『太原光伏储能系统蓄电池厂家|艾薇特』《储能柜厂家(Energy storage cabinet manufacturers)》
1.光伏发电储能找哪家更好?
2.太阳能光伏发电如何选择用蓄电池
1. 在选择太阳能光伏发电系统的蓄电池时,应倾向于使用大容量储能型蓄电池,这类电池适合于小电流充电和小电流放电,能够实现较长的使用寿命和稳固的系统性能
2. 针对安装地区若存在低温环境,例如-10度以下,建议采用太阳能胶体储能蓄电池,这种电池更适应低温条件
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3.光伏储能系统简介
光伏储能系统简介光伏储能系统是一种集成了光伏发电和储能技术的能源系统,主要由光伏源、电池源、市电源、发电机源以及负载等关键部分组成。以下是对光伏储能系统的详尽介绍:
一、系统组成光伏源:即太阳能电池板(PV),是系统的核心发电部分。太阳能电池板通过串联和并联组成方阵,利用光电效应将太阳能转化为电能。其电路模型包括开路电压Voc和短路电流Isc,以及存在最大功率点的U-P曲线。MPPT(最大功率点追踪):由于太阳能电池板的非线性特性,系统需要MPPT设备来自我调整负载,以匹配光伏源的最大输出功率。常用的MPPT追踪算法有扰动观察法和增量电导法,并通过BOOST或BUCK电路实现MPPT。电池源:即蓄电池,是储能系统的核心部分,起到能量存储的作用。可以是习惯的铅酸类电池或锂电池。蓄电池的物理模型显示其具备一定的恒压源独特性,短路电流极大。标定电池容量的单位是安时(AH),例如100AH、51.2V的电池即为5.12KWH的电池。市电源:即大电网,一般对应目前的低压配电网,可以是单相、分相或三相的电网形式。低压配电网是一个具有低输出阻抗的交流电压源。单相电网:单相三线制,包括火线(L)、零线(N)和保护地(PE)。分相电网:两相四线制,包括两个火线(L
1、L2)、零线(N)和保护地(PE)。三相电网:三相五线制,包括三个火线(L
1、L
2、L3)、零线(N)和保护地(PE)。发电机源:内燃发电机,可以是柴油、汽油或天然气发电机,一般用作后备电源。发电机是一个有一定输出阻抗的交流电压源,由内燃机拖动同步发电机实现发电。负载:即普通的用电设备,可以是线性负载(如电热棒、电动机、钨丝灯泡等)或非线性负载(如日光灯、各种带整流器的家电、微波炉、打印机等)。
二、工作模式削峰填谷:削峰:在用电高峰期,电价较高时,将光伏/电池能量卖入到电网,削除用电峰值。此时,电池侧LLC正向工作,逆变器工作于逆变状态,将直流能量馈入到电网中。填谷:在用电低谷期,电价较低时,允许从电网取能量给电池充电,实现储能。此时,逆变器工作于整流状态,将交流的电网能量反向输入到LLC,LLC反向工作给电池充电。防逆流:即禁止卖电模式,储能系统放出的能量只能小于等于负载能量,不会造成卖电的工况。防逆流状态下,是可以允许充电的。离网供电:当系统所有交流源(包括电网/发电机)都处于不可用状态时,如电网停电,此时系统由光伏和电池联合提供能量,逆变输出稳固的交流能量供给负载使用。离并网切换:离网切并网:俗称“进市电”,离网电压需要在相位幅值与电网同步(即锁相完毕后)才能切入电网。并网切离网:俗称“退市电”,分异步退市电(电网彻底丢失导致的退市电,被动切换,需确保切换瞬间电压不能中断过长)和同步退市电(电网正常,机器主动退出市电)。并联技术:光伏并联技术:光伏板通过串并联组成阵列满足用电规格,光伏组串间也可以通过逆变器内部的均流控制实现并联。电池并联技术:电池可以通过CAN通信实现多个电池的并联,满足负载段对后备时间的需求。逆变器并联技术:逆变器可以通过CAN通信以及并机控制算法实现多个机器的功率扩容。
三、总结光伏储能系统依赖于新型的数字化控制平台,实现光伏源、电池源、市电源、发电机源以及负载的能量管理调度控制。系统具备削峰填谷、防逆流、离网供电

