כמרכיב הליבה שלייצור חשמל פוטו-וולטאיומערכות אחסון אנרגיה, ממירים מפורסמים.אנשים רבים רואים שיש להם אותו שם ואותו תחום פעולה וחושבים שמדובר באותו סוג של מוצר, אבל זה לא המצב.
תמונה ממירי וולטאיקה ואחסון אנרגיה הם לא רק "השותפים הטובים ביותר", אלא הם גם שונים ביישומים מעשיים כמו פונקציות, שיעור ניצול והכנסה.
מהפך לאחסון אנרגיה
ממיר אחסון אנרגיה (PCS), הידוע גם בשם "מהפך אחסון אנרגיה דו-כיווני", הוא מרכיב הליבה המממש את הזרימה הדו-כיוונית של אנרגיה חשמלית בין מערכת אגירת האנרגיה לרשת החשמל.הוא משמש לשליטה בתהליך הטעינה והפריקה של הסוללה ולביצוע מיתוג AC ו-DC.שינוי צורה.זה יכול לספק חשמל ישירות לעומסי AC כאשר אין רשת חשמל.
1. עקרונות תפעול בסיסיים
על פי תרחישי היישום והקיבולת של ממירי אחסון אנרגיה, ניתן לחלק ממירי אחסון אנרגיה לממירים היברידיים לאגירת אנרגיה פוטו-וולטאית, ממירי אחסון אנרגיה קטנים, ממירי אחסון אנרגיה בעוצמה בינונית וממירי אחסון אנרגיה מרכזיים.מכשיר זרימה וכו'.
ממירי אחסון אנרגיה פוטו-וולטאיים היברידיים ובעלי הספק נמוך משמשים בתרחישים ביתיים ותעשייתיים ומסחריים.הפקת חשמל פוטו-וולטאית יכולה לשמש תחילה על ידי עומסים מקומיים, והאנרגיה העודפת מאוחסנת בסוללה.כאשר עדיין יש עודף כוח, ניתן לשלב אותו באופן סלקטיבי.לתוך הרשת.
ממירי אחסון אנרגיה מרכזיים בהספק בינוני יכולים להשיג הספק תפוקה גבוה יותר ומשמשים בתחנות כוח תעשייתיות ומסחריות, תחנות כוח, רשתות חשמל גדולות ותרחישים אחרים להשגת גילוח שיא, מילוי עמק, אפנון שיא גילוח/תדר ופונקציות אחרות.
2. משחק תפקיד מכריע בשרשרת התעשייתית
חַשׁמַלִי מערכות אחסון אנרגיה כימית מורכבות בדרך כלל מארבעה חלקי ליבה: סוללה, מערכת ניהול אנרגיה (EMS), מהפך אחסון אנרגיה (PCS) ומערכת ניהול סוללות (BMS).
מהפך אחסון האנרגיה יכול לשלוט בתהליך הטעינה והפריקה שלערכת סוללות לאחסון אנרגיהולהמיר AC ל DC, אשר ממלא תפקיד חשוב מאוד בשרשרת התעשייתית.
במעלה הזרם: חומרי גלם לסוללות, ספקי רכיבים אלקטרוניים וכו';
מידסטרים: משלבי מערכות אחסון אנרגיה ומתקיני מערכות;
סוף יישום במורד הזרם: תחנות כוח רוח ופוטו-וולטאיות,מערכות רשת חשמל, משק בית/תעשייה ומסחר, מפעילי תקשורת, מרכזי נתונים ומשתמשי קצה אחרים.
מהפך פוטו-וולטאי
מהפך פוטו-וולטאי הוא מהפך המוקדש לתחום ייצור חשמל פוטו-וולטאי סולארי.תפקידו הגדול ביותר הוא להמיר את כוח ה-DC שנוצר על ידי תאים סולאריים לכוח AC שניתן לשלב ישירות ברשת ולטעון באמצעות טכנולוגיית המרה אלקטרונית.
כהתקן ממשק בין תאים פוטו-וולטאיים לרשת החשמל, המהפך הפוטו-וולטאי ממיר את הספק התאים הפוטו-וולטאיים לכוח AC ומעביר אותו לרשת החשמל.הוא ממלא תפקיד חיוני במערכת ייצור החשמל המחוברת לרשת פוטו-וולטאית.
עם הקידום של BIPV, על מנת למקסם את יעילות ההמרה של אנרגיה סולארית תוך התחשבות במראה היפה של המבנה, הדרישות לצורות אינוורטר מגוונות בהדרגה.נכון להיום, שיטות המהפך הסולארי הנפוצות הן: מהפך מרכזי, מהפך מחרוזת, מהפך רב מחרוזת וממיר רכיבים (מיקרו-מהפך).
קווי דמיון והבדלים בין ממירי אור/אחסון
"השותף הטוב ביותר": מהפכים פוטו-וולטאיים יכולים לייצר חשמל רק במהלך היום, והכוח שנוצר מושפע ממזג האוויר ויש לו בעיות בלתי צפויות ובעיות אחרות.
ממיר אחסון האנרגיה יכול לפתור בצורה מושלמת את הקשיים הללו.כאשר העומס נמוך, האנרגיה החשמלית הפלט מאוחסנת בסוללה.כאשר העומס הוא שיא, האנרגיה החשמלית האצורה משתחררת כדי להפחית את הלחץ על רשת החשמל.כאשר רשת החשמל נכשלת, היא עוברת למצב מחוץ לרשת כדי להמשיך לספק חשמל.
ההבדל הגדול ביותר: הדרישה לממירים בתרחישי אגירת אנרגיה מורכבת יותר מאשר בתרחישים המחוברים לרשת פוטו-וולטאית.
בנוסף להמרת DC ל-AC, הוא צריך גם לכלול פונקציות כמו המרה מ-AC ל-DC ומעבר מהיר מחוץ לרשת.יחד עם זאת, PCS אחסון האנרגיה הוא גם ממיר דו-כיווני עם בקרת אנרגיה גם בכיווני טעינה וגם בכיווני פריקה.
במילים אחרות, לממירי אחסון אנרגיה יש מחסומים טכניים גבוהים יותר.
הבדלים נוספים באים לידי ביטוי בשלוש הנקודות הבאות:
1. שיעור השימוש העצמי בממירים פוטו-וולטאיים מסורתיים הוא רק 20%, בעוד ששיעור השימוש העצמי של ממירי אגירת אנרגיה גבוה עד 80%;
2. כאשר מתח החשמל נכשל, המהפך המחובר לרשת פוטו-וולטאיתהוא משותק, אך ממיר אחסון האנרגיה עדיין יכול לעבוד ביעילות;
3. בהקשר של הפחתות מתמשכות בסבסוד לייצור חשמל מחובר לרשת, ההכנסה של ממירי אגירת אנרגיה גבוהה מזו של ממירי פוטו-וולטאיים.
זמן פרסום: 19 בינואר 2024