Dalam sistem penjanaan kuasa fotovoltaik teragih, ungkapan yang berbeza seperti grid disambungkan, off grid dan microgrid sering dilihat. Apakah ciri-ciri mereka sendiri? Apakah perbezaannya? Malah, ia mewakili beberapa sistem penjanaan kuasa yang berkaitan dengan penjanaan kuasa fotovoltaik teragih. Dalam artikel ini, kami bukan sahaja memperkenalkan ciri utama sistem penjanaan kuasa bersambung grid, sistem penjanaan kuasa bersambung grid, sistem penjanaan kuasa storan tenaga luar grid dan mikrogrid, tetapi juga membandingkannya dari segi sambungannya dengan grid kuasa, tenaga. keperluan peralatan penyimpanan, senario aplikasi dan aspek lain dalam jadual untuk rujukan mudah.
Sistem penjanaan kuasa bersambung grid
Sistem fotovoltan yang disambungkan grid merujuk kepada sistem fotovoltaik yang disambungkan terus ke grid kuasa awam. Komponen teras sistem ini termasuk modul fotovoltaik, penyongsang bersambung grid, meter dua arah dan grid kuasa itu sendiri. Fungsi penyongsang bersambung grid adalah untuk menukar arus terus yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik kepada arus ulang alik, yang kemudiannya dibekalkan kepada beban tempatan. Lebihan elektrik dijual kembali ke grid melalui meter dua arah.

Sistem penjanaan kuasa bersambung grid bergantung pada grid kuasa luaran dan menggunakan mod kerja "penggunaan sendiri secara spontan, sambungan grid elektrik lebihan" atau "sambungan grid penuh". Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, sistem tidak beroperasi untuk menghalang aliran balik elektrik ke dalam grid, yang boleh menimbulkan bahaya keselamatan.
Sistem penjanaan kuasa luar grid
Sistem penjanaan kuasa luar grid beroperasi secara bebas daripada grid kuasa dan tidak disambungkan kepadanya. Ia terdiri daripada modul fotovoltaik, penyongsang luar grid, bateri dan beban. Sistem ini bebas sepenuhnya dan tidak bergantung pada bekalan kuasa grid, sesuai untuk kawasan terpencil tanpa liputan grid atau kawasan yang kerap mengalami gangguan bekalan elektrik. Sistem luar grid mesti dilengkapi dengan peranti storan tenaga, biasanya bateri, untuk digunakan pada waktu malam atau dalam keadaan cahaya malap.

Sistem penjanaan kuasa luar grid tidak bergantung pada grid kuasa, bergantung pada mod kerja "menyimpan semasa menggunakan" atau "menyimpan sebelum menggunakan", dan tidak terjejas oleh gangguan bekalan elektrik. Sistem ini mempunyai fleksibiliti dan kebolehgerakan yang unggul, dan mesti dilengkapi dengan peranti penyimpanan tenaga seperti bateri untuk menyimpan tenaga elektrik yang dijana pada siang hari untuk digunakan pada waktu malam atau tanpa cahaya.
Sistem simpanan dan penjanaan tenaga hibrid
Sistem penjanaan kuasa storan tenaga hibrid digunakan secara meluas di tempat yang kerap mengalami gangguan bekalan elektrik, atau di mana penggunaan sendiri fotovoltaik tidak dapat menjana lebihan elektrik untuk sambungan grid, di mana harga elektrik guna sendiri jauh lebih tinggi daripada harga sambungan grid, dan di mana harga elektrik puncak adalah jauh lebih tinggi daripada harga elektrik lembah.
Sistem ini terdiri daripada modul fotovoltaik, mesin bersepadu hibrid solar, bateri, beban, dsb. Tatasusunan fotovoltaik menukar tenaga suria kepada tenaga elektrik di bawah pencahayaan, dan membekalkan kuasa kepada beban dan mengecas bateri melalui mesin bersepadu penyongsang dikawal solar; Apabila tiada cahaya, bateri membekalkan kuasa kepada mesin bersepadu penyongsang dikawal solar, dan kemudian membekalkan kuasa kepada beban AC.
Berbanding dengan sistem penjanaan kuasa bersambung grid, sistem ini menambah pengawal cas dan nyahcas serta bateri. Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, sistem fotovoltaik boleh terus beroperasi, dan penyongsang boleh bertukar kepada mod grid mati untuk membekalkan kuasa kepada beban.

