вести

Вести / Блогови

Разберете ги нашите информации во реално време

DC спојка и AC спојка, која е разликата помеѓу двете технички правци на системот за складирање енергија?

Во последниве години, технологијата за производство на фотоволтаична енергија напредуваше со скокови и граници, а инсталираната моќност рапидно се зголеми. Сепак, производството на фотоволтаична енергија има недостатоци како што се наизменична и неконтролирана. Пред да се реши со него, големиот директен пристап до електричната мрежа ќе донесе големо влијание и ќе влијае на стабилното функционирање на електричната мрежа. . Додавањето врски за складирање енергија може да направи фотоволтаичното производство на енергија непречено и стабилно да излегува во мрежата, а пристапот од големи размери до мрежата нема да влијае на стабилноста на мрежата. И фотоволтаично + складирање енергија, системот има поширок опсег на примена.

asd (1)

Фотоволтаичен систем за складирање, вклучувајќи соларни модули, контролери,инвертери, батерии, товари и друга опрема. Во моментов има многу технички правци, но енергијата треба да се собере во одреден момент. Во моментов, главно постојат две топологии: DC спојка "DC Coupling" и AC спојка "AC Coupling".

1 DC поврзан

Како што е прикажано на сликата подолу, DC енергијата генерирана од фотоволтаичниот модул се складира во батерискиот пакет преку контролерот, а мрежата може да ја полни батеријата преку двонасочниот DC-AC конвертор. Точката на собирање енергија е на крајот на DC батеријата.

asd (2)

Принципот на работа на DC спојката: кога работи фотоволтаичниот систем, контролерот MPPT се користи за полнење на батеријата; кога електричното оптоварување е на побарувачката, батеријата ќе ја ослободи струјата, а струјата се одредува според товарот. Системот за складирање на енергија е поврзан со мрежата. Ако оптоварувањето е мало и батеријата е целосно наполнета, фотоволтаичниот систем може да ја напојува електричната мрежа. Кога моќноста на оптоварувањето е поголема од моќноста на PV, мрежата и PV можат да го напојуваат товарот во исто време. Бидејќи производството на фотоволтаична енергија и потрошувачката на енергија на оптоварување не се стабилни, неопходно е да се потпрете на батеријата за да ја балансирате енергијата на системот.

2 AC споени

Како што е прикажано на сликата подолу, директната струја генерирана од фотоволтаичниот модул се претвора во наизменична струја низ инверторот и директно се напојува до товарот или се испраќа до мрежата. Мрежата исто така може да ја полни батеријата преку двонасочен двонасочен конвертор DC-AC. Точката на собирање енергија е на крајот на комуникацијата.

asd (3)

Принципот на работа на AC спојката: вклучува фотоволтаичен систем за напојување и систем за напојување од батерии. Фотоволтаичниот систем се состои од фотоволтаични низи и инвертери поврзани на мрежата; батерискиот систем се состои од батериски пакети и двонасочни инвертери. Овие два системи можат да работат независно без да се мешаат еден со друг, или може да се одделат од големата електрична мрежа за да формираат систем на микро-мрежа.

И DC спојката и AC спојката се моментално зрели решенија, секое со свои предности и недостатоци. Според различни апликации, изберете го најсоодветното решение. Следното е споредба на двете решенија.

асд (4)

1 споредба на трошоците

DC спојката вклучува контролер, двонасочен инвертер и прекинувач за пренос, AC спојката вклучува инвертер поврзан на мрежа, двонасочен инвертер и кабинет за дистрибуција на енергија. Од гледна точка на трошоците, контролорот е поевтин од инвертерот поврзан на мрежата. Прекинувачот за пренос е исто така поевтин од кабинетот за дистрибуција на електрична енергија. Шемата за еднонасочна спојка може да се направи и во контролна и интегрирана машина со инвертер, што може да ги заштеди трошоците за опремата и трошоците за инсталација. Затоа, цената на шемата за еднонасочна спојка е малку помала од онаа на шемата за спојување со наизменична струја.

2 Споредба на применливост

Систем за DC спојување, контролорот, батеријата и инверторот се поврзани во серија, врската е релативно блиска, но флексибилноста е слаба. Во системот за спојување со наизменична струја, инвертерот поврзан на мрежа, батеријата за складирање и двонасочниот конвертор се паралелни, врската не е тесна, а флексибилноста е добра. На пример, во веќе инсталиран фотонапонски систем, неопходно е да се инсталира систем за складирање на енергија, подобро е да се користи спојка со наизменична струја, се додека се инсталирани батерија и двонасочен конвертор, тоа нема да влијае на оригиналниот фотоволтаичен систем, и системот за складирање на енергија Во принцип, дизајнот нема директна врска со фотоволтаичниот систем и може да се определи според потребите. Ако се работи за новоинсталиран надвор од мрежата, фотоволтаиците, батериите и инвертерите мора да бидат дизајнирани според моќноста на оптоварувањето и потрошувачката на енергија на корисникот, а посоодветен е систем за спојување со еднонасочна струја. Сепак, моќноста на DC системот за спојување е релативно мала, генерално под 500 kW, и подобро е да се контролира поголемиот систем со AC спојка.

3 споредба на ефикасноста

Од перспектива на ефикасноста на користењето на фотоволтаичните, двете шеми имаат свои карактеристики. Ако корисникот вчитува повеќе во текот на денот и помалку во текот на ноќта, подобро е да се користи спојката со наизменична струја. Фотоволтаичните модули директно го снабдуваат товарот преку инвертерот поврзан на мрежата, а ефикасноста може да достигне повеќе од 96%. Ако оптоварувањето на корисникот е релативно мало во текот на денот и повеќе во текот на ноќта, а производството на фотоволтаична енергија треба да се складира во текот на денот и да се користи ноќе, подобро е да се користи DC спојка. Фотоволтаичниот модул ја складира електричната енергија на батеријата преку контролерот, а ефикасноста може да достигне повеќе од 95%. Ако е спојка со наизменична струја, фотоволтаиците мора прво да се претворат во наизменична струја преку инвертер, а потоа да се претворат во еднонасочна струја преку двонасочен конвертор, а ефикасноста ќе падне на околу 90%.

асд (5)

АменсоларИнвертери со поделена фаза од серијата N3Hxподдржуваат спојување со наизменична струја и се дизајнирани да ги подобрат системите за соларна енергија. Ги поздравуваме повеќе дистрибутери да ни се придружат во промовирањето на овие иновативни производи. Доколку сте заинтересирани да ја проширите понудата на вашите производи и да обезбедите висококвалитетни инвертери за вашите клиенти, ве покануваме да станете партнер со нас и да имате корист од напредната технологија и доверливоста на серијата N3Hx. Контактирајте не денес за да ја истражиме оваа возбудлива можност за соработка и раст во индустријата за обновливи извори на енергија.


Време на објавување: 15-февруари 2023 година
Контактирајте со нас
Вие сте:
Идентитет*