Huis - Nieuws - Details

Het 'brein' van fotovoltaïsche energieopslagsystemen

Fotovoltaïsche energieopwekking is een technologie die zonne-energie rechtstreeks omzet in elektrische energie. Zoals bekend is, levert de zon geen continue energie - de elektriciteitsopwekking wordt onderbroken tijdens regenachtig of nachtelijk weer, dus er moeten energieopslagapparaten, gelijk aan een "grote batterij", worden uitgerust. Als er zonlicht is, laadt het systeem de batterij op; Als er geen zonlicht is, gebruik dan de opgeslagen elektrische energie in de batterij. Bovendien is de door fotovoltaïsche zonne-energie opgewekte elektriciteit gelijkstroom, die via een omvormer moet worden omgezet in wisselstroom om door huishoudens te kunnen worden gebruikt.
Onze meest voorkomende fotovoltaïsche panelen worden op daken of vloeren geïnstalleerd en hun grondstoffen komen uit zand in de woestijn. Na zuivering wordt uit zand siliciummateriaal gewonnen, dat tevens het basismateriaal is voor de productie van chips. Het verschil is dat de zuiverheid van het siliciummateriaal dat in zonnecellen wordt gebruikt varieert van 99,996% (dat wil zeggen. 4 9s) tot 9 9s, terwijl de zuiverheid van het siliciummateriaal dat nodig is voor chips wel 11 9s kan bedragen.
Energieopslagsystemen zijn onderverdeeld in twee categorieën: traditioneel en nieuw. Traditionele energieopslagsystemen, zoals waterkrachtcentrales, gebruiken elektriciteit om water naar hoge plaatsen te pompen als er voldoende zonlicht is, en geven vervolgens water vrij om elektriciteit op te wekken wanneer dat nodig is, waarbij potentiële energie wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Waterkrachtcentrales zijn echter beperkt door geografische omstandigheden, waardoor er voldoende waterbronnen, hoogteverschillen en uitgebreide landbezetting nodig zijn, waardoor ze moeilijk populair te maken zijn. Nieuwe energieopslagbatterijen, zoals lithiumbatterijen, kunnen daarentegen rechtstreeks in de distributieruimten van huishoudens worden geïnstalleerd en hebben een breder toepassingsgebied. In de toekomst zal de energieopslagtechnologie zich ontwikkelen in de richting van solid{4}}batterijen, die een grotere opslagcapaciteit en een hogere veiligheid hebben. Momenteel zijn de kosten de grootste uitdaging, en er wordt verwacht dat er binnen vijf jaar massaproductie zal plaatsvinden.
Veel mensen zijn van mening dat de kosten van fotovoltaïsche energieopwekking hoog zijn, maar in werkelijkheid zijn de kosten van fotovoltaïsche panelen zelf aanzienlijk verlaagd. De werkelijke kosten komen van het totale systeem van "fotovoltaïsche energieopslag". Individuele fotovoltaïsche energieopwekking kan niet direct zorgen voor een stabiel huishoudelijk gebruik, en Spanje heeft te maken gehad met wijdverbreide stroomstoringen als gevolg van verschillende donkere wolken, wat een voorbeeld is van onvoldoende energieopslag. Nu de elektrische auto-industrie de kosten van lithiumbatterijen verlaagt, heeft de energieopslag voor huishoudens geleidelijk aan een prijsvoordeel gekregen.

Omvormer: het ‘intelligente brein’ van het systeem
Omvormers spelen twee sleutelrollen in het systeem:
1. Vertalerfunctie: Zet de door fotovoltaïsche zonne-energie gegenereerde gelijkstroom om in voor huishoudelijk gebruik bruikbare wisselstroom.
2. Intelligente commandant: elektriciteit dynamisch toewijzen op basis van energieopwekking en -verbruik.

  • Als er voldoende zonlicht is, moet voorrang worden gegeven aan huishoudelijk gebruik en moet de resterende elektriciteit worden gebruikt om de batterij op te laden;
  • Nadat de batterij volledig is opgeladen, wordt overtollige elektriciteit in het elektriciteitsnet geïntegreerd en kunnen gebruikers hun elektriciteit met winst verkopen;
  • Wanneer de opwekking van fotovoltaïsche energie onvoldoende is, gebruik dan eerst batterij-energieopslag;
  • Nadat de energieopslag is uitgeput, koopt deze automatisch elektriciteit van het net.

Deze intelligente distributiemethode geeft aan dat de elektriciteitsprijzen in de toekomst realtime zullen fluctueren: de elektriciteitsprijzen zullen stijgen tijdens de spitsuren en dalen tijdens de daluren. Door middel van intelligente planning kan zelfs een elektriciteitsbalans over de hele regio worden bereikt, zoals het overbrengen van kantoorelektriciteit naar het piekelektriciteitsverbruik van winkelcentra in het weekend.

Het verschil tussen fotovoltaïsche omvormers en omvormers voor energieopslag
Ondanks hun vergelijkbare namen hebben de twee verschillende functies:

  • Fotovoltaïsche omvormer: speciaal ontworpen voor fotovoltaïsche energieopwekkingssystemen, zet deze unidirectioneel de door zonnepanelen gegenereerde gelijkstroom om in wisselstroom, die vervolgens wordt aangesloten op het elektriciteitsnet of wordt gebruikt door belastingen.
  • Energieopslagomvormer (PCS): Wordt gebruikt in energieopslagsystemen, heeft bidirectionele regelmogelijkheden en kan wisselstroom van het elektriciteitsnet omzetten in gelijkstroom om de batterij op te laden, en gelijkstroom van de batterij omzetten in wisselstroomvoeding voor het elektriciteitsnet of belasting. In het geval van een stroomstoring stopt de fotovoltaïsche omvormer met werken, terwijl de omvormer voor energieopslag kan blijven werken om de stroomvoorziening van het systeem te garanderen.

Fotovoltaïsche systemen zetten zonne-energie om in bruikbare elektriciteit, apparaten voor energieopslag lossen het probleem van de onstabiele stroomvoorziening op, en omvormers vervullen de dubbele taak van DC/AC-conversie en intelligente distributie. De samenwerking van de drie vormt een gesloten lus van "stroomopwekking, opslag van elektriciteitsverbruik", die niet alleen de energiekosten verlaagt, maar ook de ontwikkeling van slimme netwerken bevordert. Als het ‘brein’ van het systeem is de omvormer de kernapparatuur voor het realiseren van deze schone energiecyclus. Momenteel hebben Chinese omvormerbedrijven een leidende positie op de wereldmarkt ingenomen en een solide basis gelegd voor het optimaliseren van de toekomstige energiestructuur.
 

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk