A fotovoltaikus (napelemes) akkumulátoros energiatárolás a fotovoltaikus (napelemes) paneleket újratölthető akkumulátorral párosítja. A napközben termelt áramot tárolja és később, amikor a panelek nem termelnek, felhasználja. A kettő párosítása a napenergia alapvető korlátját kezeli: a panelek csak napkeltekor termelnek, mégis a legtöbb otthon és vállalkozás este használja a legtöbb energiát. Az alábbi szakaszok bemutatják, hogy mi is a fotovoltaikus akkumulátoros energiatárolás, miből áll, milyen specifikációk számítanak, és hogyan állapítható meg, hogy megfelel-e az Ön helyzetének. Egy adott ingatlanhoz megfelelő akkumulátorméret vagy telepítési ár meghatározása egy külön, projektszintű számítás, amely a terhelési profiltól, a tarifáktól és a helyi szabályoktól függ.
Mi a napelemes akkumulátoros tárolás, és miben különbözik a hálózatra kapcsolt napelemes rendszerektől?
A fotovoltaikus akkumulátoros energiatárolás egy napelemes rendszer egy hozzáadott akkumulátorral, és ami megkülönbözteti a hagyományos hálózatra kapcsolt rendszertől, az az, hogy hová kerül a nappali többlet villamos energia. Egy tároló nélküli hálózatra kapcsolt rendszer a felesleges napenergiát a hálózatba exportálja. A piactól függően ez az export jóváírást, betáplálási tarifát, nagyon keveset vagy semmit sem eredményezhet, ha az export korlátozott. Egy fotovoltaikus akkumulátoros energiatárolási rendszer először saját felhasználásra tárolja ezt a többletet. Kiválasztott terheléseket is képes működtetni áramkimaradás esetén, de csak tartalék inverterekkel, szigetüzemvédelemmel és védett terhelésű áramkörrel. Az akkumulátor önmagában nem garantálja a tartalék áramellátást. A tárolt energia értéke az export és az import arányok közötti különbségtől függ, ezért mindkettőt ellenőrizze, mielőtt feltételezné, hogy az akkumulátor megtérül. Általános... akkumulátoros energiatároló rendszer A napelemes akkumulátorok töltése kizárólag a hálózatról történik. A napelemes akkumulátorok töltése főként napelemes rendszerről történik, bár sok rendszer a hálózatról is tud töltődni, ha a tarifák és a szabályok megengedik.
A leggyakoribb tévhit: A nagyobb akkumulátor nem automatikusan jobb
Az akkumulátor kapacitásáról széles körben feltételezik, hogy megtakarítást vagy áthidalási időt jelent, de a ténylegesen elért előny a használható kapacitástól, a napi terhelés alakulásától és az akkumulátor üzemeltetési módjától függ. A kilowattórában kifejezett névleges érték önmagában nem dönti el a helyzetet. Ha egy rendszert a névleges kapacitására méretezünk anélkül, hogy ellenőriznénk a használható energiát vagy a napi használati időzítést, akkor gyakran csak részlegesen tud ciklusokat végezni. A címkén szereplő megtakarítás soha nem érkezik meg. A hőmérséklet a másik csendes határ. Az akkumulátor által leadott kapacitás és a cellái által kitartott ciklusok száma is csökken, ahogy az üzemi hőmérséklet eltér a cellák kényelmes tartományától, ezért a rendszer hűtési módja ugyanolyan fontos, mint a specifikációs lapon szereplő kapacitás. A valós terhelésre való méretezés, a használható kapacitás megerősítése és a hőmérséklet figyelembevétele sokkal jobb becslést ad, mint a névleges adattábla önmagában.
A PV akkumulátoros tárolórendszer fő alkotóelemei
Egy napelemes akkumulátoros tárolórendszer néhány alapvető részből épül fel, és a szükséges hardver attól függ, hogy meglévő panelekhez bővíti-e a tárolórendszert, vagy mindent egyszerre tervez. A fő alkotóelemek a következők:
- Napelemes (PV) rendszer: napfényből egyenáramot termel; a mérete határozza meg, hogy mennyi többlet tárolható.
- Inverter vagy inverterek: átváltás a panelek és akkumulátorok által használt egyenáram, valamint a készülékek és a hálózat által használt váltóáram között; a típus és a szám a csatlakozási konfigurációtól függ.
- Akkumulátor és akkumulátorkezelő rendszer (BMS): energiát tárolnak és védik a cellákat a feszültség, az áram, a töltöttségi szint és a hőmérséklet monitorozásával.
- Hőkezelés: a cellákat biztonságos, hatékony hőmérsékleti sávban tartja; kisebb rendszerek passzív levegőt, nagyobbak vagy melegebbek jellemzően aktív hűtést használhatnak folyadékhűtés.
