Для производства фотоэлектрической энергии, помимо аккумуляторов, какие еще методы можно использовать для хранения энергии? Каковы преимущества и недостатки каждого?
В настоящее время использование аккумуляторов является относительно наиболее экономичным и эффективным способом.
Фотогальваническое производство энергии - это технология, которая использует фотоэлектрический эффект полупроводникового интерфейса для прямого преобразования световой энергии в электрическую. Он в основном состоит из солнечных панелей (компонентов), контроллеров и инверторов. Основные компоненты состоят из электронных компонентов. После последовательного соединения солнечных элементов их можно упаковать и защитить, чтобы сформировать модуль солнечных элементов большой площади. Вместе с контроллером мощности и другими компонентами формируется фотоэлектрическое устройство для выработки энергии.
Производство фотоэлектрической энергии не является равномерным из-за ограничения времени солнечного сияния. Временное распределение выработки электроэнергии и временное распределение энергопотребления обычно трудно согласовать, поэтому существует процесс сохранения мощности во время пиковой выработки мощности и ее использования во время пиковой потребляемой мощности, то есть накопление энергии (накопление энергии).
Потому что саму электроэнергию сложно хранить. Для электростанций (систем производства электроэнергии), которые не могут регулировать выработку электроэнергии в соответствии с потребляемой мощностью, выработка электроэнергии и потребление мощности могут быть достигнуты путем преобразования электрической энергии в другие формы энергии, которые легко хранить, и преобразования ее обратно в электрическую энергию, когда это необходимо. . Совпадения между количествами.
Аккумуляторная батарея преобразует электрическую энергию в химическую энергию для хранения, а затем при необходимости преобразует химическую энергию в электрическую. При производстве фотоэлектрической энергии использование батарей является наиболее экономичным и эффективным способом.
Помимо хранения химической энергии, промежуточные формы хранения энергии электростанции включают:
Накачивание воды: это способ, который в настоящее время находит практическое применение. То есть при использовании специального насосного оборудования для выработки электроэнергии избыток электроэнергии используется для закачки воды в водохранилище, а гидроэнергия используется при использовании электроэнергии. Недостаток - неравномерная выработка электроэнергии при изменении уровня воды;
Отопление и хранение энергии: используйте электричество для нагрева среды, а затем используйте тепло для выработки электричества, когда электричество используется;
Прямое хранение электроэнергии: суперконденсаторы используются для хранения электроэнергии. В настоящее время это наиболее перспективный метод хранения энергии для электростанций. Эффект аналогичен использованию батарей, но технология и стоимость пока недоступны для крупномасштабных приложений.
Кроме того, в настоящее время ведутся исследования таких проектов, как накопление сверхпроводящей энергии и накопление механической энергии.
Производитель предохранителей Dissmann, с 20-летним стажем' опыт, для получения дополнительной информации. свяжитесь с нами по электронной почте: anna@delfuse.com или в WhatsApp: +86 18813915908
Предохранители Dissmann широко используются в электромобилях, гибридных автомобилях с бензиновыми и топливными элементами и их ключевых частях (PACK / PDU / BDU / MSD / Electric / High pressure connector и т. система генерации, источник питания связи 5G, источник питания облачного сервера, накопитель энергии, AGV (перемещение для отправки беспилотных транспортных средств), туристический автомобиль в живописной местности, гольф-кар, здравоохранение, прогулки, оборудование и строительная техника, система обогрева земли, фотоэлектрические системы Блок солнечного сумматора, управление источником питания постоянного тока, промышленные машины и оборудование, а также другие области применения высокого напряжения постоянного тока.
