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未来分布式应用主流形式—光伏+储能 固德威太阳能学院 目录 光伏并网发电系统的现状 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 光伏储能系统和并网系统的差异 光伏储能系统的解决方案 光伏储能系统的工作模式 总结 光伏并网发电系统的现状 光伏发电的发展 能源危机 污染、温室效应 光伏发电能有效缓解能源的加剧消耗,减缓温室效应 光伏发电在电力行业的占有率 光伏产业发展给传统电网带来的问题 光伏发电的不稳定性,间歇性,发电功率收到天气环境的影响 无法提供稳定电力输出,与传统电网相比所占有比例不能过高 高峰期产生的电能造成浪费(德国输出可调和70%限载、澳大利亚的防逆流 要求等) 对电网的稳定性造成冲击(德国的过频降载要求、澳大利亚德防逆流要求等) 民用系统自发自用比例低 自发自用 在负荷低谷时将光伏发电系统输出的电能用蓄电池储存,在负荷高峰时释放储 存的电能,减少对电网的压力。 能量输出可控,实现削峰填谷 在电网故障时,太阳能可继续发电,切换到离网模式继续给负载供电。 锂电池的发展与成本下降 能源互联网 综合运用先进的技术,将大量的分布式采集装置,分布式能量储存装置和各类负载构成的新型电力网络节点互联起来,以实现能量双向流 动的能量对等交换与共享网络 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 德国光伏市场 不断下调并网发电系统的补贴 对光伏储能初始安装有一定的补贴 电价再逐年上升 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 澳洲光伏市场 并网发电补贴逐年下调 电价昂贵 在澳大利亚的昆士兰等州已出要求限制并网输出功率 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 南非、东南亚等国家的光伏市场 电力匮乏,不能满足居民的生活需求 电网不稳定,经常停电,影响日常的生活 光伏发电系统的趋势——光伏储能系统 光伏储能系统和并网系统的差异 系统配置上的差异 : 储能系统 并网系统 光伏组件 有 PV并网单元 有 存储能量的设备—蓄电池 无 电池的充放电设备 无 能量管理系统EMS 无 采集负载功耗设备—Meter 无 光伏储能系统和并网系统的差异 功能上的差异: 功能 光伏储能系统 并网系统 光伏自用率 系统自发自用率高80% 自发自用率低,一般20% 拓展功能 削峰填谷 未来应用 智能电网、能源互联网 后备模式功能 可兼容(根据逆变器功能) 光伏储能系统的解决方案 已安装过光伏并网系统 解决方案一: 共交流母线系统,在现有光伏并网发电系统的基础上增加了电池、充放电设备、能量管理系统EMS、电表。 共交流母线的系统,市场上也有相应的应用,但是设备安装成本较高,且光伏给电池充电效率较低,PV需要经过DC/AC、AC/DC几级转换后才可以给电池充电。电网故障后,PV无法给电池充电。 光伏储能系统的解决方案 解决方案二: 共BUS母线系统,目前此系统只适用于某些特殊的逆变器,如 Solaredge。因为一般逆变器厂商不会把BUS电压接出,应用较少。而Solaredge采用的优化器方案,每块面板接一个优化器,后级再接到逆变器上。 光伏储能系统的解决方案 解决方案三: 共PV母线方案,此系统安装简单,配置灵活,成本低,效率高,可兼容市场上绝大部分光伏并网发电系统。 光伏储能系统的解决方案 固德威GW2500-BP系统 GW2500-BP的技术特点: 光伏储能系统的解决方案 PV输入端参数 最大输入输出功率 6000W 最大输入电流 30A 输入电压范围 100-580V MPPT路数/端子数 1/1 PV输出端参数 额定输出功率 2500W 输出电压范围 150-500V 额定输出电压 380V 最大输出电流 10A 电池参数 兼容电池类型 铅酸锂电 电池额定电压 48V 最高充电电压 60V 最大充电电流 50A 最大放电电流 50A 最高放电效率 96.5% 常规参数 尺寸 344*274.5*123mm 重量 8kg 工作温度范围 -25℃-60℃(45℃降额) 海拔 2000m 拓扑 高频隔离 散热方式 自然散热 防护等级 IP65 噪声等级 25dB 显示方式 LCD+LED 通信接口 RS485、USB 认证类型 CE 光伏储能系统的解决方案 光伏储能系统的解决方案 未安装过光伏并网系统 光伏储能系统的解决方案 光伏储能系统的解决方案 光伏储能系统的工作模式 1.从能量角度来看 PV能量:1.优先供本地负载 2.给电池充电 3.并网 2. 从时间角度来看 白天:PV给负载供电,同时把多余的能量存储在蓄电池中 晚上:优先用蓄电池给负载供电,不足时
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