новини

Новини / Блогове

Разберете нашата информация в реално време

DC свързване и AC свързване, каква е разликата между двата технически маршрута на системата за съхранение на енергия?

През последните години технологията за фотоволтаично производство на електроенергия напредна с големи скокове и инсталираният капацитет се увеличи бързо. Въпреки това фотоволтаичното производство на електроенергия има недостатъци като периодичност и неконтролируемост. Преди да бъде разгледан, широкомащабният директен достъп до електрическата мрежа ще окаже голямо въздействие и ще повлияе на стабилната работа на електрическата мрежа. . Добавянето на връзки за съхранение на енергия може да направи фотоволтаичното производство на електроенергия плавно и стабилно в мрежата, а широкомащабният достъп до мрежата няма да повлияе на стабилността на мрежата. И фотоволтаична + съхранение на енергия, системата има по-широк обхват на приложение.

asd (1)

Фотоволтаична система за съхранение, включително соларни модули, контролери,инвертори, батерии, товари и друго оборудване. В момента има много технически маршрути, но енергията трябва да се събира в определена точка. Понастоящем има основно две топологии: DC свързване "DC Coupling" и AC свързване "AC Coupling".

1 DC свързан

Както е показано на фигурата по-долу, DC мощността, генерирана от фотоволтаичния модул, се съхранява в батерията чрез контролера, а мрежата може също да зарежда батерията чрез двупосочния DC-AC преобразувател. Точката на събиране на енергия е в края на DC батерията.

asd (2)

Принципът на работа на DC свързване: когато фотоволтаичната система работи, MPPT контролерът се използва за зареждане на батерията; когато електрическият товар е необходим, батерията ще освободи мощността и токът се определя от товара. Системата за съхранение на енергия е свързана към мрежата. Ако товарът е малък и батерията е напълно заредена, фотоволтаичната система може да захранва мрежата. Когато мощността на товара е по-голяма от мощността на PV, мрежата и PV могат да доставят мощност към товара едновременно. Тъй като производството на фотоволтаична енергия и консумацията на енергия от товара не са стабилни, е необходимо да се разчита на батерията, за да се балансира енергията на системата.

2 AC свързани

Както е показано на фигурата по-долу, постоянният ток, генериран от фотоволтаичния модул, се преобразува в променлив ток през инвертора и се подава директно към товара или се изпраща към мрежата. Мрежата може също да зарежда батерията чрез двупосочен DC-AC двупосочен преобразувател. Точката на събиране на енергия е в края на комуникацията.

asd (3)

Принципът на работа на променливотоковото свързване: включва фотоволтаична система за захранване и система за захранване с батерии. Фотоволтаичната система се състои от фотоволтаични масиви и свързани към мрежата инвертори; акумулаторната система се състои от батерийни пакети и двупосочни инвертори. Тези две системи могат да работят независимо, без да си пречат една на друга, или могат да бъдат отделени от голямата електрическа мрежа, за да образуват микро-мрежова система.

Както DC свързването, така и AC свързването в момента са зрели решения, всяко със своите предимства и недостатъци. Според различните приложения изберете най-подходящото решение. Следва сравнение на двете решения.

asd (4)

1 сравнение на разходите

DC свързването включва контролер, двупосочен инвертор и трансферен превключвател, AC свързването включва свързан към мрежата инвертор, двупосочен инвертор и разпределителен шкаф за захранване. От гледна точка на цената, контролерът е по-евтин от свързания към мрежата инвертор. Превключвателят за прехвърляне също е по-евтин от разпределителния шкаф. Схемата за свързване на постоянен ток може също да бъде превърната в интегрирана машина за управление и инвертор, което може да спести разходи за оборудване и разходи за монтаж. Следователно цената на схемата за свързване с постоянен ток е малко по-ниска от тази на схемата за свързване с променлив ток.

2 Сравнение на приложимостта

DC свързваща система, контролерът, батерията и инверторът са свързани последователно, връзката е относително близка, но гъвкавостта е лоша. В системата за свързване на променлив ток свързаният към мрежата инвертор, акумулаторната батерия и двупосочният преобразувател са паралелни, връзката не е плътна и гъвкавостта е добра. Например във вече инсталирана фотоволтаична система е необходимо да се инсталира система за съхранение на енергия, по-добре е да се използва AC свързване, стига да са инсталирани батерия и двупосочен преобразувател, това няма да повлияе на оригиналната фотоволтаична система и системата за съхранение на енергия По принцип дизайнът няма пряка връзка с фотоволтаичната система и може да се определя според нуждите. Ако това е новоинсталирана система извън мрежата, фотоволтаиците, батериите и инверторите трябва да бъдат проектирани според мощността на натоварване и консумацията на енергия на потребителя, а системата за свързване с постоянен ток е по-подходяща. Мощността на системата за свързване с постоянен ток обаче е относително малка, обикновено под 500kW, и е по-добре да се управлява по-голямата система с свързване с променлив ток.

3 сравнение на ефективността

От гледна точка на ефективността на използване на фотоволтаиците, двете схеми имат свои собствени характеристики. Ако потребителят натоварва повече през деня и по-малко през нощта, по-добре е да се използва AC свързване. Фотоволтаичните модули директно захранват товара чрез свързания към мрежата инвертор, а ефективността може да достигне повече от 96%. Ако натоварването на потребителя е относително малко през деня и повече през нощта и генерираната фотоволтаична енергия трябва да се съхранява през деня и да се използва през нощта, по-добре е да се използва DC свързване. Фотоволтаичният модул съхранява електричество към батерията чрез контролера, като ефективността може да достигне повече от 95%. Ако това е променливотоково свързване, фотоволтаиците трябва първо да се преобразуват в променливотоково захранване чрез инвертор и след това да се преобразуват в постоянен ток чрез двупосочен преобразувател и ефективността ще падне до около 90%.

asd (5)

на АменсоларРазделени фазови инвертори от серия N3Hxподдържат свързване с променлив ток и са предназначени да подобрят системите за слънчева енергия. Приветстваме повече дистрибутори да се присъединят към нас в популяризирането на тези иновативни продукти. Ако се интересувате от разширяване на вашите продуктови предложения и предоставяне на висококачествени инвертори на вашите клиенти, ние ви каним да си партнирате с нас и да се възползвате от напредналата технология и надеждността на серията N3Hx. Свържете се с нас днес, за да проучите тази вълнуваща възможност за сътрудничество и растеж в индустрията за възобновяема енергия.


Време на публикуване: 15 февруари 2023 г
Свържете се с нас
Вие сте:
Самоличност*