エネルギー貯蔵とは、媒体またはデバイスを通じて電気エネルギーを貯蔵し、必要に応じて放出するプロセスを指します。 エネルギー貯蔵と変換の形態に応じて、物理的エネルギー貯蔵と化学的エネルギー貯蔵に分けることができます。 物理エネルギー貯蔵には、主にポンプエネルギー貯蔵、重力エネルギー貯蔵、圧縮空気エネルギー貯蔵、フライホイールエネルギー貯蔵が含まれます。 化学エネルギー貯蔵には、主にリチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池、フロー電池、鉛蓄電池などが含まれます。

近年、分散型太陽光発電の設置容量は急速に増加していますが、太陽光発電にはランダム性と変動性があり、電力品質と系統の電力バランスに課題が生じています。 エネルギー貯蔵装置は必要に応じて充放電することができ、新エネルギー出力の平滑化、太陽光発電の電力消費割合の改善、系統需要への対応、ピークカットによる収益増加などの効果を実現します。 したがって、エネルギー貯蔵は仮想発電所、スマートマイクログリッドとなり、新しい電力システムに必要なコンポーネントとなっています。
負荷側に分散型太陽光発電とエネルギー貯蔵を構築すると、小規模なマイクログリッド システムを構築できます。 電力制限や停電などの異常な電力供給が発生した場合、ユーザーはオフグリッドから開始して重要または基本的な負荷需要を確保できます。 分散型太陽光発電エネルギーの分配と貯蔵は、エネルギー貯蔵システムの建設コストを誘導するのに有益であり、ユーザーがエネルギーコストや他の電力設備の投資コストを節約するのに役立ちます。
分散型太陽光発電エネルギーの分配と貯蔵は、売電、充電、スワッピング、負荷管理などのシナリオと組み合わせることができ、ユーザー側で「電源ネットワーク負荷貯蔵」の統合開発を実現し、地域内でのエネルギーの自己結合を実現し、組み合わせを容易にします。複数のエネルギー戦略を統合し、新エネルギーの利用率を最大化し、エネルギーコスト資本を削減し、新しいシナリオで新しいビジネスモデルを育成し、エネルギー消費の質の高い発展を促進します。
さらに、多数の分散型太陽光発電、エネルギー貯蔵、その他の柔軟な規制リソースを集約することにより、仮想発電所は、ユーザーが市場指向の手段を通じてエネルギーの弾力性と需要対応の熱意を探求し、電力システムの規制能力を強化することを奨励するように構築されています。 、電力網への投資を節約し、電力網を補完して壊れない新しい電力システムを構築できます。 次に、一般的なエネルギー貯蔵ソリューションについて学びましょう。
光ストレージシステム方式
光ストレージ システムには、太陽光発電モジュール、エネルギー貯蔵インバータ、バッテリー、配電ボックス、電力メーター、その他の機器が含まれます。 6kWp 太陽光発電+10kWh バッテリーなどの一般的な構成。
動作モード: 余剰電力をインターネットに接続して自発的に使用します。
動作ロジック:
- 太陽光発電は負荷の使用に優先され、余剰電力はバッテリーの充電とバックアップに優先され、残りの電力は系統に接続されます。
負荷が太陽光発電を超える場合は、不足分を優先してバッテリーの放電と補充を行い、その後電力網から電力を購入して補充する。
電力網が遮断された場合、バックアップ端子は継続的に出力し、電池から電力を供給します。

Expected spontaneous self use rate>80%、1 日あたり電力網から購入される電力 5-10kWh を節約します。
光ストレージと充電システムのスキーム
光ストレージおよび充電システムには、太陽光発電モジュール、エネルギー貯蔵インバータ、バッテリー、配電ボックス、メーター、AC 充電ステーション、その他の機器が含まれます。
動作モード: 自発的自己使用。最大の自己使用率を達成し、2 番目と 3 番目のステップの電力消費を削減できます。
動作ロジック:
電気自動車が充電していないときは、太陽光発電で発電した余剰電力を優先してバッテリーに充電し、残りの電力を系統に接続します。
電気自動車を充電する場合、太陽光発電の負荷を超えるため、バッテリーを放電して補い、送電網から電力を購入して補います。

It is expected that the spontaneous self use rate of photovoltaics is>80% であり、ほとんどの月の電力消費量は第 1 階層の電力価格内に維持できます。

コミュニティ光ストレージ システム ソリューション
学校、政府機関、集中住宅地、道路、および複数の集中屋根のあるその他のシナリオに適しています。
アプリケーションモード: 複数の機器を集中的に設置し、EMS エネルギー管理システムに接続して、複数のシステムの充電と放電を集中的かつインテリジェントに制御できます。
余剰電力の割り当てをサポートしながら、単一ユーザー システムでの新エネルギー生成の自発的自己利用を確保することを優先する必要があります。
インテリジェントなバッチ制御により、ユーザー間の新エネルギー電力が相互に補完し、ユーザーの自発的自己利用率とコミュニティ全体のシステムを最大化します。





