1. Principis de configuració
Els estudis de la indústria i les pràctiques d'enginyeria indiquen que el rendiment de la bateria ha d'estar alineat amb l'estratègia operativa prevista del sistema. Per a aplicacions d'alta-freqüència i-a llarg termini, en general, s'espera que les bateries suportin una profunditat de descàrrega d'almenys el 80% i una vida útil de més de 6.000 cicles. Aquests requisits ajuden a garantir un rendiment estable durant tot el cicle de vida del projecte i a reduir el risc de degradació prematura de la capacitat.
2. Metodologia de dimensionament de la capacitat
La mida de l'emmagatzematge d'energia es basa normalment en un enfocament d'-equilibri energètic. L'avaluació comença identificant el perfil de càrrega del lloc, el perfil de generació fotovoltaica, la demanda de càrrega crítica-i la durada prevista de la disponibilitat solar limitada.
Aleshores, la capacitat d'emmagatzematge requerida es determina estimant l'energia necessària per suportar les càrregues durant els períodes de generació fotovoltaica insuficient. El càlcul s'ajusta per tenir en compte la capacitat de la bateria utilitzable, l'eficiència de descàrrega, les pèrdues de conversió i les pèrdues-de la part del sistema. A la pràctica, la capacitat de la bateria seleccionada hauria de proporcionar prou energia utilitzable mantenint un marge de funcionament adequat per a la durada de la bateria i la fiabilitat del sistema.
Per a projectes més complexos, l'optimització del sistema també pot tenir en compte diversos indicadors de rendiment, com ara la relació d'auto-consum fotovoltaic, l'eficiència energètica, la reducció màxima-de la demanda, la intensitat del cicle de la bateria, l'estructura de la tarifa elèctrica i els requisits d'energia-de reserva. La combinació de l'experiència d'enginyeria amb les dades operatives pot ajudar a identificar una configuració més equilibrada i econòmicament eficaç.
3. Avaluació Econòmica
La viabilitat econòmica normalment s'avalua des de diverses perspectives, com ara la reducció de la reducció de la fotovoltaica, l'arbitratge de tarifes de pic{0}}vall, la gestió de la demanda-de càrrega, la mitigació de la fluctuació de la càrrega i la capacitat de còpia de seguretat d'emergència.
Per exemple, en un projecte d'emmagatzematge acoblat -directe-de FV industrial típic, la potència nominal requerida pot dependre de la necessitat de suavitzar les fluctuacions de la sortida fotovoltaica a-a curt termini, mentre que la capacitat d'energia requerida pot estar determinada per la durada de l'arbitratge de la tarifa-, l'absorció de-excés de FV o el temps de reserva de càrrega crític{{5}.
Quan s'apliquen diversos objectius de disseny simultàniament, la configuració final es selecciona generalment en funció del requisit més alt entre els escenaris de dimensionament de potència i energia rellevants. Aquest enfocament ajuda a garantir que el sistema pugui assolir els seus objectius operatius, econòmics i de fiabilitat sense un sobredimensionament excessiu.
4. Característiques tècniques
Els sistemes flexibles d'-emmagatzematge-DC-FV utilitzen l'arquitectura de distribució de DC per reduir les pèrdues d'energia associades a la conversió AC/DC multietapa convencional de -. En coordinar directament la generació fotovoltaica, la càrrega i descàrrega de bateries i les càrregues laterals de CC-, el sistema pot millorar la utilització global de l'energia.
Les tecnologies de control flexibles permeten una assignació intel·ligent d'energia segons la sortida fotovoltaica en -en temps real, la demanda de càrrega, les tarifes d'electricitat, l'estat de càrrega de la bateria i les prioritats de seguretat. L'experiència en enginyeria suggereix que la distribució de corrent continu pot reduir l'empremta d'equips, simplificar l'arquitectura del sistema, millorar l'eficiència de funcionament i manteniment i reduir el consum global d'energia en comparació amb els sistemes de distribució basats en AC-convencionals.
