Kan ik een batterijback-up toevoegen aan mijn bestaande zonnesysteem?
2024-11-16

De laatste jaren hebben steeds meer huishoudens en bedrijven zonnesystemen geïnstalleerd. Dit verbetert niet alleen het gebruik van schone energie, maar verlaagt ook de elektriciteitskosten van huishoudens of bedrijven.

Echter, fotovoltaïsche energieopwekking is onstabiel vanwege de invloed van tijd en weer. Tegelijkertijd heeft het toenemende aantal fotovoltaïsche energieopwekkingssystemen een overmatige druk op het elektriciteitsnet veroorzaakt.
Of het nu voor de eigen overweging van de gebruiker is of voor het nationale net, het vereisen van fotovoltaïsche energiecentrales om te worden uitgerust met een back-upbatterij voor het zonnesysteem is een toekomstige ontwikkelingstrend geworden.
Of het nu voor de eigen overweging van de gebruiker is of voor het nationale net, het vereisen van fotovoltaïsche energiecentrales om te worden uitgerust met een back-upbatterij voor het zonnesysteem is een toekomstige ontwikkelingstrend geworden.
In dit artikel leggen we uit hoe u een back-upbatterij kunt toevoegen aan een bestaand zonnesysteem en welke voordelen het toevoegen van een back-upbatterij aan een zonnesysteem met zich mee kan brengen.
Ja, u kunt zeker een back-upbatterij voor het zonnesysteem toevoegen. De geïnstalleerde PV-omvormer moet echter worden vervangen. De back-upbatterij moet worden afgestemd op een op het net aangesloten energieopslagomvormer en de bestaande PV-omvormer kan niet worden gebruikt.
Er zijn nu twee oplossingen op de markt. De ene is om een controller toe te voegen aan de originele PV-omvormer om de back-upbatterij te regelen. De andere is om de originele PV-omvormer te vervangen door een op het net aangesloten energieopslagomvormer.
1.Voorzorgsmaatregelen voor het toevoegen van een reservebatterij voor het zonnesysteem
1.1 Selectie van het type energieopslag
Momenteel zijn de meest voorkomende back-upbatterijen voor zonnesystemen lithium-ionbatterijen, loodzuurbatterijen en flowbatterijen. Lithium-ionbatterijen hebben de voordelen van een hoge energiedichtheid, een lange cycluslevensduur en een snelle reactiesnelheid, en zijn een van de meest gebruikte energieopslagtechnologieën.
Loodzuurbatterijen hebben lage kosten, maar een relatief lage energiedichtheid en cycluslevensduur.
Loodzuurbatterijen hebben lage kosten, maar een relatief lage energiedichtheid en cycluslevensduur.

Flowbatterijen zijn geschikt voor grootschalige energieopslagscenario's en hebben de kenmerken van hoge veiligheid en lange levensduur.
Op dit moment gebruiken energieopslagbatterijen voornamelijk lithium-ijzerfosfaatbatterijen, die zeer veilig, vervuilingsvrij en lang meegaan.
Bij het kiezen van het type energieopslag is het noodzakelijk om een uitgebreide overweging te maken op basis van de werkelijke behoeften en het budget.
Bij het kiezen van het type energieopslag is het noodzakelijk om een uitgebreide overweging te maken op basis van de werkelijke behoeften en het budget.
1.2 Bepaling van de energieopslagcapaciteit
Het bepalen van de capaciteit van de back-upbatterij is een belangrijke schakel in het vergroten van de energieopslag in fotovoltaïsche systemen.
Over het algemeen moet de capaciteit van de back-upbatterij worden berekend op basis van factoren zoals de geïnstalleerde capaciteit van het fotovoltaïsche systeem, de stroombelasting en de lokale weersomstandigheden.
Als de stroombelasting groot is of het lokale weer wisselvallig is, is een back-upbatterijsysteem met een grotere capaciteit vereist. Tegelijkertijd moeten factoren zoals de laad- en ontlaadefficiëntie en de zelfontladingssnelheid van het back-upbatterijsysteem in overweging worden genomen om ervoor te zorgen dat het back-upbatterijsysteem aan de werkelijke behoeften kan voldoen.
1.3 Selectieve omvormer
Het toevoegen van een back-upbatterij voor een zonnesysteem vereist het overwegen van meerdere factoren. Ten eerste is het noodzakelijk om een geschikte omvormer te selecteren om ervoor te zorgen dat het fotovoltaïsche systeem en het back-upbatterijsysteem samen kunnen werken.

