于电网运行的光伏发电系统,如太阳能路灯、农村户用光伏电源等统称为光伏系统。
什么是光伏+储能?
光伏发出的加上蓄电池作为储能装置两者结合就是光伏+储能。
光伏储能系统的工作模式
。
在电池储能系统工作过程中,以尽量减少储能系统的充放电次数为原则,以延长储能系统的使用寿命。在光伏发电高峰时段,控制电池储能系统充电,对光伏电站出力进行削峰。在光伏发电高峰时段之后,控制电池储能
,但锂电池对过电流、过电压很敏感,大容量的电池都是由很多小容量的单体电池(如18650),通过大量串并联而成,并联的电池多了,容易造成各条支路电流不均衡,所以必须引入电池管理系统加入控制。铅酸蓄电池拥有
众多的优点,如大电流特性好、自放电小、性能稳定、安全干净,目前铅酸蓄电池的日常维护,主要是通过人工完成,主要对蓄电池的连接状况,端电压等进行故障排查,不需要BMS电池管理系统。
电池管理
蓄电池是储能电站最重要的设备之一,成本占了系统80%左右,蓄电池的技术参数对系统设计非常重要,下面以铅炭铅酸蓄电池为例,解释蓄电池的关键参数如容量、放电深度、循环次数等等。在蓄电池和逆变器选型设计
。因此建议用户安装光伏选择正规厂家和公司,如果贪图便宜,被偷梁换柱便得不偿失。
电站无配重基础
光伏电站使用寿命约为25年,连续几十年在屋顶待命,承受风吹雨打是最基本要求。另外,用户还应使用
波浪形,严重影响发电。
3.逆变器
逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:
1)直流电压一定要匹配;每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入
的数值,
1)电流
逆变器的连接,交流负载的连接,蓄电池到室内设备的短距离直流连接, 选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所
在该种环境下长期使用,将导致电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。这些情况会直接损坏电缆系统,同时也会增大电缆短路的风险,从中长期看,发生火灾或人员伤害的可能性也更高,大大影响系统的使用寿命。
因此
光伏发电系统需要进行项目火灾危险性分析:
1) 屋顶光伏发电项目的火灾危险性较大的设备有汇流箱、逆变器、蓄电池、连接器、配电柜及变压器等易发生电气火灾,尤其应做好因直流故障电弧造成的火灾防范。为避免
要求。
2) 应具有耐高温、耐油、高强度亚硫酸盐渍土腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,抗老化性优越,使用寿命长。
3) 线缆还参照以下国家与行业标准
《电缆
姿势。
合肥聚能新能源科技集团有限公司董事长特别助理吴丽峰
光伏+储能或成为救命稻草
提到储能,人们常常与蓄电池联想在一起,殊不知光伏+储能模式在5.31新政影响下,更大有可为。二者的完美
生产商,聚能新能源是其中一家,经多方检测认证,使用寿命超过30年、老化性能优越现。公司已形成月产50MWp漂浮平台的生产能力,已形成国内产能最大的水面漂浮平台。据了解,2017年全年实现销售3.2亿元
中可见,放电深度为50%,当有效容量变为60%时。循环充放电次数约500次。按照一天一次充放电,电池寿命不到两年。所以适当增大电池容量,减小放电深度,可以延长电池的使用寿命。
三、储能蓄电池
变流器,储能蓄电池和配套的电费等设备,目前大型的储能蓄电池价格有所下降,锂电池能做到每度1.6元,使用寿命约8-12年,充电效率约88%,铅炭电池能做到每度0.7元,使用寿命约5-7年,充电效率约85
寝室作为储能蓄电池室和控制室,相比于一些家庭和企业来说有得天独厚的优势。
3、学校作为政府的教育机构,有良好的信誉度,土地产权明确。
4、学校运营稳定,一般不会有较大幅度改造,几乎不存在分布式光伏
燃料短缺、运输紧张等问题,也不会像常规的电厂那样受到国际市场上燃料价格波动的影响。其可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网的优点能长时间保障校园的安全供电,缓解校园供电压力;另外,目前很多
,组件容量的设计和蓄电池容量的设计:
一. 逆变器选型:根据用户负载大小和类型确定逆变器功率
逆变器功率大小的选择一般要不小于负载总功率,但是考虑到逆变器的使用寿命和后续扩容,建议逆变器功率需要考虑
可用电80kwh。
4)蓄电池容量确定
学校的照明大部分使用时间是在晚上,考虑电池的使用寿命,应适当增加电池容量,且客户要求的电池备用时间为2天,取电池放电深度为0.7,该项目采用110节的