소식

뉴스/블로그

실시간 정보를 이해하세요

DC 커플링과 AC 커플링, 에너지 저장 시스템의 두 기술 경로의 차이점은 무엇입니까?

최근 몇 년 동안 태양광 발전 기술은 비약적으로 발전했으며, 설치 용량도 급속히 증가했습니다. 그러나 태양광 발전은 간헐적이고 제어가 불가능하다는 단점이 있다. 처리되기 전에 전력망에 대규모로 직접 접근하면 전력망의 안정적인 운영에 큰 영향을 미치고 영향을 미칠 것입니다. . 에너지 저장 링크를 추가하면 태양광 발전이 원활하고 안정적으로 그리드에 출력될 수 있으며, 그리드에 대한 대규모 접근은 그리드의 안정성에 영향을 미치지 않습니다. 그리고 광전지 + 에너지 저장 시스템의 적용 범위가 더 넓습니다.

asd (1)

태양광 모듈, 컨트롤러,인버터, 배터리, 부하 및 기타 장비. 현재 기술적인 경로는 많지만 특정 지점에서 에너지를 모아야 합니다. 현재 주로 두 가지 토폴로지가 있습니다. DC 커플링 "DC 커플링"과 AC 커플링 "AC 커플링"입니다.

DC 1개 결합됨

아래 그림과 같이 태양광 모듈에서 생산된 DC 전력은 컨트롤러를 통해 배터리 팩에 저장되며, 그리드에서도 양방향 DC-AC 컨버터를 통해 배터리를 충전할 수 있습니다. 에너지 수집 지점은 DC 배터리 끝입니다.

asd (2)

DC 커플링의 작동 원리: 태양광 발전 시스템이 작동 중일 때 MPPT 컨트롤러를 사용하여 배터리를 충전합니다. 전기 부하가 필요할 때 배터리는 전원을 방출하고 전류는 부하에 따라 결정됩니다. 에너지 저장 시스템은 그리드에 연결됩니다. 부하가 작고 배터리가 완전히 충전된 경우 태양광 발전 시스템은 그리드에 전력을 공급할 수 있습니다. 부하 전력이 PV 전력보다 크면 그리드와 PV가 동시에 부하에 전력을 공급할 수 있습니다. 태양광 발전과 부하 전력 소비가 안정적이지 않기 때문에 시스템의 에너지 균형을 맞추기 위해 배터리에 의존해야 합니다.

2 AC 결합

아래 그림과 같이 태양광발전 모듈에서 생산된 직류는 인버터를 거쳐 교류로 변환되어 부하에 직접 공급되거나 계통에 송전됩니다. 그리드는 양방향 DC-AC 양방향 변환기를 통해 배터리를 충전할 수도 있습니다. 에너지가 모이는 지점은 통신단에 있다.

asd (3)

AC 커플링의 작동 원리: 태양광 전원 공급 시스템과 배터리 전원 공급 시스템이 포함됩니다. 태양광 발전 시스템은 태양광 어레이와 계통 연결형 인버터로 구성됩니다. 배터리 시스템은 배터리 팩과 양방향 인버터로 구성됩니다. 이 두 시스템은 서로 간섭하지 않고 독립적으로 작동할 수도 있고, 대규모 전력망과 분리되어 마이크로그리드 시스템을 구성할 수도 있습니다.

DC 커플링과 AC 커플링은 모두 현재 성숙한 솔루션이며 각각 고유한 장점과 단점이 있습니다. 다양한 응용 분야에 따라 가장 적합한 솔루션을 선택하십시오. 다음은 두 가지 솔루션을 비교한 것입니다.

asd (4)

1 비용 비교

DC 커플링에는 컨트롤러, 양방향 인버터 및 전환 스위치가 포함되며, AC 커플링에는 그리드 연결 인버터, 양방향 인버터 및 배전 캐비닛이 포함됩니다. 비용 측면에서 볼 때 컨트롤러는 계통 연결형 인버터보다 저렴합니다. 전송 스위치는 배전 캐비닛보다 저렴합니다. DC 커플링 방식은 제어 및 인버터 일체형 기계로 만들 수도 있어 장비 비용과 설치 비용을 절약할 수 있습니다. 따라서 DC 결합 방식의 비용은 AC 결합 방식의 비용보다 약간 낮습니다.

2 적용성 비교

DC 커플 링 시스템, 컨트롤러, 배터리 및 인버터가 직렬로 연결되어 연결이 비교적 가깝지만 유연성이 떨어집니다. AC 커플 링 시스템에서는 그리드 연결 인버터, 축전지 및 양방향 변환기가 병렬이며 연결이 단단하지 않으며 유연성이 좋습니다. 예를 들어, 이미 설치된 태양광 발전 시스템에서는 에너지 저장 시스템을 설치해야 하며, AC 커플링을 사용하는 것이 더 좋으며, 배터리와 양방향 변환기가 설치되어 있으면 원래의 태양광 발전 시스템에 영향을 미치지 않으며, 에너지 저장 시스템 원칙적으로 설계는 태양광 발전 시스템과 직접적인 관계가 없으며 필요에 따라 결정될 수 있습니다. 새로 설치된 오프그리드 시스템인 경우 태양광 발전, 배터리, 인버터 등을 사용자의 부하 전력 및 소비 전력에 맞춰 설계해야 하며, DC 커플링 시스템이 더 적합합니다. 그러나 DC 커플링 시스템의 전력은 상대적으로 작으며 일반적으로 500kW 미만이므로 AC 커플링으로 더 큰 시스템을 제어하는 ​​것이 더 좋습니다.

3 효율성 비교

광전지 활용 효율의 관점에서 볼 때 두 가지 방식은 서로 다른 특성을 가지고 있습니다. 사용자가 낮에 더 많이 로드하고 밤에 더 적게 로드하는 경우 AC 커플링을 사용하는 것이 좋습니다. 태양광 모듈은 계통에 연결된 인버터를 통해 부하에 직접 전력을 공급하며 효율은 96% 이상에 달할 수 있다. 사용자의 부하가 낮에는 상대적으로 작고 밤에는 더 많아 태양광 발전량을 낮에 저장했다가 밤에 사용해야 하는 경우에는 DC 커플링을 사용하는 것이 좋습니다. 태양광 모듈은 컨트롤러를 통해 배터리에 전기를 저장하며 효율은 95% 이상에 달할 수 있다. AC 커플링의 경우 태양광 발전은 먼저 인버터를 통해 AC 전원으로 변환된 다음 양방향 변환기를 통해 DC 전원으로 변환되어야 하며 효율은 약 90%로 떨어집니다.

asd (5)

아멘솔라의N3Hx 시리즈 분할 위상 인버터AC 커플링을 지원하고 태양 에너지 시스템을 향상시키도록 설계되었습니다. 우리는 이러한 혁신적인 제품을 홍보하는 데 더 많은 유통업체가 참여하는 것을 환영합니다. 제품 제공 범위를 확장하고 고객에게 고품질 인버터를 제공하는 데 관심이 있으시면 당사와 협력하여 N3Hx 시리즈의 첨단 기술과 신뢰성의 혜택을 누리시기 바랍니다. 재생 에너지 산업에서 협력과 성장을 위한 이 흥미로운 기회를 알아보려면 지금 당사에 문의하십시오.


게시 시간: 2023년 2월 15일
문의하기
당신은:
신원*