Ten tweede is een redelijk elektrisch ontwerp vereist om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te garanderen. Ten slotte moet de installatie en inbedrijfstelling van het systeem worden overwogen om ervoor te zorgen dat het systeem normaal kan werken.
Kortom, het toevoegen van een back-upbatterij voor een zonnesysteem aan een bestaand fotovoltaïsch systeem kan een belangrijk middel zijn om een stabiele stroomvoorziening te bereiken en de energie-efficiëntie te verbeteren.
Kortom, het toevoegen van een back-upbatterij voor een zonnesysteem aan een bestaand fotovoltaïsch systeem kan een belangrijk middel zijn om een stabiele stroomvoorziening te bereiken en de energie-efficiëntie te verbeteren.
Bij het selecteren van het type energieopslag, het bepalen van de energieopslagcapaciteit, het regelen en beheren en realiseren van systeemintegratie, moeten meerdere factoren uitgebreid worden overwogen om ervoor te zorgen dat het back-upbatterijsysteem aan de werkelijke behoeften kan voldoen.
Ik geloof dat de combinatie van fotovoltaïsche systemen en back-upbatterij ons in de toekomst schonere en betrouwbaardere energieoplossingen zal opleveren.
Ik geloof dat de combinatie van fotovoltaïsche systemen en back-upbatterij ons in de toekomst schonere en betrouwbaardere energieoplossingen zal opleveren.
2. Gecentraliseerde werkmodus na het toevoegen van een reservebatterij voor het zonnesysteem.
Veelvoorkomende oplossing: het back-upbatterijsysteem wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met op het net aangesloten fotovoltaïsche toepassingen voor stroomopwekking.
Het hele systeem is een stroomopwekkingssysteem inclusief fotovoltaïsche module-arrays, fotovoltaïsche controllers, batterijpakketten, batterijbeheersystemen (BMS), omvormers en bijbehorende gezamenlijke besturings- en dispatchingsystemen voor energieopslagcentrales.
Het hele systeem is een stroomopwekkingssysteem inclusief fotovoltaïsche module-arrays, fotovoltaïsche controllers, batterijpakketten, batterijbeheersystemen (BMS), omvormers en bijbehorende gezamenlijke besturings- en dispatchingsystemen voor energieopslagcentrales.
De systeemarchitectuur wordt weergegeven in Figuur 1-1.

(1).Fotovoltaïsche module-arrays
Fotovoltaïsche module-arrays maken gebruik van het fotovoltaïsche effect van zonnepanelen om lichtenergie om te zetten in elektrische energie. Deze energie wordt vervolgens gebruikt om back-upbatterijen op te laden en om gelijkstroom via omvormers om te zetten in wisselstroom om de apparatuur van stroom te voorzien.
(2).Fotovoltaïsche controllers
De intelligente controller schakelt en past continu de werkstatus van het back-upbatterijpakket aan op basis van de veranderingen in zonlichtintensiteit en belasting: enerzijds wordt de aangepaste elektrische energie rechtstreeks naar de DC- of AC-belasting gestuurd.
Anderzijds wordt de overtollige elektrische energie naar het back-upbatterijpakket gestuurd voor opslag. Wanneer de stroomopwekking niet aan de belastingsvereisten kan voldoen, stuurt de controller het batterijvermogen naar de belasting, waardoor de continuïteit en stabiliteit van het hele systeem worden gewaarborgd.
Anderzijds wordt de overtollige elektrische energie naar het back-upbatterijpakket gestuurd voor opslag. Wanneer de stroomopwekking niet aan de belastingsvereisten kan voldoen, stuurt de controller het batterijvermogen naar de belasting, waardoor de continuïteit en stabiliteit van het hele systeem worden gewaarborgd.
(3).Omvormer
Het netgekoppelde omvormersysteem bestaat uit meerdere omvormers die de gelijkstroom in de noodaccu omzetten in standaard 220V/380V wisselstroom en deze aansluiten op het laagspanningsnet van de gebruiker of via een opvoertransformator naar het hoogspanningsnet sturen.
(4).Batterijpakketten
De back-upbatterij speelt twee rollen in het systeem: energieregulering en load balancing. Het zet de elektrische energie-output van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem om in chemische energie en slaat deze op voor gebruik wanneer de stroomvoorziening onvoldoende is.
De werkmodus van de back-upbatterij-eenheid heeft verschillende bedrijfsmodi volgens het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem, die kunnen worden onderverdeeld in vier werkmodi: netgekoppeld opladen, off-grid opladen, off-grid onafhankelijke ontlading en off-grid hulpontlading.

