Znalost

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

Oct 14, 2024 Zanechat vzkaz

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

 

Jako základní součást fotovoltaických systémů výroby a skladování energie jsou střídače dobře známé. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o stejný produkt, protože mají stejný název a stejné oblasti použití, ale není tomu tak. Fotovoltaické střídače a střídače pro ukládání energie jsou oba „nejlepšími partnery“, ale liší se také ve skutečných aplikacích, jako je funkce, míra využití a výhody.

 

Invertor pro ukládání energie
 


Energy Storage Inverter (ESI), také známý jako "obousměrný energetický akumulační invertor", je základní komponentou pro realizaci obousměrného toku elektrické energie mezi systémem skladování energie a rozvodnou sítí. Používá se k řízení procesu nabíjení a vybíjení baterie a provádění konverze AC/DC. Může přímo dodávat energii střídavým zátěžím bez elektrické sítě.

 

info-1200-675

 

Základní princip fungování
 

 

Podle aplikačních scénářů a kapacity střídačů pro akumulaci energie lze střídače pro akumulaci energie rozdělit na hybridní invertory pro fotovoltaické skladování energie, střídače pro ukládání energie s nízkým výkonem, střídače pro ukládání energie se středním výkonem, centralizované střídače pro ukládání energie atd.

 

info-1200-477

 

Hybridní fotovoltaické akumulační střídače a střídače s nízkou spotřebou energie se používají v domácnostech a průmyslových a komerčních scénářích. Fotovoltaickou elektřinu lze nejprve využít pro místní zátěže a přebytečnou energii lze ukládat do baterií. Když je stále přebytek elektřiny, může být selektivně připojen k síti.

 

Středně výkonné a centralizované střídače pro ukládání energie mohou dosáhnout vyššího výstupního výkonu a používají se v průmyslových a komerčních elektrárnách, velkých energetických sítích a dalších scénářích k dosažení špiček a naplnění údolí, špičkové/frekvenční regulace a dalších funkcí.

 

Důležité v průmyslovém řetězci
 

 

Elektrochemické systémy skladování energie se obecně skládají ze čtyř hlavních částí: baterie, systémy řízení energie (EMS), systém přeměny energie (PCS) a systémy řízení baterií (BMS). Střídače pro ukládání energie mohou řídit proces nabíjení a vybíjení akumulátorů pro ukládání energie a provádět konverzi AC/DC, což hraje velmi důležitou roli v průmyslovém řetězci.

 

Proti proudu:bateriové suroviny, dodavatelé elektronických součástek atd.; střední proud: integrátoři systémů skladování energie a instalátoři systémů;

 

Konec následné aplikace:větrné a solární elektrárny, rozvodné sítě, domácí/průmyslové a komerční komunikační operátory, datová centra a další koncoví uživatelé.

 

Fotovoltaický střídač
 

 

FV střídač je střídač speciálně používaný v oblasti výroby solární fotovoltaické energie. Jeho největší funkcí je přeměnit stejnosměrný proud generovaný solárními články na střídavý proud, který lze přímo připojit k elektrické síti a zatížit pomocí technologie přeměny výkonové elektroniky.

 

info-1200-741

 

Jako spojovací zařízení mezi fotovoltaickými články a elektrickou sítí přeměňují fotovoltaické střídače výkon fotovoltaických článků na střídavý proud a přenášejí jej do rozvodné sítě, což hraje zásadní roli v systémech výroby elektrické energie připojených k fotovoltaické síti. S propagací BIPV se s cílem maximalizovat účinnost přeměny solární energie a zohlednit estetický vzhled budovy postupně diverzifikují požadavky na invertorovou formu. V současné době jsou běžné metody solárních invertorů: centralizovaný střídač, řetězcový střídač, vícestringový střídač a komponentní střídač (mikrostřídač)

 

info-1200-741

 

Podobnosti a rozdíly mezi fotovoltaickými/akumulačními střídači
 

 

„Nejlepší partner“: Fotovoltaické střídače dokážou vyrábět elektřinu pouze během dne a výroba elektřiny je ovlivněna počasím a má nepředvídatelné problémy.

 

Akumulační střídač dokáže tyto potíže dokonale vyřešit. Když je zátěž nízká, výstupní elektrická energie se ukládá do baterie a uložená elektrická energie se uvolňuje, když je zátěž špičková, čímž se snižuje tlak na rozvodnou síť. Když selže elektrická síť, přepne se do režimu off-grid, aby pokračovala v dodávce energie.

 

Největší rozdíl:
 

 

Požadavky na střídače ve scénářích skladování energie jsou složitější než ve scénářích s fotovoltaickou sítí připojenou k síti. Kromě konverze stejnosměrného proudu na střídavý proud je nutné mít také funkce, jako je konverze střídavého proudu na stejnosměrný proud a rychlé přepínání mezi sítí a 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. Když selže městská elektřina, fotovoltaický střídač připojený k síti je paralyzován a konvertor pro ukládání energie může stále efektivně pracovat;

3. V souvislosti s neustálým snižováním dotací na výrobu elektřiny připojené k síti jsou výhody konvertorů pro ukládání energie vyšší než u fotovoltaických střídačů.

Odeslat dotaz