• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Løsning til hjemmebaseret solcelleanlæg.png

    Hjemmesolcelleanlæg med energilager er et system, der kombinerer solcelleanlæg med energilager, og som kan konvertere solenergi til lagringsbar elektrisk energi. Dette system giver husstande mulighed for at producere strøm om dagen og lagre overskydende energi til brug om natten eller under lavt lys.

    Klassifikation af hjemmesolcelleanlæg med energilager:
    Der findes to typer af hjemmesolcelleanlæg med energilager, nemlig netforbundne hjemmesolcelleanlæg med energilager og ikke-netforbundne hjemmesolcelleanlæg med energilager.
    Netforbundne hjemmesolcelleanlæg med energilager:
    Det består af fem hovedkomponenter, herunder: solcellepaneler, netforbundet inverter, BMS-styringssystem, batteripakke, og AC-belastning. Systemet anvender en hybridstrømforsyning fra solcelleanlæg og energilager. Når nettet fungerer normalt, bliver belastningen driftet af det netforbundne solcelleanlæg og nettet; når der er strømafbrydelse i byen, leverer energilagersystemet og det netforbundne solcelleanlæg strøm sammen. Netforbundne hjemmelagersystemer kan deles ind i tre arbejdsmåder: Måde 1: Solcellerne leverer energilager og overskydende strøm til nettet; Måde 2: Solcellerne leverer energilager og nogle brugere bruger strøm; Måde 3: Solcellerne leverer kun delvist energilager.
    Nikke-netforbundne hjemmesolcelleanlæg med energilager:
Det er et selvstændigt strømforsyningsystem (microgrid) uden elektrisk forbindelse til nettet, så hele systemet har ikke brug for netforbundne invertorer, og solcelleinverter kan opfylde kravene. Nikke-netforbundne hjemmelagersystemer kan deles ind i tre arbejdsmåder. Måde 1: Solcellerne leverer energilager og brugernes strømforbrug (på solrige dage); Måde 2: Solceller og energilagring leverer strøm til brugere (skyede dage); Måde 3: Energilagring leverer strøm til brugere (om aftenen og på regnvejr).

03/16/2024
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning