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Optimale Integration von Solarstromspeichern

机译:太阳能存储的最佳集成

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摘要

In Zukunft werden bei Gebauden mit PV-Anlagen zunehmend Stromspeicher installiert, um die volatile Solarstromerzeugung mit den jeweiligen Lastprofilen in Deckung zu bringen. Doch Solarstromspeicher mit rein lokalen Betriebsfuhrungsvorgaben nutzen ihr technisches Potential nicht voll aus. Daher ist es sinnvoll, freie Batteriekapazitaten einzusetzen, um Systemdienstleistungen fur das Stromnetz zu erbringen sowie die Betriebsfuhrung mit weiteren Technologien im Gebaude zu koppeln. In diesem Beitrag werden drei Ansatze vorgestellt, die uber die konventionelle Nutzung der Solarstromspeicher hinausgehen. In der Branche viel diskutiert und teilweise in Produkten umgesetzt ist das Peak Shaving der Einspeiseleistung. Dies kann durch Abregelung auf Basis von Echtzeitmessdaten am Hausanschlusspunkt erfolgen. Eine Erganzung um vorhersagebasierte Regelungsstrategien, wie sie das Fraunhofer ISE entwickelt hat, ermoglicht durch vorausschauende Beladung der Batterie ein Peak Shaving ohne Abregelung der PV-Anlage. Eine weitere innovative und okonomisch hoch spannende Option ist die Bereitstellung von (Primar-)Regelleistung in Kombination mit der lokalen Erhohung des Autarkiegrades durch Solarstromspeicher. Die Grundidee dabei ist, dass hinsichtlich der Speicher jeweils ein Teil der technisch verfugbaren Kapazitat fur unterschiedliche Netzserviceleistungen reserviert wird, wahrend der andere Teil zur Optimierung der lokalen Energieflusse dient. Neben den beschriebenen Kundennutzen basierend auf der Optimierung der Systembetriebsfuhrung, besteht fur den Betreiber in der Kopplung unterschiedlichen Speichertopologien eine weitere Option konventionelle und erneuerbare Technologien okonomisch zu verknupfen. Beispielhaft zu nennen ist die Verknupfung von Lihtiumbatteriesystemen und thermischen Speichersystemen unter Einbeziehung von Warmpumpen zur Umwandlung der elektrischen in thermische Energie. Umgesetzt wurde ein solches bivalentes Speicherkonzept durch die Firma KACO new energy in einer Neubausiedlung im badenwurttembergischen Weinsberg.
机译:未来,内置于具有光伏系统的建筑物,越来越多的电力存储器安装以使挥发性太阳能发电具有相应的负载配置文件。然而,具有纯粹本地操作指南的太阳能电力建设者没有充分利用其技术潜力。因此,使用可用电池容量为电网提供系统服务并将操作模式与建筑物中的其他技术进行耦合模式是有意义的。本文介绍了三种方法,超出了常规使用太阳能存储。在行业中讨论了很多,在产品中部分实施的是饲料功率的峰值剃须。这可以通过基于房屋连接点的实时测量数据来完成。由Fraunhofer ISE开发的预测监管策略的评估允许峰值剃料,前瞻性加载PV系统的电池。另一种创新和经济令人兴奋的选择是通过太阳能储存的自给自足轮的本地增加,提供(主要)控制能力。基本思想是,关于内存,保留了用于不同网络服务的技术上可用容量的一部分,而另一部分用于优化局部能量表面。除了基于系统操作的优化的客户益处之外,还有另一种选择在不同存储拓扑的耦合中将传统和可再生技术与操作员相互联系起来。举例来说,Lihtium电池系统和热存储系统的连接涉及涉及用于转换电热能的热泵。这种二价记忆概念由Kaco新能源在Badenwurttemberg Weinsberg的新建筑解决方案中实施。

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