




交流发电系统由太阳能电池板、充电控制器、逆变器和蓄电池组成。dc发电系统不包括逆变器。为了使太阳能发电系统为负载提供足够的电力,需要根据用电器的功率合理选择元器件。下面以每天使用6小时的100w输出功率为例,介绍一下计算方法:
1.先计算每天消耗的瓦时(包括逆变器的损耗):如果逆变器的转换效率为90%,那么输出功率为100w时,无锡光伏发电储能,实际需要的输出功率应为100 w/90% = 111 w;如果每天使用5小时,光伏发电储能厂,输出功率为111w*5小时=555wh。
2.计算太阳能电池板:以每天6小时的有效日照时间,并考虑充电效率和充电过程中的损耗,太阳能电池板的输出功率应为55wh/6h/70% = 130w。其中70%是太阳能电池板充电时的实际功率。
独立光伏系统中储能单元容量通常较小,一般不配置独立的控制系统和控制策略,储能和光伏组件由同一个控制系统控制。目前研究与应用功率点---(mppt)控制系统是以优化光伏组件输出为控制目标,缺乏对储能系统的优化控制。随着光伏组件效率提升(20.20%,光伏发电储能厂家,乐叶光伏)和价格降低(2.86元/w,晶科能源,2017.3,光伏发电储能报价,)的趋势越来越快,而储能成本居高不下,发展独立光伏系统中储能优先的控制策略和控制系统具有广阔前景。
能量形式众多,包括电磁能、机械能、化学能、光能、热量等等,因此能量的储能方式也是多种多样,目前已经成熟的储能技术有抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、电化学储能以及储热和储氢技术 。所有储能技术大致可以分为功率型和能量型两大类。功率型储能技术包括电化学储能和飞轮储能 ,其特点是成本高、反应速度快达毫秒级,可用于一次调频等需要快速响应的场合;能量型储能技术包括抽水蓄能、压缩空气储能、储热和储氢技术 ,其特点是体量大、成本低、反应速度一般在几分钟到十几分钟,适合于大批量储能,对成本要求低,实时性要求不高的项目。
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