Прежде чем понять принцип работы хранилища электроэнергии, необходимо понять несколько важных компонентов системы хранения энергии.
Систему электростанции хранения энергии можно разделить на шесть основных частей, а именно: возобновляемые источники энергии, система передачи энергии, система преобразования, система хранения, система управления и система доступа к сети.
1. Возобновляемые источники энергии.Возобновляемая энергия может обеспечить возобновляемую энергию, такую как ветрогенераторы, солнечные батареи и генераторы трендов, которые являются возобновляемыми и имеют высокие коэффициенты преобразования энергии. Эти устройства полезны для повышения экономической эффективности систем хранения энергии.
2. Система передачи энергии.
Это связь между возобновляемыми источниками энергии и системами преобразования. Система передачи энергии является важнейшей частью системы электростанции хранения энергии, требующей высокой надежности. Это важнейшая шина между всеми устройствами в системе хранения энергии, которая передает электрическую энергию в систему преобразования.
3, система преобразования
Это основная часть электростанции хранения энергии и ее сетевой системы, используемая для преобразования возобновляемой энергии или другой внешней входной электрической энергии в электрическую энергию с определенным напряжением и отправки ее в систему хранения или систему доступа к сети в соответствии с различными требованиями. К ключевым компонентам системы преобразования в основном относятся трансформаторы (изменения напряжения), преобразователи, выпрямители (изменения тока) и т. д.
4, система хранения
Включая батареи, водородные топливные элементы, суперконденсаторы, хранилища водорода и другие устройства хранения энергии, которые могут обеспечивать хранение и выработку электрической энергии.
5, система управления
Это основной компонент контроля и управления системой хранения энергии, который в основном используется для мониторинга и определения рабочего состояния различных частей возобновляемой энергии, системы преобразования, системы хранения и системы доступа к сети, а также реализации соответствующих мер контроля для достижения целей энергосбережение, энергосбережение и контроль безопасности.
6. Система доступа к сети.
Это важный компонент систем хранения энергии, основная функция которого — подача накопленной электрической энергии в сеть. Когда потребность в нагрузке низкая, избыточная энергия может быть выведена в сеть, тем самым достигая баланса мощности.
Режим работы системы хранения энергии
Аккумуляторы накапливают электрическую энергию посредством электрохимических процессов — преобразования электрической энергии в химическую энергию и преобразования ее обратно в электрическую энергию, когда это необходимо. К этим типам относятся натриево-серные батареи, металло-воздушные батареи, литий-ионные батареи и свинцово-кислотные батареи. Литий-ионные аккумуляторы, например те, которые используются в мобильных телефонах и ноутбуках, являются одной из наиболее быстро развивающихся технологий хранения энергии благодаря их высокой плотности энергии, высокой мощности и высокой эффективности. В настоящее время крупномасштабное применение литий-ионных аккумуляторов может обеспечить лишь кратковременное электроснабжение, около 4 часов. Бытовое хранилище может прослужить дольше в зависимости от модели, размера, вместимости и потребностей домашнего хозяйства.
Батареи могут располагаться у генератора, вдоль линий электропередачи или в распределительных системах. Они также имеют множество конечных применений, например, в коммерческих зданиях, жилых зданиях и электромобилях. Прогресс в области технологии литий-ионных аккумуляторов в основном объясняется постоянно растущей индустрией электромобилей (EV).