Sistema ng Microgrid
I. Pangkalahatang-ideya ng Komposisyon ng Sistema
Ang isang sistema ng enerhiyang solar ay karaniwang binubuo ng ilang pangunahing bahagi:
Mga Solar Panel (Mga Photovoltaic Panel):Ang mga panel na ito ay binubuo ng mga solar cell na nagko-convert ng sikat ng araw sa kuryente sa pamamagitan ng photovoltaic effect. Ang mga ito ang pangunahing bahagi na responsable sa pagkuha ng solar energy.
Inverter:Kino-convert ng inverter ang direktang kuryente (DC) na kuryente na nalilikha ng mga solar panel tungo sa alternating current (AC) na kuryente, na ginagamit upang paganahin ang mga kagamitang elektrikal at aparato sa mga tahanan at negosyo.
Imbakan ng Baterya:Ang mga sistema ng imbakan ng baterya ay nag-iimbak ng sobrang kuryenteng nalilikha ng mga solar panel sa mga panahong mataas ang sikat ng araw para magamit sa ibang pagkakataon kapag walang sikat ng araw, tulad ng sa gabi o maulap na mga araw.
Tagakontrol ng Pag-charge:Kinokontrol ng charge controller ang daloy ng kuryente sa pagitan ng mga solar panel at ng battery storage system, na tinitiyak na ang mga baterya ay ligtas at mahusay na nacha-charge.
Istruktura ng Pagkakabit:Ang istrukturang pangkabit ay nagbibigay ng suporta para sa mga solar panel at tinitiyak na ligtas na nakakabit ang mga ito sa mga bubong o iba pang mga ibabaw upang mapakinabangan ang pagkakalantad sa sikat ng araw.
Mga Aplikasyon ng mga Sistema ng Enerhiya ng Solar sa mga Balkonahe
Dahil sa pagtaas ng populasyon at limitadong yamang lupa sa maraming urban area, mas naging laganap ang mga matataas na gusaling residensyal. Sa ganitong mga gusali, ang pag-install ng mga solar PV panel sa mga balkonahe ay naging popular, lalo na para sa pagpapagana ng mga sistema ng mainit na tubig. Ang mga solar PV panel na naka-mount sa balkonahe ay nag-aalok ng solusyon na matipid sa espasyo para sa paggamit ng solar energy sa mga siksik na kapaligirang urban. Bukod pa rito, nakakatulong ang mga ito sa pagbabawas ng pag-asa sa kuryente sa grid at pagpapababa ng mga singil sa kuryente para sa mga residente.
II. Pangunahing Daloy ng Trabaho ng Sistema
1. Priyoridad sa Paglikha ng Renewable Energy
Sa araw o kapag sagana ang yamang-hangin: Inuuna ng mga sistemang photovoltaic at wind power ang pagbuo ng kuryente, na nagsusuplay sa mga lokal na kargamento (mga gusaling residensyal, komersyal, pabrika, atbp.) ng nabuong kuryente, na binabawasan ang pagdepende sa pampublikong grid at nakakamit ang lokal na konsumo.
2. Matalinong Pag-charge ng Sistema ng Imbakan ng Enerhiya
Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay nagsisimulang magkarga kapag: ang pagbuo ng renewable energy ay lumampas sa kasalukuyang demand ng karga; o ang grid ay gumagana sa mga panahon ng mababang presyo ng kuryente (off-peak na kuryente). Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay nag-iimbak ng labis na enerhiya para sa paggamit sa hinaharap, na nagpapabuti sa kahusayan ng enerhiya.
3. Paglabas ng Sistema ng Imbakan ng Enerhiya upang Suportahan ang Karga
Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay papasok sa discharge mode sa mga sumusunod na senaryo: panahon ng gabi o maulan, hindi sapat na photovoltaic power generation/mga panahon ng pinakamataas na konsumo ng kuryente (presyo ng pinakamataas na kuryente)/biglang pagtaas ng karga sa pabrika o komersyal. Ang sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ay maaaring mabilis na tumugon sa pagsusuplay ng kuryente sa microgrid: peak shaving at valley filling, pagbabawas ng mga gastos sa kuryente/pagpapatatag ng boltahe at frequency, pagpapabuti ng kalidad ng kuryente.
4. Paglipat sa Pagitan ng Grid-Connected at Off-Grid na Operasyon
Paraang konektado sa grid: Ang microgrid ay nakakonekta sa pampublikong grid/ang kuryente ay maaaring dumaloy nang dalawang direksyon/ang kuryente ay kinukuha mula sa grid kapag may kakulangan sa kuryente, at maaaring ibigay sa grid kapag may sobra (kung pinahihintulutan ng patakaran).
Mode na wala sa grid (operasyon sa isla): Kapag nasira ang grid o nawalan ng kuryente/awtomatikong pumalit ang sistema ng imbakan ng enerhiya + distributed power source/tinitiyak ang patuloy na suplay ng kuryente sa mga kritikal na karga (mga pabrika, mahahalagang pasilidad pangkomersyo).
5. Matalinong Sistema ng Pamamahala ng Enerhiya (EMS)
Kinokolekta ng EMS ang mga sumusunod na datos sa totoong oras: photovoltaic at wind power generation/energy storage SOC (battery state of charge)/power demand ng iba't ibang load/grid status at impormasyon sa presyo ng kuryente. Batay sa mga algorithm at estratehiya, ang EMS... Awtomatikong pagkumpleto: Pinakamainam na pag-iiskedyul ng power generation at storage / Pagbabawas ng mga gastos sa kuryente / Pagbawas ng carbon emissions at pagpapabuti ng energy efficiency
Kung interesado kang matuto nang higit pa tungkol sa aming mga iniaalok na solar energy storage, hinihikayat ka naming tuklasin ang aming linya ng produkto. Nag-aalok kami ng iba't ibang panel at baterya na idinisenyo para sa iba't ibang aplikasyon at badyet, kaya siguradong makikita mo ang tamang solusyon para sa iyong mga pangangailangan.
Website:www.fgreenpv.com
I-email:[email protected]
WhatsApp:+86 17311228539






