ПРИМЕНЕНИЕ

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
Коммерческая солнечная фотоэлектрическая станция с литиевой системой хранения энергии и инверторным оборудованием
01Перераспределение энергии
02Автономное и резервное питание
03Системная интеграция
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

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.

Сценарий примененияАрхитектураИнтеграцияВерификация
ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Что необходимо учесть при разработке

01

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.

02

Управление зарядом и координация с BMS

Согласуйте ограничения заряда и разряда, логику защиты, передачу данных о состоянии и обмен данными с PCS или инвертором.

03

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.

04

Масштабируемая интеграция системы

Спланируйте модули, стойки, интерфейсы и средства управления так, чтобы конфигурировать мощность с учетом архитектуры объекта без потери прозрачности системы.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

Четыре взаимосвязанных уровня разработки

01

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.

02

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.

03

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.

04

Корпус, защита и коммуникации

Система защиты от внешних воздействий, электрическая изоляция, разъединители, сетевые интерфейсы и доступ для обслуживания обеспечивают готовность системы к эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

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.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

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 продукцию

Высоковольтные батарейные стойки

Стойковая архитектура батарей для совместимых высоковольтных систем преобразования мощности в коммерческих проектах и микросетях.

Изучить продукцию

Индивидуальные наружные батарейные системы

Интеграция батареи, корпуса, терморегулирования и коммуникаций с учетом конкретного применения для открытых установок или объектов с ограниченным пространством.

Обсудить ваш проект
ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ

От энергетического профиля до подготовки производства

Определение требований

Определите энергетический профиль

Определите параметры фотоэлектрической генерации, характер нагрузки, приоритеты резервного питания, состояние сети и условия установки.

Проектирование

Разработайте архитектуру

Выберите стратегию сопряжения и скоординируйте работу аккумуляторов, BMS, инвертора или PCS, EMS, систем защиты и связи.

Проверить

Прототипирование и валидация

Проверка механического соответствия, интерфейсов, органов управления, а также соответствующих функциональных, тепловых и экологических рисков.

Подготовка

Подготовка производства

Подтверждение контролируемых материалов, процессов сборки, точек контроля, документации и повторяемых системных проверок.

Часто задаваемые вопросы

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.

НАЧАТЬ ПРОЕКТ

Спланируйте свою систему солнечных батарей

Предоставьте данные о профиле вашей фотоэлектрической системы, нагрузках, целях резервного копирования, среде установки и интерфейсе инвертора или PCS.

Запросить инженерную экспертизу

Связаться с нами