55%以上のエネルギー貯蔵システムが太陽光発電施設とともに導入される。

1. まず、電池のパッケージに損傷がないか確認し、次にパッケージを慎重に開けて電池が入っているかどうかを確認します。
一つ一つ良好な状態を保ちます。また、バッテリーの工場出荷日をチェックして、稼働時にバッテリーを再充電する必要がある時期を判断します。

2. バッテリーパックは高電圧なので、感電を防ぐために取り付け時には絶縁工具と手袋を着用してください。

3. バッテリーは、変圧器、電源スイッチ、ヒューズなどの熱源や火花が発生する可能性のある場所(2 メートル以上)から離れた場所に設置する必要があります。

4. バッテリーの放熱を促進するために、バッテリー間の距離は少なくとも20mmにする必要があります。バッテリーを接続する前に、
配線端子は、金属光沢が出るまで銅線ブラシまたはエメリークロスで拭いてください。

5. 電池同士の接続は正しい極性でしっかりと接続する必要があります。電池パックを接続した後、プラスとマイナスを接続します。
バッテリーパックの負極を充電装置の正極と負極に接続し、しっかりと接続されていることを確認します。次に、
保護のため、接合部分にワセリンを塗ってください。

6. バッテリーパックの寿命を延ばすには、高品質の自動電流制限および定電圧充電装置を使用する必要があります。
0〜100%の負荷変化の範囲では、充電装置は1%の電圧安定化精度を達成する必要があります。

7. バッテリーの温度上昇による寿命の低下を防ぎ、バッテリー内部の水素ガスの蓄積を防ぐために
爆発の恐れがあるため、バッテリーを設置する場所は換気が十分でなければなりません。可能であれば、バッテリーは空調の効いた部屋に設置してください。
研究機関によると、2023年までに55%以上のエネルギー貯蔵システムが導入されると予想されています。
太陽光発電施設と並んで、市場の拡大と発展に伴い、そのシステムアーキテクチャは重要な考慮事項となるでしょう。
太陽光+エネルギー貯蔵プロジェクトの開発。

調査会社ウッドマッケンジーパワー&リニューアブルズの最新の調査報告によると、直流結合型太陽光発電+エネルギー貯蔵プロジェクトの応用は
グリッド側での発電はますます一般的になり、住宅市場を支配する可能性があります。さらに、連邦投資税額控除の資格は
米国では、投資税額控除(ITC)が徐々に減少しているにもかかわらず、直流結合型グリッドサイド太陽光発電+エネルギー貯蔵システムのシェアが拡大している要因となっている。
2021年も引き続きシェアが拡大すると予想されます。

この成長は、DC結合システムアーキテクチャによってもたらされた新たな変化によるもので、DC結合太陽光発電+エネルギー貯蔵プロジェクトが最初のものとなった。
グリッド側アプリケーションになり、より多くの注目を集めています。通常、ユーザー側(BTM)DC結合システムは、バッテリーストレージに関連するマルチポートハイブリッドインバータを使用します。
システムや太陽光発電資産。これらのインバータはユーザー側(BTM)のバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトには適していますが、グリッドには適していません。
サイド(FTM)バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト。

FTMバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクトのDCアーキテクチャにおける新しい変更には、バッテリーに接続された独立したDC-DCコンバータが含まれます。これらの新しいグリッド
サイド(FTM)DC結合システムは、単一の相互接続ポイントのみに依存するため、通常、AC結合システムよりも相互接続コストが低くなります。相互接続
コストはプロジェクト開発者の資本支出に大きく影響します(システムの規模に応じて、相互接続コストはプロジェクト全体の20%から35%を占める可能性があります)。
システムのバランスのとれたコスト スタック)。

このDC結合システムでは