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光储直柔的原理及应用场景

更新时间:2024-08-19      浏览次数:215
  “光储直柔”的原理主要包括以下几个方面:
 
  “光” 的原理:
 
  光伏发电是利用半导体界面的光生伏应而将光能直接转变为电能的一种技术。当太阳光照射到光伏电池板上时,光子会激发半导体材料中的电子,产生直流电。
 
  “储” 的原理:
 
  储能系统通常采用电池技术,如锂离子电池、铅酸电池等。在电能过剩时,将直流电存储在电池中;在电能不足时,电池释放电能,以平衡供需。
 
  “直” 的原理:
 
  传统的电网供电是交流电,而在 “光储直柔” 系统中,采用直流配电。这是因为光伏产生的是直流电,许多用电设备(如 LED 灯、计算机设备、电动汽车等)本质上也是使用直流电。直流配电减少了交直流转换环节,降低了能量损耗,提高了能源利用效率。
 
  “柔” 的原理:
 
  通过智能控制系统,实时监测建筑内的用电负荷和光伏发电、储能系统的状态。根据电网的需求和电价等因素,灵活调节用电设备的功率,实现主动响应电网,如在用电低谷时充电储能,在高峰时放电供电,以达到节能、降低成本和提高电网稳定性的目的。
 
  “光储直柔” 是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。以下是对其各部分的具体介绍:
 
  光:指太阳能光伏发电,例如屋顶光伏和立面光伏等。相关产品可直接作为光伏建材使用,与建筑结合,能有效利用太阳能,为建筑提供清洁电能。
 
  储:指建筑中的储能设备,包含电化学储能、生活热水蓄能、建筑围护结构热惰性蓄能等多种形式。储能对于可再生能源的高效利用至关重要,可储存多余的电能,起到调节和缓冲的作用,提高能源利用的稳定性和可靠性。
 
  直:指建筑低压直流配电系统。直流设备连接至建筑的直流母线,直流母线再通过 AC/DC 双向变换器与外电网连接。与交流相比,直流具有形式简单、易于控制、传输效率高等优点,且更易于与直流电器结合,能减少交直转换环节的电量损失。
 
  柔:指柔性用电,是 “光储直柔” 系统的最终目的。通过各类技术使建筑对外界能源的需求量具有弹性,能够主动改变建筑从市政电网取电功率的能力,实现建筑负荷柔性调节,以应对大量可再生能源供给带来的不确定性,更好地适应电力系统的变化,同时也有助于提高电网的稳定性和可靠性。
 
  “光储直柔” 技术是在建筑能效提升基础上,进一步实现电能替代与电网友好交互的新型建筑配电技术,是支撑碳中和目标的重要技术路径。它在减少建筑碳排放、提高能源利用效率、促进可再生能源消纳以及推动建筑行业的绿色转型等方面都具有重要意义
 
  “光储直柔” 具有多方面优点:
 
  能源利用高效:
 
  光伏发电直接利用太阳能,将光能转化为电能,且随着技术进步,光电转换效率不断提升。
 
  直流配电减少了交直流转换环节,降低了能量损耗,相比传统交流配电系统,可提高能源利用效率。
 
  储能系统能存储多余的光伏电能或谷电,在用电高峰或光伏电能不足时放电,实现电能的时空转移,提高能源利用的整体效率,减少能源浪费。
 
  对电网友好:
 
  具备灵活的功率调节能力,可根据电网需求主动调整用电功率,实现源荷互动。例如在用电低谷时储能,高峰时放电,起到削峰填谷的作用,减轻电网的供电压力,延缓电网升级改造的需求。
 
  光伏发电的波动性和间歇性可通过储能系统进行缓冲,减少对电网的冲击,提高电网的稳定性和可靠性,降低电网故障概率。
 
  提升供电可靠性:
 
  储能系统作为备用电源,在市电故障或停电时,可迅速投入供电,保障重要负荷的持续运行,减少停电对生产生活的影响,尤其适用于对供电可靠性要求高的场所,如医院、数据中心等。
 
  直流配电系统结构相对简单,故障发生率较低,且故障排查和修复相对容易,可缩短停电时间,提高供电的连续性。
 
  节能减排:
 
  充分利用太阳能等可再生能源发电,减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放,有助于实现碳达峰、碳中和目标。
 
  提高能源利用效率,减少能源在传输和使用过程中的损耗,间接减少了能源生产过程中的碳排放和污染物排放,对环境保护具有积极意义。
 
  经济性优势:
 
  虽然初期建设投资可能较高,但从长期来看,通过提高能源利用效率、降低用电成本(利用峰谷电价差等)以及减少对电网基础设施的依赖,可实现经济效益的提升。例如,在电价较高的地区,储能系统的合理应用能为用户节省大量电费支出。
 
  随着技术发展和市场规模扩大,“光储直柔” 相关设备和技术的成本呈下降趋势,进一步提高了其经济可行性。
 
  适应分布式能源发展:
 
  能很好地适应分布式光伏、小型风力发电等分布式能源的接入和管理,实现能源的就地生产、就地消纳,减少能源传输损耗,充分发挥分布式能源的潜力,符合能源发展的分布式、本地化趋势。
 
  支持多种应用场景:
 
  可广泛应用于各类建筑,包括住宅、商业建筑、工业厂房、公共设施等,满足不同场景下的能源需求。
 
  在偏远地区、无电地区或电网薄弱地区,“光储直柔” 系统可独立供电,解决当地的用电问题;在城市电网中,可作为补充和优化手段,提高电网的灵活性和适应性。
 
  推动能源互联网发展:
 
  为能源互联网的构建提供了关键技术和基础单元,通过与其他能源系统(如天然气、热力等)的互联互通和协同运行,实现多种能源的综合利用和优化配置,促进能源互联网的发展和完善。
 
  促进相关产业发展:
 
  其发展带动了光伏、储能、直流配电设备、柔性控制技术等相关产业的发展,催生了新的市场需求和就业机会,推动产业升级和创新发展。
 
  “光储直柔” 有以下一些应用场景:
 
  办公楼和商业建筑:这类建筑用电负荷相对较大且较为稳定,可通过安装屋顶光伏、配置储能系统,并采用直流配电和柔性用电管理,实现能源的优化利用和成本降低。
 
  工业园区:园区内通常有多种类型的企业和较大的用电需求。“光储直柔”可以实现园区内的分布式能源供应和能源管理,提高能源自给率和可靠性。
 
  数据中心:数据中心能耗高,对供电质量要求严格。直流配电能更好地满足服务器等设备的用电需求,结合光伏和储能,可提高能源供应的可靠性和绿色程度。
 
  学校和医院:具有较为规律的用电模式,可利用 “光储直柔” 技术实现能源的高效利用和稳定供应。
 
  住宅建筑:包括独栋别墅、住宅小区等,通过在屋顶和立面安装光伏,配置家庭储能,采用直流家电等,实现家庭能源的自给自足和节能减排。
 
  偏远地区和无电地区:在电网难以覆盖或供电不稳定的地区,“光储直柔” 系统可以独立为当地提供可靠的电力供应。
 
  充电站和电动公交停车场:结合光伏和储能,为电动汽车充电提供绿色、稳定的电力。
 
  老旧建筑改造:对一些老旧建筑的供配电系统进行改造,引入 “光储直柔” 技术,提高能源效率和用电灵活性。
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