ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริด, ฝนตกอย่างต่อเนื่อง, เมฆมาก, หรือวันที่หิมะตกถือเป็นความท้าทายสูงสุดต่อเสถียรภาพด้านพลังงาน. เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ลดลง, แบตเตอรีสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว, ปล่อยให้โหลดที่สำคัญเสี่ยงต่อการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด.
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง, บูรณาการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบบพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริดสตาร์ทอัตโนมัติ กลไกทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญ “แนวป้องกันสุดท้าย” ด้วยการสร้างการประสานงานอันชาญฉลาดระหว่างแผงโซลาร์เซลล์, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, ระบบนอกกริดสามารถบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสภาพอากาศ.
ลอจิกควบคุมอัตโนมัติ: แสงอาทิตย์อย่างไร, แบตเตอรี่, และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Synergize
แกนหลักของระบบไฮบริดอัตโนมัติอยู่ที่สัญญาณควบคุมระหว่างอินเวอร์เตอร์/เครื่องชาร์จแบบออฟกริด (หรือระบบการจัดการพลังงาน) และสวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (เอทีเอส) หรือหน้าสัมผัสแห้ง.
แทนการดำเนินการด้วยตนเอง, อินเวอร์เตอร์จะตรวจสอบสถานะการชาร์จ (ซ) ของธนาคารจัดเก็บแบตเตอรี่และทริกเกอร์การสลับอัตโนมัติตามตรรกะเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า:
-
ทริกเกอร์ SOC ต่ำ (เริ่มเงื่อนไข): เมื่อสภาพอากาศฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้แบตเตอรี่หมดลง เอสโอซี ≤ 20% และไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (พีวี) รุ่นไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการโหลด, อินเวอร์เตอร์จะปิดสัญญาณหน้าสัมผัสแห้งเพื่อสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยอัตโนมัติ.
-
การไหลของพลังงานคู่: เมื่อวิ่งแล้ว, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ AC เสริม. อินเวอร์เตอร์นอกโครงข่ายจะกำหนดทิศทางกระแสไฟหนึ่งกระแสโดยตรงเพื่อจ่ายไฟ AC ในขณะที่แปลงไฟ AC ส่วนเกินเป็น DC เพื่อรีชาร์จแบตเตอรี.
-
การตัด SOC สูง (หยุดสภาพ): เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จสำรองขึ้นไปแล้ว เอสโอซี ≥ 80%, อินเวอร์เตอร์จะเปิดหน้าสัมผัสสัญญาณ, ช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าสู่รอบการทำความเย็นระยะสั้นก่อนที่จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ. การควบคุมระบบจะเปลี่ยนกลับไปเป็นแผงโซลาร์เซลล์และที่เก็บแบตเตอรี่ทันที.
ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล: การค้นหาสมดุลประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
การกำหนดขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความน่าเชื่อถือของระบบและการควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กเกินไปจะกระตุ้นการป้องกันการโอเวอร์โหลด, ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่จะทำงานภายใต้ภาระที่เบา, นำไปสู่ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง, การสะสมของคาร์บอน, และความเสียหายของเครื่องยนต์อย่างรุนแรงที่เรียกว่า “ซ้อนเปียก”
สูตรการกำหนดขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่แม่นยำจะปรับสมดุลความต้องการเอาต์พุต AC และความต้องการการชาร์จแบตเตอรี่ DC พร้อมกัน:
ตัวอย่างขนาดตามความเป็นจริง
-
ความต้องการโหลดฐาน: 5 กิโลวัตต์
-
อัตราการชาร์จแบตเตอรี่: 3 กิโลวัตต์ (เช่น, 48แบตเตอรี V ชาร์จที่ ~ 60A)
-
เอาต์พุตต่อเนื่องขั้นต่ำ: 5\ข้อความ{ กิโลวัตต์} + 3\ข้อความ{ กิโลวัตต์} = 8ข้อความ{ กิโลวัตต์}
-
ปัจจัยหลักประกันด้านความปลอดภัย: พิจารณากระแสไฟกระชากขณะสตาร์ทมอเตอร์และการลดพิกัดอย่างต่อเนื่อง (โหลดการทำงานต่อเนื่อง ~80%), ก 10 กิโลวัตต์ถึง 12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลกิโลวัตต์ ขอแนะนำสำหรับสถานการณ์นี้.
