เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการผลิตพลังงานของตนเองที่บ้าน ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (PV+ESS) จึงกลายเป็นส่วนสำคัญของระบบพลังงานสำหรับที่พักอาศัย อุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และแม้แต่กลางแจ้ง อุปกรณ์กักเก็บพลังงานมีความจำเป็นสำหรับการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์บนหลังคา การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย และการจัดหาพลังงานสำรองฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนยังไม่เข้าใจว่าระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร หรือแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปอย่างไร
ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (พลังงานแสงอาทิตย์+ระบบจัดเก็บ) มักจะมีหกส่วนหลัก และแต่ละส่วนมีความสำคัญมากสำหรับระบบที่จะทำงานได้ดี และสร้างวงจรของ "พลังงานสำรองที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลรุ่น"
1. แผงโซลาร์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ผลิตไฟฟ้า
แหล่งพลังงานแรกสำหรับระบบคือโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ประสิทธิภาพของระบบส่งผลต่อความสามารถในการสร้างพลังงาน และยังเป็นสิ่งที่ทำให้การจัดเก็บและการชาร์จพลังงานเป็นไปได้อีกด้วย
2. Battery Pack: แหล่งพลังงานหลักของระบบ
ในระหว่างวัน แบตเตอรี่เก็บพลังงานจะกักเก็บไฟฟ้าไว้เป็นพิเศษ ในเวลากลางคืนและวันที่ฝนตก พวกมันจะให้พลัง
แบตเตอรี่ประเภทที่พบบ่อยที่สุดคือ:
แบตเตอรี่ทำจากลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP)
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบสามองค์ประกอบ (NCM/NCA)
การใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด/คอลลอยด์บางส่วน (ไม่บ่อยนัก)
แบตเตอรี่เก็บพลังงานแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปตรงที่มีความปลอดภัยกว่า ใช้งานได้นานกว่า และจัดการได้ง่ายกว่า การวิเคราะห์ครั้งต่อไปจะเน้นประเด็นนี้
3. ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
BMS คือ "ระบบประสาท" ของแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงาน มีหน้าที่:
ตรวจสอบแรงดัน กระแส และอุณหภูมิแบบเรียลไทม์
ตั้งค่าความเร็วที่แบตเตอรี่ชาร์จและคายประจุ
รักษาความสม่ำเสมอของเซลล์ในการตรวจสอบ
หยุดการลัดวงจร ความร้อนสูงเกินไป การชาร์จไฟเกิน และการคายประจุมากเกินไป
แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานไม่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้หากไม่มี BMS
ชุดแบตเตอรี่ทั่วไปไม่มีความสามารถในการจัดการอัจฉริยะประเภทนี้
4.อินเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์ไฮบริด
อินเวอร์เตอร์เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่แบตเตอรี่หรือแผงโซลาร์เซลล์ผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถใช้ในบ้านได้
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามารถทำสิ่งเพิ่มเติมได้:
การจัดการการผลิตพลังงานจาก PV
การจัดการการชาร์จและการระบายพลังงานที่กักเก็บ
เปลี่ยนจากกริด-ที่เชื่อมต่อเป็นโหมดปิด-กริดโดยอัตโนมัติ
อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดยังเป็น "สมอง" ที่อยู่เบื้องหลังการจัดการพลังงานในบ้านอีกด้วย
5. ระบบการจัดการพลังงาน (EMS) - การจัดตารางเวลาอัจฉริยะของการไหลของพลังงาน
EMS มีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
แหล่งจ่ายไฟลำดับความสำคัญสำหรับการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์
แผนการชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่
แบบจำลองราคาไฟฟ้าพีควัลเล่ย์ (โกนยอด และเติมหุบเขา)
เปิดเครื่องในกรณีไฟฟ้าดับ
ควบคุมทั้งระบบกริด-ที่เชื่อมต่อและนอก-ระบบกริด
โดยเปลี่ยนระบบกักเก็บพลังงานจาก "แบตเตอรี่" เป็น "ระบบพลังงานอัจฉริยะ"
6. เบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกันและกล่องกระจายสินค้า
รวมทั้ง:
เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เบรกเกอร์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
อุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึม
ฟิวส์และอื่นๆ
เพื่อรักษาบ้านและอุปกรณ์ให้ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบจะตัดไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ

2, ระบบกักเก็บพลังงานแตกต่างจากแบตเตอรี่ปกติอย่างไร?
