Verkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä on suoraan kytketty jakeluverkkoon, ja sähköenergia syötetään suoraan sähköverkkoon. Tällä hetkellä energiasäilytysjärjestelmä ei yleensä ole järjestetty ja aurinkosähkö ja tuulivoiman tuottaminen "valon ja tehon rajoittamisen hävittäminen" on vakava ja aurinkosähkö- ja tuulivoimajärjestelmän voimanlähde. Kun otetaan huomioon suuret vaihtelut ja lisääntyvä käyttö ja uusiutuvan energian käytön edistäminen, energiasäilytyksen jakaminen verkkoon kytketyissä aurinkosähköjärjestelmissä on tullut yksi laajamittaisten energian varastointijärjestelmien tutkimussuunnista.
Energian varastoinnin kokoonpano verkkoon kytketyssä aurinkosähköjärjestelmässä määräytyy energian varastointitavoitteen mukaan. Energian varastointitavoitteet voidaan jakaa: sujuva tuotanto, taloudellinen lähetys ja mikrorakeistus.
1) Sileä ulostulo
Aurinkovoima on prosessi, jossa aurinkoenergia muuttuu sähköenergiaksi. Sen lähtötehoa muutetaan voimakkaasti ympäristötekijöillä, kuten auringon säteilyn voimakkuudella ja lämpötilalla. Lisäksi, koska aurinkosähkön teho on tasavirta, se on muunnettava vaihtosuuntaajaksi vaihtosuuntaajaksi ja kytkettävä sitten sähköverkkoon. Harmoniset syntyvät invertteriprosessin aikana. Aurinkosähkötehon epästabiilius ja yliaaltojen läsnäolo tekevät aurinkovoiman vaikutuksen verkkoon. Tämän vuoksi tärkeä tavoite energian varastointiin verkkoon kytketyissä aurinkosähköntuotantoratkaisuissa on aurinkosähkötehon sumentuminen ja aurinkosähkön laadun parantaminen. Sähkön sähköntuotantotehon sähköntuotantokapasiteetin tavoite on yleensä konfiguroitu keskitetyllä energiasäilytysjärjestelmällä aurinkosähköntuotantopuolella ja aurinkosähkön energian varastointijärjestelmän rakenteella, joka on sujuva.
Energian varastointijärjestelmän kyky määräytyy ristikytketyllä tasoitusstrategialla, ja energian varastointiteho määräytyy yleensä tasoituskohdan mukaan. Energiasäilytysjärjestelmään perustuvassa aurinkosähköverkkoon liitetyssä tasoitusstrategiassa on tällä hetkellä kiinteä aikavakioinen alipäästösuodatuksen tasoitusstrategia, sumea säätö / SOC (akun varaustila) tasoitusstrategia ja aurinkosähkön tehon ennustamisen tasoitusstrategia. Alipäästösuodatuksen tasoitusstrategialla on yleinen tasoitusvaikutus, mutta valvonta on yksinkertaista ja kustannukset ovat alhaiset, mikä on valvontastrategia, jolla on laaja sovellusmahdollisuus.
2) Virtahuippu
Kun aurinkovoima on kytketty verkkoon, sen on hyväksyttävä verkon lähetys, mutta sen huipputehon huippuarvo ei ole ristikkokuorman huippuvaiheen mukainen. Yhdistettynä huippu- ja laaksohintatekijöiden vaikutukseen sähkömarkkinoilla energian varastointijärjestelmää käytetään aurinkosähkön muuntamisen aikaansaamiseksi aikakomiteoissa. Voimalaitoksen osallistuminen sähköverkkoon huippu on myös yksi aurinkosähkön energian varastointijärjestelmien tutkimuspisteistä. Voimajohtojen avulla voidaan parantaa aurinkovoiman saatavuutta sähköverkossa ja aurinkovoiman taloudellisuutta.
Tämäntyyppisen konfiguraation energian varastointijärjestelmän kapasiteetti on yleensä suuri ja energian varastointijärjestelmän kustannukset ovat korkeat ja kohtuuton lataus- ja purkausohjaus vahingoittaa vakavasti energian varastointijärjestelmän käyttöikää. Siksi verkkoon sijoitetun keskitetyn energian varastointijärjestelmän kapasiteetti on tällä hetkellä Tehon konfiguraatio määräytyy tekijöiden, kuten piikkien parranajon vaatimusten, energian varastointi- ja purkausstrategioiden sekä energian varastointikustannusten perusteella. Akun energiasäilytysjärjestelmän huipputäyttöstrategian ratkaisemiseen tarkoitetut algoritmit sisältävät lähinnä gradienttiluokan algoritmia, älykkäästä algoritmista ja dynaamisesta ohjelmointialgoritmista. Erilaisilla sähköverkkoasemilla ja energiansäästöstrategioilla on erilaiset voiman ja kapasiteetin vaatimukset. Käytännön sovelluksissa energian varastointijärjestelmien kokoonpano on toteutettava eri käyttöolosuhteissa. Tällä hetkellä suuret energian varastointilaitokset Kiinassa ovat vielä alkuvaiheessa, ja vain kokeellisia tai demonstraatioenergiaa käyttävät energian varastointilaitokset toimivat eivätkä ne ole kaupallisessa käytössä laajassa mittakaavassa.
3) Microgrid-sovellus
Microgrid on uusi tyyppinen sähköverkko, jota ehdotetaan uusiutuvan energian käytön edistämiseksi. Se on alueellinen sähköverkko, joka koostuu uusiutuvasta energiasta, energian varastointijärjestelmistä ja kuormituksista. Riippumattomana kokonaisuutena sitä voidaan käyttää ruudukossa tai Running-verkossa. Mikrogridin osana oleva energian varastointijärjestelmä on mikrosirussa oleva energiapuskurointilinkki, jolla on tärkeä tehtävä säätövakauden parantamisessa, mikrogridin tehon laadun parantamisessa, mikrogridin tehotasapainon ylläpitämisessä ja anti- - mikrogridin interferenssiominaisuus. . Lisäksi mikrosirussa olevaa energian varastointijärjestelmää voidaan käyttää myös varmuuskopiointiin virransyöttöhäiriön sattuessa.
Mikrosirussa käytetty energian varastointijärjestelmä on yleensä konfiguroitu rinnakkain uusiutuvan energian tuotantojärjestelmään ja sillä on itsenäinen energian varastonhallintajärjestelmä (kuten akun hallintajärjestelmä, BESS) ja sen toimintatila seuraa mikroverkon toimintatilaa (pois päältä -verkko / verkko) Variety. Energiasäiliön kapasiteetti ja tehonmääritys riippuvat erilaisesta mikrorakeistosta ja toimintatavasta, ja sitä rajoittaa myös energian varastointijärjestelmän toiminta. Mikrosirun energian varastointijärjestelmän konfiguraatio- ja valvontastrategia on mikrosirun nykyisen tutkimuksen kuuma aihe.
