Aktualności

4 trudności i wyzwania związane z magazynowaniem energii w domowych akumulatorach słonecznych

Czas publikacji: 08-05-2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • świergot
  • youtube

Magazynowanie energii słonecznej w domuarchitektura systemu jest złożona, obejmuje baterie, falowniki i inny sprzęt. Obecnie produkty w branży są niezależne od siebie, co może powodować różne problemy w rzeczywistym użytkowaniu, głównie w tym: skomplikowaną instalację systemu, trudną obsługę i konserwację, nieefektywne wykorzystanie domowych baterii słonecznych i niski poziom ochrony baterii. Integracja systemów: kompleksowa instalacja Domowy akumulator słoneczny to złożony system łączący wiele źródeł energii i przeznaczony do użytku domowego. Większość użytkowników chce go używać jako „sprzętu gospodarstwa domowego”, co stawia wyższe wymagania dotyczące instalacji systemu. Skomplikowana i czasochłonna instalacja Residential Solar Battery Storage na rynku stała się największym problemem dla niektórych użytkowników. Obecnie na rynku dostępne są dwa główne typy rozwiązań systemów baterii słonecznych do użytku domowego: magazynowanie niskonapięciowe i magazynowanie wysokonapięciowe. Niskonapięciowy system akumulatorów domowych (decentralizacja falownika i akumulatora): Domowy system magazynowania energii niskiego napięcia to system akumulatorów słonecznych o zakresie napięcia akumulatora 40~60 V, który składa się z kilku akumulatorów połączonych równolegle do falownika, który jest sprzężony krzyżowo z wyjściem DC PV MPPT na magistrali za pomocą wewnętrznego, izolowanego DC-DC falownika, a następnie przekształcany w prąd przemienny przez wyjście falownika i podłączony do sieci. Niektóre falowniki mają funkcję wyjścia zapasowego. [Domowy system solarny 48V] System baterii słonecznych niskiego napięcia w domu Główne problemy: ① Falownik i akumulator są montowane niezależnie, wymagają ciężkiego sprzętu i są trudne w montażu. ② Linie połączeniowe falowników i akumulatorów nie mogą być standaryzowane i muszą być przetwarzane na miejscu. To wydłuża czas instalacji całego systemu i zwiększa koszty. 2. Wysokonapięciowy domowy system akumulatorów słonecznych. MieszkaniowySystem akumulatorów wysokiego napięciawykorzystuje dwuetapową architekturę, która składa się z kilku modułów baterii połączonych szeregowo za pomocą wyjścia skrzynki sterowniczej wysokiego napięcia, zakres napięcia wynosi zwykle 85~600 V, wyjście klastra baterii jest podłączone do falownika, przez jednostkę DC-DC wewnątrz falownika, a wyjście DC z PV MPPT jest sprzężone krzyżowo na szynie zbiorczej, a na koniec wyjście klastra baterii jest podłączone do falownika, a jednostka DC-DC wewnątrz falownika jest sprzężona krzyżowo z wyjściem DC PV MPPT na szynie zbiorczej, a na koniec przekształcane na prąd przemienny przez wyjście falownika i podłączone do sieci. [Domowy system solarny wysokiego napięcia] Główne problemy domowego systemu akumulatorów słonecznych wysokiego napięcia: Aby uniknąć bezpośredniego stosowania różnych partii modułów akumulatorowych w seriach, konieczne jest ścisłe zarządzanie partiami na etapie produkcji, wysyłki, magazynowania i instalacji, co wymaga dużych zasobów ludzkich i materiałowych. Proces ten będzie bardzo żmudny i skomplikowany, a ponadto przysporzy klientom problemów z przygotowaniem zapasów. Ponadto autokonsumpcja akumulatora i spadek jego pojemności powodują, że różnica między modułami jest większa, a przed instalacją należy sprawdzić cały system. Jeśli zaś różnica między modułami jest duża, konieczne jest również ręczne uzupełnianie, co jest czasochłonne i pracochłonne. Niedopasowanie pojemności baterii: utrata pojemności spowodowana różnicami w modułach baterii 1. Niedopasowanie równoległe niskonapięciowego systemu akumulatorów domowych Tradycyjnybateria słoneczna mieszkaniowama baterię 48 V/51,2 V, którą można rozszerzyć, łącząc równolegle wiele identycznych pakietów baterii. Ze względu na różnice w ogniwach, modułach i wiązkach przewodów, prąd ładowania/rozładowania baterii o wysokiej