ข้อควรพิจารณาทางเทคนิคสำหรับการดำเนินการสลับอัตโนมัติ
เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน, ต้องเป็นไปตามการกำหนดค่าทางเทคนิคที่สำคัญสามประการ:
1. 2-การควบคุมการสตาร์ทอัตโนมัติของสายไฟ
ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องรองรับการส่งสัญญาณเริ่ม/หยุดแบบ 2 สายระยะไกล. เมื่ออินเวอร์เตอร์ตรวจพบ SOC ต่ำ, โดยจะเชื่อมสายไฟทั้งสองเส้นเข้าด้วยกันเพื่อจำลองการบิดกุญแจแบบแมนนวล.
2. สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ (เอทีเอส) & การจับคู่ความถี่
อินเวอร์เตอร์นอกระบบกริดต้องการแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่เสถียรก่อนที่จะกำหนดคุณสมบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เป็นแหล่งอินพุต AC ที่สะอาด. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องใช้ตัวควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือเทคโนโลยี AVR/Inverter) เพื่อรักษาความถี่ให้อยู่ในพารามิเตอร์มาตรฐาน (เช่น, 50เฮิรตซ์/60เฮิรตซ์ ±3%) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงโหลดแบบไดนามิก.
3. ชั่วโมงที่เงียบสงบที่ตั้งโปรแกรมได้ & การหน่วงเวลา
เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นที่น่ารำคาญที่เกิดจากภาระหนักที่เพิ่มขึ้นชั่วขณะ, ระบบควรรวมตัวจับเวลาการหน่วงเวลาสตาร์ท-ดีเลย์ไว้ด้วย (เช่น, เอสโอซี ≤ 20% ยั่งยืนเพื่อ 10 นาที). นอกจากนี้, ระบบควบคุมสามารถตั้งค่าได้ “ชั่วโมงที่เงียบสงบ” (เช่น, 10 PM มาที่ 6 เช้า) เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน เว้นแต่จะละเมิดขีดจำกัดความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่สำคัญ.
สรุปและสนับสนุนวิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์นอกตารางให้เสร็จสมบูรณ์
การรวมระบบสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอัตโนมัติจะเปลี่ยนระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบนอกกริดให้มีความยืดหยุ่น, โรงไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง. โดยการกำหนดค่าเกณฑ์ SOC แบบสัมผัสแห้ง (20% เริ่ม / 80% หยุด) และคำนวณโหลดต่อเนื่องและความจุการชาร์จรวมกันอย่างแม่นยำ, ผู้ปฏิบัติงานจะขจัดปัญหาไฟฟ้าดับพร้อมทั้งปกป้องสุขภาพของแบตเตอรี่และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงให้สูงสุด.
โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริดแบบครบวงจรจาก HUATAO
ที่ หัวเตา, เราเชี่ยวชาญในการให้บริการแบบเฉพาะตัว, มีความน่าเชื่อถือสูง โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริดแบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อที่อยู่อาศัย, ทางการค้า, และงานอุตสาหกรรม.
-
ความจุที่ยืดหยุ่น: ความจุของระบบมีตั้งแต่ 1 กิโลวัตต์ถึง 100 เมกะวัตต์, ออกแบบมาเพื่อบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ PV, แบตเตอรี่เก็บพลังงาน, และการควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างลงตัว.
-
ความเข้ากันได้สากล: การติดตั้งและโทโพโลยีทางไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเหมาะสำหรับประเภทหลังคาทั่วไปและการติดตั้งภาคพื้นดินทั่วภูมิภาคทั่วโลก.
-
วิศวกรรมระบบเต็มรูปแบบ: ตั้งแต่การวิเคราะห์โหลดและการกำหนดขนาดส่วนประกอบไปจนถึงการเขียนโปรแกรมควบคุม ATS, HUATAO นำเสนอระบบพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือสูงสุด.
ติดต่อ หัวเตาวันนี้ทีมงานวิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อออกแบบของคุณ กำหนดเอง, โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์นอกกริดที่ทนต่อสภาพอากาศ.
เพิ่มความคิดเห็น