หลายๆ คนคิดว่าระบบกักเก็บพลังงานเป็นเพียงแบตเตอรี่ก้อนหนึ่ง มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างทั้งสองแม้ว่า
ระบบกักเก็บพลังงานเป็นระบบการจัดการพลังงานเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ชุดแบตเตอรี่ทั่วไปเป็นเพียงหน่วยกักเก็บไฟฟ้าเคมีธรรมดาเท่านั้น
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบโครงสร้าง ฟังก์ชัน การใช้งาน ความปลอดภัย และอื่นๆ ทั้งหมด
ระบบกักเก็บพลังงานเป็น "ระดับระบบ" จากมุมมองเชิงโครงสร้าง ในขณะที่ชุดแบตเตอรี่เป็น "ระดับส่วนประกอบ"
|
โครงการ |
ระบบกักเก็บพลังงาน |
แบตเตอรี่ธรรมดา |
|
ประกอบด้วย |
แบตเตอรี่ + BMS + อินเวอร์เตอร์ + EMS + อุปกรณ์ป้องกัน |
เฉพาะเซลล์เดียวหรือชุดแบตเตอรี่ธรรมดา |
|
ความชาญฉลาด |
มีระบบการจัดการที่สมบูรณ์ |
โดยพื้นฐานแล้วไม่มีฟังก์ชั่นอัจฉริยะ |
|
การควบคุมพลังงาน |
การจัดสรรเซลล์แสงอาทิตย์/กริด/โหลดอย่างชาญฉลาด |
ไม่เลย |
จากมุมมองด้านความปลอดภัย การปกป้องระบบกักเก็บพลังงานอย่างชาญฉลาดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ระบบกักเก็บพลังงานมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยหลายประการ เช่น:
ความปลอดภัยของบีเอ็มเอส
ระบบควบคุมอุณหภูมิ
ป้องกันการลัดวงจรและกระแสเกิน
การตรวจสอบฉนวน
ป้องกันการปิดเครื่องอัตโนมัติ-
ชุดแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ให้การป้องกันขั้นพื้นฐานเท่านั้น และไม่สามารถรับมือกับการใช้พลังงานสูง-ในระยะยาว-ได้
3. ในแง่ของวิธีการใช้งาน ระบบกักเก็บพลังงานถูกสร้างขึ้นสำหรับพลังงานภายในบ้าน ในขณะที่ชุดแบตเตอรี่ถูกสร้างขึ้นสำหรับจ่ายไฟขั้นพื้นฐาน
คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้โดยใช้การจัดเก็บพลังงานในบ้าน:
แหล่งจ่ายไฟสำหรับคืนที่บ้าน
แหล่งจ่ายไฟในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
ตัดยอดเขาและถมหุบเขา
การโต้ตอบกับโครงข่ายไฟฟ้า (VPP, โครงข่ายเชื่อมโยง)
การจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
และชุดแบตเตอรี่ธรรมดาสามารถใช้ได้กับ:
แหล่งจ่ายไฟง่าย
แหล่งจ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
ในช่วงเวลาสั้น ๆ
บางพาวเวอร์ซัพพลายแบบพกพาหรือแบตเตอรี่พาวเวอร์ซัพพลายแบบพกพาจำนวนเล็กน้อยสามารถใช้ในชุดแบตเตอรี่ได้ แต่ไม่สามารถกักเก็บพลังงานสำหรับทั้งบ้านได้เหมือนกับที่เก็บพลังงานในบ้าน
ระบบกักเก็บพลังงานมีขนาดใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าในเรื่องความจุและพลังงาน
ระบบกักเก็บพลังงาน: 5kWh ถึง 30kWh หรือมากกว่า ซึ่งช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสูง-ทำงานได้ทั่วทั้งบ้าน
ก้อนแบตเตอรี่ปกติ:
โดยปกติจะมีพลังงานเพียงไม่กี่ร้อย Wh หรือ-หลักกิโลวัตต์ชั่วโมงเดียว ดังนั้นจึงไม่ดีสำหรับการจ่ายไฟให้บ้านเป็นเวลานาน
ระบบกักเก็บพลังงานสามารถจ่ายพลังงานสำรองจากมุมมองการใช้งานได้
ระบบกักเก็บพลังงานอาจเปลี่ยนเป็นโหมดปิด-กริดโดยอัตโนมัติ เช่นระบบไฟหลังบ้านโหมด. สามารถรับภาระไฟฟ้าในครัวเรือนได้ทันทีเมื่อไฟฟ้าดับ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบพลังงานฉุกเฉินระดับสูง-
สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้กับชุดแบตเตอรี่ทั่วไป


