novinky

Novinky

Pochopte naše informácie v reálnom čase

Odomknutie potenciálu: Komplexný sprievodca invertormi na ukladanie energie v rezidenčných energiách

Typy invertorov na ukladanie energie

Technická cesta: Existujú dve hlavné trasy: DC spojenie a spojenie AC

Fotovoltaický úložný systém obsahuje solárne panely, ovládače,Slnečné invertory, batérie na ukladanie energie, záťaže a iné vybavenie. Existujú dve hlavné technické trasy: spojenie DC a spojenie AC. Spojenie AC alebo DC sa vzťahuje na spôsob, akým je solárny panel spojený alebo pripojený k systému na ukladanie energie alebo batériu. Typ pripojenia medzi solárnym panelom a batériou môže byť AC alebo DC. Väčšina elektronických obvodov používa DC, solárne panely generujú DC a batérie ukladajú DC, ale väčšina elektrických spotrebičov prevádzkovaných na AC.

Hybridný fotovoltaic + Skladovací systém energie, to znamená, že priamy prúd generovaný fotovoltaickým modulom je uložený v batérii cez ovládač a mriežka môže tiež nabíjať batériu prostredníctvom obojsmerného prevodníka DC-AC. Bod energetického zberu je na konci batérie DC. Počas dňa tvorba fotovoltaickej energie najprv dodáva zaťaženie a potom nabíja batériu cez ovládač MPPT. Systém na ukladanie energie je pripojený k mriežke a prebytočný výkon môže byť pripojený k mriežke; V noci sa batéria vypustí na dodanie nákladu a nedostatočná časť je doplnená mriežkou; Ak je mriežka mimo energie, generovanie energie fotovoltaickej energie a lítiové batérie dodávajú napájanie iba zaťaženia mimo mriežky a nedá sa použiť zaťaženie spojené s mriežkou. Ak je napájanie zaťaženia väčšie ako výkon na výrobu fotovoltaickej výroby energie, mriežka a fotovoltaic môžu napájať napájanie záťaže súčasne. Pretože fotovoltaická výroba energie a spotreba energie zaťaženia nie sú stabilné, spoliehajú sa na batérie, aby vyvážili systémovú energiu. Systém navyše podporuje používateľov aj pri nastavovaní času nabíjania a vybíjania, aby uspokojil dopyt po energii používateľa.

Ako funguje systém spojený s DC

xx (12)

Zdroj: SpiritEnergy, Haitong Securities Research Institute

Hybridný fotovoltaický + systém na uchovávanie energie

xx (13)

Zdroj: Fotovoltaická komunita Goodwe, Haitong Securities Research Institute

Hybridný menič integruje funkčnosť mimo siete, aby sa zlepšila účinnosť nabíjania. Mriežkové meniče automaticky vypínajú napájanie vášho systému solárnych panelov počas výpadku napájania z bezpečnostných dôvodov. Na druhej strane hybridné invertory umožňujú používateľom mať súčasne funkcie mimo mriežky a mriežky, takže napájanie sa dá využiť aj počas výpadkov napájania. Hybridné invertory zjednodušujú monitorovanie energie, čo umožňuje kontrolu životne dôležitých údajov, ako je výkon a výroba energie, prostredníctvom panela Inverter alebo pripojených inteligentných zariadení. Ak má systém dva meniče, musí sa monitorovať osobitne. DC spojenie znižuje straty konverzie AC-DC. Účinnosť nabíjania batérie je asi 95-99%, zatiaľ čo spojenie AC je 90%.