4.光伏发电可以不用蓄电池直接用吗
光伏发电可以不用蓄电池直接用。以下是对此问题的详尽解答:
一、并网光伏系统无需蓄电池在并网光伏系统中,光伏发电产生的电能可以直接输送到电网中,供家庭或企业使用,多余的电能还可以卖给电网。这种系统下,不需要蓄电池来储存电能。因为电网本身就是一个巨大的储能系统,可以平衡供需关系,确保电能的稳固供应。因此,对于大多数并网光伏系统来说,蓄电池并不是必需的。
二、成本考虑蓄电池的成本相对较高,特别是在大型光伏电站或分布式光伏系统中,如果采用蓄电池储能,将大大增加系统的整体成本。而并网光伏系统则避免了这一额外成本,使得光伏发电更加经济可行。
三、系统性能与稳固性虽然蓄电池在某些情况下可以提供备用电源,但在并网光伏系统中,由于电网的存在,即使光伏发电系统出现故障或停电,也可以通过电网继续供电。因此,蓄电池在并网系统中的必要性进一步降低。此外,蓄电池的维护和管理也需要一定的成本和技术支持,增加了系统的繁琐性。
四、特殊情况下的蓄电池使用虽然并网光伏系统通常不需要蓄电池,但在一些特殊情况下,如安装地区有低温-10度以下,可能需要考虑使用太阳能胶体储能蓄电池来提高系统的稳固性和使用寿命。然而,这并不意味着所有并网光伏系统都需要蓄电池,而是应根据具体情况进行评估和选择。综上所述,光伏发电在并网的前提下,是可以不用蓄电池直接使用的。这既降低了系统成本,又提高了系统的经济性和可行性。
5.古瑞瓦特:光伏储能系统关键设备之离网逆变器
古瑞瓦特光伏储能系统关键设备之离网逆变器在光伏离网系统中,逆变器作为关键设备,其主要作用是把蓄电池的直流电逆变成交流电,以供负载使用。以下是对古瑞瓦特离网逆变器的详尽解析:
一、逆变器分类按输出波形分类修正波逆变器:采用PWM脉宽调制方式生成修正波输出,存在约20%的谐波失真,不能带空调等感性负载,但可带电灯等阻性负载。其采用非隔离耦合电路,器件简易,效率高。正弦波逆变器:采用隔离耦合电路设计,电路较繁琐,成本较高,但可以连接任何常见的电器设备(包括电视机、液晶显示器等,特别是冰箱等感性负载)而没有干扰。按电气隔离方式分类高频正弦波逆变器:高频隔离变压器放在直流升压端,采用体积小、重量轻的高频磁芯材料,可以降低逆变器的重量,减少逆变器的体积,提高逆变器的效率,但电路较为繁琐。工频正弦波逆变器:工频隔离变压器放在交流端出端,逆变器电路较简易,抗冲击能力较强,但体积较大,重量比较重。按结构分类分体式:控制器和逆变器分开设计,各自单独接线,接线比较繁琐,适应于组件和逆变器功率相差比较大的系统,以及系统功率很大的系统。一体式(逆控制一体机):控制器和逆变器集成在一起,系统结构简易,用户接线方便,适应于组件和逆变器功率相差比较小的系统。
二、重要技术参数系统电压:即蓄电池组的电压,离网逆变器的输入电压和控制器的输出电压需保持一致。输出功率:视在功率表示法:单位为VA,实际输出有功功率需乘以功率因素。有功功率表示法:单位为W,直接表示实际输出有功功率。峰值功率:即离网逆变器的过载能力,用于应对如空调、水泵等感性负载的启动功率需求。转换效率:包括逆变器本身的效率和蓄电池充放电的效率。逆变器整机功率越大、高频隔离比工频隔离效率越高、系统电压越高,则整体效率越高。切换时间:在光伏、蓄电池、市电三种模式切换时,存在切换时间。电子开关切换时间较短,继电器切换时间可能较长,影响负载设备的运行。
三、应用场景与选择建议修正波逆变器:适用于简易的照明应用,成本较低。工频逆变器:适用于含有空调、洗衣机、水泵等感性负载的系统,带负载能力强,但成本较高。高频逆变器:适用于综合性负载系统,兼顾成本和带负载能力。综上所述,古瑞瓦特的离网逆变器具有多种类型和规格,用户在选择时应根据具体的应用场景和需求进行综合考虑,以确保系统的稳固性和经济性。
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