Microgrid
Microgrid ialah rangkaian pengedaran yang terdiri daripada sumber kuasa teragih (seperti fotovoltaik dan kuasa angin), beban, sistem storan tenaga dan peranti kawalan. Berbanding dengan integrasi luas penjanaan kuasa, penghantaran, pengedaran dan penggunaan dalam grid kuasa besar, mikrogrid terutamanya mencapai penggunaan di tapak tenaga boleh diperbaharui dan pertukaran tenaga yang diedarkan dengan grid kuasa besar.
Microgrids boleh beroperasi sebagai grid kuasa bebas atau disambungkan ke grid kuasa utama untuk menukar tenaga elektrik. Sistem mikrogrid mempunyai ciri-ciri fleksibiliti dan kecekapan, yang boleh menggalakkan penyepaduan berskala besar sumber kuasa teragih dan tenaga boleh diperbaharui.
Dalam mikrogrid, kawalan kolaboratif antara grid utama, sumber kuasa teragih dan sistem penyimpanan tenaga dicapai melalui sistem pengurusan tenaga untuk melancarkan turun naik tenaga teragih.

Jadual Perbandingan Pelbagai Sistem
| Item perbandingan | Sistem penjanaan kuasa bersambung grid | Sistem penjanaan kuasa luar grid | Sistem simpanan dan penjanaan tenaga hibrid | Sistem mikrogrid |
| Hubungan sambungan dengan grid kuasa | Sambungan terus ke grid kuasa awam boleh menghantar lebihan elektrik ke grid atau mendapatkan elektrik daripada grid. | Bebas sepenuhnya daripada operasi grid kuasa, tidak bergantung pada bekalan grid kuasa luaran, sesuai untuk kawasan tanpa liputan grid kuasa. | Ia boleh disambungkan ke grid kuasa atau beroperasi secara bebas semasa bekalan elektrik terputus, dengan dua mod kerja: grid bersambung dan off grid. | Ia boleh disambungkan ke grid kuasa luaran dan dikendalikan secara bebas apabila diperlukan, mencapai sara diri tenaga di rantau ini. |
| Permintaan untuk peranti storan tenaga | Biasanya, peranti storan tenaga tidak diperlukan kerana lebihan elektrik boleh dihantar terus ke grid. | Peranti storan tenaga (seperti bateri) mesti dilengkapi untuk menyimpan tenaga elektrik yang dijana pada waktu siang untuk digunakan pada waktu malam atau tanpa cahaya. | Peranti storan tenaga juga diperlukan untuk mencapai operasi bebas jika tiada grid kuasa. | Boleh termasuk peranti storan tenaga untuk mengimbangi bekalan kuasa dan permintaan di rantau ini dan meningkatkan kecekapan tenaga. |
| Senario aplikasi | Sesuai untuk bangunan kediaman dan komersial di kawasan bandar dan pinggir bandar, serta loji tenaga solar berskala besar. | Sesuai untuk kawasan terpencil dan kawasan tanpa liputan grid kuasa, seperti kawasan pergunungan dan pulau. | Sesuai untuk kawasan yang kerap mengalami gangguan bekalan elektrik atau pengguna yang ingin meningkatkan kadar sara diri tenaga mereka. | Sesuai untuk kawasan kecil seperti taman perindustrian dan kampus universiti, ia boleh mencapai pengurusan diri dan pengoptimuman tenaga. |
| Kerumitan sistem dan kos | Strukturnya agak mudah dan kosnya rendah kerana tiada peralatan penyimpanan tenaga diperlukan. | Strukturnya kompleks dan kosnya tinggi, memerlukan peralatan penyimpanan tenaga dan sistem kawalan bebas. | Strukturnya kompleks dan kosnya tinggi, memerlukan penyongsang dan peranti storan tenaga yang beroperasi dalam kedua-dua mod grid bersambung dan luar grid. | Strukturnya adalah yang paling kompleks dan mahal, memerlukan penyepaduan pelbagai sumber tenaga, sistem penyimpanan tenaga dan sistem pengurusan tenaga yang kompleks. |
| Kestabilan dan kebolehpercayaan bekalan kuasa | Bekalan kuasa bergantung pada kestabilan grid kuasa, dan sistem juga akan berhenti berfungsi semasa bekalan elektrik terputus. | Bekalan kuasa adalah bebas sepenuhnya dan tidak terjejas oleh grid kuasa, tetapi dihadkan oleh cuaca dan kapasiti penyimpanan tenaga. | Menggabungkan kelebihan sambungan grid dan luar grid, ia boleh terus membekalkan kuasa semasa gangguan kuasa, meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan bekalan kuasa | Ia boleh mencapai keseimbangan antara bekalan kuasa dan permintaan di rantau ini, meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan bekalan kuasa. |
Melalui jadual ini, kita dapat melihat secara visual perbezaan dalam hubungan sambungan dengan grid, keperluan peralatan penyimpanan tenaga, senario aplikasi, kerumitan dan kos sistem, serta kestabilan dan kebolehpercayaan bekalan kuasa untuk setiap sistem penjanaan kuasa fotovoltaik. Ini membantu kami memilih jenis sistem yang sesuai berdasarkan keperluan dan syarat aplikasi tertentu.





