




以交流负载为考量点。一般负载分为三类:组性负载(电灯、取暖器等),感性负载(空调、马达等),容性负载(电脑主机电源等)。其中,由于感性负载启动时所需电流为额定时候的3~5倍,而一般离网逆变器150%-200%的短时过载能力并不能满足要求,所以感性负载需要---考量逆变器的扩容设计(离网逆变器接入感性负载时,至少需要感性负载2倍以上的系统设计)。比如,在离网逆变器带动2p(2*750w)空调的项目中,储能系统,选择3kva及以上额定功率的逆变器才为正常配置。当然,一般负载是三种类型同时存在,只是占比的负载将对逆变器产生主要影响。
随着清洁、可再生能源的需求不断增加,储能系统厂家,光伏储能技术将会得到更广泛的应用。未来,随着技术的不断进步和成本的不断降低,储能系统价格,光伏储能技术将会成熟和普及,并在能源领域发挥的作用。同时,政策支持也将是促进光伏储能技术发展的重要手段之一。目前光伏储能技术的成本相对较高,需要进一步降低成本才能更广泛地应用于各个领域。
分布式光伏的特点是点多面广、布局分散,如此复杂、碎片化、---的随机性电源,不仅给电网消纳带来压力,对各地配电网、增配网设施接入能力、电网调节能力均提出了更高要求。通过输配电价、系统运行费的传导方式,让所有工商业用户为此“买单”,并不合理,也非市场化的手段。于是,为较大装机容量的分布式光伏配建储能,就成了平抑波动的重要选项。
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