På den netop afsluttede SNEC International Photovoltaic Exhibition fremviste adskillige virksomheder deres innovative integrerede fotovoltaiske lagringsløsninger, hvilket yderligere bekræftede den offentlige mening om, at "energilagring ikke er grænseoverskridende, og solcelleopbevaring er ikke adskilt".
Integration af lys og opbevaring, en ny vej for fremtidig udvikling
Gennem dybtgående undersøgelse og organisering af relevante dokumenter er den nye energilagringsteknologis fem kernefunktioner blevet opsummeret: for det første at fremme et effektivt forbrug af ny energi; For det andet skal du lette det driftsmæssige pres på elnettet; For det tredje optimere allokeringen af ressourcer; For det fjerde sikre stabiliteten og pålideligheden af strømforsyningen; For det femte skal du reducere energitab og forbedre energiudnyttelseseffektiviteten.
Desuden har hver af de fem kerneroller for nye energilagringsteknologier ramt nøglepunktet i det nuværende felt af ny energi. Blandt dem er forbrug og netbæreevne de første flaskehalse i udviklingen af distribueret ny energi repræsenteret ved distribueret solcelle.
Uoverensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel, distribueret solcellestrøm tager sig ikke af sig selv
Fotovoltaisk elproduktion i sig selv har karakteristikaene volatilitet, intermittens og tilfældighed. Ved yderligere at observere spids- og dalperioderne for byernes elefterspørgsel, fandt vi ud af, at solcelleproduktion når sit højdepunkt ved middagstid, hvilket er netop, når efterspørgslen efter elektricitet er lav. Men da natten faldt på, og forbrugernes efterspørgsel steg, var solcelleproduktionen allerede ophørt med solnedgang. I mellemtiden udgør dette misforhold også en trussel mod sikkerheden på elnettet. For at sikre en stabil drift af elsystemet er netoperatørerne nødt til at vedtage en "one size fits all"-strategi, der afbryder forbindelsen til distribueret solcelle, hvilket utvivlsomt udgør yderligere begrænsninger for udviklingen af solceller.
Så hvordan kan vi håndtere dette Taiji-lignende spil med lethed? Hvis solcelleproduktion sammenlignes med den voldsomme side, så er den nye energilagringsteknologi den fleksible side. Kun ved at kombinere styrke og fleksibilitet kan man avancere og trække sig frit tilbage i dette spil.
Økonomisk vinder, industriel og kommerciel solcelle distribution og opbevaring
At definere det nye energilager som "fleksibelt" afspejler passende dets unikke funktion med fleksibel regulering. Dette energilagringssystem kan intelligent justere opladnings- og afladningsstrategier baseret på elnettets behov og dets realtidsstatus og interagere med strømnettet i begge retninger. Denne teknologi giver det nye energilagringssystem muligheden for aktivt at ændre den strøm, der trækkes fra nettet, hvilket opnår fleksibel belastningsregulering og giver stærk støtte til en stabil drift af nettet. Ud fra dette kan det ses, at ny energilagring er et særligt middel til at løse de to store udviklingsbegrænsninger for distribueret solcelle (forbrug og nettransport) nævnt ovenfor.
Blandt dem er den industrielle og kommercielle distribuerede fotovoltaiske distributions- og lagringstilstand væsentligt forskellig fra den centraliserede generationssidedistribution og -lagring, netsidedistribution og -lagring og endda den simple strømforbrugssidedistribution og -lagring. Fordi industrielle og kommercielle solceller fungerer som både strømproduktionssiden og strømforbrugssiden, giver denne dobbelte identitet dem mere fleksible og bekvemme tilpasningsfordele i distribution og opbevaring. Denne fordel vil i sidste ende afspejle sig i dens økonomiske værdi!
Når det kommer til økonomiske fordele, kan industriel og kommerciel solcellelagring udover at optimere ressourceallokeringen og forbedre solcelleudnyttelsen også reducere elomkostningerne; Det er også muligt at opnå effekten af at øge distributionskapaciteten gennem energilagringssystemer, når den oprindelige distributionskapacitet er utilstrækkelig, og derved reducere investeringer i transformere og relaterede driftsomkostninger.





