La différence entre les systèmes hors réseau et les systèmes connectés au réseau

La différence entre les systèmes hors réseau et les systèmes connectés au réseau

Connecté au réseau :

Il doit être raccordé au réseau public, c'est-à-dire que la production d'énergie solaire, le réseau de distribution d'électricité et le réseau de distribution d'eau doivent être raccordés au réseau public. réseau domestiqueet le grille publique Les centrales photovoltaïques raccordées au réseau sont connectées entre elles, et le système de production d'électricité doit s'appuyer sur le réseau existant pour fonctionner. Les centrales photovoltaïques raccordées au réseau n'ont pas de dispositifs de stockage de l'énergie électrique et sont directement converties en tension requise par le réseau national au moyen d'onduleurs.

Hors réseau :

également connu sous le nom de centrale photovoltaïque indépendante, un système de production d'électricité qui fonctionne indépendamment du réseau. L'électricité générée par le panneau solaire s'écoule directement dans la batterie et y est stockée. Lorsqu'il est nécessaire d'alimenter des appareils électriques, le courant continu de la batterie est converti en courant alternatif de 200 V par un onduleur. Il s'agit d'un cycle répété de charge et de décharge. Le système doit être équipé d'une batterie.

Pourquoi choisir un système d'alimentation électrique hors réseau ?

Le système d'alimentation électrique hors réseau est spécialement conçu pour être utilisé dans les zones dépourvues de réseau ou dans les endroits où les coupures de courant sont fréquentes. Il s'agit d'une demande rigide. Il s'appuie sur le mode de fonctionnement "stocker tout en utilisant" et "stocker d'abord et utiliser ensuite" pour fournir aux utilisateurs l'aide et les services nécessaires pour "envoyer du charbon de bois dans la neige".

 

La différence entre les systèmes hors réseau et les systèmes connectés au réseau

Le système ne dépend pas du réseau électrique et fonctionne de manière autonome. Il n'est pas soumis à des restrictions géographiques. Il peut être installé et utilisé tant qu'il est exposé à la lumière du soleil. Il est largement utilisé dans les régions éloignées sans réseau électrique, les îles isolées, les bateaux de pêche, les stations de base de communication, les lampadaires et les bases d'élevage en plein air. Il peut également être utilisé comme équipement de production d'électricité d'urgence dans les régions touchées par une panne d'électricité.

Le rôle des batteries de stockage d'énergie

Dans le système photovoltaïque hors réseau, la batterie de stockage d'énergie occupe la plus grande partie, et sa tâche principale est de stocker l'énergie, d'assurer la stabilité de la puissance du système, et d'assurer la consommation électrique de la charge pendant la nuit ou les jours de pluie.

Fonction de stockage de l'énergie : L'heure de production de l'énergie photovoltaïque et l'heure de consommation de l'énergie par la charge ne sont pas nécessairement synchronisées. Le système photovoltaïque hors réseau ne peut produire de l'électricité que lorsqu'il y a du soleil, et la puissance de production d'électricité atteint son maximum à midi, mais la demande d'électricité n'est pas élevée à midi. L'électricité n'est utilisée que la nuit. Par conséquent, l'électricité produite pendant la journée doit d'abord être stockée par la batterie, puis libérée après le pic de consommation.

Puissance stable du système : La puissance photovoltaïque et la puissance de charge ne sont pas nécessairement cohérentes. La puissance photovoltaïque est affectée par le rayonnement et fluctue, et la puissance de charge n'est pas très stable. La puissance de démarrage est supérieure à la puissance de fonctionnement quotidienne du côté de la charge. Si la production d'énergie photovoltaïque est directement connectée à la charge, il est facile de provoquer une instabilité du système et une fluctuation de la tension. La batterie de stockage d'énergie est un dispositif d'équilibrage de la puissance à ce moment-là. Lorsque la puissance photovoltaïque est supérieure à la puissance de la charge, le contrôleur envoie l'énergie excédentaire à la batterie pour la stocker. vers la charge.

Types et caractéristiques des batteries de stockage d'énergie

La batterie de stockage d'énergie est essentielle dans le système hors réseau. Le panneau solaire charge la batterie de stockage d'énergie par l'intermédiaire du régulateur, et la batterie de stockage d'énergie inverse la sortie pour l'utilisateur par l'intermédiaire de l'onduleur hors réseau. La batterie de stockage d'énergie est comparée au système photovoltaïque hors réseau. Les batteries plomb-acide au gel, les batteries ternaires au lithium et les batteries lithium-fer-phosphate sont couramment utilisées.

