1. Αρχές διαμόρφωσης
Οι βιομηχανικές μελέτες και η πρακτική μηχανικής υποδεικνύουν ότι η απόδοση της μπαταρίας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την προβλεπόμενη στρατηγική λειτουργίας του συστήματος. Για μακροπρόθεσμες- εφαρμογές υψηλής Αυτές οι απαιτήσεις συμβάλλουν στη διασφάλιση σταθερής απόδοσης σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου και μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρης υποβάθμισης της χωρητικότητας.
2. Μεθοδολογία μεγέθους χωρητικότητας
Το μέγεθος της αποθήκευσης ενέργειας βασίζεται συνήθως σε μια προσέγγιση του ενεργειακού ισοζυγίου-. Η αξιολόγηση ξεκινά με τον προσδιορισμό του προφίλ φορτίου του ιστότοπου, του προφίλ παραγωγής φωτοβολταϊκών, της ζήτησης κρίσιμου φορτίου-και της αναμενόμενης διάρκειας περιορισμένης διαθεσιμότητας ηλιακής ενέργειας.
Στη συνέχεια, η απαιτούμενη χωρητικότητα αποθήκευσης προσδιορίζεται με εκτίμηση της ενέργειας που απαιτείται για την υποστήριξη φορτίων σε περιόδους ανεπαρκούς παραγωγής Φ/Β. Ο υπολογισμός προσαρμόζεται για να λαμβάνει υπόψη τη χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα της μπαταρίας, την αποδοτικότητα εκφόρτισης, τις απώλειες μετατροπής και τις πλευρικές απώλειες του συστήματος-. Στην πράξη, η επιλεγμένη χωρητικότητα της μπαταρίας θα πρέπει να παρέχει επαρκή χρησιμοποιήσιμη ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα ένα κατάλληλο περιθώριο λειτουργίας για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την αξιοπιστία του συστήματος.
Για πιο σύνθετα έργα, η βελτιστοποίηση του συστήματος μπορεί επίσης να λάβει υπόψη πολλούς δείκτες απόδοσης, όπως ο λόγος αυτοκατανάλωσης Φ/Β, η ενεργειακή απόδοση, η μείωση της ζήτησης αιχμής, η ένταση του κύκλου της μπαταρίας, η δομή των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και οι απαιτήσεις εφεδρικής ισχύος-. Ο συνδυασμός μηχανικής εμπειρίας με επιχειρησιακά δεδομένα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας πιο ισορροπημένης και οικονομικά αποτελεσματικής διαμόρφωσης.
3. Οικονομική Αξιολόγηση
Η οικονομική σκοπιμότητα αξιολογείται συνήθως από διάφορες οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της περικοπής των φωτοβολταϊκών, της αιχμής-διανομής τιμολογίων αιχμής, της διαχείρισης χρεώσεων-της ζήτησης, του μετριασμού της διακύμανσης του φορτίου και της δυνατότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έκτακτης ανάγκης.
Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό βιομηχανικό έργο-άμεσης-σύζευξης βιομηχανικής αποθήκευσης, η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη εξομάλυνσης των βραχυπρόθεσμων-διακυμάνσεων εξόδου ΦΒ, ενώ η απαιτούμενη ενεργειακή χωρητικότητα μπορεί να καθορίζεται από τα τιμολόγια-διάρκεια αυθαιρεσίας, το πλεόνασμα{4}{4}απορρόφηση φωτοβολταϊκών{5} ή τον κρίσιμο χρόνο.
Όταν ισχύουν πολλοί σχεδιαστικοί στόχοι ταυτόχρονα, η τελική διαμόρφωση επιλέγεται γενικά με βάση την υψηλότερη απαίτηση μεταξύ των σχετικών σεναρίων μεγέθους ισχύος και ενέργειας. Αυτή η προσέγγιση βοηθά να διασφαλιστεί ότι το σύστημα μπορεί να επιτύχει τους λειτουργικούς, οικονομικούς και αξιοπιστικούς στόχους του χωρίς υπερβολικό υπερμεγέθη.
4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τα ευέλικτα συστήματα -αποθήκευσης-DC-PV χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική διανομής DC για τη μείωση των ενεργειακών απωλειών που σχετίζονται με τη συμβατική μετατροπή AC/DC πολλαπλών- σταδίων. Συντονίζοντας άμεσα την παραγωγή φωτοβολταϊκών, τη φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας και τα πλευρικά φορτία-DC, το σύστημα μπορεί να βελτιώσει τη συνολική χρήση ενέργειας.
Οι ευέλικτες τεχνολογίες ελέγχου επιτρέπουν την έξυπνη κατανομή ισχύος σύμφωνα με την έξοδο Φ/Β σε πραγματικό χρόνο, τη ζήτηση φορτίου, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και τις εφεδρικές προτεραιότητες. Η εμπειρία της μηχανικής υποδηλώνει ότι η διανομή DC μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα του εξοπλισμού, να απλοποιήσει την αρχιτεκτονική του συστήματος, να βελτιώσει την απόδοση λειτουργίας και συντήρησης και να μειώσει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα διανομής που βασίζονται σε AC-.