Hybridné invertory sú ekonomické, kompaktné a ľahko sa inštalujú. Inštalácia nového hybridného meniča s batériou spojenou s DC môže byť lacnejšia ako vybavenovanie batérie spojenej s AC do existujúceho systému, pretože ovládač je lacnejší ako menič s mriežkou, prepínač je lacnejší ako distribučná skrinka a DC- Viazané riešenie sa môže tiež vyrobiť do invertéra riadiaceho invertora, čím sa ukladá náklady na vybavenie aj inštaláciu. Najmä pre malé a stredne výkonné systémy mimo siete sú systémy spojené s DC veľmi nákladovo efektívne. Hybridné meniče sú vysoko modulárne a je ľahké pridať nové komponenty a ovládače. Ďalšie komponenty sa dajú ľahko pridať pomocou relatívne lacných DC solárnych regulátorov. A hybridné meniče sú navrhnuté tak, aby integrovali úložisko kedykoľvek, čo uľahčuje pridávanie batérií. Hybridné invertorové systémy sú relatívne kompaktné, používajú batérie s vysokým napätím a majú menšie veľkosti káblov a nižšie straty.

Konfigurácia systému DC spojenia

xx (14)

Zdroj: Zhongrui Lighting Network, Haitong Securities Research Institute

Konfigurácia systému AC Coupling System

xx (15)

Zdroj: Zhongrui Lighting Network, Haitong Securities Research Institute

Hybridné meniče však nie sú vhodné na modernizáciu existujúcich solárnych systémov a väčšie systémy sú zložitejšie a nákladnejšie na inštaláciu. Ak chce užívateľ aktualizovať existujúcu solárnu sústavu tak, aby zahŕňala ukladanie batérie, výber hybridného meniča môže situáciu komplikovať a menič batérie môže byť nákladovo efektívnejší, pretože výber na inštaláciu hybridného meniča vyžaduje komplexné a drahé prepracovanie celého prepracovania celého celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého a drahého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celého prepracovania celej práce z celého Solárny panel. Väčšie systémy sú zložitejšie na inštaláciu a drahšie z dôvodu potreby vyšších regulátorov. Ak sa elektrina používa viac počas dňa, dôjde k miernemu zníženiu účinnosti v dôsledku DC (PV) na DC (Batt) na AC.

Spojený systém skladovania fotovoltaic + energie, známy tiež ako systém na uchovávanie energie AC Photovoltaic + Energy, si môže uvedomiť, že jednosmerný výkon generovaný fotovoltaickým modulom sa prevedie na striedavý prúd cez menič spojený s mriežkou a potom sa prebytočný výkon prevedie na prebytok do jednosmerného napájania a uložené v batérii pomocou invertora ukladania energie spojené s AC. Bod zberu energie je na konci striedavého prúdu. Zahŕňa fotovoltaický systém napájania a systém napájania batérie. Fotovoltaický systém pozostáva z fotovoltaického poľa a meniča prepojeného mriežkou a batériový systém pozostáva z batérie a obojsmerného meniča. Tieto dva systémy môžu fungovať nezávisle bez toho, aby sa navzájom interferovali, alebo sa môžu oddeliť od veľkej výkonovej mriežky za vzniku mikrogridného systému.

Ako fungujú systémy spojené s AC

xx (16)

Zdroj: SpiritEnergy, Haitong Securities Research Institute

Spojené domáce fotovoltaic + systém na ukladanie energie

xx (17)

Zdroj: Solárna komunita Goodwe, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute

Systém spojenia AC je 100% kompatibilný s napájacou mriežkou, ľahko sa inštaluje a ľahko sa rozširuje. K dispozícii sú štandardné komponenty inštalácie domácnosti a dokonca aj relatívne veľké systémy (úroveň 2 kW až MW) sú ľahko rozšíriteľné a môžu sa kombinovať s mriežkovými a samostatnými generátorovými súbormi (dieselové jednotky, veterné turbíny atď.). Väčšina reťazcových solárnych invertorov nad 3KW má duálne vstupy MPPT, takže dlhé reťazce panelov môžu byť nainštalované v rôznych orientáciách a uhloch naklonenia. Pri vyššom jednosmernom napätí je spojenie striedavého prúdu jednoduchšie, menej zložité, a preto menej nákladné inštalácia veľkých systémov ako systémy spojené s DC vyžadujúcimi viac regulátorov MPPT nabíjania.