rezystancji wewnętrznej jest niski, podczas gdy prąd ładowania/rozładowania baterii o niskiej rezystancji wewnętrznej jest wysoki, a niektóre baterie nie mogą być w pełni ładowane/rozładowywane przez długi czas, co prowadzi do częściowej utraty pojemności domowego systemu baterii. [Schemat niedopasowania równoległego w systemie solarnym 48 V] 2. Niedopasowanie szeregowe wysokonapięciowego systemu magazynowania energii słonecznej w domach Zakres napięcia systemów akumulatorów wysokiego napięcia do magazynowania energii w domach wynosi zazwyczaj od 85 do 600 V, a zwiększenie pojemności uzyskuje się poprzez szeregowe łączenie wielu modułów akumulatorów. Zgodnie z charakterystyką obwodu szeregowego prąd ładowania/rozładowania każdego modułu jest taki sam, ale ze względu na różnicę pojemności modułów akumulator o mniejszej pojemności jest napełniany/rozładowywany jako pierwszy, co powoduje, że niektóre moduły akumulatorów nie mogą być napełniane/rozładowywane przez długi czas, a klastry akumulatorów mają częściową utratę pojemności. [Domowe systemy solarne wysokiego napięcia – diagram niedopasowania równoległego] Konserwacja domowego systemu baterii słonecznych: wysoki próg techniczny i kosztowy Aby zapewnić niezawodną i bezpieczną pracę domowego systemu magazynowania energii słonecznej, jednym ze skutecznych środków jest odpowiednia konserwacja. Jednakże ze względu na stosunkowo złożoną architekturę systemów akumulatorów wysokiego napięcia oraz wysoki poziom profesjonalizmu wymagany od personelu zajmującego się obsługą i konserwacją, konserwacja jest często trudna i czasochłonna podczas faktycznego użytkowania systemu, głównie z następujących dwóch powodów. ① Okresowa konserwacja, konieczność oddania akumulatora w celu kalibracji SOC, kalibracji pojemności lub sprawdzenia obwodu głównego itp. ② Gdy moduł akumulatora jest nieprawidłowy, konwencjonalny akumulator litowy nie ma funkcji automatycznego wyrównywania, co wymaga, aby personel konserwacyjny udał się na miejsce w celu ręcznego uzupełnienia i nie mógł szybko zareagować na potrzeby klienta. ③ W przypadku rodzin mieszkających w odległych rejonach sprawdzenie i naprawa akumulatora w przypadku jego uszkodzenia będzie czasochłonna. Mieszane wykorzystanie starych i nowych baterii: przyspieszenie starzenia się nowych baterii i niedopasowanie pojemności DlaDomowy akumulator słonecznyW tym systemie stare i nowe baterie litowe są wymieszane, a różnica w rezystancji wewnętrznej baterii jest duża, co łatwo może spowodować cyrkulację i wzrost temperatury baterii oraz przyspieszyć starzenie się nowych baterii. W przypadku systemu akumulatorów wysokonapięciowych, nowe i stare moduły akumulatorów są połączone szeregowo. Ze względu na efekt beczki, nowy moduł akumulatora może być używany tylko z taką samą pojemnością jak stary moduł akumulatora, a pojemność klastra akumulatorów będzie się znacznie różnić. Na przykład, dostępna pojemność nowego modułu wynosi 100Ah, dostępna pojemność starego modułu wynosi 90Ah, jeśli są one mieszane, klaster baterii może wykorzystać tylko pojemność 90Ah. Podsumowując, generalnie nie zaleca się używania starych i nowych baterii litowych bezpośrednio szeregowo lub równolegle. W poprzednich przypadkach instalacji BSLBATT często spotykaliśmy się z sytuacją, w której konsumenci najpierw kupowali baterie do próbnego systemu magazynowania energii w domu lub do wstępnego testowania baterii domowych, a gdy jakość baterii spełniała ich oczekiwania, decydowali się na dodanie większej liczby baterii, aby spełnić rzeczywiste wymagania aplikacji i używali nowych baterii bezpośrednio równolegle ze starymi, co powodowało nieprawidłową wydajność baterii BSLBATT w pracy, np. nowa bateria nigdy nie była w pełni naładowana i rozładowana, co przyspieszało starzenie się baterii! Dlatego zazwyczaj zalecamy klientom zakup domowego systemu magazynowania energii z wystarczającą liczbą baterii zgodnie z ich rzeczywistym zapotrzebowaniem na energię, aby uniknąć mieszania starych i nowych baterii później.


Czas publikacji: 08-05-2024