1 、 Composition du système
Les éoliennes connectées sur la grille: les systèmes d'éoliennes connectés au réseau sont relativement complexes, principalement composées de composants clés tels que les éoliennes, les transformateurs de step-up, les onduleurs connectés au réseau et les lignes de transmission connectées au réseau électrique. L'électricité générée par les éoliennes est d'abord stimulée par un transformateur en arrière pour répondre aux exigences de la transmission de la grille électrique. Par la suite, l'onduleur connecté au réseau convertit la puissance CA en puissance CA qui correspond à la tension, à la fréquence et à la phase du réseau, garantissant que l'énergie électrique peut être intégrée en douceur dans le réseau. Cette configuration du système permet aux éoliennes connectées au réseau à fournir efficacement et stable de l'énergie électrique au réseau.
Éoliennes hors réseau: En revanche, la composition du système des éoliennes hors réseau est relativement simple. Il se compose principalement d'éoliennes, de contrôleurs, de batteries (facultatifs) et de charges. L'électricité générée par les éoliennes est directement fournie à la charge, et si elle est équipée de batteries, elle peut fournir un support d'énergie en cas d'insuffisance d'énergie éolienne. En raison de ne pas être connecté au réseau électrique, les éoliennes hors réseau ne nécessitent pas d'équipements complexes tels que les onduleurs connectés au réseau.
2 、 Mode de fonctionnement
Éoliennes connectées au réseau: Le mode de fonctionnement des éoliennes connectées au réseau est strictement réglementée et restreinte par le réseau électrique. Lorsque l'électricité produite par les éoliennes dépasse la demande de charge locale, l'excès d'électricité sera transmis au réseau électrique pour une utilisation dans d'autres régions; Lorsque le vent est insuffisant ou que les dysfonctionnements du générateur peuvent être obtenus à partir de la grille pour répondre à la demande de charge. Ce mode de fonctionnement permet aux éoliennes connectées au réseau d'utiliser pleinement les fonctions de compensation et de support du réseau électrique et de développer plus en détail les ressources éoliennes disponibles.
Les éoliennes hors réseau: les éoliennes hors réseau fonctionnent indépendamment et ne sont pas affectées par le réseau électrique. Sa production d'électricité dépend entièrement des ressources éoliennes et de la demande de charge. Lorsque le vent est suffisant, l'électricité produite par le générateur peut non seulement répondre à la demande de charge, mais également stocker l'excès d'électricité dans la batterie (le cas échéant) pour une utilisation en cas de vent insuffisant. Ce mode de fonctionnement fait des éoliennes de réseau particulièrement adaptées aux zones reculées qui ne peuvent pas être couvertes par la réseau électrique, telles que les zones pastorales, les zones forestières, les stations de base de communication, etc.
3 、 Scénarios applicables
Les éoliennes connectées au réseau: les éoliennes connectées au réseau sont principalement utilisées dans les grandes centrales éoliennes, qui sont généralement composées de dizaines, voire des centaines d'éoliennes, d'une capacité de plusieurs mégawatts à plusieurs centaines de mégawatts. Les centrales éoliennes connectées au réseau peuvent recevoir une compensation et un soutien du réseau électrique, et développer plus en détail les ressources éoliennes disponibles, qui est la principale direction de développement de la production éolienne au pays et à l'étranger.
Les éoliennes hors réseau: les éoliennes hors réseau conviennent principalement aux zones où le réseau électrique ne peut pas se couvrir efficacement, comme les zones montagneuses éloignées, les îles, les poteaux de bordure, etc. En raison de leur emplacement géographique éloigné ou de leurs conditions naturelles dures, ces zones sont difficiles à couvrir avec des réseaux électriques ou ont des coûts de construction élevés. Les éoliennes hors réseau fournissent une alimentation fiable à ces zones grâce à des systèmes indépendants de production d'électricité et de stockage d'énergie.
4 、 Caractéristiques techniques
Les éoliennes connectées au réseau: les éoliennes connectées au réseau mettent davantage l'accent sur la compatibilité et la stabilité avec le réseau électrique en termes de technologie. Son onduleur connecté à la réseau nécessite un contrôle précis de la tension de sortie, de la fréquence et de la phase pour garantir le fonctionnement synchrone avec le réseau électrique. Dans le même temps, les éoliennes connectées au réseau doivent également avoir une régulation de puissance active et réactive et une conduite basse tension à travers des capacités pour s'assurer que les éoliennes ne sont pas connectées lorsque le réseau électrique fluctue.
Les éoliennes hors réseau: les éoliennes hors réseau mettent davantage l'accent sur l'efficacité de la production d'énergie et la fiabilité des systèmes de stockage d'énergie. En raison de ne pas être connecté au réseau électrique, les éoliennes hors réseau doivent entreprendre indépendamment la tâche d'alimentation de la charge, de sorte que leur efficacité de production d'électricité et leurs performances de système de stockage d'énergie sont cruciales. De plus, les éoliennes hors réseau doivent également avoir des systèmes de protection automatique de la sécurité pour faire face aux environnements et aux urgences naturels durs.
Il existe des différences significatives entre les éoliennes connectées et les éoliennes hors réseau en termes de composition du système, de mode de fonctionnement, de scénarios applicables et de caractéristiques techniques. Les éoliennes connectées au réseau conviennent aux centrales éoliennes à grande échelle, étroitement connectées au réseau électrique pour obtenir une transmission et une distribution efficaces de l'électricité; Les éoliennes hors réseau conviennent aux zones éloignées qui ne peuvent pas être couvertes par le réseau électrique, fournissant une alimentation fiable à la zone locale grâce à des systèmes indépendants de production d'électricité et de stockage d'énergie.