1. Principy konfigurace
Průmyslové studie a technická praxe naznačují, že výkon baterie by měl být v souladu se zamýšlenou provozní strategií systému. U dlouhodobých-vysokofrekvenčních aplikací se obecně očekává, že baterie budou podporovat hloubku vybití alespoň 80 % a životnost více než 6 000 cyklů. Tyto požadavky pomáhají zajistit stabilní výkon po celou dobu životního cyklu projektu a snižují riziko předčasné degradace kapacity.
2. Metodika dimenzování kapacit
Dimenzování úložiště energie je obvykle založeno na přístupu energetické-bilance. Posouzení začíná určením profilu zatížení lokality, profilu výroby fotovoltaiky, kritické-požadavky na zatížení a očekávané doby omezené dostupnosti solární energie.
Požadovaná skladovací kapacita je pak určena odhadem energie potřebné k podpoře zátěže během období nedostatečné výroby FV energie. Výpočet je upraven tak, aby zohlednil použitelnou kapacitu baterie, účinnost vybíjení, ztráty při konverzi a ztráty na straně systému. V praxi by zvolená kapacita baterie měla poskytovat dostatek využitelné energie při zachování odpovídající provozní rezervy pro životnost baterie a spolehlivost systému.
U složitějších projektů může optimalizace systému zohledňovat také více ukazatelů výkonu, včetně poměru vlastní spotřeby FV{0}}, energetické účinnosti, maximálního{1}}snížení poptávky, intenzity cyklování baterie, struktury tarifů za elektřinu a požadavků na záložní-energii. Kombinace inženýrských zkušeností s provozními daty může pomoci identifikovat vyváženější a ekonomicky efektivnější konfiguraci.
3. Ekonomické hodnocení
Ekonomická proveditelnost se obvykle posuzuje z několika hledisek, včetně snížení omezování fotovoltaiky, vrcholové{0}}arbitáže tarifů,-řízení poplatků, zmírnění kolísání zátěže a schopnosti nouzového zálohování.
Například v typickém průmyslovém FV -přímo{1}}projektu spojeného úložiště může být požadovaný výkon řízen potřebou vyrovnat krátkodobé -kolísání výkonu FV FV, zatímco požadovaná energetická kapacita může být určena podle tarifní-doby arbitráže, přebytečné-absorpce FV nebo kritické{5}}doby zálohování zátěže.
Tam, kde platí několik cílů návrhu současně, je konečná konfigurace obecně vybrána na základě nejvyššího požadavku z příslušných scénářů dimenzování výkonu a energie. Tento přístup pomáhá zajistit, že systém může splnit své provozní, ekonomické a spolehlivostní cíle bez nadměrného předimenzování.
4. Technické vlastnosti
Flexibilní PV -úložné-stejnosměrné- systémy využívají architekturu stejnosměrné distribuce ke snížení energetických ztrát spojených s konvenční vícestupňovou konverzí AC/DC. Přímou koordinací generování fotovoltaiky, nabíjení a vybíjení baterie a zátěže na straně stejnosměrného proudu- může systém zlepšit celkové využití energie.
Flexibilní řídicí technologie umožňují inteligentní přidělování energie podle-výstupu FV v reálném čase, poptávky po zatížení, tarifů elektřiny, stavu nabití baterie a priorit zálohování. Zkušenosti z inženýrství naznačují, že stejnosměrná distribuce může snížit nároky na zařízení, zjednodušit architekturu systému, zlepšit efektivitu provozu a údržby a snížit celkovou spotřebu energie ve srovnání s konvenčními distribučními-systémy na střídavý proud.