- Tartalék és vezérlő hardver: Egy szigetüzemre képes inverter, tartalék átjáró és védett terhelésű panel lehetővé teszi a rendszer számára, hogy kiválasztott terheléseket működtessen áramkimaradás esetén, miközben a vezérlőlogika dönti el, hogy mikor kell tölteni, kisütni vagy exportálni.
Mivel a szállítható kapacitás és a ciklusidő a hőmérséklettől függ, a hűtési megközelítést a rendszer méretéhez és igénybevételéhez igazítják. A passzív levegő a legtöbb otthoni rendszerhez illik, míg a meleg környezetben található nagyobb akkumulátorszekrényekben az aktív hűtés érdemli meg a helyét.

AC-csatolású vs. DC-csatolású napelemes akkumulátoros tárolás
Az AC-csatolású és DC-csatolású jelöléseket az akkumulátor csatlakozásának meghatározása határozza meg, és a jobb választás főként attól függ, hogy utólagosan beépítesz-e energiatárolót, vagy mindent egyben építesz. Egy DC-csatolású rendszerben az akkumulátor az DC oldalon csatlakozik, és egy hibrid invertert oszt meg a panelekkel. Ez lerövidíti az átalakítási lépéseket, és megfelel az új telepítéseknek, de kompatibilitást igényel a napelemes sztringek, az akkumulátorfeszültség és az inverter között. Egy AC-csatolású rendszerben az akkumulátornak saját invertere van az AC oldalon. Ezáltal praktikus módja lehet a már működő napelemes rendszerhez, beleértve a mikroinverterekkel rendelkező otthonokat is, energiatároló hozzáadásának. A kompromisszum az átalakítás hatékonysága és az utólagos beépítés egyszerűsége, így az utólagos beépítés általában az AC-csatolást, egy új, hatékonyságra összpontosító építés pedig az DC-csatolást részesíti előnyben. A telepítőnek meg kell erősítenie a választást a meglévő berendezésekkel szemben.

Mit kell ellenőrizni a napelemes akkumulátoros tárolás kiválasztása előtt?
A napelemes akkumulátoros tárolás kiválasztása néhány döntésen és specifikáción múlik, és attól függ, hogy melyik a fontosabb, hogy a megtakarítást, a biztonsági mentést vagy mindkettőt tartod-e fontosnak. A megtakarítás méretezését az határozza meg, hogy mennyi felesleget exportálnál olcsón; a biztonsági mentés méretezését pedig az áramkimaradás esetén szükséges terhelések. Azok a háztartások, amelyek már most is a napelemeik nagy részét használják, kevesebbet nyernek az akkumulátorral. A felhasználási idő szerinti tarifák és az összekapcsolási korlátok is befolyásolják az eredményeket, ezért érdemes ezeket időben megerősíteni.
Termékek összehasonlításakor néhány specifikáció fontosabb, mint a címsor szerinti szám:
- Hasznos kapacitás (kWh): az az energia, amit ténylegesen fel tudsz venni, ami fontosabb, mint a névleges kapacitás.
- Kisülési mélység (DoD): hogy mennyit használhatsz az akkumulátorból anélkül, hogy lerövidülne az élettartama.
- Oda-vissza hatékonyság: mennyi energia él túl egy töltési-kisütési ciklust.
- Folyamatos és csúcsteljesítmény (kW): A folyamatos teljesítmény határozza meg, hogy hány terhelés futhat egyszerre; a csúcsteljesítmény dönti el, hogy a motorok, szivattyúk vagy a légkondicionáló elindulhatnak-e.
- Ciklusélet: a névleges ciklusszám, amely a hosszú távú értéket határozza meg.
- Üzemi hőmérséklet-tartomány és tartalék (EPS) kimenet: az akkumulátor által tolerált körülmények, és hogy rendelkezik-e dedikált tartalék kimenettel.
Számos lakossági és kereskedelmi napelemes akkumulátorrendszer lítium-vas-foszfát (LFP) alapú összetételt használ a hőstabilitása és a ciklus-élettartama érdekében. A megfelelő összetétel továbbra is a tanúsítványtól, az éghajlattól, a helytől, a munkaciklustól és a költségvetéstől függ. A rendszernek meg kell felelnie a piac biztonsági és hálózati szabályainak is, amelyek érvényessége a helyszíntől függ. Észak-Amerikában a biztonsági és tűzvédelmi előírások általában az UL 9540 és az UL 9540A szabványra hivatkoznak. termikus elszabadulás A tűz terjedése, a telepítés az NFPA 855 szabványt, az összekapcsolás pedig az IEEE 1547 szabványt követi. Nemzetközi szinten az IEC 62933 szabvány az elektromos energiatároló rendszereket tárgyalja. Mennyibe kerül egy napelemes energiatároló rendszer? régiónként és méretenként nagymértékben változik, és független attól, hogy mi is a napelemes akkumulátoros tárolás.
