Pēdējos gados pieprasījums pēc energopārvaldības mājsaimniecībās nepārtraukti pieaug. Īpaši pēc tam, kad ģimenes ir uzstādījušas fotoelektriskās (saules) sistēmas, daudzi lietotāji izvēlas pārveidot esošās ar tīklu savienotās saules sistēmas par mājas enerģijas uzglabāšanas sistēmām, lai uzlabotu energoefektivitāti un samazinātu elektroenerģijas izmaksas. Šī pārveidošana ne tikai palielina elektroenerģijas pašpatēriņu, bet arī uzlabo mājsaimniecības enerģētisko neatkarību.
1. Kas ir mājas enerģijas uzglabāšanas sistēma?
Mājas enerģijas uzglabāšanas sistēma ir ierīce, kas īpaši izstrādāta lietošanai mājsaimniecībā, kas parasti tiek apvienota ar mājas fotoelektrisko sistēmu. Tās primārā funkcija ir saules enerģijas radītās elektroenerģijas pārpalikuma glabāšana akumulatoros, lai tos izmantotu nakts laikā vai elektroenerģijas maksimālās cenas periodos, tādējādi samazinot nepieciešamību iegādāties elektroenerģiju no tīkla. Sistēma sastāv no fotoelementu paneļiem, akumulatoriem, invertoriem un citām sastāvdaļām, kas gudri regulē elektroenerģijas piegādi un uzglabāšanu, pamatojoties uz mājsaimniecības patēriņu.
2. Kāpēc lietotājiem būtu jāinstalē enerģijas uzglabāšanas sistēmas?
- Ietaupījums uz elektrības rēķiniem: Mājsaimniecības elektroenerģijas pieprasījums parasti sasniedz maksimumu naktī, savukārt fotoelektriskās sistēmas ģenerē enerģiju galvenokārt dienas laikā, radot laika neatbilstību. Uzstādot enerģijas uzkrāšanas sistēmu, dienā saražoto elektroenerģijas pārpalikumu var uzglabāt un izmantot naktī, izvairoties no augstākām elektroenerģijas cenām pīķa stundās.
- Elektrības cenu atšķirības: Elektrības cenas mainās visas dienas garumā, augstākas cenas parasti naktī un zemākas dienas laikā. Enerģijas uzglabāšanas sistēmas var uzlādēt ārpus maksimuma laika (piemēram, naktī vai, kad spīd saule), lai izvairītos no elektroenerģijas pirkšanas no tīkla maksimālās cenas laikā.
3. Kas ir ar tīklu savienota mājsaimniecības saules sistēma?
Tīklam pieslēgta saules sistēma ir iekārta, kurā mājsaimniecības saules paneļu saražotā elektroenerģija tiek ievadīta tīklā. Tas var darboties divos režīmos:
- Pilna režģa eksportēšanas režīms: Visa fotoelektriskās sistēmas saražotā elektroenerģija tiek ievadīta tīklā, un lietotāji gūst ienākumus, pamatojoties uz elektroenerģijas daudzumu, ko viņi nosūta tīklā.
- Pašpatēriņš ar pārmērīgu eksporta režīmu: fotoelementu sistēmai ir prioritāte mājsaimniecības elektroenerģijas vajadzību nodrošināšanai, pārpalikuma jaudu eksportējot uz tīklu. Tas ļauj lietotājiem gan patērēt elektroenerģiju, gan gūt ienākumus no pārpalikuma enerģijas pārdošanas.
4. Kuras ar tīklu savienotas saules sistēmas ir piemērotas pārejai uz enerģijas uzglabāšanas sistēmām?
Ja sistēma darbojasPilna režģa eksportēšanas režīms, to pārveidot par enerģijas uzkrāšanas sistēmu ir grūtāk šādu iemeslu dēļ:
- Stabili ienākumi no pilna tīkla eksportēšanas režīma: lietotāji gūst fiksētus ienākumus no elektroenerģijas pārdošanas, tāpēc ir mazāks stimuls mainīt sistēmu.
- Tiešais tīkla savienojums: Šajā režīmā fotoelektriskais invertors ir tieši savienots ar tīklu un neiziet cauri sadzīves slodzēm. Pat ja tiek pievienota enerģijas uzkrāšanas sistēma, liekā jauda tiktu tikai uzglabāta un ievadīta tīklā, nevis izmantota pašpatēriņam.
Turpretim ar tīklu savienotas sistēmas, kas darbojasPašpatēriņš ar pārmērīgu eksporta režīmuir vairāk piemēroti pārveidei uz enerģijas uzglabāšanas sistēmām. Pievienojot krātuvi, lietotāji var uzglabāt dienā saražoto elektroenerģiju un izmantot to naktī vai elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā, palielinot mājsaimniecībā izmantotās saules enerģijas īpatsvaru.
5. Savienotās fotoelektriskās + enerģijas uzglabāšanas sistēmas pārveidošana un darbības principi
- Sistēmas ievads: Savienota fotogalvaniskā + enerģijas uzglabāšanas sistēma parasti sastāv no fotoelementu paneļiem, tīklam pieslēgtiem invertoriem, akumulatoriem, ar maiņstrāvu savienotiem enerģijas uzglabāšanas invertoriem, viedajiem skaitītājiem un citiem komponentiem. Šī sistēma pārveido fotoelektriskās sistēmas radīto maiņstrāvu līdzstrāvā, lai to uzglabātu baterijās, izmantojot invertoru.
- Darba loģika:
- Dienā: Saules enerģija vispirms nodrošina mājsaimniecības slodzi, pēc tam uzlādē akumulatoru, un elektroenerģijas pārpalikumu var ievadīt tīklā.
- Nakts laiks: Akumulators izlādējas, lai nodrošinātu mājsaimniecības slodzi, un jebkuru iztrūkumu papildina tīkls.
- Strāvas padeves pārtraukums: Tīkla pārtraukuma laikā akumulators piegādā strāvu tikai slodzēm ārpus tīkla un nevar nodrošināt strāvu tīklam pieslēgtām slodzēm.
- Sistēmas funkcijas:
- Zemu izmaksu konversija: Esošās ar tīklu savienotas fotoelektriskās sistēmas var viegli pārveidot par enerģijas uzglabāšanas sistēmām ar salīdzinoši zemām ieguldījumu izmaksām.
- Strāvas padeve tīkla pārtraukumu laikā: Pat elektrotīkla strāvas padeves pārtraukuma laikā enerģijas uzglabāšanas sistēma var turpināt nodrošināt mājsaimniecības enerģiju, nodrošinot energoapgādes drošību.
- Augsta saderība: Sistēma ir saderīga ar dažādu ražotāju tīklam pieslēgtām saules baterijām, padarot to plaši izmantojamu.
Secinājums
Pārvēršot mājsaimniecības tīklam pieslēgtu fotoelektrisko sistēmu savienotā fotoelementu + enerģijas uzglabāšanas sistēmā, lietotāji var sasniegt lielāku elektroenerģijas pašpatēriņu, samazināt atkarību no tīkla elektroenerģijas un nodrošināt elektroapgādi tīkla pārtraukumu laikā. Šī zemo izmaksu modifikācija ļauj mājsaimniecībām labāk izmantot saules enerģijas resursus un panākt ievērojamus elektrības rēķinu ietaupījumus.
Izlikšanas laiks: Dec-06-2024