Системы аккумуляторов для солнечных и фотоэлектрических станций
Выработка фотоэлектрической энергии меняется в зависимости от светового дня и погоды, в то время как потребление объекта следует иному графику. YC Batteries разрабатывает литиевые аккумуляторные системы, которые переносят потребление солнечной энергии на нужные часы, обеспечивают резервное и автономное питание, а также надежно интегрируются с инверторами, оборудованием для преобразования энергии и системами управления энергопотреблением.
Запросить инженерную экспертизу
Система хранения солнечной энергии должна учитывать изменения генерации и нагрузки
Генерация фотоэлектрической энергии меняется в течение дня и может быстро снижаться из-за облачности, тогда как вечерняя нагрузка и критически важное оборудование могут продолжать работать после прекращения генерации. Поэтому эффективная система должна проектироваться на основе профиля эксплуатации и четкого выбора между архитектурой с DC- или AC-соединением. Система управления батареями, преобразование мощности и система управления энергией должны координировать ограничения заряда, распределение энергии, защиту и обмен данными. Для наружных установок конструкция корпуса и система терморегулирования также должны обеспечивать стабильную работу батареи в различных сезонных условиях.
Что необходимо учесть при разработке
Срок службы по циклам и глубина разряда
Согласуйте доступный энергетический ресурс и стратегию эксплуатации с ежедневными циклами, резервом для аварийного питания и предполагаемым режимом работы.
Управление зарядом и координация с BMS
Согласуйте ограничения заряда и разряда, логику защиты, передачу данных о состоянии и обмен данными с PCS или инвертором.
Тепловая и климатическая защита для наружных установок
Согласуйте конструкцию корпуса, степень защиты от проникновения влаги и пыли, вентиляцию или активное терморегулирование, прокладку кабелей и доступ для технического обслуживания.
Масштабируемая интеграция системы
Спланируйте модули, стойки, интерфейсы и средства управления так, чтобы конфигурировать мощность с учетом архитектуры объекта без потери прозрачности системы.
Четыре взаимосвязанных уровня разработки
Фотоэлектрическая генерация и MPPT
Параметры работы фотоэлектрической батареи и отслеживание точки максимальной мощности определяют доступный источник заряда и влияют на выбор системы с DC- или AC-соединением.
Батарейные модули, стойки и BMS
Батарейные сборки, системы мониторинга, балансировки и ограничения защиты проектируются с учетом энергетического профиля, формата установки и подхода к техническому обслуживанию.
PCS, инвертор и EMS
Преобразование мощности и управление энергией координируют заряд от солнечной энергии, потребность объекта, правила отдачи энергии в сеть, резерв аварийного питания и эксплуатационные приоритеты.
Корпус, защита и коммуникации
Система защиты от внешних воздействий, электрическая изоляция, разъединители, сетевые интерфейсы и доступ для обслуживания обеспечивают готовность системы к эксплуатации.
Варианты применения систем хранения солнечной энергии
Системы хранения солнечной энергии для жилых объектов
Накапливайте дневную фотоэлектрическую генерацию для использования в вечернее время, сохраняя заданный резерв для основных бытовых нагрузок.
Фотоэлектрические системы для коммерческих и промышленных объектов
Координируйте солнечную генерацию на объекте, переменную нагрузку предприятия и графики эксплуатации для повышения доли собственного потребления и эффективного управления энергией.
Автономные системы и микросети
Балансируйте фотоэлектрическую генерацию, резерв батареи и управляемые нагрузки там, где поддержка сети ограничена или отсутствует.
Резервное питание от солнечной энергии
Поддерживайте работу выбранных цепей или оборудования во время отключений благодаря запланированному переключению и приоритетам повторного заряда.
Платформы для солнечных систем под конкретные проекты
Модули хранения солнечной энергии на основе LFP
Модульные элементы на основе литий-железо-фосфата для ежедневных циклов накопления солнечной энергии, управляемой защиты и гибкой интеграции в корпус.
Изучить продукциюВысоковольтные батарейные стойки
Стойковая архитектура батарей для совместимых высоковольтных систем преобразования мощности в коммерческих проектах и микросетях.
Изучить продукциюИндивидуальные наружные батарейные системы
Интеграция батареи, корпуса, терморегулирования и коммуникаций с учетом конкретного применения для открытых установок или объектов с ограниченным пространством.
Обсудить ваш проектОт энергетического профиля до подготовки производства
Определите энергетический профиль
Определите параметры фотоэлектрической генерации, характер нагрузки, приоритеты резервного питания, состояние сети и условия установки.
Разработайте архитектуру
Выберите стратегию сопряжения и скоординируйте работу аккумуляторов, BMS, инвертора или PCS, EMS, систем защиты и связи.
Прототипирование и валидация
Проверка механического соответствия, интерфейсов, органов управления, а также соответствующих функциональных, тепловых и экологических рисков.
Подготовка производства
Подтверждение контролируемых материалов, процессов сборки, точек контроля, документации и повторяемых системных проверок.
Часто задаваемые вопросы по проектам солнечных батарей
Какой химический состав аккумуляторов подходит для хранения солнечной энергии?
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы часто выбирают для стационарных солнечных систем, так как они выдерживают частые циклы заряда-разряда и обладают термической стабильностью. Окончательный выбор химического состава должен учитывать профиль эксплуатации, тип корпуса, системы управления, требования соответствия и цели по сроку службы.
Как рассчитать параметры системы солнечных батарей?
Расчет начинается с данных об интервалах нагрузки, генерации фотоэлектрической системы, желаемого уровня собственного потребления, времени резервного питания, критических нагрузок, допустимой глубины разряда и возможностей подзарядки. Эти входные данные определяют полезную энергию и требования к мощности, не ограничиваясь лишь паспортными данными.
Может ли аккумулятор работать с существующим инвертором?
Совместимость зависит от диапазона напряжения, пределов тока, протокола связи, режимов работы и алгоритмов защиты. Интерфейс аккумулятора, BMS и инвертора следует проверять совместно до выбора или подключения оборудования.
Что требуется для наружной установки?
Для наружных систем необходим корпус и тепловой режим, соответствующие местным температурам, влажности, запыленности, солнечному воздействию и условиям обслуживания. Ввод кабелей, изоляция, защита, связь и процедуры техобслуживания должны рассматриваться как часть комплексной установки.
Спланируйте свою систему солнечных батарей
Предоставьте данные о профиле вашей фотоэлектрической системы, нагрузках, целях резервного копирования, среде установки и интерфейсе инвертора или PCS.