Ac spojenie je vhodné na transformáciu systému a je efektívnejšie používať AC zaťaženie počas dňa. Existujúce pV systémy pripojené k mriežke môžu byť transformované do systémov ukladania energie s nízkymi investičnými nákladmi. Môže používateľom poskytnúť bezpečnú ochranu energie, keď je mriežka mimo energie. Je kompatibilný s FV systémami pripojenými k mriežke od rôznych výrobcov. Pokročilé systémy spojenia AC sa často používajú pre väčšie systémy mimo mriežky a používajú solárne invertory reťazcov kombinovaných s pokročilými invertormi viacerých režimov alebo meničom/nabíjačkami na správu batérií a mriežiek/generátorov. Aj keď sa pri nabíjaní batérií v porovnaní so systémami DC (98%) sú o niečo menej efektívne (90-94%). Tieto systémy sú však efektívnejšie pri poháňaní vysokých striedavých zaťažení počas dňa, dosahujú viac ako 97%a niektoré systémy sa môžu rozšíriť o viacero solárnych meničov za vzniku mikrogridov.

Spojenie AC je pre malé systémy menej efektívne a drahšie. Energia smerujúca do batérie v spojení s AC sa musí previesť dvakrát a keď používateľ začne túto energiu, musí sa znova previesť, čím sa do systému pridá ďalšie straty. Preto pri použití systému batérie klesne účinnosť spojenia AC na 85-90%. Invertory spojené s AC sú drahšie pre malé systémy.

Systém úložného priestoru pre domácnosť v domácnosti Photovoltaic + Energy sa vo všeobecnosti skladá z fotovoltaických modulov, lítiových batérií, invertorov ukladania energie mimo mriežky, zaťaženia a dieselových generátorov. Systém môže realizovať priame nabíjanie batérií fotovoltaikou prostredníctvom konverzie DC-DC a môže si tiež uvedomiť obojsmernú konverziu DC-AC na nabíjanie a vypúšťanie batérie. Počas dňa tvorba fotovoltaickej energie najprv dodáva zaťaženie a potom nabíja batériu; V noci sa batéria vypustí na dodávku záťaže a keď je batéria nedostatočná, zaťaženie dodáva dieselové generátory. Môže uspokojiť denný dopyt po elektrine v oblastiach bez energetických sietí. Môže sa kombinovať s dieselovými generátormi, aby umožnili dieselové generátory dodávať záťaže alebo nabíjať batérie. Väčšina invertorov ukladania energie mimo siete nemá certifikáciu pripojenia mriežky a aj keď má systém mriežku, nemôže byť pripojený k mriežke.

Invertor mriežky

Zdroj: Oficiálna webová stránka Growatt, Haitong Securities Research Institute

Mimo mriežky domáci fotovoltaic + systém ukladania energie

xx (18)

Zdroj: Fotovoltaická komunita Goodwe, Haitong Securities Research Institute

Uplatniteľné scenáre pre invertory ukladania energie

Invertory ukladania energie majú tri hlavné funkcie, vrátane holenia maximálneho holenia, záložného napájania a nezávislého napájacieho zdroja. Z regionálneho hľadiska je v Európe dopyt po holenie. Ako príklad, keď som sa ujal Nemecka, cena elektrickej energie v Nemecku dosiahla v roku 2019 2,3 juan/kwh, pričom sa umiestnila na prvom mieste na svete. V posledných rokoch nemecké ceny elektrickej energie naďalej rastú. V roku 2021 cena nemeckej rezidenčnej elektriny dosiahla 34 EUR centov/kWh, zatiaľ čo fotovoltaické/fotovoltaické distribúcie a skladovanie LCOE je iba 9,3/14,1 EUR centov/kWh, čo je 73%/59% nižšia ako cena rezidenčnej elektrickej energie. Cena rezidenčnej elektriny je rovnaká ako rozdiel medzi fotovoltaickými distribúciami a nákladmi na skladovaciu elektrinu sa bude naďalej rozšíriť. Systémy distribúcie a skladovania v domácnosti môžu znížiť náklady na elektrinu, takže používatelia v oblastiach s vysokými cenami elektrickej energie majú silné stimuly na inštaláciu skladovania domácností.

