Як знайти відповідність PV З накопичувачем енергії
Зі швидким розвитком відновлюваної енергетики фотоелектрична генерація електроенергії стала важливою частиною глобальної енергетичної трансформації. Однак переривчастість і нестабільність фотоелектричної генерації електроенергії створили проблеми для стабільної роботи електромережі. Як ефективний засіб для вирішення цієї проблеми, технологія зберігання енергії має вирішальне значення для її відповідності з фотоелектричним виробництвом електроенергії.
У цій статті детально обговорюватиметься метод узгодження фотоелектричного накопичення та накопичення енергії, зв’язок між фотоелектричним накопиченням енергії та фотоелектричною потужністю, а також те, як оптимізувати це співвідношення для покращення економічності та надійності фотоелектричних систем генерації електроенергії.
Відповідні методи фотоелектричної генерації та накопичення енергії
1.1 Види технології накопичення енергії
Технології зберігання енергії в основному включають хімічне накопичення енергії (таке як літій-іонні батареї, свинцево-кислотні батареї тощо), фізичне накопичення енергії (таке як насосне накопичення, накопичення енергії стисненого повітря тощо) та електромагнітне накопичення енергії (таке як суперконденсатори , надпровідне накопичення магнітної енергії тощо). Різні типи технологій зберігання енергії мають різну щільність енергії, щільність потужності, вартість, термін служби та інші характеристики та підходять для різних сценаріїв застосування.
1.2 Принципи відповідності
Узгодження виробництва фотоелектричної енергії та накопичення енергії має враховувати такі принципи:
(1) Стабільність системи: система зберігання енергії повинна мати можливість згладжувати вихідні коливання фотоелектричної генерації електроенергії та покращувати стабільність системи.
(2) Економічна ефективність: вартість системи накопичення енергії повинна відповідати економічній ефективності фотоелектричної системи виробництва електроенергії для досягнення оптимальної прибутковості інвестицій у систему в цілому.
(3) Надійність: система зберігання енергії повинна мати високу надійність, щоб забезпечити стабільну роботу фотоелектричної системи виробництва електроенергії.
(4) Екологічна адаптивність: система накопичення енергії повинна мати можливість адаптуватися до різних кліматичних умов і географічного середовища.

Зв'язок між фотоелектричним накопиченням енергії та фотоелектричною потужністю
2.1 Визначення ємності накопичення енергії
Визначення ємності зберігання енергії має враховувати наступні фактори:
(1) Масштаб фотоелектричної системи виробництва електроенергії: чим більша фотоелектрична потужність, тим більша необхідна ємність накопичення енергії.
(2) Попит на навантаження системи: відповідно до попиту на навантаження системи визначте ємність системи накопичення енергії для задоволення пікового попиту навантаження.
(3) Час розряду системи накопичення енергії: відповідно до вимог системи щодо часу розряду системи накопичення енергії визначте ємність системи накопичення енергії.
(4) Економічна ефективність: виходячи із забезпечення стабільності та надійності системи, враховуйте вартість системи зберігання енергії та розумно визначте ємність накопичення енергії.
2.2 Співвідношення ємності накопичення енергії до фотоелектричної ємності
Співвідношення ємності зберігання енергії до ємності фотоелектричної системи (коефіцієнт накопичення енергії) є ключовим фактором, що впливає на економічність і надійність системи. Якщо коефіцієнт зберігання енергії занадто високий, інвестиційна вартість системи зросте; якщо коефіцієнт зберігання енергії занадто низький, система накопичення енергії не може повністю виконувати свою роль. Тому необхідно розумно визначити коефіцієнт зберігання енергії відповідно до фактичної ситуації.
Оптимізація співвідношення між фотоелектричним накопиченням енергії та фотоелектричною потужністю
3.1 Оптимізація дизайну
На стадії проектування фотоелектричної системи генерації електроенергії слід повністю враховувати потреби системи накопичення енергії, розумно вибрати тип технології накопичення енергії та оптимізувати конфігурацію системи накопичення енергії.
3.2 Інтелектуальне керування
Завдяки технології інтелектуального керування можна реалізувати скоординовану роботу фотоелектричної системи генерації електроенергії та системи зберігання енергії для підвищення стабільності та економічності системи.
3.3 Підтримка політики
Уряд має запровадити відповідну політику для заохочення досліджень, розробок і застосування фотоелектричної технології зберігання енергії, зниження вартості системи накопичення енергії та підвищення конкурентоспроможності фотоелектричної системи виробництва електроенергії.
4. Висновок
Співвідношення між фотоелектричною енергією та накопиченням енергії має важливий вплив на економічність і надійність фотоелектричної системи виробництва електроенергії. Обґрунтовано вибравши тип технології накопичення енергії, визначивши ємність накопичення енергії, оптимізувавши коефіцієнт накопичення енергії та інші заходи, можна покращити загальну продуктивність фотоелектричної системи виробництва електроенергії.

