1. Konfigurációs alapelvek
Az iparági tanulmányok és a mérnöki gyakorlat azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesítményét összhangba kell hozni a rendszer tervezett működési stratégiájával. Hosszú távú,-nagyfrekvenciás{2}}alkalmazások esetén az akkumulátoroktól általában legalább 80%-os kisütési mélységet és több mint 6000 ciklus élettartamát várják. Ezek a követelmények hozzájárulnak a stabil teljesítmény biztosításához a projekt teljes életciklusa alatt, és csökkentik a kapacitás idő előtti leépülésének kockázatát.
2. Kapacitásméretezési módszertan
Az energiatárolás méretezésének alapja általában az energia{0}}egyensúlyi megközelítés. Az értékelés a telephely terhelési profiljának, fotovoltaikus generálási profiljának, kritikus-terhelési igényének és a korlátozott napenergia rendelkezésre állás várható időtartamának meghatározásával kezdődik.
A szükséges tárolókapacitást ezután úgy határozzák meg, hogy megbecsülik a terhelések fenntartásához szükséges energiát az elégtelen PV-termelés időszakaiban. A számítást a felhasználható akkumulátorkapacitás, a kisülési hatékonyság, az átalakítási veszteségek és a rendszeroldali veszteségek figyelembevételével módosítjuk. A gyakorlatban a kiválasztott akkumulátorkapacitásnak elegendő felhasználható energiát kell biztosítania, miközben megőrzi az akkumulátor élettartamához és a rendszer megbízhatóságához szükséges megfelelő működési tartalékot.
Bonyolultabb projektek esetén a rendszeroptimalizálás több teljesítménymutatót is figyelembe vehet, beleértve a PV önfogyasztási arányát, az energiahatékonyságot, a csúcs-igénycsökkentést, az akkumulátorciklus intenzitását, a villamosenergia-tarifák szerkezetét és a tartalék-energiaszükségletet. A mérnöki tapasztalat és az üzemeltetési adatok kombinálása segíthet egy kiegyensúlyozottabb és gazdaságilag hatékonyabb konfiguráció meghatározásában.
3. Gazdasági értékelés
A gazdasági megvalósíthatóságot általában több szempontból értékelik, ideértve a PV-korlátozás csökkentését, a csúcs-völgyi tarifa-arbitrázst, a keresleti-díjkezelést, a terhelés-ingadozások mérséklését és a vészhelyzeti biztonsági mentési képességet.
Például egy tipikus ipari PV-közvetlen-csatolt tárolóprojektben a szükséges névleges teljesítményt a rövid-távú fotovoltaikus kimeneti ingadozások elsimításának szükségessége vezérelheti, míg a szükséges energiakapacitást a tarifa-arbitrázs időtartama, a többlet-PV abszorpciója vagy a kritikus{{5} terhelési idő határozza meg.
Ahol több tervezési cél egyidejűleg érvényes, a végső konfigurációt általában a vonatkozó teljesítmény- és energiaméretezési forgatókönyvek közül a legmagasabb követelmény alapján választják ki. Ez a megközelítés segít abban, hogy a rendszer túlzott túlméretezés nélkül teljesítse működési, gazdasági és megbízhatósági céljait.
4. Műszaki jellemzők
A PV-tároló-DC-rugalmas rendszerek egyenáramú elosztási architektúrát használnak a hagyományos több-lépcsős AC/DC átalakításhoz kapcsolódó energiaveszteség csökkentése érdekében. A PV-termelés, az akkumulátor-töltés és -kisütés, valamint az egyenáramú -oldali terhelések közvetlen összehangolásával a rendszer javíthatja az általános energiafelhasználást.
A rugalmas vezérlési technológiák lehetővé teszik az intelligens energiaelosztást a valós idejű PV-kimenet, a terhelési igény, az áramdíjak, az akkumulátor töltöttségi állapota és a tartalék prioritások szerint. A mérnöki tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyenáramú elosztás csökkentheti a berendezés lábnyomát, leegyszerűsíti a rendszer architektúráját, javítja a működési és karbantartási hatékonyságot, valamint csökkenti a teljes energiafogyasztást a hagyományos AC-alapú elosztórendszerekhez képest.