Ceny rezidenčnej elektriny v rôznych krajinách v roku 2019

xx (19)

Zdroj: EUPD Research, Haitong Securities Research Institute

Hladina ceny elektrickej energie v Nemecku (centy/kWh)

xx (20)

Zdroj: EUPD Research, Haitong Securities Research Institute

Na trhu s maximálnym zaťažením si používatelia vyberajú hybridné meniče a batériové systémy spojené s AC, ktoré sú nákladovo efektívnejšie a ľahšie sa vyrábajú. Nabíjačky invertora batérií mimo siete s ťažkými transformátormi sú drahšie a hybridné meniče a systémy s batériou spojenými s AC používajú meniče bez transformátorov s prepínajúcimi tranzistormi. Tieto kompaktné a ľahké meniče majú nižšie ratingy výstupného a špičkového výkonu, ale sú nákladovo efektívnejšie, lacnejšie a ľahšie sa vyrábajú.

Spojené štáty a Japonsko potrebujú záložnú energiu a nezávislá dodávka energie je naliehavá dopyt po trhu vrátane Južnej Afriky a ďalších regiónov. Podľa EIA priemerné trvanie výpadku energie v Spojených štátoch v roku 2020 presiahlo 8 hodín, čo bolo ovplyvnené najmä rozptýleným rezidenciou amerických obyvateľov, starnutím niektorých energetických sietí a prírodnými katastrofami. Aplikácia domácich fotovoltaických distribučných a skladovacích systémov môže znížiť závislosť od elektrickej siete a zvýšiť spoľahlivosť napájania na strane používateľa. Systém skladovania fotovoltaickej energie v Spojených štátoch je väčší a je vybavený viacerými batériami, pretože musí ukladať elektrinu, aby sa vysporiadal s prírodnými katastrofami. Nezávislá dodávka energie je naliehavým dopytom po trhu. V krajinách ako Južná Afrika, Pakistan, Libanon, Filipíny a Vietnam, kde je globálny dodávateľský reťazec tesný, národná infraštruktúra nestačí na podporu spotreby elektrickej energie ľudí, takže používatelia musia byť vybavení systémami ukladania energetiky fotovoltaickej energie v domácnosti.

USA Trvanie výpadku energie na obyvateľa (hodiny)

xx (21)

Zdroj: EIA, Výskumný inštitút Haitong Securities 

V júni 2022 začala Južná Afrika na úrovni šiestej prideľovania energie, pričom mnoho miest zažilo výpadky energie 6 hodín denne.

Zdroj: Fotovoltaická komunita Goodwe, Haitong Securities Research Institute

Hybridné meniče majú určité obmedzenia ako záložný výkon. V porovnaní s vyhradenými invertormi batérií mimo mriežky majú hybridné meniče určité obmedzenia, hlavne obmedzený nárast alebo špičkový výkon počas výpadkov napájania. Okrem toho niektoré hybridné meniče nemajú záložnú schopnosť záložného napájania ani obmedzený záložný výkon, takže počas výpadkov napájania sa môžu zálohovať iba malé alebo potrebné zaťaženia, ako je osvetlenie a základné napájacie obvody, a počas výpadkov napájania bude mať počas napájania 3 až 5 sekundové oneskorenie 3-5 sekundové oneskorenie výpadky. Invertory mimo mriežky poskytujú veľmi vysoký nárast a špičkový výkon a dokážu zvládnuť vysoké induktívne zaťaženie. Ak používatelia plánujú napájať vysoké bezpečnostné vybavenie, ako sú čerpadlá, kompresory, práčky a elektrické náradie, menič musí byť schopný zvládnuť vysoké induktívne prepätové zaťaženie.

