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        光儲直柔的原理及應用場景

        更新時間:2024-08-19      瀏覽次數:443
          “光儲直柔”的原理主要包括以下幾個方面:
         
          “光” 的原理:
         
          光伏發電是利用半導體界面的光生伏應而將光能直接轉變為電能的一種技術。當太陽光照射到光伏電池板上時,光子會激發半導體材料中的電子,產生直流電。
         
          “儲” 的原理:
         
          儲能系統通常采用電池技術,如鋰離子電池、鉛酸電池等。在電能過剩時,將直流電存儲在電池中;在電能不足時,電池釋放電能,以平衡供需。
         
          “直” 的原理:
         
          傳統的電網供電是交流電,而在 “光儲直柔” 系統中,采用直流配電。這是因為光伏產生的是直流電,許多用電設備(如 LED 燈、計算機設備、電動汽車等)本質上也是使用直流電。直流配電減少了交直流轉換環節,降低了能量損耗,提高了能源利用效率。
         
          “柔” 的原理:
         
          通過智能控制系統,實時監測建筑內的用電負荷和光伏發電、儲能系統的狀態。根據電網的需求和電價等因素,靈活調節用電設備的功率,實現主動響應電網,如在用電低谷時充電儲能,在高峰時放電供電,以達到節能、降低成本和提高電網穩定性的目的。
         
          “光儲直柔” 是在建筑領域應用光伏、儲能、直流配電和柔性交互四項技術的簡稱。以下是對其各部分的具體介紹:
         
          光:指太陽能光伏發電,例如屋頂光伏和立面光伏等。相關產品可直接作為光伏建材使用,與建筑結合,能有效利用太陽能,為建筑提供清潔電能。
         
          儲:指建筑中的儲能設備,包含電化學儲能、生活熱水蓄能、建筑圍護結構熱惰性蓄能等多種形式。儲能對于可再生能源的高效利用至關重要,可儲存多余的電能,起到調節和緩沖的作用,提高能源利用的穩定性和可靠性。
         
          直:指建筑低壓直流配電系統。直流設備連接至建筑的直流母線,直流母線再通過 AC/DC 雙向變換器與外電網連接。與交流相比,直流具有形式簡單、易于控制、傳輸效率高等優點,且更易于與直流電器結合,能減少交直轉換環節的電量損失。
         
          柔:指柔性用電,是 “光儲直柔” 系統的最終目的。通過各類技術使建筑對外界能源的需求量具有彈性,能夠主動改變建筑從市政電網取電功率的能力,實現建筑負荷柔性調節,以應對大量可再生能源供給帶來的不確定性,更好地適應電力系統的變化,同時也有助于提高電網的穩定性和可靠性。
         
          “光儲直柔” 技術是在建筑能效提升基礎上,進一步實現電能替代與電網友好交互的新型建筑配電技術,是支撐碳中和目標的重要技術路徑。它在減少建筑碳排放、提高能源利用效率、促進可再生能源消納以及推動建筑行業的綠色轉型等方面都具有重要意義
         
          “光儲直柔” 具有多方面優點:
         
          能源利用高效:
         
          光伏發電直接利用太陽能,將光能轉化為電能,且隨著技術進步,光電轉換效率不斷提升。
         
          直流配電減少了交直流轉換環節,降低了能量損耗,相比傳統交流配電系統,可提高能源利用效率。
         
          儲能系統能存儲多余的光伏電能或谷電,在用電高峰或光伏電能不足時放電,實現電能的時空轉移,提高能源利用的整體效率,減少能源浪費。
         
          對電網友好:
         
          具備靈活的功率調節能力,可根據電網需求主動調整用電功率,實現源荷互動。例如在用電低谷時儲能,高峰時放電,起到削峰填谷的作用,減輕電網的供電壓力,延緩電網升級改造的需求。
         
          光伏發電的波動性和間歇性可通過儲能系統進行緩沖,減少對電網的沖擊,提高電網的穩定性和可靠性,降低電網故障概率。
         
          提升供電可靠性:
         
