Energian varastointi tarkoittaa prosessia, jossa sähköenergiaa varastoidaan välineen tai laitteen kautta ja vapautetaan sitä tarvittaessa. Energian varastoinnin ja muuntamisen muodon mukaan se voidaan jakaa fyysiseen energian varastointiin ja kemialliseen energian varastointiin. Fyysinen energian varastointi sisältää pääasiassa pumpatun energian varastoinnin, painovoiman varastoinnin, paineilmaenergian varastoinnin ja vauhtipyörän energian varastoinnin; Kemiallinen energian varastointi sisältää pääasiassa litiumioniakkua, natrium-ioniakkua, virtausakkua, lyijyakkua jne.

Viime vuosina hajautetun aurinkosähkön asennettu kapasiteetti on kasvanut nopeasti, mutta aurinkosähkössä on satunnaisuutta ja volatiliteettia, mikä asettaa haasteita verkon sähkön laadulle ja tehotasapainolle. Energiavarastoa voidaan ladata ja purkaa tarpeen mukaan, jotta saavutetaan uuden energiantuotannon tasoittaminen, aurinkosähkön kulutuksen osuuden parantaminen, verkon kysyntään vastaaminen ja tulojen lisääminen huippuluokan parranajolla. Siksi energian varastoinnista on tullut Virtuaalinen voimalaitos, älykäs mikroverkko Uuden voimajärjestelmän välttämätön osa.
Hajautetun aurinkosähkön ja energian varastoinnin rakentaminen kuorman puolelle voi rakentaa pienen mikroverkkojärjestelmän. Epänormaalin virransyötön, kuten tehonrajoitusten tai sähkökatkosten, sattuessa käyttäjät voivat käynnistää verkon varmistaakseen tärkeät tai peruskuormitustarpeet. Hajautettu aurinkosähköenergian jakelu ja varastointi on hyödyllinen ohjaamaan energian varastointijärjestelmien rakennuskustannuksia, mikä auttaa käyttäjiä säästämään energiakustannuksia ja muiden voimalaitteiden investointikustannuksia.
Hajautettu aurinkosähköenergian jakelu ja varastointi voidaan yhdistää skenaarioihin, kuten sähkön myyntiin, lataukseen, vaihtoon ja kuormituksen hallintaan, jotta voidaan saavuttaa integroitu "lähdeverkon kuormitusvaraston" kehittäminen käyttäjän puolella, saavuttaa energian itsekytkentä alueella, helpottaa yhdistämistä. useiden energiastrategioiden avulla maksimoida uuden energian käyttöaste ja vähentää energiakustannuspääomaa, kehittää uusia liiketoimintamalleja uusissa skenaarioissa ja edistää energiankulutuksen laadukasta kehitystä.
Lisäksi yhdistämällä suuri määrä hajautettuja aurinkosähkö-, energian varastointi- ja muita joustavia säätöresursseja, virtuaalivoimala rakennetaan kannustamaan käyttäjiä tutkimaan energian joustavuutta ja kysyntään reagointia markkinasuuntautunein keinoin, parantamaan sähköjärjestelmän säätökapasiteettia. , säästää sähköverkkoinvestointeja ja voi täydentää sähköverkkoa rakentaakseen rikkoutumattoman uuden sähköjärjestelmän. Seuraavaksi tutustutaan yleisiin energian varastointiratkaisuihin:
Optisen tallennusjärjestelmän kaavio
Optinen tallennusjärjestelmä sisältää aurinkosähkömoduuleja, energiaa varastoivia inverttereitä, akkuja, jakelukoteloita, sähkömittareita ja muita laitteita. Yleiset kokoonpanot, kuten 6 kWp:n aurinkosähkö+10kWh akku.
Toimintatila: spontaani omakäyttö, ylijäämäsähkö kytketty Internetiin.
Toimintalogiikka:
- Aurinkosähkön tuotanto priorisoidaan kuormituksen käyttöön, ylimääräinen sähkö akkujen lataukseen ja varmuuskopiointiin, ja jäljellä oleva sähkö kytketään verkkoon;
Kun kuormitus ylittää aurinkosähkön tuotannon, riittämätön osa on priorisoitava akun purkamiseen ja täydennykseen, minkä jälkeen sähkön ostaminen sähköverkosta täydennystä varten;
Kun sähköverkko katkaistaan, varaliitin antaa jatkuvasti ulostuloa ja saa virtaa paristoista.

Expected spontaneous self use rate>80 % säästää 5-10kWh sähköverkosta ostettua sähköä päivässä.
Optinen tallennus- ja latausjärjestelmäkaavio
Optinen varastointi- ja latausjärjestelmä sisältää aurinkosähkömoduuleja, energiaa varastoivia invertteriä, akkuja, jakelukoteloita, mittareita, AC-latausasemaa ja muita laitteita.
Työskentelytila: Spontaani itsekäyttö, joka voi saavuttaa maksimaalisen itsekäytön ja vähentää toisen ja kolmannen vaiheen sähkönkulutusta.
Toimintalogiikka:
Kun sähköajoneuvo ei lataudu, aurinkosähkön tuotannossa syntyvä ylimääräinen sähkö asetetaan etusijalle vara-akun lataamiselle ja jäljelle jäävä sähkö kytketään verkkoon;
Sähköajoneuvoa ladattaessa kuormitus ylittää aurinkosähkön tuotannon ja akku puretaan täydennyksenä, jonka jälkeen ostetaan sähköä sähköverkosta täydentäväksi.

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80 % ja sähkönkulutus voidaan ylläpitää useimpina kuukausina ensimmäisen tason sähkön hinnassa.

Yhteisön optinen tallennusjärjestelmäratkaisu
Soveltuu kouluille, valtion virastoille, keskittyneille asuinalueille, kaduille ja muihin skenaarioihin, joissa on useita ja keskitetty katto.
Sovellustila: Useita laitesarjoja asennetaan keskitetysti, ja ne voidaan liittää EMS-energianhallintajärjestelmään useiden järjestelmien lataamisen ja purkamisen ohjaamiseksi keskitetysti ja älykkäästi.
Etusijalle olisi asetettava uuden energiantuotannon spontaani omakäyttö yhden käyttäjän järjestelmässä siten, että ylijäämäsähkön jakamista tuetaan;
Älykkään eräohjauksen avulla uusi energiasähkö käyttäjien välillä täydentää toisiaan ja maksimoi käyttäjien spontaanin itsekäytön ja yhteisön kokonaisjärjestelmän.