Porovnanie výkonu hybridného meniča

xx (23)

Zdroj: Prehľady čistej energie, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute

DC spojený hybridný menič

V súčasnosti väčšina fotovoltaických systémov na ukladanie energie v priemysle využíva spojku DC na dosiahnutie integrovaného dizajnu fotovoltaického a energetického ukladania, najmä v nových systémoch, kde sa hybridné meniče ľahko inštalujú a nízke náklady. Pri pridávaní nového systému môže použitie hybridného meniča fotovoltaického a energie znížiť náklady na vybavenie a náklady na inštaláciu, pretože jeden menič môže dosiahnuť integrovanú kontrolu a menič. Ovládač a spínací spínač v DC väzbovom systéme sú lacnejšie ako menič spojený s mriežkou a distribučnú skrinku v systéme spojovacieho systému AC, takže roztok DC je lacnejší ako roztok spojovacieho striedavého prúdu. V systéme spojenia DC sú ovládač, batéria a menič sériové, pripojenie je relatívne tesné a flexibilita je zlá. Pre novo inštalované systémy sú fotovoltaiky, batérie a meniče navrhnuté podľa napájania a spotreby energie používateľa, takže sú vhodnejšie pre hybridné meniče spojené s DC.

Hybridný meničový výrobky spojené s DC sú hlavným trendom a nasadili ich hlavní domáci výrobcovia. S výnimkou spoločnosti AP Energy, hlavní výrobcovia domácich invertorov nasadili hybridné invertory, medzi ktorýmiSineng Electric, Goodwe a Jinlongtiež nasadili meniče spojené s AC a formulár produktu je kompletný. Hybridný menič spoločnosti Deye podporuje spojenie AC na základe spojenia DC, ktorá poskytuje pohodlie inštalácie pre potreby transformácie akcií používateľov.Sungrow, Huawei, Sineng Electric a Goodwenasadené batérie na ukladanie energie a integrácia meniča batérií sa v budúcnosti môže stať trendom.

Usporiadanie hlavných výrobcov domácich invertorov

xx (1)

Zdroj: Oficiálne webové stránky rôznych spoločností, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute

Trojfázové vysokorovné výrobky sú stredobodom všetkých spoločností a Deye sa zameriava na trh s nízkym napätím. V súčasnosti je väčšina hybridných produktov meniča v rozmedzí 10 kW, výrobky pod 6 kW sú väčšinou jednofázové výrobky s nízkym napätím a výrobky 5 až 10 kW sú väčšinou trojfázové vysokorovné výrobky. Spoločnosť Deye vyvinula rôzne vysoko výkonné výrobky s nízkym napätím a produkt s nízkym napätím 15 kW, ktorý bol uvedený na trh tento rok, sa začal predávať.

Hybridné výrobky z domácich výrobcov invertorov

xx (2)

Maximálna účinnosť konverzie nových výrobkov od domácich výrobcov meničov dosiahla asi 98%a čas prepínania na mriežke a mimo mriežky je vo všeobecnosti kratší ako 20 ms. Maximálna účinnosť konverzieJinlong, Sungrow a Huaweivýrobky dosiahli 98,4%aGoodwetiež dosiahol 98,2%. Maximálna účinnosť konverzie Homai a Deye je o niečo nižšia ako 98%, ale čas prepínania siete a mimo mriežky je iba 4 ms, oveľa nižší ako 10 až 20 ms jej rovesníkov.

Porovnanie maximálnej účinnosti konverzie hybridných invertorov od rôznych spoločností

xx (3)

Zdroj: Oficiálne webové stránky každej spoločnosti, Haitong Securities Research Institute

Porovnanie času zmeny hybridných invertorov rôznych spoločností (MS)

xx (4)

Zdroj: Oficiálne webové stránky každej spoločnosti, Haitong Securities Research Institute

