تعتمد إمدادات الطاقة السكنية التقليدية بشكل أساسي على شبكة الكهرباء، لذلك غالبًا ما تواجه مشكلة إمدادات الطاقة غير المستقرة خلال فترات الذروة أو نقص الطاقة. وفي الوقت نفسه، كان لمصادر الطاقة التقليدية مثل الفحم والغاز الطبيعي آثار سلبية خطيرة على البيئة. وكحل ناشئ، يمكن لأنظمة تخزين الطاقة السكنية تخزين الطاقة المتجددة بشكل فعال مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفيرها للأسر عند الحاجة إليها، وبالتالي تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، والحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة السكنية .
ما هو نظام تخزين الطاقة السكني (ESS)؟
في الوقت الحاضر، يتم دمج أنظمة تخزين الطاقة السكنية بشكل أساسي مع الخلايا الكهروضوئية، مما يشكل أنظمة تخزين الطاقة الهجينة والمقترنة وغير المتصلة بالشبكة وغيرها من أنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية المنزلية + المنزلية.
|
نظام PV منزلي هجين + نظام ESS للمنزل |
يقترن المنزل الكهروضوئية + المنزل ESS |
خارج الشبكة الكهروضوئية المنزلية + ESS المنزل |
نظام إدارة الطاقة لتخزين الطاقة الكهروضوئية |
تكوين النظام |
تتكون بشكل عام من الوحدات الكهروضوئية، وبطاريات الليثيوم، والعاكس الهجين، والعداد الذكي، والتصوير المقطعي، وشبكة الطاقة، والأحمال المتصلة بالشبكة، والأحمال خارج الشبكة.
|
يُعرف أيضًا باسم AC التحديثي PV + ESS، ويتكون عمومًا من الوحدات الكهروضوئية، والعاكس المتصل بالشبكة، وبطارية الليثيوم، وعاكس تخزين الطاقة المقترنة بالتيار المتردد، والعداد الذكي، والتصوير المقطعي، وشبكة الطاقة، والحمل المتصل بالشبكة، والحمل خارج الشبكة. |
تتكون عمومًا من الوحدات الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم ومحولات تخزين الطاقة خارج الشبكة والأحمال ومولدات الديزل. |
تتكون بشكل عام من الوحدات الكهروضوئية والعاكس المتصل بالشبكة وبطاريات الليثيوم وعاكس تخزين الطاقة اقتران التيار المتردد والعداد الذكي والتصوير المقطعي وشبكة الطاقة ونظام التحكم. |
وضع شحن وتفريغ البطارية
|
قم بشحن البطارية مباشرة من خلال تحويل DC-DC للطاقة الكهروضوئية، ويمكن أيضًا تحقيق تحويل DC-AC ثنائي الاتجاه لشحن البطارية وتفريغها. |
قم بتحويل الطاقة الكهروضوئية إلى طاقة تيار متردد من خلال عاكس متصل بالشبكة، ثم قم بتحويل الطاقة الزائدة إلى طاقة تيار مستمر من خلال عاكس لتخزين الطاقة مقترن بالتيار المتردد للتخزين في البطاريات. |
قم بشحن البطارية مباشرة من خلال تحويل DC-DC للطاقة الكهروضوئية، ويمكن أيضًا تحقيق تحويل DC-AC ثنائي الاتجاه لشحن البطاريات وتفريغها. |
|
العمل صمبدأ |
خلال النهار، يقوم توليد الطاقة الكهروضوئية أولاً بتزويد الحمل، ثم شحن البطارية، وأخيراً يمكن توصيل الطاقة الزائدة بالشبكة؛ في الليل، يتم تفريغ البطارية لتزويد الحمولة، ويتم استكمال النقص بالشبكة؛ عندما تفشل شبكة الطاقة، فإن توليد الطاقة الكهروضوئية وبطاريات الليثيوم توفر الطاقة فقط للأحمال خارج الشبكة، ولا يمكن استخدام الأحمال الموجودة على الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام أيضًا المستخدمين لتحديد أوقات الشحن والتفريغ الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
|
خلال النهار، يقوم توليد الطاقة الكهروضوئية أولاً بتزويد الحمل، ثم شحن البطارية، وأخيراً يمكن توصيل الطاقة الزائدة بالشبكة؛ في الليل، يتم تفريغ البطارية لتزويد الحمولة، ويتم استكمال النقص بالشبكة؛ عندما تنقطع طاقة الشبكة، فإن بطارية الليثيوم توفر الطاقة فقط للحمل خارج الشبكة، ولا يمكن استخدام الحمل المتصل بالشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم النظام أيضًا المستخدمين لتحديد أوقات الشحن والتفريغ الخاصة بهم لتلبية احتياجاتهم من الطاقة.
|
خلال النهار، يقوم توليد الطاقة الكهروضوئية أولاً بتزويد الحمولة ثم يقوم بشحن البطارية؛ في الليل، يتم تفريغ البطارية لتزويد الحمل. عندما تكون البطارية غير كافية، تقوم مولدات الديزل بتزويد الحمل. |
|
ميزات النظام |
1. متكامل للغاية، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من وقت وتكاليف تثبيت النظام.
2. يمكن تحقيق التحكم الذكي لتلبية احتياجات المستخدمين من الكهرباء
3. تزويد المستخدمين بضمان الطاقة الآمنة عند انقطاع شبكة الكهرباء.
|
1. يمكن تحويل الأنظمة الكهروضوئية الحالية المتصلة بالشبكة إلى أنظمة تخزين الطاقة بتكاليف استثمارية منخفضة.
2. تزويد المستخدمين بضمان الطاقة الآمنة عند انقطاع شبكة الكهرباء.
3. متوافق مع الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة من مختلف الشركات المصنعة
|
1. يمكن أن تلبي احتياجات الكهرباء اليومية في المناطق التي لا توجد بها شبكة كهرباء
2. يمكن دمجه مع مولد ديزل لتزويد الحمل أو شحن البطارية
3. معظم محولات تخزين الطاقة خارج الشبكة ليس لديها شهادة اتصال بالشبكة. حتى لو كان النظام يحتوي على شبكة كهرباء، فلا يمكن توصيله بالشبكة.
|
1. يمكن لنظام التحكم تلقي التعليمات الخارجية والاستجابة لها، والاستجابة لطلب النظام من الطاقة، وقبول التحكم والجدولة في الوقت الحقيقي للنظام.
2. يمكن أن تشارك في التشغيل الأمثل لشبكة الطاقة لجعل استخدام الطاقة الكهربائية أكثر كفاءة واقتصادية.
|