L’approvisionnement énergétique résidentiel traditionnel repose principalement sur le réseau électrique, ce qui le rend souvent confronté au problème d’un approvisionnement énergétique instable pendant les périodes de pointe ou de pénurie d’énergie. Parallèlement, les sources d’énergie traditionnelles telles que le charbon et le gaz naturel ont également de graves impacts négatifs sur l’environnement. En tant que solution émergente, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels peuvent stocker efficacement les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne, et les fournir aux ménages en cas de besoin, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de l'énergie traditionnelle, réduisant les émissions de carbone et atteignant l'autosuffisance en énergie résidentielle .
QU’EST-CE QU’UN SYSTÈME DE STOCKAGE D’ÉNERGIE RÉSIDENTIEL (ESS) ?
À l'heure actuelle, les systèmes de stockage d'énergie résidentiels sont principalement combinés avec des systèmes photovoltaïques, formant des systèmes hybrides, couplés, hors réseau et autres systèmes photovoltaïques domestiques + stockage d'énergie domestique.
|
Maison hybride PV + maison ESS |
Maison couplée PV + maison ESS |
PV domestique hors réseau + ESS domestique |
Système de gestion de l'énergie de stockage d'énergie photovoltaïque |
Composition du système |
Généralement composé de modules photovoltaïques, de batteries au lithium, d'onduleurs hybrides, de compteurs intelligents, de CT, de réseau électrique, de charges connectées au réseau et de charges hors réseau.
|
Également connu sous le nom de rénovation AC PV + ESS, il se compose généralement de modules PV, d'un onduleur connecté au réseau, d'une batterie au lithium, d'un onduleur de stockage d'énergie couplé au courant alternatif, d'un compteur intelligent, d'un CT, d'un réseau électrique, d'une charge connectée au réseau et d'une charge hors réseau. |
Généralement composé de modules photovoltaïques, de batteries au lithium, d'onduleurs de stockage d'énergie hors réseau, de charges et de générateurs diesel. |
Généralement composé de modules photovoltaïques, d'un onduleur connecté au réseau, de batteries au lithium, d'un onduleur de stockage d'énergie à couplage AC, d'un compteur intelligent, d'un CT, d'un réseau électrique et d'un système de contrôle. |
Mode de charge et de décharge de la batterie
|
Chargez directement la batterie grâce à la conversion DC-DC de l'énergie PV, et pouvez également réaliser une conversion DC-AC bidirectionnelle pour le chargement et la décharge de la batterie. |
Convertissez l'énergie photovoltaïque en énergie CA via un onduleur connecté au réseau, puis convertissez l'énergie excédentaire en énergie CC via un onduleur de stockage d'énergie couplé au courant alternatif pour le stockage dans des batteries. |
Chargez directement la batterie via la conversion DC-DC de l'énergie photovoltaïque et pouvez également réaliser une conversion DC-AC bidirectionnelle pour charger et décharger les batteries. |
|
Travail Pprincipe |
Pendant la journée, la production d'énergie photovoltaïque alimente d'abord la charge, puis charge la batterie, et enfin l'énergie excédentaire peut être connectée au réseau ; La nuit, la batterie se décharge pour alimenter la charge, et le déficit est comblé par le réseau ; En cas de panne du réseau électrique, la production d’énergie photovoltaïque et les batteries au lithium alimentent uniquement les charges hors réseau, et les charges sur réseau ne peuvent pas être utilisées. De plus, le système aide également les utilisateurs à définir leurs propres temps de charge et de décharge pour répondre à leurs besoins en énergie.
|
Pendant la journée, la production d'énergie photovoltaïque alimente d'abord la charge, puis charge la batterie, et enfin l'énergie excédentaire peut être connectée au réseau ; La nuit, la batterie se décharge pour alimenter la charge, et le déficit est comblé par le réseau ; Lorsque le réseau est hors tension, la batterie au lithium alimente uniquement la charge hors réseau et la charge connectée au réseau ne peut pas l'utiliser. De plus, le système aide également les utilisateurs à définir leurs propres temps de charge et de décharge pour répondre à leurs besoins en énergie.
|
Pendant la journée, la production d'énergie photovoltaïque alimente d'abord la charge, puis charge la batterie ; La nuit, la batterie se décharge pour alimenter la charge. Lorsque la batterie est insuffisante, des générateurs diesel alimentent la charge. |
|
Caractéristiques du système |
1. Hautement intégré, ce qui peut réduire considérablement le temps et les coûts d’installation du système.
2. Un contrôle intelligent peut être réalisé pour répondre aux besoins électriques des utilisateurs
3. Fournir aux utilisateurs une garantie d'alimentation sûre en cas de panne du réseau électrique.
|
1. Les systèmes photovoltaïques existants connectés au réseau peuvent être transformés en systèmes de stockage d’énergie avec de faibles coûts d’investissement.
2. Fournir aux utilisateurs une garantie d'alimentation sûre en cas de panne du réseau électrique.
3. Compatible avec les systèmes photovoltaïques connectés au réseau de différents fabricants
|
1. Peut répondre aux besoins quotidiens en électricité dans les zones sans réseau électrique
2. Peut être combiné avec un générateur diesel pour alimenter la charge ou charger la batterie
3. La plupart des onduleurs de stockage d’énergie hors réseau n’ont pas de certification de connexion au réseau. Même si le système dispose d’un réseau électrique, il ne peut pas être connecté au réseau.
|
1. Le système de contrôle peut recevoir et répondre aux instructions externes, répondre à la demande de puissance du système et accepter le contrôle et la planification en temps réel du système.
2. Peut participer au fonctionnement optimisé du réseau électrique pour rendre l'utilisation de l'énergie électrique plus efficace et économique.
|