L’approvvigionamento energetico residenziale tradizionale si basa principalmente sulla rete elettrica, quindi spesso si trova ad affrontare il problema di un approvvigionamento energetico instabile durante i periodi di punta o di carenza di energia. Nel frattempo, anche le fonti energetiche tradizionali come il carbone e il gas naturale hanno avuto gravi impatti negativi sull’ambiente. Come soluzione emergente, i sistemi di stoccaggio dell’energia residenziale possono immagazzinare efficacemente energia rinnovabile come l’energia solare ed eolica e fornirla alle famiglie quando necessario, riducendo così la dipendenza dall’energia tradizionale, riducendo le emissioni di carbonio e raggiungendo l’autosufficienza energetica residenziale .
CHE COS'È UN SISTEMA DI STOCCAGGIO ENERGETICO RESIDENZIALE (ESS)?
Attualmente, i sistemi di accumulo dell’energia residenziale sono principalmente combinati con il fotovoltaico, formando sistemi ibridi, accoppiati, off-grid e altri sistemi di accumulo dell’energia domestica + fotovoltaico domestico.
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Fotovoltaico domestico ibrido + ESS domestico |
PV domestico abbinato + ESS domestico |
Fotovoltaico domestico off-grid + ESS domestico |
Sistema di gestione dell'energia per l'accumulo di energia fotovoltaica |
Composizione del sistema |
Generalmente composto da moduli fotovoltaici, batterie al litio, inverter ibridi, contatore intelligente, CT, rete elettrica, carichi connessi alla rete e carichi off-grid.
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Conosciuto anche come retrofit AC PV + ESS, è generalmente costituito da moduli fotovoltaici, inverter connesso alla rete, batteria al litio, inverter di accumulo di energia accoppiato AC, contatore intelligente, CT, rete elettrica, carico connesso alla rete e carico off-grid. |
Generalmente composto da moduli fotovoltaici, batterie al litio, inverter per l'accumulo di energia off-grid, carichi e generatori diesel. |
Generalmente composto da moduli fotovoltaici, inverter collegato alla rete, batterie al litio, inverter per accumulo di energia con accoppiamento CA, contatore intelligente, CT, rete elettrica e sistema di controllo. |
Modalità di carica e scarica della batteria
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Carica direttamente la batteria tramite la conversione DC-DC dell'energia fotovoltaica e può anche ottenere la conversione bidirezionale DC-AC per caricare e scaricare la batteria. |
Convertire l'energia fotovoltaica in energia CA tramite un inverter collegato alla rete, quindi convertire l'energia in eccesso in energia CC tramite un inverter di accumulo di energia accoppiato in CA per l'immagazzinamento nelle batterie. |
Carica direttamente la batteria tramite la conversione DC-DC dell'energia fotovoltaica e può anche realizzare la conversione bidirezionale DC-AC per caricare e scaricare le batterie. |
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Lavorando pprincipio |
Durante il giorno, la produzione di energia fotovoltaica alimenta prima il carico, poi carica la batteria e infine l'energia in eccesso può essere collegata alla rete; Di notte la batteria si scarica per alimentare il carico e il deficit viene integrato dalla rete; Quando la rete elettrica viene a mancare, la generazione di energia fotovoltaica e le batterie al litio forniscono energia solo ai carichi off-grid e i carichi on-grid non possono essere utilizzati. Inoltre, il sistema supporta anche gli utenti nell'impostare i propri tempi di carica e scarica per soddisfare le proprie esigenze energetiche.
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Durante il giorno, la produzione di energia fotovoltaica alimenta prima il carico, poi carica la batteria e infine l'energia in eccesso può essere collegata alla rete; Di notte la batteria si scarica per alimentare il carico e il deficit viene integrato dalla rete; Quando la rete è scarica, la batteria al litio fornisce energia solo al carico non alla rete e il carico connesso alla rete non può essere utilizzato. Inoltre, il sistema supporta anche gli utenti nell'impostare i propri tempi di carica e scarica per soddisfare le proprie esigenze energetiche.
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Durante il giorno la produzione di energia fotovoltaica alimenta prima il carico e poi carica la batteria; Di notte la batteria si scarica per alimentare il carico. Quando la batteria è insufficiente, i generatori diesel alimentano il carico. |
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Funzionalità del sistema |
1. Altamente integrato, che può ridurre significativamente i tempi e i costi di installazione del sistema.
2. È possibile realizzare un controllo intelligente per soddisfare le esigenze elettriche degli utenti
3. Fornire agli utenti una garanzia di alimentazione sicura in caso di interruzione della rete elettrica.
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1. Gli impianti fotovoltaici esistenti connessi alla rete possono essere trasformati in sistemi di accumulo di energia con bassi costi di investimento.
2. Fornire agli utenti una garanzia di alimentazione sicura in caso di interruzione della rete elettrica.
3. Compatibile con sistemi fotovoltaici collegati alla rete di diversi produttori
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1. Può soddisfare il fabbisogno energetico giornaliero in aree prive di rete elettrica
2. Può essere combinato con un generatore diesel per alimentare il carico o caricare la batteria
3. La maggior parte degli inverter per l'accumulo di energia off-grid non dispone della certificazione di connessione alla rete. Anche se il sistema dispone di una rete elettrica, non può essere collegato alla rete.
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1. Il sistema di controllo può ricevere e rispondere a istruzioni esterne, rispondere alla richiesta di energia del sistema e accettare il controllo e la programmazione in tempo reale del sistema.
2. Può partecipare al funzionamento ottimizzato della rete elettrica per rendere l'uso dell'energia elettrica più efficiente ed economico.
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