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储能锂电池组在家用储..

储能锂电池组在家用储能和商用储能的应用
2020-06-01

储能锂电池组在家用储能和商用储能的应用。锂电池组在通信基站储能、家庭储能、工商业储能的应用越来越多。储能产业作为未来推动新能源产业发展的前瞻性技术,在新能源并网、电动汽车、智能电网、微电网、分布式能源系统、家庭储能系统、无电地区供电工程等不同应用场景下,展露出巨大的发展潜力,市场前景非常广阔。


储能系统是通过一定规格的锂电池组将目前不用的的或者多余的电能储存起来,在使用高峰时再提取使用,或者运往能量紧缺的地方再使用。储能系统覆盖家庭储能、通信储能、电网调频储能、风光储微网储能、大规模工商业分布式储能、数据中心储能以及新能源领域光伏发电业务等。另外,储能系统将在未来部分承载着部分车载动力锂电池组的梯次应用。


储能锂电池组在家用储能的应用


家用储能电池系统分为太阳能家用储能电源,多功能家用储能电池系统,大功率储能电源,便携式家用储能电池,户外家用储能电池,家用储能电源,12V家用储能电源,24V家用储能电源,48V家用家用储能电池。便携式家用储能锂电池组系统定制十分灵活,存能电气便携式家用储能锂电池生产厂家可以根据您的需求定制不同电压。


家庭储能系统目前分为两种,一种为并网家庭储能系统,一种为离网家庭储能系统。家庭储能锂电池组可让您获得安全,可靠和可持续的能源,并最终带来生活质量的提高。家庭储能产品无论是在光伏离并网应用场景,甚至在没有安装光伏系统的家庭,都可以安装家庭储能锂电池组。


家庭储能锂电池组拥有超过10年的使用寿命,模块化设计,多个储能单元可以更灵活的并联连接,简单,快捷,大幅提高能量的储存和利用。


并网家庭储能系统由五大部分构成,包括:太阳能电池阵列、并网逆变器、BMS管理系统、锂电池组、交流负载。系统采用光伏与储能系统混合供电。市电正常时,由光伏并网系统和市电为负载供电;市电断电时,由储能系统和光伏并网系统联合供电。


离网家庭储能系统是独立的,和电网没有任何的电气连接,因此整个系统并不需要并网逆变器,光伏逆变器就可以满足要求。离网家庭储能系统分为三种工作模式,模式一:光伏提供储能和用户用电(晴天);模式二:光伏和储能电池提供用户用电(阴天);模式三:储能电池提供用户用电(傍晚和雨天)。


储能锂电池组在商用储能的应用


储能技术与新能源应用、电网的发展紧密相连,可以有效提高能源利用效率,并且可以解决偏远地区供电等问题。因此,储能技术是太阳能、风能发电成为主力能源需要解决的关键技术,是发展新能源无法绕开的关键环节。业内人士认为,储能电池的未来应该在风电和光电产业,其中尤以已经大量布局的风电产业为主。由于风力资源具有不稳定性,锂电池组储能技术的应用,可以帮助风电场输出平滑和“削峰填谷”。


●微电网


由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型发配电系统,是目前国内储能锂电池组系统的主要应用。分布式发电具有能效高、污染小、可靠性高、安装地点灵活等优点,但同时又存在输出功率波动性强、控制复杂等不足。为了有效整合分布式发电的优势,提高可再生能源的利用率,增强电网的稳定性,储能系统受到能源界广泛关注。


●新能源汽车充电站


充电站使用的是清洁能源供电,通过光伏发电后储存电能,光伏、储能和充电设施形成了一个微网,根据需求与公共电网智能互动,并可实现并网、离网两种不同运行模式。储能系统的使用还能缓解充电桩大电流充电时对区域电网的冲击。新能源汽车的发展离不开充电基础设施的建设,设配套的储能设施有利于提高局部电网电能的质量,并增加充电站场址可选择性。


●风力发电系统


从电网运行的现实及大规模开发风电的长远利益考虑,提高风电场输出功率的可控性,是目前风力发电技术的重要发展方向。把风力发电技术引入锂电池组储能系统,能有效地抑制风电功率波动,平滑输出电压,提高电能质量,保证风力发电并网运行,促进风能利用。


●通信领域


现阶段,通信后备电源领域使用的锂电池多数是磷酸铁锂电池组,以锂电池组为基础的后备电源,可以广泛应用于室内和盲区覆盖、二、三类市电区域、短时备电等对电源重量、体积、循环寿命、倍率要求较高的场景。在大数据时代,共享站、中心机房扩容等空间有限的场景也逐渐需要锂电池后备电源参与。


从短期来看,储能产业临近快速成长期,不但需要明确的政府补贴政策鼓励电力公司投资,在家用和商用领域,还需要储能企业创新商业模式促进产品推广。到2020年,锂电池组储能的市场渗透率预计为5%-10%,电池储能装机容量预计突破5GW,年均复合增长率为120%。





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