Vastavalt erinevate rakendusstsenaariumide vajadustele võib fotogalvaanilised elektritootmissüsteemid jagada viide tüüpi: fotogalvaanilised võrguga ühendatud süsteemid, fotogalvaanilised võrguga ühendatud energiasalvestussüsteemid, fotogalvaanilised võrguvälised energiasalvestussüsteemid, võrguga ühendatud ja võrguväline energia salvestussüsteemid ja fotogalvaanilised salvestusmikrovõrgusüsteemid.
1. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud süsteem
Peamised komponendid: päikesemoodulid, võrguga ühendatud inverterid, koormused ja elektrivõrgud.

Tööloogika: Päikesepaneeli poolt genereeritud alalisvool muundatakse inverteri poolt vahelduvvooluks ja saadetakse võrku.
Kasutusstsenaariumid: suured maapealsed elektrijaamad, keskmise suurusega tööstuslikud ja kaubanduslikud elektrijaamad ning väikesed majapidamiselektrijaamad.
Eelised: pole vaja kasutada patareisid, mis säästab kulusid; investeerimise seisukohalt saab üleliigset elektrit elektriettevõtetele kasumi saamiseks müüa.
2. Fotogalvaanilise võrguga ühendatud energiasalvestussüsteem
Peamised komponendid: päikesemoodulid, akud, võrku ühendatud energiasalvestavad inverterid, koormused ja elektrivõrgud.

Tööloogika: kui päikeseenergia on koormuse võimsusest suurem, muundatakse osa päikeseenergiast vahelduvvooluks, et varustada koormust inverteri kaudu ja ülejäänud inverter salvestab võimsuse akusse; kui päikeseenergia ei suuda koormuse vajadusi rahuldada, hakkab inverter Akusse salvestatud elektrienergia muundatakse koormuse varustamiseks, et tagada kogu süsteemi järjepidevus ja stabiilsus.
Rakendusstsenaariumid: kasutatakse rakendustes, kus fotogalvaanilist omatarbimist ei saa ühendada Internetti, omatarbe elektri hind on kõrgem kui võrgus oleva elektri hind ja elektri tipphind on lainetasemest kallim elektri hind.
Eelised: Kui valgus on päeval tugev ja energiatarve ei ole suur, saab üleliigset elektritootmist salvestada, et suurendada spontaanse isekasutamise osakaalu.
3. Fotogalvaaniline võrguväline energiasalvestussüsteem
Peamised komponendid: päikesemoodulid, võrguvälised inverterid, akud, koormused ja elektrivõrgud.

Tööloogika: see töötab iseseisvalt, ilma elektrivõrgust sõltumata. Valguse korral muundab see alalisvoolu kodumajapidamises kasutatavaks vahelduvvooluks, varustab koormust toitega ja laeb samal ajal akut; kui valgust pole, varustab aku vahelduvvoolu koormust inverteri kaudu.
Kasutusstsenaariumid: kasutatakse laialdaselt kaugetes mägipiirkondades, mitteelektrilistes piirkondades, saartel, side tugijaamades ja tänavavalgustites jne, peamiselt elektrivõrkudeta või sagedaste elektrikatkestustega piirkondades.
Eelised: seda ei piira piirkonnad, see ei sõltu elektrivõrgust ja sellel on lai kasutusala. Kuni on päikest, saab paigaldada ja kasutada fotogalvaanilist võrguvälist energiasalvestussüsteemi.
4. Võrku ühendatud ja võrguvälised energiasalvestussüsteemid
Peamised komponendid: päikesemoodulid, võrguga ühendatud ja võrguvälised inverterid, akud, võrguvälised koormused, võrguga ühendatud koormused ja elektrivõrgud.

Tööloogika: fotogalvaaniline massiiv muudab päikeseenergia valguse juuresolekul elektrienergiaks, varustab integreeritud masina kaudu koormust ja laeb samal ajal akut. laadige toiteallikas. Kui toitevõrgu toide on katkenud, lülitub see võrgust väljas olekusse, varustab varurežiimi kaudu olulisi koormusi ja lülitub tagasi võrguga ühendatud tööle, kui elektrivõrk taastub.
Rakenduse stsenaarium: sobib peamiselt rakendustele, kus elektrivõrk on ebastabiilne ja sellel on olulised koormused või fotogalvaanilist omatarbimist ei saa Internetiga ühendada, omatarbe elektri hind on palju kallim kui võrgusisene elektri hind , ja elektri tipphind on palju kallim kui lainetaseme elektrihind.
Eelised: Akut saab kasutada fotogalvaanilise massiivi poolt muundatud elektrienergia salvestamiseks ning suurendada omatoodetud ja omatarbimise osakaalu. Seda saab kasutada ka aku laadimiseks väljaspool tipptundi ja kasutada seda elektritarbimise tippajal, et vähendada elektrikulusid. Võrgust väljas töötamiseks kasutage varutoiteallikana.
5. Fotogalvaanilised salvestusmikrovõrgusüsteemid.
Peamised komponendid: päikesemoodulid, akud, integreeritud optiline salvestusruum, võrguväline koormus, võrguga ühendatud koormus ja elektrivõrk.

Tööloogika: seda saab kasutada paralleelselt välise elektrivõrguga või isoleeritult. Fotogalvaaniline nelinurkne massiiv muudab päikeseenergia valguse korral elektrienergiaks, varustab koormust inverteri kaudu ja laeb akut PCS-i energiasalvestava muunduri kaudu; Valguse puudumisel varustab aku koormust PCS-i energiasalvestusmuunduri kaudu.
Kasutusstsenaarium: sobib väikeste ja keskmise suurusega hajutatud toiteallikate rajamiseks saartele ja kaugematele mägipiirkondadele, kus elab rohkem inimesi.
Eelised: Kaasa arvatud võrguvälised süsteemid ja võrguga ühendatud süsteemid kõigi rakenduste jaoks, on mitmesuguseid töörežiime, maksimeerib fotogalvaanilise energia kasutamist, vähendab kasutaja sõltuvust elektrivõrgust. Saab täielikult ja tõhusalt kasutada hajutatud puhta energia potentsiaali, vähendada ebastabiilset elektritootmist, sõltumatut toiteallika töökindlust ja muid ebasoodsaid tegureid, et tagada elektrivõrgu ohutu toimimine, mikrovõrgusüsteem võib edendada traditsiooniliste tööstusharude ajakohastamist. majandus- ja keskkonnakaitses, võib mängida suurt rolli.
Kokkuvõte
Erinevat tüüpi fotogalvaanilistel elektritootmissüsteemidel on oma eelised ja puudused ning süsteemi tüüp tuleb valida mõistlikult, et see vastaks kasutaja vajadustele ja realiseeriks kliendi väärtust. Praegu on fotogalvaanilise võrguga ühendatud süsteem kõige olulisem vorm. See ei vaja patareisid ja süsteemi maksumus on madal. See on esimene investeeringute valik. Küll aga arvatakse, et energiasalvestusakude maksumuse vähenemisega muutub erinevate fotogalvaaniliste energiasalvestussüsteemide rakendamine üha ulatuslikumaks.