          儲能系統作為備用電源,在市電故障或停電時,可迅速投入供電,保障重要負荷的持續運行,減少停電對生產生活的影響,尤其適用于對供電可靠性要求高的場所,如醫院、數據中心等。
         
          直流配電系統結構相對簡單,故障發生率較低,且故障排查和修復相對容易,可縮短停電時間,提高供電的連續性。
         
          節能減排:
         
          充分利用太陽能等可再生能源發電,減少對傳統化石能源的依賴,降低碳排放,有助于實現碳達峰、碳中和目標。
         
          提高能源利用效率,減少能源在傳輸和使用過程中的損耗,間接減少了能源生產過程中的碳排放和污染物排放,對環境保護具有積極意義。
         
          經濟性優勢:
         
          雖然初期建設投資可能較高,但從長期來看,通過提高能源利用效率、降低用電成本(利用峰谷電價差等)以及減少對電網基礎設施的依賴,可實現經濟效益的提升。例如,在電價較高的地區,儲能系統的合理應用能為用戶節省大量電費支出。
         
          隨著技術發展和市場規模擴大,“光儲直柔” 相關設備和技術的成本呈下降趨勢,進一步提高了其經濟可行性。
         
          適應分布式能源發展:
         
          能很好地適應分布式光伏、小型風力發電等分布式能源的接入和管理,實現能源的就地生產、就地消納,減少能源傳輸損耗,充分發揮分布式能源的潛力,符合能源發展的分布式、本地化趨勢。
         
          支持多種應用場景:
         
          可廣泛應用于各類建筑,包括住宅、商業建筑、工業廠房、公共設施等,滿足不同場景下的能源需求。
         
          在偏遠地區、無電地區或電網薄弱地區,“光儲直柔” 系統可獨立供電,解決當地的用電問題;在城市電網中,可作為補充和優化手段,提高電網的靈活性和適應性。
         
          推動能源互聯網發展:
         
          為能源互聯網的構建提供了關鍵技術和基礎單元,通過與其他能源系統(如天然氣、熱力等)的互聯互通和協同運行,實現多種能源的綜合利用和優化配置,促進能源互聯網的發展和完善。
         
          促進相關產業發展:
         
          其發展帶動了光伏、儲能、直流配電設備、柔性控制技術等相關產業的發展,催生了新的市場需求和就業機會,推動產業升級和創新發展。
         
          “光儲直柔” 有以下一些應用場景:
         
          辦公樓和商業建筑:這類建筑用電負荷相對較大且較為穩定,可通過安裝屋頂光伏、配置儲能系統,并采用直流配電和柔性用電管理,實現能源的優化利用和成本降低。
         
          工業園區:園區內通常有多種類型的企業和較大的用電需求。“光儲直柔”可以實現園區內的分布式能源供應和能源管理,提高能源自給率和可靠性。
         
          數據中心:數據中心能耗高,對供電質量要求嚴格。直流配電能更好地滿足服務器等設備的用電需求,結合光伏和儲能,可提高能源供應的可靠性和綠色程度。
         
          學校和醫院:具有較為規律的用電模式,可利用 “光儲直柔” 技術實現能源的高效利用和穩定供應。
         
          住宅建筑:包括獨棟別墅、住宅小區等,通過在屋頂和立面安裝光伏,配置家庭儲能,采用直流家電等,實現家庭能源的自給自足和節能減排。
         
          偏遠地區和無電地區:在電網難以覆蓋或供電不穩定的地區,“光儲直柔” 系統可以獨立為當地提供可靠的電力供應。
         
          充電站和電動公交停車場:結合光伏和儲能,為電動汽車充電提供綠色、穩定的電力。
         
          老舊建筑改造:對一些老舊建筑的供配電系統進行改造,引入 “光儲直柔” 技術,提高能源效率和用電靈活性。
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