 

La différence entre les systèmes hors réseau et les systèmes connectés au réseau

La batterie au phosphate de fer lithié est une batterie qui intègre de nombreux avantages. Elle possède une énergie spécifique élevée, une petite taille, une charge rapide, une longue durée de vie et une bonne stabilité.

Son temps de charge en cycle profond est généralement de 2 000 fois. Un jeu de piles au phosphate de fer lithié peut généralement être utilisé pendant environ 10 ans dans des conditions normales. Il peut être utilisé dans un environnement de -40°C~70°C. Il est recommandé de l'utiliser dans des environnements extrêmement froids. La batterie au phosphate de fer lithié est actuellement une batterie de stockage d'énergie développée au niveau national, avec des droits de propriété matures et indépendants, et les conditions d'utilisation et de protection de la sécurité sont bien établies.

La batterie colloïdale plomb-acide est équivalente à une version améliorée de la batterie plomb-acide, sans entretien, ce qui résout le problème de l'entretien fréquent des batteries plomb-acide. L'électrolyte colloïdal interne remplace l'électrolyte à base d'acide sulfurique.

Les batteries au gel peuvent être utilisées dans une plage de température de -40°C~65°C. Elles ont de bonnes performances à basse température et peuvent être utilisées dans les régions alpines du nord ; elles ont une bonne résistance aux chocs et peuvent être utilisées en toute sécurité dans diverses conditions difficiles ; leur durée de vie est plus longue que celle des batteries plomb-acide ordinaires.
Densité énergétique élevée : La densité énergétique des matériaux ternaires est >200Wh/kg, soit 3 fois celle des batteries Ni-MH et 5 fois celle des batteries plomb-acide.
Large plage de températures de fonctionnement : la batterie peut être utilisée dans un environnement de -20°C~60°C, à -20°C, elle peut atteindre 80% à 1C de décharge, et à -40°C, elle peut atteindre 70%.
Longue durée de vie : durée de vie du cycle d'une seule cellule, haute densité énergétique > 1500 fois, type de puissance pouvant atteindre plus de 2500 fois (taux de rétention de la capacité > 80%).

Domaine d'application

Pknergy New Energy fournit des solutions pour divers scénarios d'application de systèmes d'alimentation en énergie solaire, qui résolvent professionnellement des problèmes techniques tels que la difficulté à obtenir de l'électricité, l'instabilité de l'alimentation, l'économie d'énergie et la réduction de la consommation. Avec des contrôleurs, des onduleurs, des batteries de stockage d'énergie au lithium, des batteries de stockage d'énergie au plomb, des systèmes de capteurs, des systèmes d'acquisition de données et des systèmes intégrés de gestion et de contrôle de l'énergie, nous nous engageons à créer un fournisseur de solutions d'alimentation en énergie stable, efficace et intelligente dans le secteur des nouvelles énergies.

Solution

À ce stade, Duobeitong New Energy fournit à ses clients des solutions de systèmes d'alimentation en énergie solaire, des solutions de systèmes hybrides solaires et éoliens et des solutions personnalisées de systèmes de production d'énergie photovoltaïque distribuée, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs de manière globale et efficace. Il s'agit principalement de panneaux solaires, de générateurs éoliens, de batteries de stockage d'énergie, de régulateurs de charge et de décharge, d'onduleurs et d'autres composants.

Compte tenu de la situation actuelle du marché et des caractéristiques des batteries, il est recommandé de choisir une batterie au phosphate de fer lithié pour le système d'alimentation électrique. La nouvelle batterie lithium-phosphate de fer à stockage d'énergie peut augmenter l'efficacité du stockage d'énergie jusqu'à 95%, ce qui réduit considérablement le coût de l'alimentation électrique, alors que la batterie plomb-acide couramment utilisée n'a qu'une efficacité énergétique d'environ 80%. La batterie au phosphate de lithium est légère, a une durée de vie plus longue et une bonne stabilité à haute température. Elle ne se décompose qu'à 700-800°C et ne libère pas de molécules d'oxygène en cas d'impact, d'acupuncture, de court-circuit, etc. et ne produit pas de dommages violents. Combustion, haute performance de sécurité, temps de charge et de décharge pouvant atteindre 1600 cycles, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de le remplacer fréquemment.

Le système d'alimentation en énergie nouvelle Pknergy peut fournir aux utilisateurs des batteries lithium-phosphate chauffantes auxiliaires pour assurer le fonctionnement stable et continu du système dans un environnement à basse température.

 

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