Մինչդեռ աշխարհի շատ մարդկանց խրախուսվում է արևային էներգիայի համակարգեր տեղադրել իրենց տանիքներին կամ իրենց սեփականության այլ հատվածներում, նույնը չի կարելի ասել...տնային արևային մարտկոցային համակարգերպահեստավորման համար: Այնուամենայնիվ, դրանց դերը ցանկացած տեղադրման կառուցվածքում կարևոր է, հիմնականում այն պատճառով, որ դրանք ունեն հետևյալ 4 հիմնական աշխատանքային ռեժիմները. Աճել է ֆոտովոլտային ինքնածախսը / գագաթնակետը
Սնուցման առաջնահերթություն
Պահուստային հզորություն
Անլար ցանցից դուրս համակարգեր Ֆոտովոլտային ինքնածախսման ավելացում / գագաթնակետային կարգավորում Մենք բոլորս գիտենք, որ արևային էներգիայի համակարգերը չեն կարող բավարարել էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը գիշերը, երբ մեր էլեկտրաէներգիայի օգտագործման մեծ մասը գիշերն է, ուստի ձեր ֆոտովոլտային համակարգում տան արևային մարտկոցային համակարգ տեղադրելու նպատակներից մեկը ձեր ֆոտովոլտային ինքնասպառման մակարդակը բարձրացնելն է: Այս ռեժիմով աշխատելիս ինվերտորը կպահեստավորի արտադրված ֆոտովոլտային էներգիայի որքան հնարավոր է մեծ մասը: Սա նշանակում է, որ օրվա ընթացքում տնային տնտեսության կողմից չսպառված (պահանջված) ողջ էլեկտրաէներգիան կպահվի լիթիումային մարտկոցների բանկում: Եթե դուք չունեք տեղադրված լիթիումային մարտկոցների բանկա, ապա մնացած էներգիան այս ռեժիմով կարտահանվի կոմունալ ծառայություններին: Այս ռեժիմը իդեալական է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են օգտագործել իրենց ֆոտովոլտային էներգիան գիշերը, երբ ցանցի էլեկտրաէներգիան թանկանում է: Մենք այս հասկացությունն անվանում ենք «էներգետիկ արբիտրաժ» կամ «գագաթնակետային» (peaking), և այսօր էներգիայի գների աճի հետ մեկտեղ, մենք կարծում ենք, որ մարդկանց մեծ մասը կնախընտրի օգտագործել այս ռեժիմը մյուս ռեժիմների համեմատ: Սնուցման առաջնահերթություն Երբ այս ռեժիմը միացված է, համակարգը առաջնահերթություն կտա ցանցին էլեկտրաէներգիա մատակարարելուն։ Սա նշանակում է, որ մարտկոցը չի լիցքավորվի կամ անջատվի, եթե «Լիցքավորման ժամանակը» միացված և ճիշտ կարգավորված չէ։ «Սնուցման մտահոգություն» ռեժիմը լավագույնն է մեծ ֆոտովոլտային համակարգեր ունեցող անհատների համար՝ էներգիայի սպառման և մարտկոցի չափի առումով։ Այս կարգավորման նպատակն է ցանցին վաճառել հնարավորինս շատ էներգիա և մարտկոցն օգտագործել միայն փոքր ժամանակահատվածներում կամ այն ժամանակ, երբ ցանցը անջատվում է էլեկտրաէներգիայով։ Պահուստային հզորություն Բնական աղետներից հաճախ տուժած տարածքներում էլեկտրաէներգիան հաճախ անջատվում է, ուստի շատ կարևոր է պահպանել ձեր տան էլեկտրաէներգիայի անջատումների ժամանակ կենցաղային տեխնիկայի աշխատանքը, ուստի տնային արևային մարտկոցային համակարգերը կարող են առավել օգտակար լինել նման իրավիճակներում։ Պահուստային սնուցման ռեժիմում աշխատելիս համակարգը տնային արևային մարտկոցային համակարգից կլիցքավորվի միայն էլեկտրաէներգիայի անջատման դեպքում: Օրինակ, եթե պահուստային SOC-ն 80% է, ապա լիթիումային մարտկոցի բանկը չպետք է գերազանցի 80%-ը: Նույնիսկ արդյունաբերության, բիզնեսների և տների մասնավոր օգտագործման դեպքում, դրա հնարավորությունները...ESS մարտկոցավելի մեծ առավելություններ են առաջարկում, քան պարզապես էներգիա ապահովելը ցանցի խափանման դեպքում: Նույնիսկ արդյունաբերության, բիզնեսների և տների մասնավոր օգտագործման դեպքում, ESS մարտկոցի հնարավորությունները ավելի մեծ առավելություններ են առաջարկում, քան պարզապես էներգիա ապահովելը ցանցի խափանման դեպքում: Այստեղ ամենաակնառու տարբերություններից մեկն այն է, որ դիզելային վառելիքով աշխատող արտակարգ էլեկտրակայանների համեմատ, արևային մարտկոցներով լիթիումային էներգիայի կուտակման համակարգերը ունեն անհապաղ արձագանքման կարողություն՝ խուսափելու միկրոէլեկտրաէներգիայի անջատումներից, որոնք կարող են էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառ դառնալ։
- Ընկերությունների մեքենաների խափանումներ
- Արտադրական գծերի դադարեցում, որը հանգեցնում է արտադրանքի կորստի։
- Տնտեսական կորուստներ
