Vijesti

Kako dizajnirati najbolju pomoćnu bateriju za dom?

Vrijeme objave: 8. svibnja 2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • cvrkut
  • youtube

S razvojem novih energetskih tehnologija i sve većim ekološkim problemima diljem svijeta, povećanje korištenja čiste energije poput solarne energije i energije vjetra postaje jedna od tema našeg vremena. U ovom ćemo se članku usredotočiti na metode iskorištavanja sunčeve energije i predstaviti vam kako znanstveno projektirati najboljepomoćno napajanje baterije za dom. Uobičajene zablude pri projektiranju kućnog sustava za pohranu energije 1. Usredotočite se samo na kapacitet baterije 2. Standardizacija omjera kW/kWh za sve primjene (nema fiksnog omjera za sve scenarije) Kako bi se postigao cilj snižavanja prosječne cijene električne energije (LCOE) i povećanja iskorištenosti sustava, potrebno je uzeti u obzir dvije ključne komponente pri projektiranju kućnog sustava za pohranu energije za različite primjene: PV sustav isustav kućne baterije. PRECIZAN ODABIR PV SUSTAVA I SUSTAVA KUĆNIH BATERIJA TREBA UZETI U OBZIR SLJEDEĆE TOČKE. 1. Razina sunčevog zračenja Intenzitet lokalnog sunčevog svjetla ima veliki utjecaj na izbor PV sustava. A iz perspektive potrošnje energije, kapacitet proizvodnje električne energije fotonaponskog sustava idealno bi trebao biti dovoljan da pokrije dnevnu potrošnju energije u kućanstvu. Podaci o intenzitetu sunčeve svjetlosti na tom području mogu se dobiti putem interneta. 2. Učinkovitost sustava Općenito govoreći, kompletan PV sustav za pohranu energije ima gubitak snage od oko 12%, koji se uglavnom sastoji od ● Gubitak učinkovitosti DC/DC pretvorbe ● Gubitak učinkovitosti ciklusa punjenja/pražnjenja baterije ● Gubitak učinkovitosti DC/AC pretvorbe ● Gubitak učinkovitosti punjenja izmjeničnom strujom Također postoje različiti neizbježni gubici tijekom rada sustava, kao što su gubici u prijenosu, gubici u liniji, gubici u upravljanju, itd. Stoga, pri projektiranju PV sustava za pohranu energije, trebali bismo osigurati da projektirani kapacitet baterije može zadovoljiti stvarnu potražnju kao koliko god je moguće. S obzirom na gubitak snage cjelokupnog sustava, stvarni potrebni kapacitet baterije trebao bi biti Stvarni potrebni kapacitet baterije = projektirani kapacitet baterije / učinkovitost sustava 3. Dostupan kapacitet kućnog rezervnog sustava baterija "Kapacitet baterije" i "raspoloživi kapacitet" u tablici parametara baterije važne su reference za projektiranje kućnog sustava za pohranu energije. Ako raspoloživi kapacitet nije naznačen u parametrima baterije, može se izračunati umnoškom dubine pražnjenja baterije (DOD) i kapaciteta baterije.

Parametar performansi baterije
Stvarni kapacitet 10,12 kWh
Raspoloživi kapacitet 9,8 kWh

Kada koristite banku litijskih baterija s pretvaračem za pohranu energije, važno je obratiti pozornost na dubinu pražnjenja uz raspoloživi kapacitet, jer unaprijed postavljena dubina pražnjenja možda neće biti ista kao dubina pražnjenja same baterije kada se koristi s određenim pretvaračem za pohranu energije. 4. Usklađivanje parametara Prilikom projektiranja akućni sustav za pohranu energije, vrlo je važno da se podudaraju isti parametri pretvarača i banke litijskih baterija. Ako se parametri ne podudaraju, sustav će za rad slijediti manju vrijednost. Osobito u stanju pripravnosti, dizajner bi trebao izračunati brzinu punjenja i pražnjenja baterije i kapacitet napajanja na temelju niže vrijednosti. Na primjer, ako je pretvarač prikazan dolje usklađen s baterijom, maksimalna struja punjenja/pražnjenja sustava bit će 50 A.

