Inquiry
Form loading...

Huisfotovoltaïese energiebergingstoerusting kan 'n moet-hê-produk vir toekomstige gesinne word

2024-07-25

Gedryf deur die doelwit van koolstofneutraliteit, sal toekomstige energiegebruik toenemend na skoon energie verskuif. Sonenergie, as 'n algemene skoon energie in die daaglikse lewe, sal ook meer en meer aandag geniet. Die energietoevoer van sonenergie self is egter nie stabiel nie, en is nou verwant aan die intensiteit van sonlig en weerstoestande van die dag, wat 'n stel geskikte fotovoltaïese energiebergingstoerusting benodig om energie te reguleer.

nuus1.png

Die hart van 'n huis fotovoltaïese stelsel
Huisfotovoltaïese energieberging word gewoonlik in kombinasie met tuisfotovoltaïese stelsels geïnstalleer om elektrisiteit aan huisgebruikers te verskaf. Die energiebergingstelsel kan die graad van selfgebruik van huishoudelike fotovoltaïese energie verbeter, die gebruiker se elektrisiteitsrekening verminder en die stabiliteit van die gebruiker se elektrisiteitsverbruik onder uiterste weerstoestande verseker. Vir gebruikers in gebiede met hoë elektrisiteitspryse, piek-tot-vallei prysverskille, of ou roosters, is dit meer ekonomies om huishoudelike stoorstelsels aan te koop, en huishoudelike gebruikers het die motivering om huishoudelike stoorstelsels te koop.
Tans word die meeste van die sonenergie wat in China gebruik word, slegs vir waterverwarmers gebruik. Sonpanele wat werklik elektrisiteit vir die hele huis kan verskaf, is nog in hul kinderskoene, en die hoofgebruikers is steeds oorsee, veral in Europa en die Verenigde State.
As gevolg van die hoë mate van verstedeliking in Europese en Amerikaanse lande, en die behuising word gewoonlik oorheers deur onafhanklike of semi-onafhanklike huise, is dit geskik vir die ontwikkeling van huishoudelike fotovoltaïese. Volgens statistieke sal die EU se per capita huishoudelike fotovoltaïese geïnstalleerde kapasiteit in 2021 355,3 watt per huishouding wees, 'n toename van 40% in vergelyking met 2019.
Wat die penetrasiekoers betref, is die geïnstalleerde kapasiteit van huishoudelike fotovoltaïese elektrisiteit in Australië, die Verenigde State, Duitsland en Japan onderskeidelik 66,5%, 25,3%, 34,4% en 29,5% van die totale geïnstalleerde fotovoltaïese kapasiteit, terwyl die proporsie geïnstalleerde fotovoltaïese kapasiteit in huishoudings in China slegs 4% is. Links en regs, met groot ruimte vir ontwikkeling.
Die kern van die huishoudelike fotovoltaïese stelsel is die energiebergingstoerusting, wat ook die deel met die grootste koste is. Tans is die prys van litiumbatterye in China sowat 130 Amerikaanse dollar/kWh. Neem 'n gesin van vier in Sydney wie se ouers werkersklas is as 'n voorbeeld, met die veronderstelling dat die daaglikse kragverbruik van die gesin 22kWh is, is die geïnstalleerde huisenergiebergingstelsel 7kW fotovoltaïese komponente plus 'n 13.3kWh energieopgaarbattery. Dit beteken ook dat net genoeg energiebergingsbatterye vir 'n fotovoltaïese stelsel $1 729 sal kos.
Maar in die afgelope paar jaar het die prys van tuissonkragtoerusting met sowat 30% tot 50% gedaal, terwyl die doeltreffendheid met sowat 10% tot 20% toegeneem het. Dit sal na verwagting die vinnige ontwikkeling van huishoudelike fotovoltaïese energieberging versnel.
Helder vooruitsigte vir huishoudelike fotovoltaïese energieberging
Benewens energiebergingsbatterye, is die res van die kerntoerusting fotovoltaïese en energieberging-omskakelaars, en huisenergiebergingstelsels kan verdeel word in hibriede huisfotovoltaïese energiebergingstelsels en gekoppelde huisfotovoltaïese energiebergingstelsels volgens verskillende koppelingsmetodes en of hulle aan die netwerk gekoppel is. stelsel, buite-rooster huis fotovoltaïese energie berging stelsel, en fotovoltaïese energie stoor energie bestuur stelsel.
