استكشاف الأنماط التشغيلية لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية الكهروضوئية

Feb 26, 2025

الفتيل الكهروضوئي يختلف عن مصادر الطاقة التقليدية. تتغير طاقة الناتج بشكل كبير مع التغيرات في العوامل البيئية مثل شدة الضوء ودرجة الحرارة ، ولا يمكن السيطرة عليها. لذلك ، إذا كان توليد الطاقة الكهروضوئية هو استبدال مصادر الطاقة التقليدية لتحقيق توليد الطاقة المتصلة بالشبكة على نطاق واسع ، فلا يمكن تجاهل تأثيره على شبكة الطاقة.

 

يتمتع توليد الطاقة الكهروضوئية بخصائص مستوى الناتج المرتفع في الفترة القصيرة من الظهر ، ومستوى الإخراج المنخفض في فترات أخرى ، والإخراج خلال النهار وليس الناتج في الليل. تقنية تخزين الطاقة لديها خصائص القدرة على تحقيق ترجمة الوقت والمساحة للطاقة الكهربائية. يتم تكوين غرف تخزين الطاقة لمحطات الطاقة الكهروضوئية لنقل الناتج الكهروضوئي عند الظهر إلى فترات أخرى ، وتقليل ذروة إخراج محطة الطاقة ، وتقليل التخلي عن الضوء.

 

Photovoltaic combiner box system

 

أثناء تشغيل نظام تخزين طاقة البطارية ، يتمثل المبدأ في تقليل عدد أوقات الشحن والتفريغ لنظام تخزين الطاقة لتمديد عمر خدمة نظام تخزين الطاقة. خلال فترة الذروة لتوليد الطاقة الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لشحن وتقليل الذروة لمحطة الطاقة الكهروضوئية. بعد فترة الذروة لتوليد الطاقة الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية في التصريف. يمكن أن يساعد التحكم في تصريف نظام تخزين الطاقة في تهدئة تقلبات الإخراج الكهروضوئي ومساعدة النظام في تنظيم الذروة لزيادة دور تخزين الطاقة. وفقًا للوظائف المختلفة لتفريغ تخزين الطاقة ، يمكن تقسيم نظام تخزين الطاقة إلى ثلاث أوضاع عمل ، وهي ذروة الحلاقة ، وذروة الحلاقة + تنعيم وذروة الحلاقة +.

 

وضع العمل 1: ذروة الحلاقة
خلال فترة إخراج الذروة لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لشحنه مع حلاقة الذروة كهدف للتطبيق. بعد فترة إخراج الذروة لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، وخلال فترة إخراج النهار الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لتضخيم الطاقة والتفريغ إلى الحد الأدنى لنظام عمل نظام تخزين طاقة البطارية. ثم يتوقف نظام تخزين الطاقة عن العمل لضمان أن يكون وقت عمل نظام تخزين الطاقة في وقت توليد الطاقة لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، دون إضافة وقت عمل إضافي إلى محطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، وتقليل تأثير تكوين نظام تخزين الطاقة على ترتيب العمل لزهر الكهروضوئية.

 

 

وضع العمل 2: ذروة الحلاقة + تجانس
خلال فترة إخراج الذروة لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لشحنه مع حلاقة الذروة كهدف للتطبيق. يمكن تقلب إخراج محطات الطاقة الكهروضوئية على نطاق واسع إلى فئتين. أحدهما هو التغيير البطيء لإخراج محطة الطاقة الكهروضوئية ، مثل التغيير الدوري لإخراج محطة الطاقة الكهروضوئية الناجمة عن التناوب في النهار والليل ؛ والآخر هو التغيير المفاجئ لإخراج محطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، مثل الانخفاض المفاجئ لإخراج محطة الطاقة الكهروضوئية الناجمة عن السحب العائمة. الجولة الأولى من التغييرات كبيرة ، لكن التغييرات بطيئة ؛ النوع الثاني من التغييرات لا يمكن التنبؤ به ومفاجئ. في الحالات الشديدة ، يتم تقليل الناتج من الطاقة الكاملة إلى أقل من 3 {4}} ٪ من القيمة المقدرة في غضون 1 ~ 2s. بعد فترة الذروة من الإخراج الكهروضوئي ، يتم التحكم في نظام تخزين الطاقة للتصريف بهدف تنعيم التذبذب الهبوطي لمصدر محطة الطاقة الكهروضوئية أثناء تناوب النهار والليل ، والتصريف إلى الحد الأدنى لنطاق عمل SOE لنظام تخزين طاقة البطارية. إذا دخلت ليلا وتم تخفيض إخراج محطة الطاقة الكهروضوئية إلى 0 ، فإن SOE لنظام تخزين الطاقة لا يزال أكبر من 0. يتم التحكم في نظام تخزين الطاقة للتصريف عند الطاقة الثابتة للطاقة المقدرة حتى تصل SOE إلى الوصول إلى 0.2 ، ثم يتم التحكم في نظام تخزين الطاقة للتوقف عن العمل.

 

وضع العمل الثالث: ذروة الحلاقة + نقل
خلال فترة إخراج الذروة لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لشحنه بحلاقة الذروة كهدف للتطبيق. تبلغ فترة الإخراج لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية 8: 30 ~ 18: 30 ، ويحدث حمولة ذروة المساء بين 18: {5}} ~ 22: 00. خلال هذه الفترة ، لا يوجد في الأساس لمحطة توليد الطاقة الكهروضوئية أي إخراج. يمكن التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية للتفريغ لمساعدة النظام في تنظيم حمولة الذروة. من أجل تقليل عدد الإجراءات الخاصة بنظام تخزين الطاقة وتبسيط تشغيل نظام تخزين طاقة البطارية ، يتم التحكم في نظام تخزين طاقة البطارية لتفريغه عند طاقة ثابتة ، ويكون التفريغ في الحد الأدنى لنظام عمل نظام تخزين طاقة البطارية ، ثم يتوقف نظام تخزين الطاقة عن العمل.

 

CopperBrass Cap Contact StampingWelding Assembly for EVPV Fuses

 

مع استمرار زيادة نسبة الصمامات الكهروضوئية في شبكة الطاقة ، يجب إدارة تأثيرها على شبكة الطاقة بشكل فعال لضمان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة. يمكن أن يؤدي تطبيق أنظمة تخزين الطاقة في أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية إلى حل مشكلة إمدادات الطاقة غير المتوازنة في أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية لتلبية احتياجات التشغيل العادي. تعد أنظمة تخزين الطاقة ضرورية للتشغيل المستقر لمحطات الطاقة الكهروضوئية. لا تضمن أنظمة تخزين الطاقة استقرار وموثوقية النظام فحسب ، بل هي أيضًا وسيلة فعالة لحل مشاكل جودة الطاقة الديناميكية مثل نبضات الجهد ، وتيارات الجهد ، وقطرات الجهد ، وانقطاع إمدادات الطاقة الفورية.

 

اتصل بنا

 

MsTina Xiamen Apollo

قد يعجبك ايضا