tehničkih ruta. Prema načinu na koji se energija objedinjuje, trenutno postoje dvije glavne topologije: "DC spajanje" i "AC spajanje". U osnovi, solarni paneli hvataju energiju sunca i ta se energija puni ukućna litijeva baterija(koji također može pohranjivati energiju iz mreže). Inverter je tada dio koji pretvara snimljenu energiju u struju prikladnu za korištenje. Odatle se električna energija isporučuje do električne ploče doma. DC spajanje:Istosmjerna električna energija iz fotonaponskog modula pohranjuje se u kućne solarne baterijske pakete putem kontrolera, a mreža također može puniti kućne solarne baterijske pakete putem dvosmjernog DC-AC pretvarača. Točka konvergencije energije je na kraju istosmjerne solarne baterije. AC spajanje:Istosmjerna struja iz fotonaponskog modula pretvara se u izmjeničnu struju putem pretvarača i dovodi se izravno na opterećenje ili u mrežu, a mreža također može puniti kućne solarne baterije putem dvosmjernog istosmjernog pretvarača. Točka konvergencije energije je na izmjeničnom kraju. DC i AC spajanje su zrela rješenja, svako sa svojim prednostima i nedostacima. Ovisno o primjeni, odaberite najprikladnije rješenje. Što se tiče troškova, shema DC spajanja je nešto jeftinija od sheme AC spajanja. Ako trebate dodati kućni solarni sustav baterija već instaliranom fotonaponskom sustavu, bolje je koristiti AC spajanje, pod uvjetom da se dodaju litijeva baterija i dvosmjerni pretvarač, bez utjecaja na originalni fotonaponski sustav. Ako se radi o novoinstaliranom i neovisnom sustavu, fotonaponski sustav, litijeva baterija i pretvarač trebaju biti dizajnirani prema snazi opterećenja i potrošnji energije korisnika, a prikladnije je koristiti DC sustav spajanja.
Ako korisnik ima veće opterećenje tijekom dana, a manje noću, bolje je koristiti AC spajanje, PV modul može napajati opterećenje izravno putem pretvarača spojenog na mrežu, a učinkovitost može doseći više od 96%. Ako korisnik ima manje opterećenje tijekom dana, a više noću, a PV energiju treba pohraniti tijekom dana i koristiti noću, DC spajanje je bolje, a PV modul pohranjuje energiju u litijsku bateriju putem kontrolera, a učinkovitost može doseći više od 95%. Sada kada znate prednosti kućnih solarnih baterijskih sustava za vas, možete zaključiti da rješenje ne samo da omogućuje energetski prijelaz na 100% obnovljivu energiju, već i štedi novac na računima za struju za kućnu, komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Kućni solarni sustavi za baterije rješenje su ovog problema. Obratite se tvrtki BSLBATT, vodećem proizvođačusustavi za pohranu energije litij-ionskih baterijau Kini.
Vrijeme objave: 08.05.2024.