Hibriede huishoudelike fotovoltaïese energiebergingstelsels is oor die algemeen geskik vir nuwe fotovoltaïese huishoudings, wat steeds elektrisiteitsaanvraag kan waarborg na 'n kragonderbreking. Dit is tans die hoofstroomneiging, maar dit is nie geskik vir die opgradering van bestaande fotovoltaïese huishoudings nie. Die koppelingstipe is geskik vir bestaande fotovoltaïese huishoudings, die transformasie van die bestaande netwerk-gekoppelde fotovoltaïese stelsel in 'n energiebergingstelsel, die insetkoste is relatief laag, maar die laaidoeltreffendheid is relatief laag; die off-grid tipe is geskik vir gebiede sonder roosters, en moet gewoonlik toegerus word met diesel kragopwekkers koppelvlak.
In vergelyking met energiebergingsbatterye, maak omsetters en fotovoltaïese modules slegs sowat die helfte van die totale koste van batterye uit. Boonop moet huishoudelike energiebergingsprodukte deur installeerders geïnstalleer word, en die installasiekoste is ook 12%-30%.
Alhoewel dit duurder is, laat baie batterybergingstelsels ook intelligente skedulering van elektrisiteit in en uit, nie net om oortollige krag aan die kragstelsel te verkoop nie, maar sommige is geoptimaliseer vir integrasie in elektriese voertuig-laaifasiliteite. Op die oomblik wanneer elektriese voertuie al hoe meer gewild raak, sal hierdie voordeel gebruikers ook help om baie koste te bespaar.
Terselfdertyd sal oormatige afhanklikheid van eksterne energiebronne tot 'n energiekrisis lei, veral in vandag se gespanne globale situasie. As ons Europa se energiestruktuur as voorbeeld neem, maak aardgas soveel as 25% uit, en Europese aardgas is baie afhanklik van invoer, wat lei tot die dringende behoefte aan energietransformasie in Europa.
Duitsland het die teiken van 100% hernubare energie kragopwekking van 2050 tot 2035 gevorder en 80% van energie uit hernubare energie kragopwekking bereik. Die Europese Kommissie het die REPowerEU-voorstel aanvaar om die EU se hernubare energiedoelwitte vir 2030 te verhoog, wat 17TWh elektrisiteit sal verhoog in die eerste jaar van die huishoudelike fotovoltaïese plan, en 42TWh bykomende elektrisiteit opwek teen 2025. Alle openbare geboue is toegerus met fotovoltaïese, en vereis Alle nuwe geboue word geïnstalleer met fotovoltaïese proses, en die approval proses is binne die approval-proses geïnstalleer.
Bereken die geïnstalleerde kapasiteit van verspreide fotovoltaïese op grond van die aantal huishoudings, oorweeg die penetrasietempo van huishoudelike energieberging om die aantal geïnstalleerde huishoudelike energieberging te verkry, en aanvaar die gemiddelde geïnstalleerde kapasiteit per huishouding om die geïnstalleerde kapasiteit van huishoudelike energieberging in die wêreld en in verskeie markte te verkry.
As ons aanvaar dat die penetrasiekoers van energieberging in die nuwe fotovoltaïese mark in 2025 20% is, die penetrasiekoers van energieberging in die aandelemark 5% is en die globale huishoudelike energiebergingskapasiteitsruimte 70GWh bereik, is die markruimte groot.
opsomming
Namate die proporsie skoon elektriese energie in die daaglikse lewe al hoe belangriker word, het fotovoltaïese geleidelik duisende huishoudings binnegekom. Die tuisfotovoltaïese energiebergingstelsel kan nie net aan die daaglikse elektrisiteitsaanvraag van die huishouding voldoen nie, maar ook die oortollige elektrisiteit aan die netwerk verkoop vir inkomste. Met die toename in elektriese toerusting kan hierdie stelsel 'n moet-hê-produk in toekomstige gesinne word.