Znanje

Koja je razlika između invertera za skladištenje energije i fotonaponskog invertera?

Oct 14, 2024 Ostavi poruku

 
Koja je razlika između invertera za skladištenje energije i fotonaponskog invertera?

 

Kao osnovna komponenta fotonaponskih sistema za proizvodnju i skladištenje energije, invertori su dobro poznati. Mnogi ljudi misle da se radi o istom proizvodu jer imaju isti naziv i ista područja primjene, ali to nije tako. Fotonaponski pretvarači i pretvarači za pohranu energije su "najbolji partneri", ali se također razlikuju u stvarnim primjenama kao što su funkcija, stopa iskorištenja i prednosti.

 

Inverter za pohranu energije
 


Inverter za skladištenje energije (ESI), takođe poznat kao "bidirekcioni pretvarač za skladištenje energije", je osnovna komponenta za realizaciju dvosmernog toka električne energije između sistema za skladištenje energije i električne mreže. Koristi se za kontrolu procesa punjenja i pražnjenja baterije i izvođenje AC/DC konverzije. Može direktno napajati AC opterećenja bez električne mreže.

 

info-1200-675

 

Osnovni princip rada
 

 

Prema scenarijima primjene i kapacitetu pretvarača za pohranu energije, pretvarači za pohranu energije mogu se podijeliti na fotonaponske hibridne pretvarače za pohranu energije, pretvarače za pohranu energije male snage, pretvarače za pohranu energije srednje snage, centralizirane pretvarače za pohranu energije itd.

 

info-1200-477

 

Hibridni invertori za pohranu fotonaponske energije i pretvarači za pohranu energije male snage koriste se u kućanstvima i industrijskim i komercijalnim scenarijima. Proizvodnja fotonaponske energije može se prvo koristiti za lokalna opterećenja, a višak energije može se pohraniti u baterije. Kada još ima viška električne energije, može se selektivno priključiti na mrežu.

 

Invertori srednje snage i centralizirane pohrane energije mogu postići veću izlaznu snagu i koriste se u industrijskim i komercijalnim, elektranama, velikim energetskim mrežama i drugim scenarijima za postizanje vršnog brijanja i popunjavanja doline, regulacije vršne frekvencije i drugih funkcija.

 

Važan u industrijskom lancu
 

 

Elektrohemijski sistemi za skladištenje energije se generalno sastoje od četiri osnovna dela: baterija, sistema za upravljanje energijom (EMS), sistema za konverziju energije (PCS) i sistema za upravljanje baterijama (BMS). Invertori za skladištenje energije mogu kontrolirati proces punjenja i pražnjenja baterija za pohranu energije i obavljati AC/DC konverziju, igrajući vrlo važnu ulogu u industrijskom lancu.

 

Uzvodno:sirovine za baterije, dobavljači elektronskih komponenti, itd.; srednji tok: integratori sistema za skladištenje energije i instalateri sistema;

 

Kraj daljnje aplikacije:vjetroelektrane i solarne elektrane, sistemi elektroenergetske mreže, domaćinstva/industrijski i komercijalni komunikacijski operateri, data centri i ostali krajnji korisnici.

 

Fotonaponski inverter
 

 

PV inverter je inverter koji se posebno koristi u oblasti solarne fotonaponske proizvodnje energije. Njegova najveća funkcija je pretvaranje istosmjerne struje koju generiraju solarne ćelije u snagu naizmjenične struje koja se može direktno povezati na električnu mrežu i opteretiti putem tehnologije energetske elektronske konverzije.

 

info-1200-741

 

Kao uređaj za sučelje između fotonaponskih ćelija i električne mreže, fotonaponski invertori pretvaraju snagu fotonaponskih ćelija u izmjeničnu struju i prenose je u električnu mrežu, igrajući vitalnu ulogu u fotonaponskim sistemima za proizvodnju električne energije. Promocijom BIPV-a, kako bi se maksimizirala efikasnost konverzije solarne energije i uzeo u obzir estetski izgled zgrade, zahtjevi za inverterskom formom se postepeno diverzificiraju. Trenutno, uobičajene metode solarnih invertera su: centralizovani inverter, inverter sa nizom, višestruki inverter i komponentni inverter (mikro inverter)

 

info-1200-741

 

Sličnosti i razlike između fotonaponskih/skladišnih pretvarača
 

 

„Najbolji partner“: Fotonaponski invertori mogu proizvoditi struju samo tokom dana, a na proizvodnju struje utiču vremenske prilike i ima nepredvidivih problema.

 

Inverter za skladištenje energije može savršeno riješiti ove poteškoće. Kada je opterećenje nisko, izlazna električna energija će biti pohranjena u bateriji, a uskladištena električna energija će se osloboditi kada je opterećenje na vrhuncu, smanjujući pritisak na električnu mrežu. Kada električna mreža nestane, ona će se prebaciti u način rada van mreže kako bi nastavila s napajanjem.

 

Najveća razlika:
 

 

Zahtjevi za pretvarače u scenarijima skladištenja energije su složeniji od onih u scenarijima povezanim s fotonaponskom mrežom. Osim konverzije DC u AC, također je potrebno imati funkcije kao što su AC u DC konverzija i brzo prebacivanje između mreže i van mreže. U isto vrijeme, PCS za skladištenje energije je također dvosmjerni pretvarač sa kontrolom energije u smjeru punjenja i pražnjenja. Drugim riječima, pretvarači za skladištenje energije imaju veće tehničke barijere.

 

Ostale razlike se odražavaju u sljedeće tri tačke
 

 

1. Stopa samoupotrebe tradicionalnih fotonaponskih pretvarača je samo 20%, dok je stopa samostalnog korištenja pretvarača za skladištenje energije čak 80%;

2. Kada gradska struja nestane, fotonaponski inverter povezan na mrežu je paralizovan, a pretvarač za skladištenje energije i dalje može efikasno da radi;

3. U kontekstu kontinuiranog smanjenja subvencija za proizvodnju električne energije priključene na mrežu, prednosti pretvarača za skladištenje energije su veće od onih od fotonaponskih invertera.

Pošaljite upit