Skillnaden mellan fotovoltaiska växelriktare och energilagringsväxelriktare

Dec 11, 2024 Lämna ett meddelande

640

 

Med den snabba utvecklingen av förnybar energi har solceller och energilagring gradvis blivit viktiga komponenter i grön energi. Under de senaste 20 åren har solceller och energilagring spridit sig till alla hörn av städer och landsbygd, över olika industrier. Så, som kärnkomponenterna för solceller och energilagring, är växelriktare desamma?

 

62d17aab90ae4286b3750b0fec5e7b2c

 

 

 

1 fotovoltaisk växelriktare

 

En fotovoltaisk växelriktare är en nyckelenhet som omvandlar likström (DC) som genereras av fotovoltaiska moduler till växelström (AC). På grund av det faktum att produktionen av solcellskraftsystem är likström, medan de flesta kraftsystem och hushållsapparater använder växelström, är solcellsväxelriktarnas roll att omvandla likström till växelström som uppfyller nätstandarder.

 

1. Principen för fotovoltaisk växelriktare

 

Grundprincipen för en fotovoltaisk växelriktare är att periodiskt reversera DC-strömmen genom omkopplingselement som IGBT eller MOSFET, och bilda en stabil AC-utgång efter filtrering, styrning och reglering. Denna process uppnås genom en växelriktarkrets, vanligtvis med hjälp av pulsbreddsmodulationsteknik (PWM) för att säkerställa att utspänningen och frekvensen uppfyller kraven för elnätet.

 

Växelriktaren inkluderar även en MPPT (Maximum Power Point Tracking)-kontroller, som används för att justera solcellsmodulernas driftpunkt i realtid, så att solcellssystemet alltid kan arbeta med optimalt effekttillstånd, och därigenom förbättra systemets effekt generationseffektivitet. Dessutom har många växelriktare numera även funktioner som lågspänningsgenomkörning och öskydd.

 

640 1

 

2. Klassificering av fotovoltaiska växelriktare

 

Klassificerad efter struktur:

 

Centraliserad växelriktare:Lämplig för storskaliga solcellsanläggningar, samlar den likströmmen från alla solcellsmoduler till en växelriktare för konvertering. Centraliserade växelriktare har stor kapacitet och används vanligtvis i stora solcellsanläggningar.

 

640 2

 

String inverter:Lämplig för små och medelstora fotovoltaiska kraftverk, flera solcellsmoduler är anslutna i serie, och flera växelriktare används för att invertera utsignalen från varje sträng separat. Stringväxelriktare har låg kostnad och flexibel installation, vilket gör dem lämpliga för distribuerade solcellssystem som bostäder och kommersiella byggnader.

 

640 3

 

Mikroväxelriktare:Varje solcellsmodul är utrustad med en liten växelriktare som oberoende kan omvandla likströmmen för varje panel. Denna metod kan minimera energiproduktionsförluster orsakade av partiella skuggor eller fel, och är lämplig för fotovoltaisk elproduktion i bostäder.

 

Klassificerad efter arbetssätt:

 

Nätansluten växelriktare:Den skickar växelström som genereras av solcellssystemet till det allmänna elnätet, vilket vanligtvis uppfyller standardkraven för elnätsföretaget, och är lämpligt för elnätanslutna solceller.

 

Off grid inverter:Används i områden utan nätanslutning, lagrar den elektrisk energi genom batterier och fungerar oberoende.

 

640 4

 

 

 

2 Energilagringsväxelriktare

 

 

Energilagringsväxelriktare används för att omvandla likström (DC) lagrad i batterier till växelström (AC) och hantera laddnings- och urladdningsprocessen för batterier. Energilagringsväxelriktare och solcellsväxelriktare har likheter i funktionalitet, men på grund av att energilagringssystem inte bara involverar nätgränssnitt, utan även faktorer som batterihantering, behöver energilagringsväxelriktare ha fler kontroll- och ledningsfunktioner.

 

 

1. Princip för energilagringsväxelriktare

 

Huvudprincipen för en energilagringsväxelriktare är att omvandla likströmmen i batteripaketet till standard växelström genom en växelriktarkrets. I likhet med fotovoltaiska växelriktare omvandlar energilagringsväxelriktare också likström till växelström genom omkopplingselement.

