Накопление энергии - одна из ключевых технологий, позволяющих повысить надежность энергосистемы и стимулировать потребление возобновляемых источников энергии. Это технология, которая преобразует электрическую энергию, которую нелегко хранить, в механическую, химическую и другие виды энергии и хранит ее для использования в случае необходимости.
Под бытовыми накопителями энергии понимаются системы хранения энергии, предназначенные для домашних пользователей. Системы хранения энергии в жилых помещениях обычно устанавливаются в сочетании с бытовыми фотоэлектрическими системами для обеспечения электроэнергией домашних пользователей. В течение дня электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими системами, отдается в приоритет местным нагрузкам. Избыток энергии накапливается в аккумуляторе и может быть выборочно включен в электросеть, когда электроэнергии остается в избытке. Ночью, когда фотоэлектрическая система не может вырабатывать электроэнергию, аккумулятор разряжается, чтобы обеспечить электроэнергией местные нагрузки. Системы хранения энергии для жилых домов могут повысить степень самостоятельного использования фотоэлектрических систем, уменьшить счета за электроэнергию и обеспечить стабильность потребления электроэнергии в экстремальных погодных и других условиях. Для пользователей в районах с высокими ценами на электроэнергию, разницей в ценах между пиком и долиной или старыми электросетями приобретение бытовых систем хранения энергии более экономично, и у пользователей есть мотивация для приобретения бытовых аккумуляторных систем хранения энергии. Единичная установленная мощность бытовых накопителей невелика, и в основном они используют электрохимический способ хранения энергии. Установленная мощность бытовых накопителей энергии обычно находится на уровне 10 кВт/ч.

Бытовые аккумуляторные батареи легко продвигаются благодаря гибкой установленной мощности, развитой промышленной цепочке, простоте массового производства и продвижения, а также простоте установки, эксплуатации и обслуживания. Сочетание бытовых накопителей энергии и фотовольтаики решает проблему невозможности использования фотовольтаики ночью и в дождливые дни, а также снижает нагрузку на энергосистему, вызванную масштабным использованием новых источников энергии. Для бытовых пользователей бытовые аккумуляторные батареи могут снизить затраты на электроэнергию за счет увеличения доли самопотребления и участия во вспомогательных услугах. В то же время они могут использоваться в качестве аварийного резервного источника питания, когда энергосистема находится в среднем диапазоне из-за крупных катастроф и других факторов, повышая надежность электроснабжения жилых домов. Для энергосистемы быстрое увеличение доли VRE (Volatile Renewable Energy) еще больше увеличит разницу между кривой производства электроэнергии и кривой потребления электроэнергии. Конфигурация накопителей энергии может передавать энергию с течением времени, чтобы помочь энергосистеме сбалансировать мощность генерации и потребление энергии.
Аккумуляторы для жилых домов - это форма хранения энергии с децентрализованным расположением и использованием поблизости. Они могут хорошо адаптироваться к децентрализованному спросу на электроэнергию и распределению ресурсов. Классификация может включать в себя системы хранения энергии в жилых помещениях, подключенных к сети, и автономные системы хранения энергии в жилых помещениях. Подключенные к электросети бытовые аккумуляторные системы могут снабжать электроэнергией жилые нагрузки от электросети или передавать энергию в сеть от бытовых фотоэлектрических систем хранения. Внесетевые системы хранения бытовых аккумуляторов не имеют электрического подключения к сети и подходят для удаленных районов без сетей, таких как изолированные острова или архипелаги. В условиях нестабильности электроснабжения спрос на бытовые аккумуляторные системы хранения очень высок. В районах, охваченных электросетью, в условиях высоких цен на электроэнергию и необходимости обеспечения энергетической безопасности, установки бытовых аккумуляторных батарей могут значительно сэкономить счета за электроэнергию, а ROI установленной мощности постепенно становятся все более заметными, что способствует быстрому росту рынка бытовых аккумуляторных батарей.

Для жилых домов, в которых уже установлены фотоэлектрические системы генерации энергии, первоначальная система также может быть преобразована путем установки системы хранения энергии. С профессиональной точки зрения, подключенная к сети система хранения энергии, модифицированная старыми пользователями, называется объединенной системой хранения энергии, также известной как обновленная система хранения энергии переменного тока. Система обычно состоит из фотоэлектрических модулей, подключенных к сети инверторов, литиевых батарей и соединенных с переменным током систем хранения бытовых батарей. Она состоит из инвертора для хранения энергии, интеллектуального счетчика, томографа, электросети, подключенной к сети нагрузки и автономной нагрузки. Эта система может преобразовывать фотоэлектрическую энергию в переменный ток с помощью инвертора, подключенного к сети, а затем преобразовывать избыточную энергию в постоянный ток с помощью инвертора для хранения энергии, подключенного к сети, и хранить ее в батарее. Принцип работы этой системы хранения энергии в жилых домах заключается в том, что в течение дня фотоэлектрическая энергия сначала питает нагрузку, затем заряжает аккумулятор, и, наконец, избыток энергии может быть подключен к сети; ночью аккумулятор разряжается для питания нагрузки, а недостаток дополняется сетью; когда сеть выходит из строя, литиевый аккумулятор обеспечивает питание только дома. Кроме того, система позволяет пользователям самостоятельно устанавливать время зарядки и разрядки, чтобы удовлетворить потребности пользователей в электроэнергии.
Существует также гибридная система хранения энергии в жилых помещениях, которая в настоящее время является основной на рынке и также пользуется популярностью у пользователей. Гибридная система хранения бытовых батарей состоит из фотоэлектрических модулей, литиевых батарей, гибридных инверторов, интеллектуальных счетчиков, компьютерной томографии, электросети, подключенных к сети нагрузок и автономных нагрузок. Эта система может осуществлять фотоэлектрическую зарядку батарей напрямую через DC-DC преобразование, а также может осуществлять двунаправленное DC-AC преобразование для зарядки и разрядки батарей. Принцип работы заключается в том, что в течение дня фотоэлектрическая генерация сначала питает нагрузку, затем заряжает батарею, и, наконец, избыток энергии может быть подключен к сети; ночью батарея разряжается для питания нагрузки, а недостаток дополняется сетью; когда сеть выходит из строя, фотоэлектрическая генерация и литиевые батареи обеспечивают питание только автономной нагрузки, подключенная к сети нагрузка не может быть использована. Кроме того, система позволяет пользователям самостоятельно устанавливать время зарядки и разрядки для удовлетворения потребностей пользователей в электроэнергии. Эта система позволяет значительно сократить время и затраты на первоначальную установку.
Компания POWEROAD разработала линейку аккумуляторных батарей для бытового использования, которые совместимы с инверторами для удовлетворения потребностей в различных сценариях. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об индивидуальных решениях для батарей!

Сопутствующие товары