Անլար ցանցից դուրս համակարգեր Կան երկրներ և տարածաշրջաններ, որոնք չեն օգտվում ցանցից էլեկտրաէներգիա ստանալուց՝ իրենց հեռավոր գտնվելու վայրի պատճառով, չնայած նրանք կարող են տեղադրել արևային վահանակներ էներգիա արտադրելու համար, բայց դա շատ կարճատև է. երբ արևային էներգիա չկա, նրանք դեռ ստիպված են ապրել մթության մեջ, ուստի տնային տնտեսությունների արևային մարտկոցի օգտագործումը կարող է նրանց արևային էներգիայի օգտագործման մակարդակը հասցնել 80% կամ ավելիի, իսկ գեներատորի կամ այլ էլեկտրաէներգիա արտադրող սարքավորումների դեպքում այս ցուցանիշը կարող է հասնել նույնիսկ 100%-ի: Այս ռեժիմով աշխատելիս ինվերտորը էլեկտրաէներգիա կմատակարարի ֆոտովոլտային և լիթիումային մարտկոցների պահուստային բեռին՝ կախված առկա էներգիայի աղբյուրից: Ինչպե՞ս է աշխատում տան արևային մարտկոցային համակարգը։ Տնային արևային մարտկոցային համակարգերը, ներառյալ արևային մոդուլները, կարգավորիչները, ինվերտորները, լիթիումային մարտկոցները, բեռները և այլ սարքավորումները, ունեն բազմաթիվ տեխնիկական ուղիներ: Էներգիայի բաշխման եղանակի համաձայն, ներկայումս կան երկու հիմնական տոպոլոգիաներ՝ «DC միացում» և «AC միացում»: Ըստ էության, արևային վահանակները կլանում են արևի էներգիան, և այդ էներգիան լիցքավորվում էՏնային լիթիումային մարտկոց(որը կարող է նաև կուտակել ցանցից ստացված էներգիան): Այնուհետև ինվերտորն այն մասն է, որը կլանված էներգիան վերածում է օգտագործման համար պիտանի հոսանքի: Այնտեղից էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է տան էլեկտրական վահանակին: Մշտական հոսանքի միացում՝Ֆոտովոլտային մոդուլից ստացված հաստատուն հոսանքի էլեկտրաէներգիան պահվում է տան արևային մարտկոցներում՝ կառավարիչի միջոցով, և ցանցը կարող է նաև լիցքավորել տան արևային մարտկոցները երկկողմանի հաստատուն-փոփոխական փոխարկիչի միջոցով: Էներգիայի միաձուլման կետը հաստատուն արևային մարտկոցի ծայրում է: AC միացում՝Ֆոտովոլտային մոդուլից ստացված հաստատուն հոսանքի հզորությունը փոխակերպվում է փոփոխական հոսանքի՝ ինվերտորի միջոցով, և անմիջապես մատակարարվում է բեռին կամ ցանցին, իսկ ցանցը կարող է նաև լիցքավորել տնային արևային մարտկոցները երկկողմանի հաստատուն-փոփոխական փոխարկիչի միջոցով։ Էներգիայի միաձուլման կետը գտնվում է փոփոխական հոսանքի ծայրում։ Եվ՛ հաստատուն հոսանքի, և՛ փոփոխական հոսանքի միացումը երկուսն էլ հասուն լուծումներ են, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները, կիրառությունից կախված՝ ընտրեք ամենահարմար լուծումը։ Արժեքի առումով, հաստատուն հոսանքի միացման սխեման մի փոքր ավելի էժան է, քան փոփոխական հոսանքի միացման սխեման։ Եթե անհրաժեշտ է արդեն տեղադրված ֆոտովոլտային համակարգին ավելացնել տնային արևային մարտկոցային համակարգ, ապա ավելի լավ է օգտագործել AC միացում, եթե ավելացված են լիթիումային մարտկոցային բանկը և երկկողմանի փոխարկիչը՝ առանց ազդելու սկզբնական ֆոտովոլտային համակարգի վրա: Եթե դա նոր տեղադրված և ցանցից անջատված համակարգ է, ֆոտովոլտային բանկը, լիթիումային մարտկոցային բանկը և ինվերտորը պետք է նախագծվեն օգտագործողի բեռնվածության հզորությանը և էներգիայի սպառմանը համապատասխան, և ավելի նպատակահարմար է օգտագործել DC միացման համակարգ:
Եթե օգտատերը ցերեկը ավելի շատ բեռ ունի և գիշերը՝ ավելի քիչ, ապա ավելի լավ է օգտագործել AC միացում, ֆոտովոլտային մոդուլը կարող է բեռին էլեկտրաէներգիա մատակարարել անմիջապես ցանցին միացված ինվերտորի միջոցով, և արդյունավետությունը կարող է հասնել ավելի քան 96%-ի։ Եթե օգտատերը ցերեկը ավելի քիչ բեռ ունի և գիշերը ավելի շատ, և ֆոտովոլտային էներգիան պետք է կուտակվի ցերեկը և օգտագործվի գիշերը, ապա DC միացումն ավելի լավ է, և ֆոտովոլտային մոդուլը էներգիան կուտակում է լիթիումային մարտկոցների բանկում կառավարիչի միջոցով, և արդյունավետությունը կարող է հասնել ավելի քան 95%-ի։ Հիմա, երբ դուք գիտեք տնային արևային մարտկոցային համակարգերի առավելությունները ձեզ համար, կարող եք եզրակացնել, որ լուծումը ոչ միայն թույլ է տալիս էներգիայի անցում կատարել 100% վերականգնվող էներգիայի, այլև խնայում է էլեկտրաէներգիայի վճարները տնային, առևտրային կամ արդյունաբերական օգտագործման համար։ Տնային արևային մարտկոցային համակարգերը այս խնդրի լուծումն են: Մոտեցեք BSLBATT-ին՝ առաջատար արտադրողինլիթիում-իոնային մարտկոցների էներգիայի կուտակման համակարգերՉինաստանում։
Հրապարակման ժամանակը. Մայիս-08-2024