הסבר על ארבעת הפרמטרים המרכזיים הקובעים את הביצועים של ממירי אחסון אנרגיה

ככל שמערכות אחסון אנרגיה סולארית הופכות פופולריות יותר ויותר, רוב האנשים מכירים את הפרמטרים הנפוצים של ממירי אחסון אנרגיה. עם זאת, יש עדיין כמה פרמטרים שכדאי להבין לעומק. כיום, בחרתי ארבעה פרמטרים שלעתים קרובות מתעלמים מהם בבחירת ממירי אחסון אנרגיה, אך הם חיוניים לבחירת המוצר הנכונה. אני מקווה שאחרי קריאת מאמר זה, כל אחד יוכל לעשות בחירה מתאימה יותר כאשר עומדים בפני מגוון מוצרי אחסון אנרגיה.

01 טווח מתח סוללה

נכון להיום, ממירי אחסון אנרגיה בשוק מחולקים לשתי קטגוריות על סמך מתח הסוללה. סוג אחד מיועד לסוללות מתח מדורג של 48V, עם טווח מתח סוללה בדרך כלל בין 40-60V, הידוע כממירי אחסון אנרגטי סוללה במתח נמוך. הסוג השני מיועד לסוללות במתח גבוה, עם טווח מתח סוללה משתנה, תואם בעיקר לסוללות של 200V ומעלה.

המלצה: בעת רכישת ממירי אחסון אנרגיה, המשתמשים צריכים לשים לב במיוחד לטווח המתח שהמהפך יכול להכיל, ולוודא שהוא מתיישר עם המתח האמיתי של הסוללות שנרכשו.

02 כוח כניסה פוטו-וולטאי מקסימלי

עוצמת הכניסה הפוטו-וולטאית המקסימלית מציינת את ההספק המרבי שהחלק הפוטו-וולטאי של המהפך יכול לקבל. עם זאת, הספק זה אינו בהכרח ההספק המרבי שהמהפך יכול להתמודד איתו. לדוגמה, עבור מהפך 10kW, אם הספק המבוא הפוטו-וולטאי המרבי הוא 20kW, תפוקת ה-AC המקסימלית של המהפך היא עדיין רק 10kW. אם מחובר מערך פוטו-וולטאי של 20kW, בדרך כלל יהיה אובדן הספק של 10kW.

ניתוח: אם לוקחים את הדוגמה של מהפך לאחסון אנרגיה של GoodWe, הוא יכול לאחסן 50% מהאנרגיה הפוטו-וולטאית תוך פלט של 100% AC. עבור מהפך 10kW, זה אומר שהוא יכול להפיק 10kW AC תוך אחסון של 5kW של אנרגיה פוטו-וולטאית בסוללה. עם זאת, חיבור מערך של 20kW עדיין יבזבז 5kW של אנרגיה פוטו-וולטאית. בעת בחירת מהפך, קחו בחשבון לא רק את הספק הכניסה הפוטו-וולטאי המקסימלי אלא גם את ההספק האמיתי שהמהפך יכול להתמודד בו זמנית.

03 יכולת עומס יתר AC

עבור ממירי אחסון אנרגיה, הצד AC מורכב בדרך כלל מתפוקה קשורה לרשת ופלט מחוץ לרשת.

ניתוח: פלט קשור לרשת בדרך כלל אינו בעל יכולת עומס יתר מכיוון שכאשר מחובר לרשת, יש תמיכת רשת, והמהפך אינו צריך לטפל בעומסים באופן עצמאי.

תפוקה מחוץ לרשת, לעומת זאת, דורשת לעתים קרובות יכולת עומס יתר לטווח קצר מאחר ואין תמיכת רשת במהלך הפעולה. לדוגמה, מהפך אחסון אנרגיה של 8kW עשוי להיות בעל הספק מדורג מחוץ לרשת של 8KVA, עם הספק מקסימלי לכאורה של 16KVA למשך עד 10 שניות. פרק זמן זה של 10 שניות הוא בדרך כלל מספיק כדי להתמודד עם זרם הנחשול במהלך ההפעלה של רוב העומסים.

04 תקשורת

ממשקי תקשורת של ממירי אחסון אנרגיה כוללים בדרך כלל:
4.1 תקשורת עם סוללות: תקשורת עם סוללות ליתיום היא בדרך כלל באמצעות תקשורת CAN, אך הפרוטוקולים בין יצרנים שונים עשויים להשתנות. בעת רכישת ממירים וסוללות, חשוב להבטיח תאימות כדי למנוע בעיות בהמשך.

4.2 תקשורת עם פלטפורמות ניטור: תקשורת בין ממירי אחסון אנרגיה ופלטפורמות ניטור דומה לממירים הקשורים לרשת ויכולה להשתמש ב-4G או Wi-Fi.

4.3 תקשורת עם מערכות ניהול אנרגיה (EMS): תקשורת בין מערכות אחסון אנרגיה ל-EMS משתמשת בדרך כלל ב-RS485 קווי עם תקשורת Modbus סטנדרטית. ייתכנו הבדלים בפרוטוקולי Modbus בין יצרני הממירים, כך שאם יש צורך בתאימות ל-EMS, מומלץ לתקשר עם היצרן כדי לקבל את טבלת הנקודות של פרוטוקול Modbus לפני בחירת המהפך.

תַקצִיר

פרמטרים של ממירי אגירת אנרגיה הם מורכבים, וההיגיון מאחורי כל פרמטר משפיע רבות על השימוש המעשי בממירי אגירת אנרגיה.


זמן פרסום: מאי-08-2024