태양광 발전 시스템의 일반적인 유형은 무엇입니까?
May 22, 2024
태양광 발전 시스템은 일반적으로 다양한 적용 시나리오에 따라 그리드 연결 발전 시스템, 오프 그리드 발전 시스템, 오프 그리드 에너지 저장 시스템, 그리드 연결 에너지 저장 시스템 및 다중 에너지 하이브리드 마이크로그리드의 5가지 유형으로 분류됩니다. 시스템.
1. 계통연계형 태양광 발전시스템
태양광 그리드 연결 시스템은 태양광 모듈, 태양광 그리드 연결 인버터, 태양광 미터, 부하, 양방향 미터, 그리드 연결 캐비닛 및 전력 그리드로 구성됩니다. 태양광 모듈은 빛으로부터 직류를 생성하고 인버터를 통해 교류로 변환되어 부하를 공급하고 그리드에 공급됩니다. 그리드 연결형 태양광 발전 시스템에는 두 가지 주요 인터넷 액세스 모드가 있습니다. 하나는 "자가 사용 및 잉여 전력을 인터넷에 연결"하는 것이고, 다른 하나는 "완전한 인터넷 액세스"입니다.
일반적으로 분산형 태양광 발전 시스템은 주로 "자체 소비 및 잉여 전력망" 모드를 채택합니다. 태양전지에서 생성된 전력이 부하보다 우선시됩니다. 부하를 모두 사용할 수 없으면 초과 전력이 전력망으로 보내집니다. 부하에 공급되는 전력이 충분하지 않은 경우 전력망과 태양광 발전 시스템이 동시에 부하에 전력을 공급할 수 있습니다.
2. 오프그리드 태양광 발전 시스템
오프그리드 태양광 발전 시스템은 전력망에 의존하지 않고 독립적으로 운영됩니다. 그들은 일반적으로 원격 산간 지역, 전기가 없는 지역, 섬, 통신 기지국 및 가로등에서 사용됩니다. 시스템은 일반적으로 태양광 모듈, 태양광 컨트롤러, 인버터, 배터리, 부하 등으로 구성됩니다. 오프그리드 발전 시스템은 빛이 있을 때 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하고, 태양광 제어 인버터 일체형 기계를 통해 부하에 전력을 공급하며, 동시에 배터리를 충전합니다. 빛이 없을 때 배터리는 인버터를 통해 AC 부하에 전원을 공급합니다.
전력망이 없는 지역이나 정전이 자주 발생하는 지역에 매우 실용적입니다.
3. 독립형 태양광 에너지 저장 시스템
오프 그리드 태양광 발전 시스템은 정전이 자주 발생하는 곳이나 태양광 전력을 온라인으로 자가 사용이 불가능한 곳에서 널리 사용되며, 자가 소비 전기 가격은 온 그리드 전기 가격보다 훨씬 비쌉니다. , 그리고 피크 전기 가격은 최저 전기 가격보다 훨씬 비쌉니다.
시스템은 태양광 부품, 태양광 및 오프그리드 일체형 기계, 배터리, 부하 등으로 구성됩니다. 태양광 어레이는 빛이 있을 때 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하고, 태양광 제어 인버터를 통해 부하에 전력을 공급합니다. 올인원 기계, 배터리 충전 중; 빛이 없을 때 배터리는 태양광 제어 인버터 일체형 기계에 전원을 공급한 다음 AC 부하 전원 공급 장치에 전원을 공급합니다.
계통연계형 발전시스템에 비해 이 시스템에는 충방전 컨트롤러와 배터리가 추가된다. 그리드에 전력이 부족해도 태양광 발전 시스템은 계속 작동할 수 있으며 인버터는 오프 그리드 작동 모드로 전환하여 부하에 전력을 공급할 수 있습니다.
4. 계통연계형 에너지저장장치 태양광 발전 시스템
계통연계형 에너지저장장치 태양광 발전 시스템은 잉여 발전량을 저장하고 자가소비 비중을 높일 수 있습니다. 시스템은 태양광 모듈, 태양광 컨트롤러, 배터리, 그리드 연결형 인버터, 전류 감지 장치, 부하 등으로 구성됩니다. 태양광 전력이 부하 전력보다 적을 경우 시스템은 태양 에너지와 그리드를 통해 전력을 공급받습니다. 태양광 발전이 부하 전력보다 클 경우, 태양 에너지의 일부는 부하에 전력을 공급하고, 일부는 컨트롤러를 통해 미사용 전력을 저장합니다.
5. 마이크로그리드 시스템
마이크로그리드는 분산 전원, 부하, 에너지 저장 시스템 및 제어 장치로 구성된 새로운 유형의 네트워크 구조인 배전 네트워크입니다. 분산된 에너지는 국부적으로 전기 에너지로 변환된 후 인근 국부 부하에 공급될 수 있습니다. 마이크로그리드는 자기 통제, 보호, 관리가 가능한 자율 시스템이다. 외부 전력망과 병렬로 작동하거나 별도로 작동할 수 있습니다.
마이크로그리드는 여러 유형의 분산 전원을 효과적으로 결합하여 여러 에너지원의 보완성을 실현하고 에너지 활용도를 향상시킵니다. 이는 분산 전원 및 재생 가능 에너지의 대규모 접근을 완전히 촉진하고 다양한 에너지 형태의 부하에 대한 신뢰성 높은 공급을 달성할 수 있습니다. 이는 능동형 배전망을 구현하는 효과적인 방법이며 기존 전력망에서 스마트 그리드로의 전환입니다.
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