1. Konfigurointiperiaatteet
Alan tutkimukset ja suunnittelukäytännöt osoittavat, että akun suorituskyvyn tulee olla linjassa järjestelmän suunnitellun toimintastrategian kanssa. Pitkäaikaisissa-korkeataajuisissa sovelluksissa akkujen odotetaan yleensä tukevan vähintään 80 %:n purkautumissyvyyttä ja yli 6 000 syklin käyttöikää. Nämä vaatimukset auttavat varmistamaan vakaan suorituskyvyn koko projektin elinkaaren ajan ja vähentämään kapasiteetin ennenaikaisen heikkenemisen riskiä.
2. Kapasiteetin mitoitusmenetelmät
Energian varastoinnin mitoitus perustuu tyypillisesti energia{0}}tasapainoon. Arviointi alkaa tunnistamalla sivuston kuormitusprofiili, aurinkosähkön tuotantoprofiili, kriittinen-kuormitustarve ja aurinkoenergian rajoitetun saatavuuden odotettu kesto.
Tarvittava varastointikapasiteetti määritetään sitten arvioimalla energia, joka tarvitaan kuormituksen tukemiseen aikoina, jolloin aurinkosähköä ei synny riittävästi. Laskelma on mukautettu ottamaan huomioon käytettävissä oleva akun kapasiteetti, purkautumistehokkuus, muunnoshäviöt ja järjestelmäpuolen häviöt. Käytännössä valitun akkukapasiteetin tulisi tarjota riittävästi käyttökelpoista energiaa samalla kun säilytetään sopiva käyttömarginaali akun käyttöiän ja järjestelmän luotettavuuden kannalta.
Monimutkaisemmissa projekteissa järjestelmän optimoinnissa voidaan ottaa huomioon myös useita suorituskykyindikaattoreita, mukaan lukien aurinkosähkön oma-kulutussuhde, energiatehokkuus, huippu-kysynnän vähentäminen, akun syklin intensiteetti, sähkötariffirakenne ja vara{2}}tehovaatimukset. Suunnittelukokemuksen yhdistäminen käyttötietoihin voi auttaa löytämään tasapainoisemman ja taloudellisesti tehokkaamman kokoonpanon.
3. Taloudellinen arviointi
Taloudellista toteutettavuutta arvioidaan yleensä useista näkökulmista, mukaan lukien aurinkosähkörajoitusten vähentäminen, huippu-laakson tariffiarbitraasi, kysynnän-kulujen hallinta, kuormituksen vaihteluiden lieventäminen ja hätävarmuuskopiointikyky.
Esimerkiksi tyypillisessä teollisessa PV-suorassa-kytketyssä tallennusprojektissa tarvittava teho voi johtua tarpeesta tasoittaa lyhytaikaisia-sähköenergian tuotannon vaihteluita, kun taas tarvittava energiakapasiteetti voidaan määrittää tariffi-arbitraasin keston, ylimääräisen-PV-absorption tai latauksen kriittisen{{5} perusteella.
Jos useita suunnittelutavoitteita sovelletaan samanaikaisesti, lopullinen kokoonpano valitaan yleensä korkeimman vaatimuksen perusteella asiaankuuluvien teho- ja energiamitoitusskenaarioiden joukossa. Tämä lähestymistapa auttaa varmistamaan, että järjestelmä voi saavuttaa toiminnalliset, taloudelliset ja luotettavuustavoitteensa ilman liiallista ylimitoitusta.
4. Tekniset ominaisuudet
PV-tallennus-DC-joustavat järjestelmät käyttävät DC-jakeluarkkitehtuuria vähentääkseen energiahäviöitä, jotka liittyvät perinteiseen monivaiheiseen AC/DC-muuntoon. Koordinoimalla suoraan aurinkosähkön tuotantoa, akun lataamista ja purkamista sekä tasavirta-sivukuormituksia, järjestelmä voi parantaa yleistä energiankäyttöä.
Joustavat ohjaustekniikat mahdollistavat älykkään tehon allokoinnin reaaliaikaisen PV-tehon, kuormituksen tarpeen, sähkötariffien, akun lataustilan ja varaprioriteetin mukaan. Suunnittelukokemukset viittaavat siihen, että DC-jakelu voi pienentää laitteiden jalanjälkeä, yksinkertaistaa järjestelmäarkkitehtuuria, parantaa käyttö- ja ylläpitotehokkuutta ja alentaa energian kokonaiskulutusta perinteisiin AC-pohjaisiin jakelujärjestelmiin verrattuna.
