В последние годы спрос на управление энергопотреблением в домашних хозяйствах неуклонно растет. Особенно после того, как семьи установили фотоэлектрические (солнечные) системы, многие пользователи предпочитают преобразовать свои существующие солнечные системы, подключенные к сети, в домашние системы хранения энергии, чтобы повысить энергоэффективность и снизить затраты на электроэнергию. Такое преобразование не только увеличивает собственное потребление электроэнергии, но и повышает энергетическую независимость домохозяйства.
1. Что такое домашняя система хранения энергии?
Домашняя система накопления энергии — это устройство, разработанное специально для домашнего использования и обычно совмещенное с домашней фотоэлектрической системой. Его основная функция — хранить избыточную электроэнергию, вырабатываемую солнечной энергией, в батареях для использования в ночное время или в периоды пиковых цен на электроэнергию, что снижает потребность в покупке электроэнергии из сети. Система состоит из фотоэлектрических панелей, аккумуляторных батарей, инверторов и других компонентов, которые интеллектуально регулируют подачу и хранение электроэнергии в зависимости от потребления домохозяйств.
2. Зачем пользователям устанавливать системы хранения энергии?
- Экономия на счетах за электроэнергию: Пик спроса на электроэнергию в домах обычно приходится на ночное время, тогда как фотоэлектрические системы вырабатывают электроэнергию в основном в течение дня, что приводит к несоответствию во времени. Установив систему накопления энергии, избыток электроэнергии, вырабатываемой в течение дня, можно хранить и использовать ночью, избегая повышения цен на электроэнергию в часы пик.
- Разница в ценах на электроэнергию: Цены на электроэнергию меняются в течение дня: обычно ночью цены выше, а днем — ниже. Системы хранения энергии могут заряжать электроэнергию в непиковое время (например, ночью или когда светит солнце), чтобы избежать покупки электроэнергии из сети в периоды пиковой цены.
3. Что такое домашняя солнечная система, подключенная к сети?
Солнечная система, подключенная к сети, представляет собой установку, в которой электроэнергия, вырабатываемая бытовыми солнечными панелями, подается в сеть. Может работать в двух режимах:
- Режим полного экспорта сетки: Вся электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической системой, подается в сеть, и пользователи получают доход в зависимости от количества электроэнергии, которую они отправляют в сеть.
- Самопотребление в режиме избыточного экспорта: Фотоэлектрическая система отдает приоритет обеспечению потребностей домохозяйства в электроэнергии, а любая избыточная мощность экспортируется в сеть. Это позволяет пользователям как потреблять электроэнергию, так и получать доход от продажи излишков энергии.
4. Какие солнечные системы, подключенные к сети, подходят для преобразования в системы хранения энергии?
Если система работает вРежим полного экспорта сетки, преобразовать его в систему хранения энергии сложнее по следующим причинам:
- Стабильный доход от режима полного экспорта Grid: Пользователи получают фиксированный доход от продажи электроэнергии, поэтому у них меньше стимулов для модификации системы.
- Прямое подключение к сети: В этом режиме фотоэлектрический инвертор напрямую подключен к сети и не пропускает бытовые нагрузки. Даже если будет добавлена система хранения энергии, избыточная мощность будет только храниться и подаваться в сеть, а не использоваться для собственного потребления.
Напротив, подключенные к сети системы, которые работают вСамопотребление в режиме избыточного экспортабольше подходят для преобразования в системы хранения энергии. Добавляя хранилище, пользователи могут хранить электроэнергию, вырабатываемую в течение дня, и использовать ее ночью или во время перебоев в подаче электроэнергии, увеличивая долю солнечной энергии, используемой домохозяйством.
5. Преобразование и принципы работы совмещенной фотоэлектрической + системы хранения энергии.
- Введение в систему: Совмещенная фотоэлектрическая система + система хранения энергии обычно состоит из фотоэлектрических панелей, инверторов, подключенных к сети, аккумуляторных батарей, инверторов хранения энергии с переменным током, интеллектуальных счетчиков и других компонентов. Эта система преобразует мощность переменного тока, генерируемую фотоэлектрической системой, в мощность постоянного тока для хранения в батареях с помощью инвертора.
- Рабочая логика:
- Дневное время: Солнечная энергия сначала обеспечивает бытовую нагрузку, затем заряжает батарею, а излишки электроэнергии можно подавать в сеть.
- Ночь: Батарея разряжается для питания бытовой нагрузки, при этом любой дефицит восполняется сетью.
- Отключение электроэнергии: Во время отключения сети батарея подает питание только на внесетевые нагрузки и не может подавать питание на подключенные к сети нагрузки.
- Возможности системы:
- Низкая стоимость преобразования: Существующие фотоэлектрические системы, подключенные к сети, можно легко преобразовать в системы хранения энергии с относительно низкими инвестиционными затратами.
- Электроснабжение во время сбоев в сети: Даже во время сбоя в электросети система хранения энергии может продолжать обеспечивать электроэнергией домохозяйство, обеспечивая энергетическую безопасность.
- Высокая совместимость: Система совместима с солнечными системами различных производителей, подключенными к сети, что делает ее широко применимой.
Заключение
Преобразовав бытовую фотоэлектрическую систему, подключенную к сети, в совмещенную фотоэлектрическую систему + систему хранения энергии, пользователи могут добиться большего собственного потребления электроэнергии, снизить зависимость от электроэнергии из сети и обеспечить электроснабжение во время перебоев в сети. Эта недорогая модификация позволяет домохозяйствам более эффективно использовать ресурсы солнечной энергии и добиться значительной экономии на счетах за электроэнергию.
Время публикации: 06 декабря 2024 г.