Voor het ontwerp van huishoudelijke energieopslagsystemen volgen enkele redelijke en uitgebreide systeemontwerpprincipes en -stappen:
- Veiligheidsontwerp:Veiligheid is de belangrijkste overweging bij het ontwerp van energieopslagsystemen, inclusief elektrische veiligheid, brandveiligheid, bliksembeveiliging en andere aspecten. Bij het toegangsontwerp is het noodzakelijk om geschikte energieopslagapparaten te selecteren, een redelijke elektrische lay-out te ontwikkelen en effectieve beschermingsmaatregelen te treffen om de veilige werking van het systeem te garanderen.
- Ontwerp van controlestrategie:Energieopslagsystemen omvatten veel toepassingsscenario's in de daadwerkelijke werking, en het ontwerp van de besturingsstrategie is een onmisbaar onderdeel van energieopslagsystemen in de daadwerkelijke werking, met als doel de systeemefficiëntie, stabiliteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Door intelligente monitoringapparatuur te installeren en deze aan te sluiten op het EMS-besturingssysteem, kunnen belangrijke parameters zoals de bedrijfsstatus, stroominformatie en temperatuurgegevens van het energieopslagsysteem in realtime worden bewaakt. Door middel van data-analyse kan de werkingsstrategie van het systeem worden geoptimaliseerd om de efficiëntie ervan te verbeteren.
- Systeemontwerpprincipes:
- Veiligheidsprincipe:voldoen aan de relevante nationale en industriële veiligheidsnormen en -voorschriften.
- Economisch principe:Rekening houdend met de zuinigheid van het systeem, inclusief initiële investeringen, bedrijfskosten en onderhoudskosten, terwijl wordt voldaan aan de veiligheids- en prestatie-eisen.
- Betrouwbaarheidsprincipe:Het energieopslagsysteem moet worden ontworpen als een zeer betrouwbaar systeem om een continue en stabiele dienstverlening te garanderen.
- Het principe van flexibiliteit en schaalbaarheid:Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toekomstige uitbreidingsbehoeften van het systeem om latere upgrades of uitbreidingen mogelijk te maken.
- Selectie van belangrijke componenten:
- Batterij-eenheid:Selecteer het juiste type batterij op basis van de toepassingsvereisten, zoals lithium-ionbatterijen, flowbatterijen, enz.
- Batterijbeheersysteem (BMS):BMS bewaakt en beheert de status van het accupakket om de veilige en stabiele werking van de accu te garanderen.
- Stroomconversiesysteem (PCS):PCS is verantwoordelijk voor de omzetting van elektrische energie, het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom, of omgekeerd. De prestaties ervan hebben rechtstreeks invloed op de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem.
- Energiemanagementsysteem (EMS):EMS is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de werking van het gehele energieopslagsysteem, inclusief energieplanning, statusmonitoring, foutdiagnose, enz.
- Installatie en foutopsporing:Het kiezen van de juiste installatieomgeving en -locatie is van cruciaal belang, en het integreren van belangrijke componenten volgens de ontwerpvereisten om de algehele prestaties van het systeem te garanderen.
- Behoefteanalyse:Bepaal de belangrijkste doelstellingen van het energieopslagsysteem, zoals het verminderen van het piekenergieverbruik, het deelnemen aan de netfrequentieregulering en het reageren op stroomuitval. Analyseer op basis van de feitelijke situatie van het elektriciteitsverbruik de belastingscurve, het piekdalverschil en de elektriciteitsprijsstrategie om een redelijke strategie voor energieopslag te ontwikkelen.

- Systeemcapaciteitsplanning:Bepaal de capaciteit van het energieopslagsysteem op basis van vraaganalyse. De capaciteit mag niet te groot zijn om energieverspilling te voorkomen, maar ook niet te klein om ervoor te zorgen dat het energieopslagsysteem aan de werkelijke behoeften kan voldoen. Houd rekening met de juiste energieopslagcapaciteit en laad- en ontlaadvermogen.
- Apparatuurselectie en systeemconfiguratie:Selecteer geschikte energieopslagapparaten op basis van systeemvereisten en capaciteitsplanning, zoals batterijen, supercondensatoren, omvormers voor energieopslag, enz., en ontwerp de fysieke lay-out van het energieopslagsysteem, inclusief de plaatsing en verbindingsmethoden van de energieopslagapparaten. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de elektrische topologie van het systeem, zoals de modus voor netaansluiting, de configuratie van de omvormer, enz.
- Netaansluiting:Ontwerp de verbindingsmethode tussen het energieopslagsysteem en het elektriciteitsnet, dat rechtstreeks kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet of op een microgrid met intelligente besturing. Zorg ervoor dat het energieopslagsysteem stabiel kan communiceren met het elektriciteitsnet.
- Veiligheid en monitoring:Houd bij het ontwerp rekening met de veiligheid van het energieopslagsysteem, inclusief monitoring van batterijtemperatuur, stroom, spanning etc. Configureer bijbehorende monitoringapparatuur om abnormale situaties tijdig te detecteren.
- Economische analyse:Voer een economische evaluatie uit van het ontwerpvoorstel, inclusief investeringskosten, exploitatie- en onderhoudskosten en winstanalyse. Rekening houdend met de terugverdientijd van de investering en het verwachte rendement van het systeem. De bovenstaande stappen en principes kunnen helpen bij het ontwerpen van een redelijk en alomvattend energieopslagsysteem voor huishoudens.






