1. Načela konfiguracije
Industrijske studije i inženjerska praksa pokazuju da performanse baterije trebaju biti usklađene s planiranom operativnom strategijom sustava. Za dugoročne-primjene visoke-frekventnosti općenito se očekuje da baterije podržavaju dubinu pražnjenja od najmanje 80% i radni vijek od više od 6000 ciklusa. Ovi zahtjevi pomažu osigurati stabilne performanse tijekom životnog ciklusa projekta i smanjuju rizik od prerane degradacije kapaciteta.
2. Metodologija određivanja veličine kapaciteta
Određivanje veličine pohrane energije obično se temelji na pristupu-ravnoteže energije. Procjena počinje utvrđivanjem profila opterećenja lokacije, profila fotonaponske proizvodnje, potražnje za kritičnim-opterećenjem i očekivanog trajanja ograničene dostupnosti solarne energije.
Potreban kapacitet pohrane se zatim određuje procjenom energije potrebne za podržavanje opterećenja tijekom razdoblja nedovoljne proizvodnje fotonapona. Izračun je prilagođen kako bi se uzeli u obzir iskoristivi kapacitet baterije, učinkovitost pražnjenja, gubici pretvorbe i gubici -na strani sustava. U praksi, odabrani kapacitet baterije trebao bi osigurati dovoljno upotrebljive energije uz održavanje odgovarajuće radne margine za trajanje baterije i pouzdanost sustava.
Za složenije projekte, optimizacija sustava također može uzeti u obzir višestruke pokazatelje performansi, uključujući omjer vlastite-potrošnje PV-a, energetsku učinkovitost, vršno-smanjenje potražnje, ciklus ciklusa baterije, strukturu tarife za električnu energiju i zahtjeve za-rezervnom snagom. Kombinacija inženjerskog iskustva s operativnim podacima može pomoći u identificiranju uravnoteženije i ekonomski učinkovitije konfiguracije.
3. Ekonomska procjena
Ekonomska izvedivost obično se procjenjuje iz nekoliko perspektiva, uključujući smanjenje PV smanjenja, tarifnu arbitražu u vršnoj-dolini, upravljanje-naknadom potražnje, ublažavanje fluktuacija opterećenja i sposobnost rezervne kopije u hitnim slučajevima.
Na primjer, u tipičnom industrijskom fotonaponskom-izravno-spojenom projektu skladištenja, potrebna nazivna snaga može biti vođena potrebom za izglađivanjem kratkoročnih-kolebanja PV izlaza, dok se potrebni energetski kapacitet može odrediti tarifnim-trajanjem arbitraže, viškom-apsorpcije PV-a ili kritičnim-vremenom rezervnog opterećenja.
Tamo gdje se istovremeno primjenjuje nekoliko projektnih ciljeva, konačna konfiguracija općenito se odabire na temelju najvišeg zahtjeva među relevantnim scenarijima dimenzioniranja snage i energije. Ovaj pristup pomaže osigurati da sustav može ispuniti svoje operativne, ekonomske i ciljeve pouzdanosti bez pretjeranog predimenzioniranja.
4. Tehničke karakteristike
PV{0}}pohrana-DC-fleksibilni sustavi koriste arhitekturu istosmjerne distribucije za smanjenje gubitaka energije povezanih s konvencionalnom više{3}}faznom AC/DC pretvorbom. Izravnom koordinacijom PV proizvodnje, punjenja i pražnjenja baterije i DC-bočnih opterećenja, sustav može poboljšati ukupnu iskorištenost energije.
Fleksibilne tehnologije upravljanja omogućuju inteligentnu raspodjelu energije prema fotonaponskom izlazu u stvarnom-vremenu, zahtjevima opterećenja, tarifama za električnu energiju, stanju napunjenosti baterije i prioritetima rezervnih kopija. Inženjersko iskustvo sugerira da istosmjerna distribucija može smanjiti otisak opreme, pojednostaviti arhitekturu sustava, poboljšati učinkovitost rada i održavanja i smanjiti ukupnu potrošnju energije u usporedbi s konvencionalnim distribucijskim sustavima koji se temelje na izmjeničnoj-izmjeničnoj struji.