Parametri pretvarača Parametri baterije
Parametri pretvarača Parametri baterije
Ulazni parametri baterije Način rada
Maks. napon punjenja (V) ≤60 Maks. struja punjenja 56A (1C)
Maks. struja punjenja (A) 50 Maks. struja pražnjenja 56A (1C)
Maks. struja pražnjenja (A) 50 Maks. struja kratkog spoja 200A

5. Scenariji primjene Scenariji primjene također su važno razmatranje pri projektiranju kućnog sustava za pohranu energije. U većini slučajeva, stambeno skladištenje energije može se koristiti za povećanje stope vlastite potrošnje nove energije i smanjenje količine električne energije kupljene mrežom, ili za skladištenje električne energije proizvedene PV-om kao pomoćni sustav kućne baterije. Vrijeme korištenja Baterijska pomoćna snaga za dom Samogeneriranje i samopotrošnja Svaki scenarij ima drugačiju logiku dizajna. Ali sva logika dizajna također se temelji na specifičnoj situaciji potrošnje električne energije u kući. Tarifa prema vremenu korištenja Ako je svrha pomoćnog baterijskog napajanja za dom pokriti potražnju za opterećenjem tijekom vršnih sati kako bi se izbjegle visoke cijene električne energije, treba imati na umu sljedeće točke. A. Strategija dijeljenja vremena (vrhovi i padovi cijena električne energije) B. Potrošnja energije tijekom vršnih sati (kWh) C. Ukupna dnevna potrošnja energije (kW) U idealnom slučaju, raspoloživi kapacitet kućne litijske baterije trebao bi biti veći od potrošnje energije (kWh) tijekom vršnih sati. A kapacitet napajanja sustava trebao bi biti veći od ukupne dnevne potrošnje energije (kW). Pomoćna baterija za dom U scenariju kućnog baterijskog rezervnog sustava,kućna litijska baterijapuni se fotonaponskim sustavom i mrežom, a prazni kako bi se zadovoljila potražnja za opterećenjem tijekom prekida mreže. Kako bi se osiguralo da opskrba električnom energijom neće biti prekinuta tijekom nestanka električne energije, potrebno je dizajnirati odgovarajući sustav za pohranu energije procjenom trajanja nestanaka struje unaprijed i razumijevanjem ukupne količine električne energije koju kućanstva koriste, posebno potražnje opterećenja velike snage. Samogeneriranje i samopotrošnja Ovaj scenarij primjene ima za cilj poboljšati stopu vlastite proizvodnje i samokorištenja fotonaponskog sustava: kada fotonaponski sustav proizvede dovoljno energije, proizvedena snaga prvo će se isporučiti potrošaču, a višak će se pohraniti u bateriju kako bi zadovoljio potražnje za opterećenjem pražnjenjem baterije kada PV sustav generira nedovoljno energije. Prilikom projektiranja kućnog sustava za pohranu energije u tu svrhu, uzima se u obzir ukupna količina električne energije koju kućanstvo koristi svaki dan kako bi se osiguralo da količina električne energije koju proizvede PV može zadovoljiti potražnju za električnom energijom. Dizajn PV sustava za pohranu energije često zahtijeva razmatranje višestrukih scenarija primjene kako bi se zadovoljile potrebe doma za električnom energijom pod različitim okolnostima. Ako želite detaljnije istražiti dijelove dizajna sustava, potrebni su vam tehnički stručnjaci ili instalateri sustava koji će pružiti profesionalniju tehničku podršku. U isto vrijeme, ekonomija kućnih sustava za pohranu energije također je ključna briga. Kako dobiti visok povrat ulaganja (ROI) ili postoji li slična potpora politike subvencija, ima veliki utjecaj na izbor dizajna PV sustava za pohranu energije. Konačno, s obzirom na mogući budući rast potražnje za električnom energijom i posljedice smanjenja efektivnog kapaciteta zbog opadanja životnog vijeka hardvera, preporučujemo povećanje kapaciteta sustava prilikom projektiranjapomoćno napajanje baterije za kućna rješenja.


Vrijeme objave: 8. svibnja 2024