在早期以火力发电为主的能源结构下,由于发电端本身计划性较强、能跟上负荷侧的波动,然而随着能源体系逐步转向以新能源为主,世界范围内已经达到了光伏平价,装机量节节攀升。伴随高度随机、不稳定性的风、光电力大规模并入电网,占比已经从2012年的5.65%达到目前的28.40%,发电侧的高波动性对电网体系提出了远**以往的挑战,风光发电存在的随机性、间歇性和波动性等特点对电网的影响日益。
配置在电源直流侧的储能系统主要可安装在诸如光伏发电的直流系统中,这种设计可将蓄电池组合光伏发电阵列在逆变器直流段进行配接调控。该系统中的光伏发电系统和蓄电池储能系统共享一个逆变器,但是由于蓄电池的充放电特性和光伏发电阵列的输出特性差异较大,原系统中的光伏并网逆变器中的更大功率跟踪系统(MPPT)是专门为了配合光伏输出特性设计的,无法同时满足储能蓄电池的输出特性曲线。
在家庭环境中,家用储能设备,电池储能系统可以与太阳能电池板相结合,家用储能设备公司,将白天收集到的太阳能储存起来,以供夜间使用。
这样不仅可以减少对电网的依赖,降低家庭能源消费,还可以减少对传统能源的需求,家用储能设备厂,节约能源资源。
在商业领域,家用储能设备厂家,电池储能系统可以用于平衡峰谷电能需求,提高能源利用率,减少企业能源成本。
此外,电池储能系统还广泛应用于电动汽车、电力系统备用电源等领域。
电池储能系统对社会环境产生了积极的影响。