З розвитком технологій відновлюваної енергетики, системи накопичення сонячної енергії все частіше використовуються в житлових, комерційних та промислових приміщеннях. У відео демонструються принципи роботи акумулятора потужністю 60 кВт·год, інвертора та сонячної панелі, що пропонує критично важливе рішення для досягнення ефективного використання енергії та енергонезалежності. Нижче ми надамо детальний аналіз його принципів роботи та переваг.
Сонячні панелі (фотоелектричні сонячні панелі) перетворюють сонячне світло безпосередньо на постійний струм (DC) під впливом сонячних променів. Кількість виробленої електроенергії залежить від таких факторів, як інтенсивність сонячного світла, ефективність компонентів та кут встановлення. Протягом світлового дня, коли сонячне світло достатньо високе, фотоелектричні панелі безперервно генерують електроенергію, забезпечуючи всю систему чистою, відновлюваною енергією.
Оскільки побутова техніка та промислове обладнання зазвичай використовують змінний струм (AC), постійний струм, що виробляється фотоелектричними панелями, необхідно перетворювати на змінний за допомогою інвертора. Цей процес не лише перетворює електричну енергію, але й контролює вироблення електроенергії, потужність навантаження та стан акумулятора в режимі реального часу, забезпечуючи безпечну та стабільну роботу системи.
Протягом дня, коли виробництво фотоелектричної енергії перевищує поточне навантаження, надлишок електроенергії зберігається в акумуляторі ємністю 60 кВт·год. Цієї потужності достатньо для підтримки побутових або малих та середніх комерційних навантажень протягом кількох годин або навіть цілої ночі.
Фаза заряджання акумулятора: Ефективно накопичує електроенергію постійного струму для мінімізації її втрат.
Фаза розряду акумулятора: Коли вироблення фотоелектричної енергії недостатнє (наприклад, вночі або в хмарні дні), інвертор перетворює постійний струм з акумулятора на змінний, щоб продовжувати подавати живлення на навантаження.
Коли акумулятор повністю заряджений, а генерація електроенергії все ще відбувається, цю надлишкову енергію можна повернути назад у загальнодоступну мережу через систему підключення до мережі, отримуючи компенсацію за електроенергію або дохід (залежно від місцевої політики підключення до мережі та механізмів ціноутворення на електроенергію). Це не лише покращує використання енергії, але й генерує додаткові економічні прибутки для користувачів.
Протягом світлового дня з достатньою кількістю сонячного світла фотоелектрична генерація електроенергії пріоритетно забезпечує навантаження, а надлишок енергії зберігається в акумуляторі або продається в мережу.
Вночі або в хмарну/дощову погоду акумулятор розряджається, щоб задовольнити потреби навантаження в потужності.
Під час відключення електроенергії акумуляторна батарея служить резервним джерелом живлення для забезпечення роботи критично важливих навантажень, таких як освітлення, зв'язок та медичне обладнання.
Зменшення пікового навантаження та заповнення западин: Зберігайте енергію в години поза піковим навантаженням та розряджайте її в години пікового навантаження для ефективного зменшення витрат на електроенергію.
Енергетична незалежність: Зменшення залежності від мережі та підвищення енергетичної безпеки.
Екологічно чистий: Максимізує використання сонячної енергії, зменшуючи споживання викопного палива та викиди вуглецю.
Гнучка масштабованість: потужність накопичувачів енергії можна розширювати відповідно до фактичних потреб, адаптуючись до майбутнього зростання попиту на електроенергію для домогосподарств або підприємств.
Органічне поєднання акумуляторної батареї ємністю 60 кВт·год із сонячними панелями та інверторами не лише забезпечує ефективне використання чистої енергії, але й забезпечує користувачам стабільне електропостачання та економічні переваги. Зі зміною цін на енергоносії та розвитком екологічної політики такі системи ставатимуть дедалі поширенішими у всьому світі.