Hlavné výrobky domácich výrobcov meničov sú väčšinou zamerané na tri hlavné trhy Európy, Spojených štátov a Austrálie. Na európskom trhu tradičné fotovoltaické základné trhy, ako sú Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko a Holandsko, sú hlavne trojfázové trhy, ktoré uprednostňujú výrobky s vyššou energiou. Tradičnými výrobcami s výhodami sú slnečné žiarenie a Goodwe. Ginlang sa zrýchľuje, aby dohnal, spolieha sa na cenovú výhodu a spustenie vysokorýchlostných produktov nad 15 kW uprednostňujú používatelia. Juhoeurópske krajiny ako Taliansko a Španielsko potrebujú hlavne jednofázové výrobky s nízkym napätím.Goodwe, Ginlang a ShouhangMinulý rok sa dobre darilo v Taliansku, pričom každá z nich predstavovala asi 30% trhu. Východoeurópske krajiny, ako napríklad Česká republika, Poľsko, Rumunsko a Litva, vyžadujú hlavne trojfázové výrobky, ale ich prijatie ceny je nízke. Preto Shouhang na tomto trhu dobre dosiahol s nízkou cenovou výhodou. V druhom štvrťroku tohto roku začal Deye prepravovať 15 kW nové produkty do Spojených štátov. Spojené štáty majú väčšie systémy na ukladanie energie a uprednostňujú produkty s vyššou energiou.

Produkty hybridných invertorov domácich výrobcov invertorov sa zameriavajú na trh

xx (5)

Zdroj: Oficiálne webové stránky každej spoločnosti, Haitong Securities Research Institute

Invertor batérie rozdeleného typu je medzi inštalatérmi obľúbenejší, ale meničom batérie all-one je budúci vývojový trend. Hybridné invertory solárneho diela sa rozdeľujú na hybridné invertory predávané samostatne a systémy na ukladanie energie batérie (BESS), ktoré predávajú invertory a batérie spolu. V súčasnosti, keď sú predajcovia ovládaní kanálov, sú priame zákazníci relatívne koncentrovaní a výrobky so samostatnými batériami a meničmi sú populárnejšie, najmä mimo Nemecka, pretože sa ľahko inštalujú a rozširujú a môžu znížiť náklady na obstarávanie. , ak jeden dodávateľ nemôže dodávať batérie alebo meniče, nájdete druhého dodávateľa a dodávka bude zaručená. Trend v Nemecku, Spojených štátoch a Japonsku sú stroje všetko v jednom. Stroj typu všetko v jednom môže ušetriť veľa problémov s popredajmi a existujú certifikačné faktory. Napríklad certifikácia požiarneho systému v Spojených štátoch musí byť spojená s meničom. Súčasný technologický trend je smerom k strojom typu všetko v jednom, ale pokiaľ ide o predaj trhu, typ rozdelenia akceptuje inštalatéri.

Väčšina domácich výrobcov začala nasadiť integrované stroje na invertor batérií. Výrobcovia akoSHOHANG XINNENG, GRASTATT A KEHUAVšetci si vybrali tento model. Predaj batérie energie spoločnosti Shougang Xinneng v roku 2021 dosiahol 35 100 ks, čo predstavuje nárast o 25 -krát v porovnaní s 20 rokmi; Skladovanie energie spoločnosti GRESTATT v roku 2021 predaj batérií bolo 53 000 setov, čo je päťnásobný nárast oproti 20 rokom. Vynikajúca kvalita invertorov skladovania energie Airo viedla k pokračujúcemu rastu predaja batérií. V roku 2021 boli dodávky batérií Airo 196,99 MWh s príjmami 383 miliónov juanov, čo je viac ako dvojnásobok príjmov invertorov skladovania energie. Zákazníci majú vysoký stupeň uznania výrobcov meničov, ktorí vyrábajú batérie, pretože majú dobrý spolupracujúci vzťah s výrobcami invertorov a majú dôveru v výrobky.

Podiel príjmov na batériu spoločnosti Shouhang

xx (6)

RCE: EIA, Výskumný inštitút Haitong Securities Research Institute

Príjmy batérie na skladovanie energie spoločnosti Airo budú predstavovať 46% v roku 2021

xx (7)

Zdroj: Fotovoltaická komunita Goodwe, Haitong Securities Research Institute

V systémoch spojených s DC sú vysoko napäté batériové systémy efektívnejšie, ale drahšie v prípade nedostatku batérie s vysokým napätím. V porovnaní so 48 V batériovými systémami majú batérie s vysokým napätím prevádzkový rozsah napätia 200-500 V DC, nižšie straty kábla a vyššia účinnosť, pretože solárne panely zvyčajne pracujú pri 300-600 V, podobne ako napätie batérie a veľmi nízka strata a vysoká účinnosť Môžu sa použiť prevodníky DC-DC. Systémy batérie s vysokým napätím majú vyššie ceny batérií a nižšie ceny meniča ako systémy s nízkym napätím. V súčasnosti sú batérie s vysokým napätím vysoké a nedostatočné dodávky, takže batérie s vysokým napätím je ťažké kúpiť. V prípade nedostatku batérie s vysokým napätím je lacnejšie používať systémy s nízkym napätím.

