1. Konfiguratsiooni põhimõtted
Tööstusuuringud ja inseneripraktika näitavad, et aku jõudlus peaks olema kooskõlas süsteemi kavandatud tööstrateegiaga. Pikaajaliste,-kõrge sagedusega{2}}rakenduste puhul eeldatakse, et akud toetavad üldiselt vähemalt 80% tühjenemissügavust ja üle 6000 tsükli kestvust. Need nõuded aitavad tagada stabiilse jõudluse kogu projekti elutsükli jooksul ja vähendada võimsuse enneaegse halvenemise ohtu.
2. Mahu suuruse määramise metoodika
Energiasalvesti suuruse määramine põhineb tavaliselt energia{0}}bilansi lähenemisviisil. Hindamine algab saidi koormusprofiili, fotogalvaanilise genereerimise profiili, kriitilise-koormuse nõudluse ja päikeseenergia piiratud kättesaadavuse eeldatava kestuse kindlaksmääramisega.
Seejärel määratakse vajalik salvestusmaht, hinnates energiat, mis on vajalik koormuste toetamiseks ebapiisava PV tootmise perioodidel. Arvutust kohandatakse, et võtta arvesse aku kasutatavat mahtuvust, tühjenemistõhusust, konversioonikadusid ja süsteemi{1}kaod. Praktikas peaks valitud aku mahutavus tagama piisavalt kasutatavat energiat, säilitades samal ajal aku eluea ja süsteemi töökindluse jaoks sobiva töövaru.
Keerulisemate projektide puhul võib süsteemi optimeerimine arvesse võtta ka mitmeid toimivusnäitajaid, sh fotoelektrilise-omatarbimise suhe, energiatõhusus, tipp-nõudluse vähendamine, aku tsükli intensiivsus, elektritariifi struktuur ja varu-toitevajadus. Insenerikogemuse kombineerimine tööandmetega võib aidata tuvastada tasakaalustatuma ja majanduslikult tõhusama konfiguratsiooni.
3. Majanduslik hinnang
Majanduslikku teostatavust hinnatakse tavaliselt mitmest vaatenurgast, sealhulgas PV piiramise vähendamine, tipp-tariifide arbitraaž, nõudluse-tasude haldamine, koormuse kõikumiste leevendamine ja hädaolukorras varundamise võimalus.
Näiteks tüüpilise tööstusliku PV-otse-seotud salvestusruumi projekti puhul võib nõutav nimivõimsus olla tingitud vajadusest tasandada lühiajalisi -PV väljundi kõikumisi, samas kui vajaliku energiavõimsuse võib määrata tariifide-arbitraaži kestus, üleliigne-PV neeldumine või kriitilise varu-koormusaeg.
Kui samaaegselt kohaldatakse mitut konstruktsiooni eesmärki, valitakse lõplik konfiguratsioon üldiselt asjakohaste võimsuse ja energia suuruse määramise stsenaariumide kõrgeima nõude alusel. See lähenemine aitab tagada, et süsteem suudab täita oma töö-, majandus- ja töökindluseesmärgid ilma liigse ülemõõduta.
4. Tehnilised omadused
PV-salvestus-DC-paindlikud süsteemid kasutavad alalisvoolu jaotusarhitektuuri, et vähendada energiakadusid, mis on seotud tavapärase mitmeastmelise AC/DC muundamisega. Koordineerides vahetult PV tootmist, aku laadimist ja tühjenemist ning alalisvoolu{5}}külgkoormust, võib süsteem parandada üldist energiakasutust.
Paindlikud juhtimistehnoloogiad võimaldavad intelligentset energiajaotust vastavalt reaalajas-PV väljundile, koormusnõudlusele, elektritariifidele, aku laetuse olekule ja varuprioriteetidele. Tehnilised kogemused näitavad, et alalisvoolujaotus võib vähendada seadmete jalajälge, lihtsustada süsteemi arhitektuuri, parandada töö- ja hooldustõhusust ning vähendada üldist energiatarbimist võrreldes tavaliste vahelduvvoolu{2}}põhiste jaotussüsteemidega.
