Inquiry
Form loading...

Домашнее фотоэлектрическое оборудование для хранения энергии может стать необходимым продуктом для будущих семей

2024-07-25

Движимое целью достижения углеродной нейтральности, будущее использование энергии будет все больше смещаться в сторону чистой энергии. Солнечная энергия, как обычная чистая энергия в повседневной жизни, также будет получать все больше внимания. Однако энергоснабжение самой солнечной энергией не является стабильным и тесно связано с интенсивностью солнечного света и погодными условиями дня, что требует набора подходящего фотоэлектрического оборудования для хранения энергии для регулирования энергии.

новости1.png

Сердце домашней фотоэлектрической системы
Домашние фотоэлектрические накопители энергии обычно устанавливаются в сочетании с домашними фотоэлектрическими системами для обеспечения электроэнергией домашних пользователей. Система хранения энергии может улучшить степень самостоятельного использования домашних фотоэлектрических систем, уменьшить счет пользователя за электроэнергию и обеспечить стабильность потребления электроэнергии пользователем в экстремальных погодных условиях. Для пользователей в районах с высокими ценами на электроэнергию, разницей в ценах от пика до долины или старыми сетями более экономично приобретать бытовые системы хранения, и у домашних пользователей есть мотивация приобретать бытовые системы хранения.
В настоящее время большая часть солнечной энергии, используемой в Китае, используется только для водонагревателей. Солнечные панели, которые действительно могут обеспечить электричеством весь дом, все еще находятся в зачаточном состоянии, и основные пользователи по-прежнему находятся за рубежом, особенно в Европе и Соединенных Штатах.
Из-за высокой степени урбанизации в европейских и американских странах, а также из-за того, что в жилищном строительстве обычно преобладают независимые или полунезависимые дома, это подходит для развития бытовой фотоэлектрической энергетики. Согласно статистике, в 2021 году установленная мощность бытовой фотоэлектрической энергетики в ЕС на душу населения составит 355,3 Вт на домохозяйство, что на 40% больше, чем в 2019 году.
С точки зрения уровня проникновения, установленная мощность бытовых фотоэлектрических систем в Австралии, США, Германии и Японии составляет 66,5%, 25,3%, 34,4% и 29,5% от общей установленной фотоэлектрической мощности соответственно, в то время как доля установленной фотоэлектрической мощности в домохозяйствах в Китае составляет всего 4%. Слева и справа, с большим потенциалом для развития.
Ядром бытовой фотоэлектрической системы является оборудование для хранения энергии, которое также является частью с самой большой стоимостью. В настоящее время цена литиевых батарей в Китае составляет около 130 долларов США/кВт·ч. Возьмем в качестве примера семью из четырех человек в Сиднее, родители которой являются рабочим классом, и предположим, что ежедневное потребление энергии семьей составляет 22 кВт·ч, то установленная домашняя система хранения энергии состоит из фотоэлектрических компонентов мощностью 7 кВт плюс аккумуляторная батарея мощностью 13,3 кВт·ч. Это также означает, что достаточное количество аккумуляторных батарей для фотоэлектрической системы обойдется в 1729 долларов США.
Но за последние несколько лет цена на домашнее солнечное оборудование снизилась примерно на 30–50%, а эффективность выросла примерно на 10–20%. Ожидается, что это ускорит быстрое развитие бытового фотоэлектрического хранения энергии.
Яркие перспективы для бытового фотоэлектрического хранения энергии
Помимо аккумуляторных батарей, основным оборудованием являются фотоэлектрические системы и инверторы для хранения энергии, а домашние системы хранения энергии можно разделить на гибридные домашние фотоэлектрические системы хранения энергии и связанные домашние фотоэлектрические системы хранения энергии в зависимости от различных методов соединения и того, подключены ли они к сети. автономная домашняя фотоэлектрическая система хранения энергии и система управления энергией для хранения фотоэлектрической энергии.
Гибридные бытовые фотоэлектрические системы хранения энергии обычно подходят для новых фотоэлектрических домохозяйств, которые все еще могут гарантировать спрос на электроэнергию после отключения электроэнергии. В настоящее время это основная тенденция, но она не подходит для модернизации существующих фотоэлектрических домохозяйств. Тип соединения подходит для существующих фотоэлектрических домохозяйств, преобразуя существующую подключенную к сети фотоэлектрическую систему в систему хранения энергии, стоимость ввода относительно низкая, но эффективность зарядки относительно низкая; тип вне сети подходит для районов без сетей и обычно должен быть оснащен интерфейсом дизельных генераторов.
По сравнению с аккумуляторными батареями, инверторы и фотоэлектрические модули составляют всего около половины общей стоимости батарей. Кроме того, бытовые аккумуляторные устройства должны устанавливаться установщиками, а стоимость установки также составляет 12%-30%.
Хотя это и дороже, многие системы хранения аккумуляторов также позволяют осуществлять интеллектуальное планирование подачи и выдачи электроэнергии, не только для продажи избыточной мощности в энергосистему, но некоторые из них оптимизированы для интеграции в зарядные устройства для электромобилей. В настоящее время, когда электромобили становятся все более популярными, это преимущество также поможет пользователям сэкономить много средств.
В то же время чрезмерная зависимость от внешних источников энергии приведет к энергетическому кризису, особенно в сегодняшней напряженной глобальной ситуации. Если взять в качестве примера энергетическую структуру Европы, то на природный газ приходится до 25%, а европейский природный газ очень зависим от импорта, что приводит к острой необходимости энергетической трансформации в Европе.
Германия продвинула цель 100% возобновляемой энергии генерации с 2050 по 2035 год, достигнув 80% энергии из возобновляемой энергии генерации. Европейская комиссия приняла предложение REPowerEU по увеличению возобновляемых энергетических целей ЕС на 2030 год, что увеличит 17 ТВт·ч электроэнергии в первый год плана домохозяйств фотоэлектрических и произведет 42 ТВт·ч дополнительной электроэнергии к 2025 году. Все общественные здания оснащены фотоэлектрическими системами и требуют Все новые здания устанавливаются с фотоэлектрическими крышами, а процесс утверждения контролируется в течение трех месяцев.
Рассчитайте установленную мощность распределенной фотоэлектрической системы на основе количества домохозяйств, рассмотрите уровень проникновения бытовых накопителей энергии, чтобы получить количество установленных бытовых накопителей энергии, и предположите среднюю установленную мощность на домохозяйство, чтобы получить установленную мощность бытовых накопителей энергии в мире и на различных рынках.
Если предположить, что в 2025 году уровень проникновения накопителей энергии на новый рынок фотоэлектрических систем составит 20%, уровень проникновения накопителей энергии на фондовый рынок составит 5%, а глобальный объем бытовых накопителей энергии достигнет 70 ГВт·ч, то рыночное пространство будет огромным.
краткое содержание
Поскольку доля чистой электроэнергии в повседневной жизни становится все более важной, фотоэлектричество постепенно проникло в тысячи домохозяйств. Домашняя фотоэлектрическая система хранения энергии может не только удовлетворить ежедневный спрос на электроэнергию в домохозяйстве, но и продавать излишки электроэнергии в сеть для получения дохода. С ростом электрооборудования эта система может стать обязательным продуктом в будущих семьях.