Домашние энергоаккумуляторы (накопители энергии) являются универсальными устройствами питания. Это означает, что они содержат резервуар энергии в виде мощной литий-ионной батареи, преобразователя энергии, всю необходимую защиту и контроль переменного и постоянного тока, что экономит место и упрощает установку.
Подобные устройства доступны в различных вариантах мощности преобразователя, емкости аккумулятора и дополнительного оборудования. Возможна однофазная или трехфазная конфигурация. Аккумуляторы чаще всего изготовлены из литий-ионных элементов LiFePO 4 или NMK. Кроме того, имеется активный балансировщик, уравновешивающий напряжения на отдельных ячейках, и BMS. Схему дополняет коммуникационный мост, который контролирует работу и позволяет осуществлять удаленный контроль, связь и настройку устройств.
Бесплатная учетная запись на портале поставщика (часто есть и такая услуга) обеспечивает ведение журнала всех ключевых параметров, а также позволяет создавать отчеты и устанавливать сигналы тревоги. Естественно при выборе конкретной конструкции следует учитывать мощность существующей сетевой фотоэлектрической установки.
Домашнее энергохранилище — это не только инновационное решение, позволяющее более эффективно использовать солнечную энергию, но и способствующее снижению потребления электрики из сети и сокращению выбросов. Это комплексное и устойчивое решение для людей, стремящихся к энергетической независимости и заботе об окружающей среде.
Применение энергоаккумуляторов
Данные решения позволяют работать в различных ситуациях.
Первый сценарий — держать аккумулятор заряженным на 100% в случае отключения электричества из сети. Так называемое резервное питание позволит поддерживать работу разных устройств в течение определенного периода времени, в зависимости от емкости аккумулятора и временнОй потребности в электроэнергии. Также следует отметить, что в случае отключения электроэнергии из сети, работа солнечной батареи сохраняется. Вся энергия, вырабатываемая фотогальваникой, используется для нагрузок и зарядки аккумулятора. В случае слишком большого производства энергии работа сетевого инвертора ограничивается автоматически.
Второй сценарий заключается в минимизации количества энергии, забираемой из сети. В этом случае вся энергия фотопанели используется для нагрузок, а если ее слишком мало, то нагрузки подпитаются от АКБ. Только когда батарея разряжена до определенного безопасного уровня и нет достаточного количества энергии от солнца, энергия берется из сети. Также можно запрограммировать определенные часы, когда энергия будет браться из сети, а когда нет.
Наиболее передовым решением является управление всей этой схемой по протоколу Modbus TCP. Конечно, это предполагает необходимость построения специальной системы управления, но дает неограниченные возможности по контролю. В случае мест с относительно стабильной электросетью, чаще всего выбирают сценарий, который минимизирует потребление энергии коммунальной компанией. Это способ поможет значительно сократить счета за электроэнергию, а в идеале даже позволить стать полностью независимым от поставщика электрики.








