




1.1. 可再生能源和电动车对电网的冲击以光伏为代表的可再生能源发电不稳定、波动性大,不可预测和不稳定特性导致大规模并网会对电网带来冲击。而在能源转型的进度表上,将会有越来越多的光伏和风力发电接入电网,以降低传统化石能源发电的比例实现环境承诺,势必对电网带来更大挑战。
交通行业电动化对电网也带来的冲击,作为逐渐普及到个人用到的大功率/容量用电设备,电动汽车从用电侧引发发电量缺口/电网波动/充电难等一系列问题,电网承载能力已经无法应对刚刚起步阶段的电动汽车数量,图木舒克光储系统,随着电动汽车持续爆发式增长,电网的压力可想而知。
总之,光伏发电是不听指挥的发电形式,时有时无,供需关系在时间空间维度都可能错位;电动车充电是高度分散而且移动的大功率用电设备,现有电网无法满足所有电动车随时随地的无计划充电需求。可见两者一个作为电网的输入,一个作为电网输出,都可能导致电网崩溃。
光伏+储能4大典型系统全解
工作逻辑:光伏优先给家庭负载使用,若有剩余,光储系统效率,连接电动汽车时给汽车充电,未连接汽车时给储能电池充电。充满后可卖电给电网,若不允许卖电,也可在手机app上设置不卖电。晚上,储能电池放电给家庭负载使用。停电时,光伏和电池仅供给离网端负载。
② 光伏车棚
工作逻辑:光伏优先给家庭负载使用,若有剩余,小型光储系统,连接电动汽车时给汽车充电,未连接汽车时给储能电池充电。充满后可卖电给电网,若不允许卖电,也可在手机app上设置不卖电。晚上,储能电池放电给家庭负载使用。停电时,光伏和电池仅供给离网端负载。
② 光伏车棚

2.1. 户用光储充系统户用光储充系统包括光伏发电,储能和电动车充电设备(充电桩)。
户用光储充系统一般是在现有光储系统的EMS(Energy Management System-能源管理系统)上进行通讯开发,光储系统储能占比,集成对充电桩的控制。思想是增加新能源发电的自我消纳能力,也就是光伏发电以自发自用为主。
光伏发电优先供家庭负载使用(比如正好有电动车在充电,或者家庭负荷用电或者充电场站内其他负荷等),如果有余电并且电池不满可以为电池充电,储存电能;在电池也已经充满的情况下可以向电网出售多余电力。
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