1. Принципы настройки
Отраслевые исследования и инженерная практика показывают, что производительность батареи должна соответствовать предполагаемой стратегии эксплуатации системы. Для долгосрочного-высокочастотного-применения обычно ожидается, что батареи будут поддерживать глубину разряда не менее 80 % и срок службы более 6000 циклов. Эти требования помогают обеспечить стабильную производительность на протяжении всего жизненного цикла проекта и снизить риск преждевременного снижения мощности.
2. Методика определения мощности
Выбор параметров накопителя энергии обычно основан на подходе-баланса энергии. Оценка начинается с определения профиля нагрузки объекта, профиля фотоэлектрической генерации, критической-потребности в нагрузке и ожидаемой продолжительности ограниченной доступности солнечной энергии.
Требуемая емкость хранилища затем определяется путем оценки энергии, необходимой для поддержания нагрузки в периоды недостаточной генерации фотоэлектрических систем. Расчет скорректирован с учетом полезной емкости аккумулятора, эффективности разряда, потерь преобразования и потерь на стороне системы-. На практике выбранная емкость батареи должна обеспечивать достаточную полезную энергию, сохраняя при этом соответствующий рабочий запас по сроку службы батареи и надежности системы.
Для более сложных проектов при оптимизации системы можно также учитывать несколько показателей производительности, включая коэффициент собственного потребления фотоэлектрической энергии-, энергоэффективность, снижение пиковой-потребности, интенсивность цикла зарядки аккумулятора, структуру тарифов на электроэнергию и требования к резервному-питанию. Объединение инженерного опыта с эксплуатационными данными может помочь определить более сбалансированную и экономически эффективную конфигурацию.
3. Экономическая оценка
Экономическая целесообразность обычно оценивается с нескольких точек зрения, включая сокращение сокращения фотоэлектрической энергии, арбитраж пиковых-тарифных ставок, управление спросом-платой, смягчение колебаний нагрузки и возможность резервного копирования в чрезвычайных ситуациях.
Например, в типичном промышленном проекте с-прямым-хранилищем энергии требуемая номинальная мощность может определяться необходимостью сглаживать краткосрочные-колебания выходной фотоэлектрической энергии, в то время как требуемая мощность энергии может определяться длительностью тарифного-арбитража, избыточным-поглощением солнечной энергии или критическим-временем поддержки нагрузки.
Если одновременно применяются несколько целей проектирования, окончательная конфигурация обычно выбирается на основе наивысшего требования среди соответствующих сценариев определения мощности и энергопотребления. Такой подход помогает гарантировать, что система сможет достичь своих эксплуатационных, экономических целей и показателей надежности без чрезмерного увеличения размеров.
4. Технические характеристики
Гибкие системы фотоэлектрического-хранения-постоянного тока- используют архитектуру распределения постоянного тока для уменьшения потерь энергии, связанных с традиционным многоступенчатым-преобразованием переменного/постоянного тока. Непосредственно координируя выработку фотоэлектрических модулей, зарядку и разрядку аккумуляторов, а также нагрузки на стороне постоянного тока-, система может улучшить общее использование энергии.
Гибкие технологии управления обеспечивают интеллектуальное распределение мощности в соответствии с-выходной фотоэлектрической энергией в реальном времени, нагрузкой, тарифами на электроэнергию, уровнем заряда аккумулятора и приоритетами резервного копирования. Инженерный опыт показывает, что распределение постоянного тока может уменьшить занимаемую площадь оборудования, упростить архитектуру системы, повысить эффективность эксплуатации и обслуживания, а также снизить общее энергопотребление по сравнению с традиционными системами распределения переменного тока-.
