Znalosti

Jaký je rozdíl mezi střídačem pro ukládání energie a fotovoltaickým střídačem?

Apr 15, 2024Zanechat vzkaz

Jako základní součást fotovoltaické výroby energie a systémů skladování energie jsou střídače známé. Když mnoho lidí vidí, že mají stejné jméno a používají se ve stejném oboru, mylně se domnívají, že se jedná o stejný typ produktu, ale ve skutečnosti tomu tak není. Fotovoltaika a střídače pro akumulaci energie nejsou jen „nejlepší partneři“, ale liší se také praktickými aplikacemi, jako jsou funkce, míra využití a příjem.

Invertor pro ukládání energie
Konvertor pro ukládání energie (PCS), také známý jako „obousměrný střídač pro ukládání energie“, je základní komponentou, která realizuje obousměrný tok elektrické energie mezi systémem skladování energie a elektrickou sítí. Používá se k řízení procesu nabíjení a vybíjení baterie a k přepínání AC a DC. Přeměnit. Může přímo dodávat energii střídavým zátěžím, když není k dispozici elektrická síť. 1. Základní principy fungování Podle aplikačních scénářů a kapacity konvertorů pro ukládání energie lze měniče pro ukládání energie rozdělit na hybridní měniče pro fotovoltaické ukládání energie, měniče pro ukládání energie pro malé výkony, měniče pro ukládání energie pro střední výkon, Centralizované měniče pro ukládání energie atd.

Hybridní fotovoltaické akumulátory energie a konvertory pro ukládání energie s nízkým výkonem se používají v domácnostech a průmyslových a komerčních scénářích. Fotovoltaickou elektřinu mohou nejprve využívat místní zátěže a přebytečná energie se ukládá do baterie. Když je stále přebytek výkonu, lze jej selektivně kombinovat. do mřížky.

Středně výkonné centralizované konvertory pro ukládání energie mohou dosáhnout vyššího výstupního výkonu a používají se v průmyslových a komerčních, elektrárnách, velkých rozvodných sítích a dalších scénářích k dosažení špičkového oholení, vyplnění údolí, snížení špičky/frekvenční modulace a dalších funkcí.

2. Elektrochemický systém skladování energie, který hraje důležitou roli v průmyslovém řetězci, se obecně skládá ze čtyř hlavních částí: baterie, systém řízení energie (EMS), střídač pro skladování energie (PCS) a systém řízení baterií (BMS). Střídač pro ukládání energie může řídit proces nabíjení a vybíjení sady baterií pro ukládání energie a převádět střídavý proud na stejnosměrný, což hraje velmi důležitou roli v průmyslovém řetězci.

Upstream: suroviny pro baterie, dodavatelé elektronických součástek atd.;

Střední proud: integrátoři systémů skladování energie a instalátoři systémů;

Konec následné aplikace: větrné a fotovoltaické elektrárny, rozvodné sítě, domácnosti/průmyslové a komerční podniky, komunikační operátoři, datová centra a další koncoví uživatelé.


Fotovoltaický střídač

Fotovoltaický střídač je střídač určený pro výrobu solární fotovoltaické energie. Jeho největší funkcí je přeměnit stejnosměrný proud generovaný solárními články na střídavý proud, který lze přímo integrovat do sítě a zatížit pomocí technologie přeměny elektrické energie.

Jako zařízení rozhraní mezi fotovoltaickými články a elektrickou sítí přeměňuje fotovoltaický střídač výkon fotovoltaických článků na střídavý proud a přenáší jej do rozvodné sítě. Hraje zásadní roli ve fotovoltaickém systému výroby elektřiny připojeném k síti. S propagací BIPV se za účelem maximalizace účinnosti přeměny solární energie při zohlednění krásného vzhledu budovy postupně diverzifikují požadavky na tvary střídačů. V současné době jsou běžné metody solárních invertorů: centralizovaný střídač, řetězcový střídač, vícestringový střídač a komponentní střídač (mikrostřídač).
Podobnosti a rozdíly mezi střídačem světla/úložiště

„Nejlepší partner“: Fotovoltaické střídače dokážou vyrábět elektřinu pouze během dne a vyráběná energie je ovlivněna počasím a je nepředvídatelná.

Tyto potíže dokáže dokonale vyřešit měnič pro ukládání energie. Při nízké zátěži se výstupní elektrická energie ukládá do baterie; když je zatížení špičkové, uvolňuje se uložená elektrická energie, aby se snížil tlak na rozvodnou síť; když dojde k výpadku elektrické sítě, přepne se do režimu off-grid, aby pokračovala v dodávce energie.


Největší rozdíl: Poptávka po invertorech ve scénářích skladování energie je složitější než ve scénářích s fotovoltaickou sítí.

Kromě konverze stejnosměrného na střídavý proud musí mít také funkce, jako je konverze ze střídavého na stejnosměrný proud a rychlé přepínání mimo síť. Zásobník energie PCS je zároveň obousměrným měničem s řízením energie ve směru nabíjení i vybíjení. Jinými slovy, střídače pro ukládání energie mají vyšší technické bariéry.


Další rozdíly se odrážejí v následujících třech bodech:

1. Míra vlastního využití tradičních fotovoltaických střídačů je pouze 20 %, zatímco míra vlastního využití měničů pro ukládání energie je až 80 %;

2. Při výpadku síťového napájení je fotovoltaický střídač připojený k síti paralyzován, ale konvertor pro ukládání energie může stále efektivně pracovat;

3. V souvislosti s neustálým snižováním dotací na výrobu elektřiny připojenou k síti je příjem konvertorů pro ukládání energie vyšší než u fotovoltaických střídačů.

Fotovoltaické střídače a střídače pro akumulaci energie se liší konstrukcí a účelem. Pokud uvažujete o instalaci solárního systému pro výrobu energie nebo systému pro akumulaci energie, doporučujeme zvolit odpovídající střídač na základě skutečných potřeb.

Odeslat dotaz