Под накоплением энергии понимается процесс хранения электрической энергии через среду или устройство и ее высвобождение при необходимости. По форме хранения и преобразования энергии ее можно разделить на физическую и химическую. Физические накопители энергии в основном включают в себя накопители накачиваемой энергии, накопители гравитационной энергии, накопители энергии сжатого воздуха и накопители энергии маховика; Хранение химической энергии в основном включает в себя литий-ионные батареи, натрий-ионные батареи, проточные батареи, свинцово-кислотные батареи и т. д.

В последние годы установленная мощность распределенных фотоэлектрических систем быстро выросла, но фотоэлектрические системы имеют хаотичность и нестабильность, что создает проблемы для качества электроэнергии и баланса мощности в сети. Накопление энергии можно заряжать и разряжать по мере необходимости для достижения эффекта сглаживания новой выработки энергии, улучшения доли потребляемой фотоэлектрической энергии, реагирования на спрос в сети и увеличения доходов за счет снижения пиковых нагрузок. Таким образом, хранилище энергии стало виртуальной электростанцией, умной микросетью. Необходимым компонентом новой энергосистемы.
Создание распределенной фотоэлектрической системы и накопителя энергии на стороне нагрузки может создать небольшую микросетевую систему. В случае аномального электроснабжения, такого как ограничения мощности или перебои в подаче электроэнергии, пользователи могут отключить сеть, чтобы обеспечить важные или базовые нагрузки. Распределенное распределение и хранение фотоэлектрической энергии полезно для определения стоимости строительства систем хранения энергии, помогая пользователям экономить затраты на электроэнергию и инвестиционные затраты на другое энергетическое оборудование.
Распределенное распределение и хранение фотоэлектрической энергии можно комбинировать с такими сценариями, как продажа электроэнергии, зарядка, обмен и управление нагрузкой, чтобы добиться комплексного развития «хранилища нагрузки исходной сети» на стороне пользователя, достичь самосвязывания энергии в регионе, облегчить комбинацию различных энергетических стратегий, максимизировать коэффициент использования новой энергии и снизить капитальные затраты на энергию, развивать новые бизнес-модели в новых сценариях и способствовать высококачественному развитию энергопотребления.
Кроме того, путем объединения большого количества распределенных фотоэлектрических, накопителей энергии и других ресурсов гибкого регулирования, виртуальная электростанция создана для того, чтобы побудить пользователей исследовать энергетическую эластичность и энтузиазм реагирования на спрос с помощью рыночных средств, повысить возможности регулирования энергосистемы. , сэкономит инвестиции в энергосистему и может дополнить энергосистему для создания новой надежной энергосистемы. Далее давайте узнаем об распространенных решениях для хранения энергии:
Схема оптической системы хранения данных
Оптическая система хранения включает в себя фотоэлектрические модули, инверторы хранения энергии, аккумуляторы, распределительные коробки, счетчики электроэнергии и другое оборудование. Распространенные конфигурации, такие как фотоэлектрическая батарея+10кВтч мощностью 6 кВт.
Режим работы: спонтанное самостоятельное использование, с подключением излишков электроэнергии к интернету.
Рабочая логика:
- Производство фотоэлектрической энергии отдается приоритету для использования нагрузки, избыточная электроэнергия отдается приоритету для зарядки и резервного копирования аккумуляторов, а оставшаяся электроэнергия подключается к сети;
Когда нагрузка превышает выработку фотоэлектрической энергии, недостаточная часть должна быть приоритетной для разрядки и пополнения батареи с последующей покупкой электроэнергии из электросети для пополнения;
Когда электросеть отключена, резервный терминал непрерывно выдает мощность и питается от батарей.

Expected spontaneous self use rate>80 %, что позволяет экономить 5-10кВтч электроэнергии, приобретаемой в электросети в день.
Схема оптической системы хранения и зарядки
Оптическая система хранения и зарядки включает в себя фотоэлектрические модули, инверторы хранения энергии, аккумуляторы, распределительные коробки, счетчики, зарядную станцию переменного тока и другое оборудование.
Режим работы: спонтанное самостоятельное использование, позволяющее достичь максимальной скорости самостоятельного использования и снизить потребление электроэнергии на втором и третьем этапах.
Рабочая логика:
Когда электромобиль не заряжается, избыточная электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической электростанцией, будет иметь приоритет для зарядки аккумулятора для резервного копирования, а оставшаяся электроэнергия будет подключена к сети;
При зарядке электромобиля нагрузка превышает выработку фотоэлектрической энергии, и аккумулятор разряжается для пополнения с последующей покупкой электроэнергии из электросети для пополнения.

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80%, а потребление электроэнергии в большинстве месяцев можно поддерживать в пределах цен на электроэнергию первого уровня.

Решение для общественной оптической системы хранения данных
Подходит для школ, государственных учреждений, концентрированных жилых районов, улиц и других мест с многочисленными и концентрированными крышами.
Режим применения: несколько комплектов оборудования устанавливаются централизованно и могут быть подключены к системе управления энергопотреблением EMS для централизованного и интеллектуального управления зарядкой и разрядкой нескольких систем.
Приоритет должен быть отдан обеспечению спонтанного самостоятельного использования новой генерации энергии в единой пользовательской системе с распределением избыточной электроэнергии;
Благодаря интеллектуальному пакетному управлению новая энергия электричества между пользователями дополняет друг друга, максимизируя уровень спонтанного самостоятельного использования пользователями и всей системой сообщества.





