ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อด้วยตารางเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายการจำหน่ายและพลังงานไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้าโดยตรง ปัจจุบันการจัดเก็บพลังงานโดยทั่วไปไม่ได้จัดและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงาน "การกำจัดข้อ จำกัด ของไฟและพลังงาน" เป็นเรื่องรุนแรงและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าพลังน้ำหลังจากที่ปัจจัยต่างๆเช่นความผันผวนที่รุนแรงและการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการจัดสรรพื้นที่จัดเก็บพลังงานในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อด้วยกริดได้กลายเป็นหนึ่งในแนวทางการวิจัยของระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่
การกำหนดค่าการจัดเก็บพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อด้วยกริดจะพิจารณาจากเป้าหมายการเก็บพลังงาน เป้าหมายของการเก็บรักษาพลังงานสามารถแบ่งออกเป็น: การส่งออกที่ราบรื่นการจัดส่งทางเศรษฐกิจและองค์ประกอบ microgrid
1) ผลลัพธ์ที่ราบรื่น
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นกระบวนการที่พลังงานแสงอาทิตย์ถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์และอุณหภูมิ นอกจากนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสไฟฟ้าตรงที่ต้องแปลงเป็นกระแสสลับโดยอินเวอร์เตอร์และต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว มีการสร้างฮาร์มอนิกในระหว่างกระบวนการอินเวอร์เตอร์ ความไม่แน่นอนของพลังงานแสงอาทิตย์และการปรากฏตัวของฮาร์โมนิกทำให้การเข้าถึงผลกระทบจากพลังงานแสงอาทิตย์บนตะแกรง ดังนั้นจุดประสงค์ที่สำคัญของการเก็บรักษาพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อด้วยโครงข่ายคือการให้กำลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ราบเรียบและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ การกำหนดค่าระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงานที่มุ่งไปที่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ราบเรียบโดยทั่วไปมีการกำหนดค่าด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และโครงสร้างระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตที่ราบรื่น
ความจุของระบบจัดเก็บพลังงานจะพิจารณาจากยุทธศาสตร์การทำให้เรียบโดยใช้เส้นตารางและพลังงานการจัดเก็บพลังงานจะกำหนดโดยเป้าหมายที่ราบเรียบ ยุทธศาสตร์การราบเรียบของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ระบบการเก็บรักษาพลังงานในปัจจุบันมีการกำหนดเวลาคงที่ตลอดเวลาโดยใช้การกรองแบบ low-pass filtering smoothing strategy การควบคุมแบบฟัซซี่ / SOC (กลยุทธ์การจัดเก็บแบตเตอรี่) และการคาดการณ์การใช้พลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ กลยุทธ์การปรับความเรียบของการกรองผ่าน low-pass มีผลทำให้เรียบโดยทั่วไป แต่การควบคุมทำได้ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งเป็นกลยุทธ์การควบคุมที่มีโอกาสในการสมัครกว้าง ๆ
2) จุดสูงสุดของกำลัง
หลังจากที่พลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ถูกเชื่อมต่อกับกริดแล้วจำเป็นต้องยอมรับการส่งผ่านตาราง แต่ยอดสูงสุดของเอาท์พุทกำลังไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับระยะสูงสุดของการโหลดกริด เมื่อรวมกับอิทธิพลของปัจจัยด้านราคาไฟฟ้าสูงสุดและหุบเขาในตลาดพลังงานแล้วระบบจัดเก็บพลังงานจะถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการแปลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพิกัดเวลา การมีส่วนร่วมของอำนาจในจุดไฟฟ้าที่จุดเป็นหนึ่งในจุดที่มีการวิจัยของระบบเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ การเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไฟฟ้าและการประหยัดพลังงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถปรับปรุงได้
ความสามารถในการจัดเก็บพลังงานของการกำหนดค่าประเภทนี้โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่และค่าใช้จ่ายของระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงานสูงและการควบคุมการชาร์จและการคายประจุที่ไม่สมควรจะทำให้ชีวิตของระบบจัดเก็บพลังงานเสียหายอย่างจริงจัง ดังนั้นความจุของระบบเก็บพลังงานแบบรวมศูนย์ที่จำหน่ายในด้านกริดอยู่ในปัจจุบันการกำหนดค่ากำลังไฟฟ้าจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นความต้องการในการโกนหนวดสูงสุดการจัดเก็บพลังงานและกลยุทธ์การควบคุมการปลดปล่อยและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บพลังงาน อัลกอริทึมสำหรับการแก้ยุทธศาสตร์การบรรจุสูงสุดของระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการไล่ระดับสีอัลกอริทึมอัจฉริยะและอัลกอริทึมการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิก ความต้องการของจุดเชื่อมต่อพลังงานที่แตกต่างกันและกลยุทธ์การควบคุมการเก็บรักษาพลังงานมีความต้องการพลังงานและความสามารถแตกต่างกัน ในการใช้งานจริงการกำหนดค่าของระบบจัดเก็บพลังงานจะต้องดำเนินการภายใต้สภาพการปฏิบัติต่างๆ ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานสำรองขนาดใหญ่ในประเทศจีนยังคงอยู่ในวัยเด็กและมีการใช้งานสถานีทดลองเก็บพลังงานเพียงแบบทดลองหรือแบบสาธิตเท่านั้นและยังไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ในระดับใหญ่
3) การประยุกต์ใช้ Microgrid
microgrid เป็นโครงสร้างชนิดใหม่ของโครงสร้างพลังงานที่เสนอเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นระบบไฟฟ้าในภูมิภาคที่ประกอบด้วยพลังงานหมุนเวียนระบบจัดเก็บพลังงานและการบรรทุก ในฐานะที่เป็นอิสระทั้งหมดสามารถทำงานบนตารางหรือเรียกใช้งานในสถานะปิดตารางได้ ระบบจัดเก็บพลังงานเป็นส่วนประกอบของ microgrid คือการเชื่อมโยง buffering พลังงานใน microgrid ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงเสถียรภาพในการควบคุมการปรับปรุงคุณภาพพลังงานของ microgrid การรักษาสมดุลพลังงานของ microgrid และการปรับปรุงการป้องกัน - ความสามารถในการอนุมานของ microgrid . นอกจากนี้ระบบจัดเก็บพลังงานใน microgrid ยังสามารถใช้สำหรับการสำรองข้อมูลกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เกิดไฟดับ
ระบบจัดเก็บพลังงานที่ติดตั้งในไมโครแกรมมีการกำหนดค่าโดยทั่วไปควบคู่ไปกับระบบการผลิตพลังงานหมุนเวียนและมีระบบจัดการการจัดเก็บพลังงานที่เป็นอิสระ (เช่นระบบควบคุมแบตเตอรี่ BESS) และโหมดการทำงานจะทำงานตามโหมดการทำงานของเครือข่ายขนาดเล็ก เครือข่าย / ตาราง) หลากหลาย ความจุและการกำหนดค่าพลังงานของแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของไมโครแกรมและโหมดการทำงานที่แตกต่างกันและยังถูก จำกัด ด้วยโหมดการทำงานของระบบจัดเก็บพลังงาน กลยุทธ์การกำหนดค่าและควบคุมของระบบจัดเก็บพลังงานใน microgrid เป็นหัวข้อร้อนในการวิจัยปัจจุบันของ microgrid
