太阳能光伏发电是实现我国能源和电力可持续发展战略的重要组成之一。由于光伏输出功率具有很强的波动性、随机性,光伏电力的不稳定性严重制约了光伏电力的接入和输送。储能技术可以实现削峰填谷、负荷跟踪、调频调压、电能质量治理等功能。光伏储能系统还可以在光伏电站遇到弃光限制发电时将多余电能存入储能电池内,光伏发电量低于限幅值或晚上用电高峰时通过储能逆变器将电池内电能送入电网,储能系统参与电网削峰填谷,储能系统还可利用峰谷电价差创造更大的经济效益,提高系统自身的调节能力;作为解决大规模可再生能源发电接入电网的一种有效支撑技术。
随着分布式光伏531到来,光伏平价上网是一种必然现象,实现光伏的平价上网,而补贴的减退直接影响的就是度电成本加大,收益下降,光伏储能的出现就是要化光伏系统的收益。
随着新型低成本产品不断涌现,以及电力公司开始应用分时计价与需量电费费率结构,太阳能光伏+储能系统的整体经济性在不断提高。
光伏储能设备工作模式分为两种:
一种为并网家庭储能系统,一种为离网家庭储能系统。
并网家庭储能系统分为三种工作模式:
模式一:光伏提供储能、余电上网;
模式二:光伏提供储能、部分用户用电;
模式三:光伏仅提供部分储能。
离网家庭储能系统分为三种工作模式:
模式一:光伏提供储能和用户用电(晴天);
模式二:光伏和储能电池提供用户用电(阴天);
模式三:储能电池提供用户用电(傍晚和雨天)。
因离网家庭储能系统是立的,和电网没有任何的电气连接,因此整个系统并不需要并网逆变器,光伏逆变器就可以满足要求。
随着储能蓄电池价格大幅下调,储能系统设备多样化,根据用电情况,巧用储能系统,提高经济效益。
储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用,因此,整个系统是包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。大容量电池储能系统在电力系统中的应用已有20多年的历史,早期主要用于孤立电网的调频、热备用、调压和备.太阳能电池板吸收太阳光,产生直流电,经过储能逆变器逆变为市电**供给家庭负载,再供给蓄电池,充满电后多余电能并入国家电网产生收益,也可根据当地峰谷电差时间设置削峰填谷产生收益。储能技术是构建能源互联网,促进能源新业态发展的核心基础,未来新兴产业——新能源并网、智能电网、电动汽车的发展瓶颈都指向储能技术,市场潜力巨大。
已经安装光伏的地方也可以加装并联储能系统。并网储能光伏发电系统,能够存储能多余的发电量,提高自发自用比例,适用于光伏自发自用不能余量上网、自用电价比上网电价价格贵、光伏发电和用电不在同一时段等应用场所。
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