Következtetés
A napelemes akkumulátoros tárolás néhány döntésen múlik: az akkumulátor okán, azon, hogy a felhasználás hogyan fedi át az energiatermelést, hogyan csatlakozik a rendszerhez, és milyen szabványok vonatkoznak az adott lakóhelyre. A címkén szereplő kapacitás kevésbé számít, mint az, hogy mennyit tudsz valójában használni, és milyen körülmények között működik az akkumulátor.
Az akkumulátorok és energiatároló rendszerek termikus oldalán dolgozunk, és egy minta kiemelkedik: a leszállítható kapacitás és a ciklusidő szorosan követi az üzemi hőmérsékletet. Egy olyan akkumulátor, amelyet csak a névleges kilowattórája alapján választanak ki, alulteljesíthet forró vagy rosszul szellőző házban. A rendszer hűtésének, méretezésének és konfigurálásának módja a kitöltési tényezőtől, az éghajlattól és a rendelkezésre álló helytől függ, ezért ezeket a részleteket jobb a projekt szakaszában meghatározni, nem pedig egy specifikációs lap alapján.
Ha szükséged van rá ESS hűtési megoldások Vagy egy tárolórendszer hőtervezésével kapcsolatos igényeit megoszthatja csapatunkkal műszaki felülvizsgálat céljából. A gyakorlati első lépés az éves villamosenergia-fogyasztás, a meglévő napelemes és inverteres rendszerek adatainak, valamint a megtakarítási, biztonsági mentési vagy mindkettőre vonatkozó cél összegyűjtése, mivel ezek a néhány bemeneti adat nagyrészt meghatározza a következőket.
GYIK
Ugyanaz a napelemes tárolás, mint a PV akkumulátor?
A fotovoltaikus akkumulátoros tárolás és a “napelemes tárolás” általában ugyanazt jelenti: olyan akkumulátor, amelyet főként napelemek töltenek, nem pedig kizárólag a hálózatról. A “fotovoltaikus akkumulátoros tárolás” kifejezés a fotovoltaikus forrásra helyezi a hangsúlyt.
Szükség van akkumulátorra a napelemek működéséhez?
A napelemeknek nincs szükségük akkumulátorra a működéshez; egy hálózatra kapcsolt rendszer anélkül is működik, a felesleget a hálózatba táplálva. Az akkumulátor akkor hasznos, ha ezt a felesleget estékre, áramkimaradásokra szeretnéd megtartani, vagy ha később drága hálózati áramot szeretnél vásárolni.
Elláthatja árammal a házamat egy napelemes akkumulátor áramszünet esetén?
Egy napelemes akkumulátor csak akkor látja el árammal otthonát áramkimaradás esetén, ha a rendszer rendelkezik tartalék hardverrel: szigetüzemű inverterrel, tartalék átjáróval vagy átkapcsolóval és védett terhelésű áramkörrel. Enélkül sok hálózatra kapcsolt akkumulátoros rendszer biztonsági okokból leáll áramkimaradás esetén, ezért vásárlás előtt ellenőrizze a tartalék funkciót.
Kiegészíthetem az akkumulátoros tárolást egy meglévő napelemes rendszerrel?
Egy meglévő tárolótömbhöz általában lehetséges tárolóegységet hozzáadni, leggyakrabban egy saját inverterrel rendelkező, váltakozó áramú akkumulátorral. Az, hogy ez egyszerű-e, a jelenlegi invertertől, a rendelkezésre álló helytől és a helyi összekapcsolási szabályoktól függ, ezért a telepítőnek kell megerősítenie a kompatibilitást.
AC vagy DC csatolású, melyik a jobb?
Egyik sem minden esetben jobb; a választás attól függ, hogy utólagos telepítésről vagy új építésről van szó. Az egyenáramú csatolás a hatékonyságra összpontosító új telepítésekhez illik, míg a váltóáramú csatolás az egyszerűbb megoldás a már meglévő panelekhez.
Mekkora akkumulátor-tárhelyre van szükségem?
A megfelelő mennyiség a napi energiafogyasztástól, a napelemes energiatermeléstől és attól függ, hogy a megtakarítás vagy a tartalék energia áll-e a prioritásodban. Mivel ezek telephelyenként eltérőek, a méretezés projektszintű számítás, nem pedig egyetlen ajánlott érték.

