Sparks jenis apa yang akan terbang ketika PV bertemu ESS (ESS) dan kemudian terhubung dengan Pengisian EV?
Sistem pengisian PV+ESS+EV terintegrasi menjadi "solusi super" untuk mengurangi tekanan pada jaringan dan meningkatkan efisiensi energi. Sistem pengisian PV+ESS+EV terintegrasi terdiri dari sistem mikrogrid kecil yang terdiri dari sumber daya PV terdistribusi, ESS, perangkat kontrol pengisian dan pengosongan, serta fasilitas distribusi. Ini secara organik mengintegrasikan tiga modul teknis utama: pembangkit listrik PV, penyangga penyimpanan energi, dan pengisian cerdas. Artikel ini akan melakukan analisis mendalam tentang tiga komponen inti dari sistem ini, mengungkapkan bagaimana mereka beroperasi dalam harmoni, seperti roda gigi yang saling terhubung dengan tepat, untuk membangun masa depan energi yang bersih, efisien, dan cerdas.
Sistem Pembangkit Listrik Tenaga PV
Fungsi inti: Melalui bahan semikonduktor dalam panel PV, energi matahari secara efisien diubah menjadi listrik bersih, meletakkan dasar energi untuk seluruh sistem.
Analisis teknis: Sistem PV dapat dibagi menjadi jenis terhubung jaringan dan mandiri. Sistem terhubung jaringan terutama terdiri dari komponen kunci seperti panel PV, struktur penyangga, kabel, dan inverter terhubung jaringan. Ciri khasnya adalah bahwa listrik yang dihasilkan langsung disalurkan ke jaringan listrik publik. Sebaliknya, sistem off-grid menggabungkan paket baterai dan pengontrol pengisian-pengosongan di samping komponen sistem terhubung jaringan, memungkinkan penyimpanan dan pemanfaatan listrik secara mandiri.
Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada adanya atau tidak adanya perangkat penyimpanan energi. Sepanjang proses konversi energi, modul PV pertama-tama mengubah energi matahari menjadi arus searah (DC), yang kemudian diubah oleh inverter menjadi arus bolak-balik (AC) yang memenuhi standar jaringan. Mekanisme konversi daya ini merupakan prinsip dasar dari teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PV).
ESS
Peran inti: Fungsi inti dari ESS adalah untuk memungkinkan transfer energi listrik secara temporal dan spasial, secara efektif menyelesaikan ketidaksesuaian antara pembangkitan dan konsumsi energi.
Analisis teknis: Prinsip kerja ESS dapat diibaratkan dengan "bank daya raksasa", yang menyimpan kelebihan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik PV melalui paket baterai dan melepaskannya selama periode permintaan listrik puncak. Ketika pembangkit listrik PV melebihi kebutuhan langsung, ESS masuk ke mode pengisian. Sebaliknya, ketika permintaan listrik melonjak atau pembangkit listrik fotovoltaik tidak mencukupi, ia beralih ke mode pengeluaran, mengubah energi yang disimpan kembali menjadi output listrik. Mode operasi "penyimpanan rendah, pelepasan tinggi" ini tidak hanya mencapai pengurangan beban puncak dan pengisian lembah, tetapi juga memungkinkan manfaat dari perbedaan harga listrik puncak-lembah melalui partisipasi dalam transaksi pasar listrik. Selain itu, ini mengurangi kontradiksi pasokan-permintaan di sisi pengguna, mengurangi investasi peralatan pembangkit listrik, meningkatkan tingkat pemanfaatan peralatan listrik, dan meminimalkan kerugian saluran.
Sistem Pengisian
Peran inti:
Sebagai tautan terminal dalam solusi penyimpanan dan pengisian fotovoltaik terintegrasi, peran inti sistem pengisian adalah untuk mencapai distribusi yang efisien dan penjadwalan cerdas energi listrik.
Analisis teknis:
Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terutama beroperasi berdasarkan prinsip sistem pembangkit listrik tenaga surya terhubung ke jaringan. Energi listrik yang diubah dari energi matahari oleh modul PV tidak hanya ditransfer ke baterai untuk penyimpanan melalui pengontrol pengisian PV, tetapi juga ditransmisikan ke jaringan melalui inverter terhubung ke jaringan. Dengan cara ini, sebagian energi listrik digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik (EV), sementara sebagian lainnya diubah dan disalurkan ke jaringan. Selain itu, pembangkit listrik tenaga surya juga dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan untuk area layanan jalan raya.
Ketika unit pemantauan dalam sistem mendeteksi kegagalan jaringan dan pemadaman listrik, ia dapat dengan cepat memutuskan sistem dari jaringan listrik dan segera mengaktifkan inverter untuk pasokan listrik off-grid. Ketika jaringan pulih dari kesalahan, sistem dapat beralih ke keadaan kerja normal.
Lima Sirkuit Energi
Penjelasan rinci tentang lima sirkuit utama
Sirkuit 1
Untuk mewujudkan peran penyimpanan energi untuk pembangkit listrik tenaga surya: DC yang dikonversi dari energi matahari disimpan dalam paket baterai melalui pengontrol cerdas.
Sirkuit 2
Untuk mencapai fungsi koneksi jaringan inverter dari paket baterai di ESS: Energi listrik yang disimpan dalam paket baterai di ESS diubah menjadi AC oleh inverter dan kemudian disalurkan ke jaringan listrik.
Sirkuit 3
Sirkuit ini mencapai pembangkit listrik terhubung ke jaringan dari sistem fotovoltaik. Daya DC yang dihasilkan oleh modul PV diubah menjadi AC dan kemudian disalurkan ke jaringan. Jika ada kelebihan daya PV, itu dapat dijual ke jaringan melalui sirkuit ini untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Perhatikan bahwa inverter di Sirkuit 2 dan 3 dibagi, sehingga kedua sirkuit ini tidak dapat beroperasi secara bersamaan.
Sirkuit 4
Ini mewujudkan penyediaan daya ESS: daya penyimpanan energi disuplai ke jaringan melalui konversi dua tahap (DC/DC dan DC/AC), berfungsi sebagai sirkuit suplai daya cadangan ketika inverter utama sedang digunakan. Ketika Sirkuit 3 diaktifkan, daya yang disimpan dalam paket baterai dapat disuplai ke jaringan melalui Sirkuit 4.
Sirkuit 5
Sirkuit ini mengaktifkan fungsi pengisian daya dari jaringan. Ketika harga listrik jaringan lebih rendah dari harga listrik jaringan rata-rata, ESS dapat menarik listrik dari jaringan melalui Sirkuit 5 untuk mengisi daya dirinya sendiri, memanfaatkan perbedaan harga.
Dengan kemajuan teknologi dan kebijakan yang mendukung, model PV-ESS-Charging ditakdirkan untuk menjadi bagian integral dari sistem tenaga baru, memberikan dukungan yang kuat untuk pencapaian tujuan netralitas karbon. Mari kita nantikan dengan antusias solusi energi hijau ini bersinar lebih cemerlang di masa depan.