Keturių pagrindinių parametrų, lemiančių energijos kaupimo keitiklių veikimą, paaiškinimas

Vis populiarėjant saulės energijos kaupimo sistemoms, dauguma žmonių yra susipažinę su bendrais energijos kaupimo keitiklių parametrais.Tačiau vis dar yra keletas parametrų, kuriuos verta suprasti nuodugniai.Šiandien pasirinkau keturis parametrus, į kuriuos dažnai neatsižvelgiama renkantis energijos kaupimo keitiklius, bet kurie yra labai svarbūs renkantis tinkamą gaminį.Tikiuosi, kad kiekvienas, perskaitęs šį straipsnį, galės pasirinkti tinkamiausią variantą susidūręs su energijos kaupimo produktų įvairove.

01 Akumuliatoriaus įtampos diapazonas

Šiuo metu rinkoje esantys energijos kaupimo keitikliai skirstomi į dvi kategorijas pagal akumuliatoriaus įtampą.Vienas tipas skirtas 48 V vardinės įtampos baterijoms, kurių akumuliatoriaus įtampos diapazonas paprastai yra nuo 40 iki 60 V, žinomas kaip žemos įtampos akumuliatoriaus energijos kaupimo keitikliai.Kitas tipas skirtas aukštos įtampos baterijoms, kurių akumuliatoriaus įtampos diapazonas yra kintamas, dažniausiai suderinamas su 200 V ir aukštesnės įtampos akumuliatoriais.

Rekomendacija: pirkdami energijos kaupimo keitiklius, vartotojai turi atkreipti ypatingą dėmesį į įtampos diapazoną, kurį gali pritaikyti keitiklis, užtikrindami, kad jis atitiktų tikrąją įsigytų baterijų įtampą.

02 Didžiausia fotovoltinės įvesties galia

Didžiausia fotovoltinės įvesties galia rodo didžiausią galią, kurią gali priimti keitiklio fotovoltinė dalis.Tačiau ši galia nebūtinai yra didžiausia keitiklio galia.Pavyzdžiui, 10 kW inverterio atveju, jei maksimali fotovoltinės įvesties galia yra 20 kW, maksimali keitiklio kintamosios srovės galia vis tiek yra tik 10 kW.Jei prijungta 20 kW fotovoltinė matrica, paprastai bus prarasta 10 kW galios.

Analizė: „GoodWe“ energijos kaupimo keitiklio pavyzdžiu jis gali saugoti 50 % fotovoltinės energijos, o išvesti 100 % kintamosios srovės.10 kW keitiklio atveju tai reiškia, kad jis gali išvesti 10 kW kintamosios srovės, o akumuliatoriuje saugo 5 kW fotovoltinės energijos.Tačiau prijungus 20 kW galios masyvą vis tiek būtų išeikvota 5 kW fotovoltinės energijos.Renkantis keitiklį, atsižvelkite ne tik į maksimalią fotovoltinės įvesties galią, bet ir į faktinę galią, kurią keitiklis gali valdyti vienu metu.

03 AC perkrovos galimybė

Energijos kaupimo keitikliams kintamosios srovės pusę paprastai sudaro iš tinklo prijungta išvestis ir ne tinklo išvestis.

Analizė: Tinkle susieta išvestis paprastai neturi perkrovos galimybės, nes prijungus prie tinklo yra tinklo atrama, o keitikliui nereikia savarankiškai valdyti apkrovų.

Kita vertus, išvedžiojimui už tinklo ribų dažnai reikia trumpalaikės perkrovos, nes veikimo metu nėra tinklo palaikymo.Pavyzdžiui, 8 kW galios energijos kaupimo keitiklio vardinė išėjimo galia ne tinkle gali būti 8 KVA, o maksimali tariama galia – 16 KVA iki 10 sekundžių.Šio 10 sekundžių periodo paprastai pakanka, kad būtų galima valdyti viršįtampio srovę paleidžiant daugumą apkrovų.

04 Bendravimas

Energijos kaupimo keitiklių ryšio sąsajos paprastai apima:
4.1 Ryšys su baterijomis: Ryšys su ličio baterijomis paprastai vyksta per CAN ryšį, tačiau skirtingų gamintojų protokolai gali skirtis.Perkant inverterius ir baterijas, svarbu užtikrinti suderinamumą, kad vėliau nekiltų problemų.

4.2 Ryšys su stebėjimo platformomis: Ryšys tarp energijos kaupimo keitiklių ir stebėjimo platformų yra panašus į tinkle susietus keitiklius ir gali naudoti 4G arba Wi-Fi.

4.3 Ryšys su energijos valdymo sistemomis (EMS): Ryšiui tarp energijos kaupimo sistemų ir EMS paprastai naudojamas laidinis RS485 su standartiniu Modbus ryšiu.Modbus protokolai tarp keitiklių gamintojų gali skirtis, todėl, jei reikia suderinamumo su EMS, prieš pasirenkant keitiklį, patartina susisiekti su gamintoju, kad gautumėte Modbus protokolo taškų lentelę.

Santrauka

Energijos kaupimo keitiklių parametrai yra sudėtingi, o kiekvieno parametro logika daro didelę įtaką praktiniam energijos kaupimo keitiklių naudojimui.


Paskelbimo laikas: 2024-08-08