 

Dessutom har energilagringsväxelriktaren också ett batterihanteringssystem (BMS), som ansvarar för realtidsövervakning av batteriets laddnings- och urladdningsstatus, spänning, ström, temperatur och andra parametrar för att säkerställa batteriets säkerhet och livslängd. . Samtidigt kan växelriktare för energilagring interagera med nätet och stödja dubbelriktad kommunikation, det vill säga återkoppla den elektriska energin i batteriet till nätet, eller ladda från nätet när näteffekten är otillräcklig.

640 6

 

 

2. Klassificering av växelriktare för energilagring

 

Nätansluten energilagringsväxelriktare: lämplig för nätanslutna energilagringssystem, som kan mata ut lagrad elektrisk energi till nätet eller tillhandahålla nödström i händelse av nätavbrott.

 

Off-grid energilagringsväxelriktare: används i isolerade områden eller reservsystem för nödsituationer för att omvandla den elektriska energin i energilagringsbatterier till växelström för användning i hushåll eller enheter.

 

 

3. Tillämpningsscenarier för växelriktare för energilagring

 

Energilagringssystem för hem:När de används i kombination med solcellssystem kan växelriktare för hemenergilagring omvandla den lagrade elektriska energin i batteriet till växelström för hushållsbruk, eller skicka den återstående elektriska energin till nätet.

 

Industriellt och kommersiellt energilagringssystem:används för att balansera strömförsörjning och efterfrågan, stödja efterfrågesvar och tillhandahålla strömstöd, särskilt under perioder med hög elpris.

 

Nätenergilagring:ger lastbalansering för nätet, och nätenergilagringssystemet kan lagra el under perioder med låg efterfrågan och släppa ut el under rusningsperioder för att optimera nätbelastningen.

 

 

 

3 Jämförelse mellan fotovoltaiska växelriktare och växelriktare för energilagring

 

 

Även om fotovoltaiska växelriktare och energilagringsväxelriktare båda är kraftelektroniska enheter som används för att omvandla likström till växelström, har de betydande skillnader i principer, funktioner och tillämpningsscenarier.

 

Utmärkande föremål PV-växelriktare Energilagringsväxelriktare
Grundläggande funktion Konvertera likström (DC) som genereras av fotovoltaiska moduler till växelström (AC). Konvertera likström (DC) som lagras i batteriet till växelström (AC).
Dubbelriktad kraftomvandling Främst envägskonvertering, från likström till växelström. Utrustad med dubbelriktad effektomvandlingsfunktion, kan den konvertera växelström till likström och ladda batterier.
Applikationsscenarier Solceller, såsom nätanslutna system för hushålls-, kommersiella eller storskaliga fotovoltaiska kraftverk. Energilagringssystem, såsom hushålls- och kommersiell energilagring, eller reglering av nätbelastning, stödjer laddning och urladdning av batterier.
Batterihanteringsfunktion

Det involverar inte batterihantering och fokuserar främst på energiomvandling av solcellssystem.

Inklusive ett batterihanteringssystem (BMS), övervakning av batteristatus, laddnings- och urladdningsprocesser för att säkerställa batterisäkerhet.
Maximal Power Point Tracking (MPPT) Utrustad med MPPT-funktion för att optimera uteffekten från solcellsmoduler. Det handlar inte om att spåra den maximala effektpunkten för solcellsceller, utan fokuserar mer på batterihantering och laddningseffektivitet.
Spänningsreglering Vanligtvis involverar det inte batterispänningsreglering och omvandlar direkt likström till växelström. Utrustad med spänningsregleringsfunktion kan den justera batteriets utspänning för att möta belastningskraven.
Grid-interaktiv Interagera med elnätet och mata in den växelström som genereras av fotovoltaisk kraft till nätet. Stöd dubbelriktat strömflöde, leverera ström i nätet eller återkoppla elektrisk energi till nätet.
Effektområde Tillämpas främst på skalan av solcellssystem, från småskaliga hushållssystem till storskaliga solcellskraftverk. Lämplig för energilagringssystem, effektområdet är vanligtvis små till medelstora system.
Marknadspris Relativt låg, vanligtvis beroende på systemstorlek och växelriktareffekt. Högre, på grund av behovet av batterihantering och dubbelriktad kraftomvandling, är priset vanligtvis högre.
Teknologisk utvecklingsriktning Förbättra effektiviteten, minska förlusterna och utvecklas mot intelligens och fjärrövervakning. Förbättra batterihanteringskapacitet, intelligent schemaläggning och optimering av laddningsurladdning.

Skicka förfrågan