工作原理:在直流耦合方案中,光伏组件和储能电池直接连接到光储一体机的直流侧。这意味着光伏逆变器与双向变流器整合为光储一体机,与光伏组件、电网、电池等直接相连,构成一个整体。光伏系统运行时,可以通过光储一体机给电池充电,也可以为负载供电或输入电网。
储能系统充电时:光伏组件发电-->汇流箱--> 直流变换器(DCDC)-->储能电池箱;
储能系统放电时:储能电池箱-->直流变换器(DCDC)-->光伏逆变器(PCS)-->中压变压器(35kV侧)--站内主变压器(高压)--->电网;(直流耦合方案原理图如下:图1所示)
图1:直流耦合方案原理图
直流耦合方案优点有以下几点:1)可以实现高超配比(组件功率>>储能系统功率),而不损失功率;2)DCDC变换器,充电环节少,损耗低,充电效率高,放电环节经过DCDC--PCS--升压变压器等节点,效率与直流耦合相当。
直流耦合方案缺点:1)储能系统与光伏组件等就近安装,运维不便DCDC功率容量必须与光伏逆变器适配,光伏电站进行改造时,需要光伏逆变器预留储能的直流端口等。
光伏利用率:直流耦合系统的光伏利用率较高,可以达到95%以上。这种方案更适用于白天用电量小于夜晚用电量的情况,因为可以将电能储存起来以备夜晚使用。
工作原理:交流耦合是指储能系统和光伏系统在交流侧连接。在这种方案中,光伏系统由光伏阵列和光伏逆变器组成;储能系统由储能逆变器和电池组成。两个系统既可以独立运行,互不干扰,也可以脱离电网组成一个微网系统。
灵活性:交流耦合系统中,光伏逆变器、储能逆变器和电池为并行状态,连接灵活,增减设备更加方便。这种方案可应用于光伏存量和新增市场。例如,在原有的光伏系统中新增一套储能系统,可以直接并入设备使用,无需额外的系统设计调整。
光伏利用率:交流耦合系统的光伏利用率也很高,可以达到96%以上。这种方案更适用于白天用电量大于夜晚用电量的情况,因为可以直接通过光伏逆变器给负载供电。
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