O fornecimento de energia residencial tradicional depende principalmente da rede elétrica, por isso muitas vezes enfrenta o problema de fornecimento de energia instável durante períodos de pico ou escassez de energia. Entretanto, as fontes de energia tradicionais, como o carvão e o gás natural, também tiveram graves impactos negativos no ambiente. Sendo uma solução emergente, os sistemas de armazenamento de energia residencial podem armazenar eficazmente energia renovável, como a energia solar e eólica, e fornecê-la às famílias quando necessário, reduzindo assim a dependência da energia tradicional, reduzindo as emissões de carbono e alcançando a auto-suficiência em energia residencial .
O QUE É UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA RESIDENCIAL (ESS)?
Atualmente, os sistemas residenciais de armazenamento de energia são principalmente combinados com PVs, formando sistemas híbridos, acoplados, fora da rede e outros sistemas domésticos de armazenamento de energia fotovoltaica + doméstica.
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Casa híbrida fotovoltaica + ESS doméstica |
Casa acoplada PV + casa ESS |
Fotovoltaico residencial fora da rede + ESS residencial |
Sistema de gerenciamento de energia de armazenamento de energia fotovoltaica |
Composição do Sistema |
Geralmente composto por módulos fotovoltaicos, baterias de lítio, inversor híbrido, medidor inteligente, CT, rede elétrica, cargas conectadas à rede e cargas fora da rede.
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Também conhecido como retrofit AC PV + ESS, geralmente consiste em módulos fotovoltaicos, inversor conectado à rede, bateria de lítio, inversor de armazenamento de energia acoplado AC, medidor inteligente, CT, rede elétrica, carga conectada à rede e carga fora da rede. |
Geralmente composto por módulos fotovoltaicos, baterias de lítio, inversores de armazenamento de energia fora da rede, cargas e geradores a diesel. |
Geralmente composto por módulos fotovoltaicos, inversor conectado à rede, baterias de lítio, inversor de armazenamento de energia de acoplamento CA, medidor inteligente, CT, rede elétrica e sistema de controle. |
Modo de carga e descarga da bateria
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Carregue diretamente a bateria por meio da conversão DC-DC de energia fotovoltaica e também pode obter conversão DC-AC bidirecional para carregar e descarregar a bateria. |
Converta energia fotovoltaica em energia CA através de um inversor conectado à rede e, em seguida, converta o excesso de energia em energia CC através de um inversor de armazenamento de energia acoplado a CA para armazenamento em baterias. |
Carregue diretamente a bateria por meio da conversão DC-DC de energia fotovoltaica e também pode realizar conversão DC-AC bidirecional para carregar e descarregar baterias. |
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Trabalhando Pprincípio |
Durante o dia, a geração de energia fotovoltaica primeiro alimenta a carga, depois carrega a bateria e, finalmente, o excesso de energia pode ser conectado à rede; À noite, a bateria é descarregada para alimentar a carga, e o déficit é complementado pela rede; Quando a rede elétrica falha, a geração de energia fotovoltaica e as baterias de lítio fornecem energia apenas para cargas fora da rede, e as cargas na rede não podem ser usadas. Além disso, o sistema também permite que os usuários definam seus próprios tempos de carga e descarga para atender às suas necessidades de energia.
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Durante o dia, a geração de energia fotovoltaica primeiro alimenta a carga, depois carrega a bateria e, finalmente, o excesso de energia pode ser conectado à rede; À noite, a bateria é descarregada para alimentar a carga, e o déficit é complementado pela rede; Quando a rede está sem energia, a bateria de lítio fornece energia apenas para a carga fora da rede e a carga conectada à rede não pode ser usada. Além disso, o sistema também permite que os usuários definam seus próprios tempos de carga e descarga para atender às suas necessidades de energia.
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Durante o dia, a geração de energia fotovoltaica primeiro alimenta a carga e depois carrega a bateria; À noite, a bateria descarrega para alimentar a carga. Quando a bateria é insuficiente, os geradores a diesel alimentam a carga. |
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Recursos do sistema |
1. Altamente integrado, o que pode reduzir significativamente o tempo e os custos de instalação do sistema.
2. O controle inteligente pode ser realizado para atender às necessidades de eletricidade dos usuários
3. Fornecer aos usuários garantia de energia segura quando a rede elétrica estiver desligada.
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1. Os sistemas fotovoltaicos existentes ligados à rede podem ser transformados em sistemas de armazenamento de energia com baixos custos de investimento.
2. Fornecer aos usuários garantia de energia segura quando a rede elétrica estiver desligada.
3. Compatível com sistemas fotovoltaicos conectados à rede de diferentes fabricantes
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1. Pode atender às necessidades diárias de eletricidade em áreas sem rede elétrica
2. Pode ser combinado com um gerador a diesel para alimentar a carga ou carregar a bateria
3. A maioria dos inversores de armazenamento de energia fora da rede não possui certificação de conexão à rede. Mesmo que o sistema possua rede elétrica, ele não pode ser conectado à rede.
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1. O sistema de controle pode receber e responder a instruções externas, responder à demanda de energia do sistema e aceitar o controle e programação em tempo real do sistema.
2. Pode participar da operação otimizada da rede elétrica para tornar o uso da energia elétrica mais eficiente e econômico.
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