为实施例三中光伏储能系统dc48v安全电压供电模式夜晚或阴雨天气供电结构图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。实施例一如图1所示当光伏组件白天受光照后开始发电,输出直流电通过线路进入控制器输出稳定的到可供直流电器使用的dc48v安全电压,当使用直流电器时,直接供dc48v给电器使用,此时整套系统全部使用dc48v安全电压,而直流电直接使用避免了交流电的转换,在输送中无损耗和安全性高。实施例二如图1所示当光伏组件白天受到光照开始发电,输出直流电通过线路进入控制器,稳压后输出dc48v,若此时没有使用直流电器或电器功率小时控制器直接供dc48v至直流电器多余电能将输送至蓄电池储存,北京有关光伏储能系统,北京有关光伏储能系统,保障电能不损失不浪费,很大程度保护用户利益。充电时控制器自动检测蓄电池性能进行充电,保护蓄电池不虚充,不过充,造成蓄电池损坏,保障蓄电池长时间使用。实施例三如图2所示当光伏组件在晚上或者阴雨天时,光伏组件受天气影响不发电,北京有关光伏储能系统,此时蓄电池自动放电通过控制器稳定输出dc48v电压至设备,控制器具有反向保护功能保护光伏组件不受损坏。同时控制器自动检测保护蓄电池稳定放电,避免过度放电造成蓄电池的损坏,保障蓄电池长期使用。热力储能是通过材料相变储存或释放能量,国内相关研究处于实验室阶段,尚未进行实际应用。北京有关光伏储能系统
光伏发电系统根据是否并网可分为并网式光伏发电系统和**式光伏发电系统。并网式光伏发电系统主要是指接入电网运行、接受电网调度的光伏系统,如各种集中式或者分布式的光伏电站。光伏发电系统主要是指各种**于电网运行的光伏发电系统,如太阳能路灯、农村户用光伏电源等。储能系统作为一种储存电能的行之有效的方式,可分为机械储能、蓄电池储能、电磁储能和相变储能四类。其中机械储能如抽水储能以被应用,飞轮储能作为一种新型的机械储能方式,目前处于研究和示范阶段。电磁储能包括超导储能、超级电容储能、高能密度电容储能等。热力储能是通过材料相变储存或释放能量,国内相关研究处于实验室阶段,尚未进行实际应用。蓄电池储能式目前技术发展成熟、应用***、成本较低的储能技术。其中以铅酸蓄电池作为储能装置的**式光伏发电产品已经商业化应用,近年来随着锂电池技术的发展及其成本的降低,以锂电池构建的储能装置是目前研究热点。1、并网式光伏储能系统并网式光伏发电系统直接与配电网连接,电能直接输入电网,目前一般不配置储能系统,随着光伏、风力发电“弃光限电”现象严重。 天津光伏储能系统服务至上户用光伏电站主要包括:光伏组件(光伏板)、逆变器、电表箱、支架其中组件和逆变器是整个系统的**部件。
不少企业得出的教训,就是要实施全产业链的“垂直整合”,曾经有一家光伏企业的老板在央视媒体就曾经自豪地说过,“我们是世界上产业链长、完整的光伏企业”,那么,产业链是否完整就一定具有竞争优势呢?产业链完整与否,在目前光伏市场的规模越来越大的情况下,其实已经不是重要的。目前,对我国光伏企业更重要的是,要致力于利用各地优势,将产业链内的每个企业都打造成为技术水平高、市场竞争力强的制造企业,并通过协同制造,形成综合能耗低、物料消耗少、生产效率高、技术水平高的光伏发电全产业链制造企业群,打造一批的质量光伏制造品牌。这需要认真规划和建设,并在运营过程中十分注重和协调管理,建立起一个智能制造、先进制造、精益制造的**制造体系,才能使我国光伏企业不惧任何国际的打压,在国际上保持持久的地位。
离网系统由以下部分组成:电池组件、光伏充放电控制器、蓄电池组、离网逆变器、交/直流负载。光伏充放电控制器,主要作用就是控制蓄电池的充、放电,并保护蓄电池过度充、放电。离网逆变器,离网逆变器的作用是把直流电能转化成交流电能,并提供给负载使用的装置。我们常见的离网储能系统就是太阳能路灯。光伏组件、一个盒大小的控制器、一盏几十瓦LED灯、一组或者几组蓄电池。就可以提供夜间照明了。再大一点的离网储能系统就是“户用系统”了,作者2006年刚刚入行时,国内的光伏产业正处于萌芽阶段,国家为了解决青海、西**北地区的牧民用电问题,实施了几次“光明工程”,就是一家一户发一套光伏“户用系统”。按应用需求,太阳能电池经过一定的组合,达到一定的额定输出功率和输出的电压的一组光伏电池,叫光伏组件。
光伏离网发电系统是专门针对无电网地区或经常停电地区场所使用的,是刚性需求,离网系统不依赖于电网,靠的是“边储边用”或者“先储后用”的工作模式,干的是“雪中送炭”的事情。对于无电网地区或经常停电地区家庭来说,离网系统具有很强的实用性,目前光伏离网度电成本约,相比并网系统要高很多,但相比燃油发电机的度电成本,更经济环保。02并离网储能系统并离网型光伏发电系统广泛应用于经常停电,或者光伏自发自用不能余量上网、自用电价比上网电价贵很多、波峰电价比波谷电价贵很多等应用场所。系统由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能并离网一体机、蓄电池组、负载等构成。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给太阳能控制逆变一体机供电,再给交流负载供电。相对于并网发电系统,并离网系统增加了充放电控制器和蓄电池,系统成本增加了30%左右,但是应用范围更宽。一是可以设定在电价峰值时以额定功率输出,减少电费开支;二是可以电价谷段充电,峰段放电,利用峰谷差价赚钱;三是当电网停电时,光伏系统做为备用电源继续工作,逆变器可以切换为离网工作模式。单晶硅光伏电池转换效率在我国已经平均达到16.5%,而实验室记录的比较高转换效率超过了24.7%。天津光伏储能系统服务至上
电化学储能是形式之一,且近年技术发展**为迅速。北京有关光伏储能系统
所述光伏发电接入盒包括用于汇集若干个所述太阳能电池板单体的发电量的直流汇流箱、以及用于将所述直流汇流箱汇集的电量输入至所述光伏发电逆变器的直流配电柜。与现有技术相比较,本发明的有益效果是:本发明所提供的一种水电光伏储能一体化微电网系统,通过将光伏发电微电网系统与水力发电蓄能相结合,能够将多余的光伏发电量以势能的方式进行储存,通过水电对光伏发电进行补充以提高光伏供电的稳定性,能够***地提高光伏发电微电网系统的供电稳定性和蓄电成本。附图说明下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。图1是本发明所述的一种水电光伏储能一体化微电网系统的结构示意图。具体实施方式参照图1,图1是本发明一个具体实施例的结构示意图。如图1所示,一种水电光伏储能一体化微电网系统,包括用户光伏发电用电单元10和水力蓄能发电单元20;所述水力蓄能发电单元20包括用于积蓄水力势能的水电储能蓄水池22、用于将低势能的水抽送至所述水电储能蓄水池22中的水力蓄能电动泵23、以及用于将所述水电储能蓄水池22中的重力势能转化为电能的微电网水力发电机24。北京有关光伏储能系统
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