Modus 1: Op het net aangesloten oplaadmodus.
In de netgekoppelde bedrijfsmodus wordt de batterij, wanneer de capaciteit van de back-upbatterij onvoldoende is, via het net opgeladen om energiereserve te leveren voor het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem in de off-grid bedrijfsmodus.
Modus 2: Off-grid oplaadmodus.
In de off-grid-modus wordt het opladen van de batterij geregeld wanneer de capaciteit van de back-upbatterij onvoldoende is en de fotovoltaïsche stroomopwekkingseenheid een te hoge energieproductie heeft.
Modus 3: Onafhankelijke ontladingsmodus buiten het net.
In de off-grid-modus, wanneer de fotovoltaïsche stroomopwekkingseenheid uitvalt omdat er onvoldoende energie is om de spanning en frequentie te ondersteunen, levert alleen de reservebatterij de vereiste stroom voor de belasting en ondersteunt de spanning en frequentie op de AC-bus van het fotovoltaïsche systeem.
Modus 4: Off-grid hulpontladingsmodus.
In de off-grid-bedrijfsmodus is het uitgangsvermogen van de fotovoltaïsche stroomopwekkingseenheid niet voldoende om aan de stroomvraag van de belasting te voldoen, maar kan het een stabiele AC-busspanning en -frequentie leveren. Op dit moment helpt de back-upbatterij-energieopslageenheid bij het ontladen om de energiebalans van het systeem te behouden.
3. Het voordeel van het toevoegen van een reservebatterij voor het zonnesysteem
3.1. Verbeter de energie-efficiëntie
Het toevoegen van een reservebatterij voor een zonnesysteem verbetert de energie-efficiëntie van fotovoltaïsche stroomopwekkingsprojecten aanzienlijk door overtollige elektriciteit op te slaan die wordt gegenereerd door fotovoltaïsche stroomopwekking wanneer er voldoende zonneschijn is, en elektriciteit vrij te geven wanneer de vraag piekt of zonne-energie onvoldoende is. Dit brengt niet alleen de vraag- en aanbodverhouding in evenwicht, maar verlengt ook de levensduur van de reservebatterij door te voorkomen dat de batterij gedurende lange tijd in een lage of volledig opgeladen toestand verkeert.
3.2. Het toevoegen van een reservebatterij voor het zonnesysteem kan de stabiliteit van het energiesysteem garanderen
Energieopslag kan worden gebruikt als regelaar van het energiesysteem. Wanneer de systeemfrequentie of -spanning fluctueert, kan het snel energie vrijgeven of absorberen om de stabiele werking van het energiesysteem te behouden. Vooral wanneer een groot deel van de hernieuwbare energie is aangesloten op het elektriciteitsnet, speelt het energieopslagsysteem een cruciale rol bij het waarborgen van de stabiliteit van de netfrequentie en -spanning.
3.3. Gladstrijken van de fotovoltaïsche output
Omdat fotovoltaïsche energieopwekking sterk wordt beïnvloed door meteorologische omstandigheden, zullen er snelle schommelingen in de stroomopbrengst zijn. Het toevoegen van een back-upbatterij voor het zonnesysteem kan deze opbrengst gladstrijken en de impact op het elektriciteitsnet verminderen. Opslagapparatuur kan het kortstondige overtollige vermogen van het fotovoltaïsche energieopwekkingssysteem absorberen om druk op het elektriciteitsnet te voorkomen als gevolg van plotselinge toenames in vermogen. Tegelijkertijd kan het ook de vereiste extra stroom leveren wanneer de vraag naar stroom piekt
3.4. Het toevoegen van een reservebatterij aan het zonnesysteem kan de energiestructuur optimaliseren
Met de toenemende druk van energietransformatie en emissiereductie kan back-upbatterijtechnologie de penetratiegraad van hernieuwbare energie zoals fotovoltaïsche energie verhogen, om zo de energiestructuur te optimaliseren. 's Nachts of bij regenachtig weer kan het back-upbatterijsysteem energie vrijgeven om het elektriciteitsnet te voeden, de afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen en te helpen een koolstofarm, milieuvriendelijk energiesysteem op te bouwen.
3.5. Verbeterde betrouwbaarheid van de voeding
Wanneer er een probleem is met de stroomvoorziening, zoals een netstoring of natuurramp, kan fotovoltaïsche stroomopwekking uitgerust met een back-upbatterij doorgaan met het leveren van stroom als een onafhankelijk stroomsysteem, wat de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening aanzienlijk verbetert. Bovendien kan het back-upbatterijsysteem ook noodzakelijke hulpdiensten voor het elektriciteitsnet leveren, zoals frequentieregeling en back-upstroom, wat cruciaal is om de soepele werking van het elektriciteitsnet te garanderen.
De toepassing van back-upbatterijsystemen is niet beperkt tot elektrische energieopslag. De flexibiliteit en snelle responsprestaties hebben ook een belangrijke strategische betekenis op de energiemarkt.
Door deel te nemen aan piekbelastingregulering, back-up en andere diensten op de energiemarkt, brengen energieopslagsystemen extra voordelen voor fotovoltaïsche elektriciteitsopwekkingsprojecten, waardoor het rendement op de investering substantiëler wordt.
Door deel te nemen aan piekbelastingregulering, back-up en andere diensten op de energiemarkt, brengen energieopslagsystemen extra voordelen voor fotovoltaïsche elektriciteitsopwekkingsprojecten, waardoor het rendement op de investering substantiëler wordt.
Het is niet moeilijk om te ontdekken dat het toevoegen van een back-upbatterij voor een zonnesysteem niet alleen bevorderlijk is voor het verbeteren van de efficiëntie en stabiliteit van fotovoltaïsche energieopwekking, maar ook een cruciale rol speelt bij het bereiken van schone energietransformatie en het bouwen van een modern energiesysteem. Met de voortdurende ontwikkeling van energieopslagtechnologie en de verlaging van kosten, wordt aangenomen dat de combinatie van fotovoltaïsche energieopslag in de toekomst populairder zal worden en een belangrijk onderdeel van het energiesysteem zal worden.
Wat is een vliegwiel energieopslagsysteem?
Wat is een bladebatterij? Wat zijn de voordelen van bladebatterijen in nieuwe energie?
Gerelateerd artikel

