De fire hovedsystemene for fotovoltaisk kraftproduksjon
I henhold til de eksisterende fotovoltaiske kraftproduksjonsprosjektene i markedet, kombinert med forskjellige applikasjonsscenarier, kan solcellefotovoltaiske kraftgenereringssystemer grovt kategoriseres i fire typer:
Nett-tilkoblet kraftgenereringssystem
Kraftgenereringssystem utenfor-nettet
Hybrid energilagringssystem
Multi-hybrid mikro-nettsystem
I dag skal vi ta en kort titt på sammensetningen og prinsippene til disse fire kraftgenereringssystemene.
solcelleanlegg

Nett-tilkoblet kraftgenereringssystem
Den består av PV-moduler, nett-tilkoblede omformere, laster, to-målere, nett-tilkoblede skap og strømnett. Prinsippet er at likestrøm som genereres av PV-modulene konverteres til vekselstrøm gjennom omformeren, og deretter tilføres lasten og kobles til nettet. På denne måten kan overskuddsstrømmen selges inn på nettet samtidig som den tilfredsstiller sin egen belastning.
Funksjoner:
1. Koblet til nettet, deler eller hele strømmen lastes opp til nettet
2. Når nettet går ut, stopper også PV-kraftproduksjonen.
3. Trenger fortsatt strøm om natten.
4. Ingen energilagringsenhet.
Kraftgenereringssystem utenfor-nettet
Den består av solcellemoduler, vekselretter fra-nettet, batteri, last og så videre. Kraftgenereringssystem utenfor-nett kan fungere uavhengig uten å stole på strømnettet, og brukes vanligvis i avsidesliggende områder, strømløse soner, øyer, kommunikasjonsbasestasjoner og gatelys.
Når det er lys, blir solenergi omdannet til elektrisitet, som tilføres lasten gjennom vekselretteren fra-nettet eller lades til batteriet.
I mangel av solcelle, kan batteriet også lades gjennom strømnettet.
Når det ikke er lys eller strømbrudd, kan batteristrømmen mates til AC-laster gjennom omformeren.
Funksjoner:
1. Uavhengig system som ikke er avhengig av nettet. Det vil si, uansett om det er bruksstrøm eller ikke, så lenge det er sollys å tilfredsstille, kan off-nettsystemet fungere uavhengig, det kan levere strøm uavhengig.
2. Det må være energilagringsutstyr, det vil si at batteriet må være nødvendig, ellers kan det ikke fungere om natten eller regnværsdager.
3. Kan ikke kobles til solcelleanlegget.


Hybrid energilagringssystem
Hybride energilagringssystemer er mye brukt i scenarier der det er hyppige strømbrudd eller hvor PV-egen-generering og eget-forbruk ikke tillater at overskuddselektrisitet mates inn i nettet, eller hvor prisen på eget-forbruk er dyrere enn prisen på fôr-i tariffer.
På dagtid når det er lys, prioriterer hybridinverteren tilførselen av strøm til lasten, overskuddsstrømmen lagres i batteriet, og om natten leverer batteriet strøm til lasten gjennom inverteren. Samtidig kan lade- og ladetidene settes for å muliggjøre topp- og daljustering av strømprisen. Når nettet er frakoblet, vil systemet automatisk bytte til av-nettmodus for å sikre strømforsyningsbehovet til brukerne.
Funksjoner:
1. Fordeler både utenfor-nett og nett-tilkoblet system, kan kobles til nett- for å selge strøm, mens det også kan fungere normalt når nettet er uten strøm.
2. Hvis det ikke er gitter, må det være et batteri for å kjøre.
3. Det kan brukes som off-nettsystem uten PV-tilkobling for toppbarbering eller nødstrømsbackup.
Microgrid system
Et kraftdistribusjonsnettverk bestående av distribuerte kraftkilder (PV/vind/diesel), laster, energilagringssystemer og kontrollenheter. Konverterer desentraliserte energikilder til elektrisitet og leverer den lokalt til lokale belastninger.
Microgrid-systemet er et autonomt system som er i stand til selv-kontroll, forvaring og administrasjon, og kan ikke bare kobles til det eksterne nettet, men også operere uavhengig. I stor grad løser det problemet med nett-tilkobling av distribuerte kraftkilder, fremmer stor-tilgang til distribuerte kraftkilder og fornybare energikilder, og er et slags smartnettsystem som forsyner belastninger med flere former for energi på høyskoler og universiteter, og realiserer det aktive kraftdistribusjonsnettet.