DC spojenie medzi slnečným poľom a meničom

xx (8)

Zdroj: Prehľady čistej energie, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute

Priame spojenie DC na kompatibilné hybridné invertory

xx (9)

RCE: Recenzie čistej energie, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute

Hybridné invertory od hlavných domácich výrobcov sú vhodné pre systémy mimo siete, pretože ich záložný výkon počas výpadkov napájania nie je obmedzený. Výkon záložného napájania niektorých výrobkov je o niečo nižší ako normálny rozsah výkonu, aleZáložný napájací napájací výkon nových produktov Goodwe, Jinlang, Sungrow a Hemai je rovnaký ako normálna hodnota, to znamená, že sila nie je obmedzená pri behu mimo siete, takže invertory skladovania energie domácich invertorov sú vhodné pre systémy mimo mriežky.

Porovnanie výkonu záložného napájania Hybridné meničové výrobky od výrobcov domácich invertorov

xx (10)

Zdroje údajov: Oficiálne webové stránky každej spoločnosti, Haitong Securities Research Institute

Invertor spojený

Systémy spojené s DC nie sú vhodné na dodatočné vybavenie existujúcich systémov spojených s mriežkou. Metóda jednosmernej väzby má hlavne nasledujúce problémy: Po prvé, systém používajúci DC spojenie má problémy so zložitým zapojením a redundantným návrhom modulov pri úprave existujúceho systému spojeného s mriežkou; Po druhé, oneskorenie v prepínaní medzi mriežkou a mriežkou je dlhé, čo je pre používateľov ťažké používať. Skúsenosti s elektrinou sú zlé; Po tretie, inteligentné funkcie riadenia nie sú dostatočne komplexné a kontrolná reakcia nie je dostatočne včas, čo sťažuje implementáciu aplikácií mikrogridu pre napájanie celého domu. Preto si niektoré spoločnosti vybrali trasu technológie AC Coupling Technology, napríklad Yuneng.

Systém spojenia AC uľahčuje inštaláciu produktu. Yuneng si uvedomuje obojsmerný tok energie spojením striedavej strany a fotovoltaického systému, čím sa eliminuje potreba prístupu k zbernici fotovoltaickej jednosmernej zbernice DC, čo uľahčuje inštaláciu produktu; Realizuje integráciu mimo mriežky prostredníctvom kombinácie softvéru riadenia v reálnom čase a vylepšenia hardvéru vylepšenia milisekundového prepínania na úrovni; Prostredníctvom výstupného riadenia invertora na ukladanie energie a inovatívneho kombinovaného návrhu napájacieho a distribučného systému sa realizuje aplikácia mikrogridového napájacieho zdroja pod kontrolou automatickej riadiacej skrinky.

Maximálna účinnosť konverzie produktov spojených s AC je o niečo nižšia ako v prípade hybridných meničov. Jinlong a Goodwe tiež nasadili produkty spojené s AC, ktoré sa zameriavajú najmä na trh transformácie akcií. Maximálna účinnosť konverzie produktov spojených s AC je 94-97%, čo je o niečo nižšia ako účinnosť hybridných meničov. Je to hlavne preto, že komponenty musia podstúpiť dve konverzie skôr, ako sa dajú uložiť do batérie po výrobe elektriny, čo znižuje účinnosť konverzie.

Porovnanie výrobkov spojených s AC od domácich výrobcov invertorov

xx (11)

Zdroj: Oficiálne webové stránky rôznych spoločností, Výskumný ústav Haitong Securities Research Institute


Čas príspevku: máj-20-2024
Kontaktujte nás
Ste:
Identita*