ການຕີຄວາມຫມາຍໃນຄວາມເລິກຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນເຮືອນ (ພາກທີ I)

ປະເພດຂອງພະລັງງານໃນຄົວເຮືອນ

ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດຖືກຈັດເຂົ້າໃນສອງເສັ້ນທາງດ້ານວິຊາການ: DC Coupling ແລະ Coupling AC. ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາຮູບຖ່າຍ, ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ແກ້ວແສງຕາເວັນແລະເຄື່ອງຄວບຄຸມ, ຜູ້ເຊື່ອມຕໍ່, ແສງອາທິດ (ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ), ແລະອຸປະກອນອື່ນໆເຮັດວຽກນໍາກັນ. ການສົມທົບກັບ ac ຫຼື DC ຫມາຍເຖິງວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ແສງອາທິດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼືແບັດເຕີຣີ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງໂມດູນພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟ Ess ສາມາດເປັນທັງ AC ຫຼື DC. ໃນຂະນະທີ່ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ, ກະແສແສງຕາເວັນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າປະຈຸບັນ, ແລະຮ້ານອາຫານແສງຕາເວັນ.

ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນປະສົມ, ການຜະລິດກະແສໂດຍກົງໂດຍແຜງແສງອາທິດຖືກເກັບໄວ້ໃນຫມໍ້ໄຟໂດຍຜ່ານຕົວຄວບຄຸມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງສາມາດສາກໄຟແບດເຕີລີ່ຜ່ານ DC-AC ປ່ຽນແປງໄດ້. ຈຸດປະສານງານກ່ຽວກັບພະລັງງານແມ່ນຢູ່ທີ່ແບດເຕີລີ່ DC Bess End. ໃນລະຫວ່າງມື້, Powerator Power Generation Power ລຸ້ນທໍາອິດສະຫນອງພາລະ (ຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າໃນຄົວເຮືອນ) ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄິດຄ່າແບັດເຕີຣີໂດຍຜ່ານຕົວຄວບຄຸມແສງຕາເວັນ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງລັດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພະລັງທີ່ເກີນໄປທີ່ຈະປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນຕອນກາງຄືນ, ແບັດເຕີຣີລົງຂາວເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບການໂຫຼດ, ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃດໆໂດຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະສັງເກດວ່າພຽງແຕ່ການສະຫນອງພະລັງງານພຽງແຕ່ໃຫ້ມີການໂຫຼດຂອງ TRID ແລະບໍ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການໂຫຼດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອອກ. ໃນກໍລະນີທີ່ພະລັງງານໂຫຼດເກີນກໍານົດ PV, ທັງລະບົບການເກັບຮັກສາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະແສງຕາເວັນສາມາດສະຫນອງອໍານາດໄດ້ພ້ອມກັນ. ແບດເຕີລີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານຂອງລະບົບເນື່ອງຈາກລັກສະນະທີ່ມີການເຫນັງຕີງຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ Photovoltaic ແລະໂຫຼດການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບົບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກໍານົດການສາກໄຟແລະກໍານົດເວລາທີ່ກໍາລັງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານໄຟຟ້າສະເພາະຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີການຂອງ Syower Sy ພະລັງງານທີ່ມີຄວາມສໍາພັນກັບພະລັງງານ

ຂ່າວ - 3-1

 

ປະຫວັດການຖ່າຍຮູບ + ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ

ຂ່າວ -3-2

 

ເຄື່ອງເຈາະນ້ໍາປະສົມແສງຕາເວັນປະສົມປະສານກັບແລະປິດຫນ້າທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງການສາກໄຟ. ບໍ່ຄືກັບຄວາມສ່ຽງໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນສາມາດປະຕິບັດງານທັງສອງຢ່າງແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຜູ້ເກັບກ່ຽວເຄື່ອງປະສົມແມ່ນການກວດສອບພະລັງງານແບບງ່າຍດາຍທີ່ພວກເຂົາສະຫນອງໃຫ້. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດງານແລະພະລັງງານໂດຍຜ່ານແຜງ Inverter ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບອຸປະກອນສະຫຼາດ. ໃນກໍລະນີທີ່ລະບົບປະກອບມີສອງຕົວປ່ຽນ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມເບິ່ງຕ່າງຫາກ. Coupling DC ແມ່ນຈ້າງເຂົ້າໃຊ້ໃນການປະສົມຕົວປ່ຽນແປງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນ AC-DC Conversion. ປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີຣີກັບ DC Coupiling ສາມາດບັນລຸປະມານ 95-99%, ເມື່ອທຽບກັບ 90% ກັບ ac.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, inversters ປະສົມແມ່ນປະຫຍັດ, ກະທັດຮັດ, ຫນາແຫນ້ນ, ແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແບບໃຫມ່ດ້ວຍຫມໍ້ໄຟ DC-coeste ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາແບດເຕີລີ່ AC-coupled ທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບທີ່ມີຢູ່. ຜູ້ຄວບຄຸມແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນແບບປະສົມແມ່ນມີລາຄາຖືກກ່ວາເຄື່ອງປ່ຽນແປງທີ່ມີຄວາມສາມາດຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການໂອນຍ້າຍແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍກວ່າຕູ້ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ. The Inolverer Coupiling Coupiling DC ຍັງສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມແລະ inverter ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງດຽວ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນຝາກປະຢັດເພີ່ມເຕີມໃນເຄື່ອງໃຊ້ແລະການຕິດຕັ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ. ປະສິດທິຜົນຂອງຕົ້ນທຶນຂອງລະບົບຄູ່ຂອງ DC ແມ່ນອອກສຽງໂດຍສະເພາະໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍແລະກາງ. ການອອກແບບແບບໂມດ໌ແບບໂມດູນຊ່ວຍໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການນອກເຫນືອຈາກສ່ວນປະກອບແລະຕົວເລືອກ, ໂດຍມີຕົວເລືອກທີ່ມີລາຄາຖືກໂດຍໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມແສງຕາເວັນທີ່ມີລາຄາຖືກ. ຕົວປ່ຽນແປງຂອງລູກປະສົມກໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮັກສາການເກັບຮັກສາໄດ້ທຸກເວລາ, ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການເພີ່ມຂື້ນຂອງການເພີ່ມແບັດເຕີຣີ. ລະບົບ inverter ປະສົມແມ່ນມີລັກສະນະໂດຍຂະຫນາດທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັນ, ການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນສາຍໄຟທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຂະຫນາດໂດຍລວມ.


ເວລາໄປສະນີ: Jul-07-2023