光储系统,包括太阳能组件、控制器、逆变器、蓄电池、负载等设备。目前主要有直流耦合和交流耦合两种技术路线,交流或直流耦合是指太阳能电池板耦合或连接到储能或电池系统的方式。太阳能组件和电池之间的连接类型可以是交流电或直流电。大多数电子电路使用直流电,太阳能组件产生直流电,电池储存直流电,然而大多数电器都在交流电上运行。
混合型光伏+储能系统,即光伏组件发出来的直流电,通过控制器,存储到蓄电池组中,电网也可以通过双向DC-AC变流器向蓄电池充电。能量的汇集点是在直流蓄电池端。白天光伏发电首先供给负载,其次通过MPPT控制器来给蓄电池充电,储能系统连接在电网上,多余的电量可以并网;晚上电池放电供给负载,不足部分由电网补充;电网停电时,光伏发电和锂电池仅供电给离网负载,并网端负载无法使用。当负载功率大于光伏发电功率时,电网和光伏可以同时向负载供电。因为光伏发电和负载用电都不是稳定的,要依赖蓄电池平衡系统能量。另外,该系统也支持用户自行设置充电及放电时间来满足用户用电需求。
直流耦合系统工作原理

资料来源:spiritenergy,海通证券研究所
混合型光伏+储能系统

资料来源:固德威光伏社区,海通证券研究所
混合逆变器集成了离并网功能,提高了充电效率。并网逆变器出于安全考虑,会在停电期间自动关闭太阳能电池板系统的电源。而混合逆变器能让用户同时拥有离网和并网功能,因此即使在停电期间也可以使用电力。混合逆变器简化了能源监控,可以通过逆变器面板或连接的智能设备检查性能和能源生产等重要数据。如果系统有两个逆变器,则必须分别监控它们。DC 耦合降低了 AC-DC 转换的损耗。电池充电效率约为 95-99%,而交流耦合则为 90%。
资料来源:spiritenergy,海通证券研究所
储能逆变器的适用场景
调峰市场中,用户多选择混合逆变器和交流耦合电池系统,成本效益更高,且更易于制造。带有重型变压器的离网电池逆变器充电器更昂贵,混合逆变器和交流耦合电池系统使用带有开关晶体管的无变压器逆变器。这些紧凑的轻型逆变器具有较低的浪涌和峰值功率输出额定值,但成本效益更高,更便宜且更易于制造。
混合逆变器作备用电源有一定局限性。与专用离网电池逆变器相比,混逆存在一些局限性,主要是在停电时有限的浪涌或峰值功率输出。此外,一些混合逆变器没有备用电源能力或备用电源有限,因此在停电时只能备份照明和基本电源电路等小型或必要的负载,且许多系统在停电期间会有 3-5 秒的延迟。而离网逆变器提供非常高的浪涌和峰值功率输出,并且可以处理高电感负载。如果用户计划为水泵、压缩机、洗衣机和电动工具等高浪涌设备供电,逆变器必须能够处理高感应浪涌负载。
混合逆变器输出功率对比

资料来源:clean energy reviews,海通证券研究所
资料来源:clean energy reviews,海通证券研究所
来源:基本面投资
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