Интеграция фотоэлектрических (PV) систем с накопителями энергии стала эффективным решением для эффективного использования чистой энергии. Эта комбинация набирает популярность во многих странах, обеспечивая надежный источник энергии и гарантируя энергетическую независимость, а также экономя ваши счета за электроэнергию.
Сочетает в себе сетевую и автономную функциональность. В солнечные часы солнечная энергия используется для подачи электричества на нагрузки и зарядки аккумулятора. Ночью или во время перебоев в подаче электроэнергии аккумулятор подает питание. Компоненты: солнечные панели, гибридный инвертор (включенный/автономный), аккумулятор и нагрузка.

Гибридная система накопления энергии в автономном режиме
Повышает самопотребление солнечной энергии. Если производство солнечной энергии ниже спроса на нагрузку, используется как солнечная, так и сетевая энергия. Если солнечная энергия превышает потребление нагрузки, избыточная энергия накапливается в батареях. Компоненты: солнечные панели, контроллер заряда, аккумулятор, сетевой инвертор, устройство обнаружения тока и нагрузка.

Система хранения энергии, привязанная к сети
Преобразует местную возобновляемую энергию в электричество и поставляет ее непосредственно на локальные нагрузки. Компоненты: распределенные источники питания (солнечные, ветровые и т.д.), нагрузки, системы накопления энергии и устройства управления.

Гибридная система микросетей
Правильный выбор системы накопления энергии может значительно сократить счета за электроэнергию и повысить энергетическую независимость. Независимо от того, ищете ли вы экономичное решение для управления пиковыми ценами на электроэнергию или стремитесь к полной автономности от сети, для вас будут приведены следующие примеры.
Поставщики электроэнергии взимают более высокие тарифы в периоды пикового спроса (с позднего вечера до раннего вечера). Эти тарифы могут быть в 2-3 раза выше, чем в непиковые часы. Например:
Если домохозяйство потребляет 500 кВтч в месяц, причем половина потребления приходится на пиковые часы, счет может составить $120–$150 из-за высоких тарифов.
| Сценарий | Использование в часы пиковой нагрузки | Тариф за кВтч | Ежемесячная стоимость |
|---|---|---|---|
| Без хранения | 250 кВтч | $0.30 | $75 |
| С хранением | 0 кВтч (от солнечной энергии) | $0.30 | $0 |
Многоуровневое ценообразование означает, что чем больше электроэнергии вы используете, тем выше тариф за кВтч. Например:
Используя солнечные батареи и накопители, потребление электроэнергии в сети может быть сведено к минимуму, сохраняя большую часть потребления энергии в более низких ценовых категориях.
| Сценарий | Потребление | Тарифный уровень | Ежемесячный счет |
|---|---|---|---|
| Без солнечной энергии | 600 кВтч | $0.12 (200 кВтч) + $0.20 (400 кВтч) | $104 |
| С солнечными батареями | 200 кВтч | $0.12 (все солнечные) | $24 |
Летом и зимой потребление электроэнергии резко возрастает для охлаждения и отопления, часто удваивая или утраивая счета. С помощью солнечных аккумуляторных систем MOTOMA домохозяйства могут накапливать энергию в течение более долгих летних дней и использовать ее ночью или зимой, сглаживая сезонные скачки цен.
Ежемесячная экономия с солнечным аккумулятором
| Месяц | Без солнечных батарей ($) | С солнечным аккумулятором ($) | Сбережения ($) |
|---|---|---|---|
| Январь | 180 | 130 | 50 |
| Март | 140 | 110 | 30 |
| Июнь | 240 | 180 | 60 |
| Август | 250 | 190 | 60 |
| Ноябрь | 200 | 150 | 50 |
Рассчитаем рентабельность инвестиций (ROI).
Домохозяйство устанавливает солнечную систему мощностью 6 кВтч с солнечной энергией и аккумулированием стоимостью 12 000 долларов. Ежегодная экономия составляет 1 долларов США благодаря снижению счетов за электроэнергию в час пик и экономии по многоуровневым тарифам.
Предприятие устанавливает систему мощностью 100 кВтч стоимостью 140 000 долларов США, экономя 20 000 долларов США в год благодаря более низким расходам в часы пик и снижению затрат на многоуровневые тарифы.
Используя накопители энергии для получения более низких внепиковых тарифов, пользователи могут значительно сократить расходы на электроэнергию.
Системы накопления энергии PV+ становятся ключевым решением для оптимизации самодостаточности, надежности и экономии средств на электроэнергию в жилых домах. Ожидается, что в связи с растущим спросом на электроэнергию, тарифами в часы пик и растущей зависимостью от электрических устройств все больше домохозяйств будут обращаться к этим системам как к способу контроля своих расходов на энергию и повышения устойчивости.