Сістэмы захоўвання энергіі дзеляцца на чатыры асноўныя тыпы ў залежнасці ад іх архітэктуры і сцэнарыяў прымянення: радковыя, цэнтралізаваныя, размеркаваныя і
модульныя. Кожны тып метаду назапашвання энергіі мае свае асаблівасці і прыдатныя сцэнарыі.
1. Радковы назапашвальнік энергіі
Асаблівасці:
Кожны фотаэлектрычны модуль або невялікі акумулятар падключаецца да ўласнага інвертара (мікраінвертара), а затым гэтыя інвертары падключаюцца да сеткі паралельна.
Падыходзіць для невялікіх хатніх або камерцыйных сонечных сістэм з-за сваёй высокай гнуткасці і лёгкага пашырэння.
прыклад:
Невялікі назапашвальнік энергіі з літыевай батарэі, які выкарыстоўваецца ў сістэме выпрацоўкі сонечнай энергіі на даху дома.
Параметры:
Дыяпазон магутнасці: звычайна ад некалькіх кілават (кВт) да дзесяткаў кілават.
Шчыльнасць энергіі: адносна нізкая, таму што кожны інвертар патрабуе пэўнага месца.
Эфектыўнасць: высокая эфектыўнасць за кошт зніжэння страт магутнасці на баку пастаяннага току.
Маштабаванасць: лёгка дадаваць новыя кампаненты або акумулятары, падыходзіць для паэтапнага будаўніцтва.
2. Цэнтралізаванае назапашванне энергіі
Асаблівасці:
Выкарыстоўвайце вялікі цэнтральны інвертар для кіравання пераўтварэннем магутнасці ўсёй сістэмы.
Больш падыходзіць для буйнамаштабных электрастанцый, такіх як ветравыя электрастанцыі або вялікія наземныя фотаэлектрычныя электрастанцыі.
прыклад:
Сістэма захоўвання энергіі мегаватнага класа (МВт), абсталяваная вялікімі ветравымі электрастанцыямі.
Параметры:
Дыяпазон магутнасці: ад сотняў кілават (кВт) да некалькіх мегават (МВт) і нават вышэй.
Шчыльнасць энергіі: высокая шчыльнасць энергіі з-за выкарыстання вялікага абсталявання.
Эфектыўнасць: пры апрацоўцы вялікіх токаў могуць быць большыя страты.
Эканамічная эфектыўнасць: больш нізкі кошт адзінкі для буйнамаштабных праектаў.
3. Размеркаванае назапашванне энергіі
Асаблівасці:
Размяркуйце некалькі меншых назапашвальнікаў энергіі ў розных месцах, кожны з якіх працуе незалежна, але можа быць аб'яднаны ў сетку і каардынаваны.
Гэта спрыяе павышэнню стабільнасці мясцовай сеткі, паляпшэнню якасці электраэнергіі і зніжэнню страт пры перадачы.
прыклад:
Мікрасеткі ў гарадскіх супольнасцях, якія складаюцца з невялікіх назапашвальнікаў энергіі ў некалькіх жылых і камерцыйных будынках.
Параметры:
Дыяпазон магутнасцей: ад дзесяткаў кілават (кВт) да сотняў кілават.
Шчыльнасць энергіі: залежыць ад канкрэтнай выкарыстоўванай тэхналогіі захоўвання энергіі, напрыклад, літый-іённых батарэй або іншых новых батарэй.
Гнуткасць: можа хутка рэагаваць на змены мясцовага попыту і павышаць устойлівасць сеткі.
Надзейнасць: нават калі адзін вузел выходзіць з ладу, іншыя вузлы могуць працягваць працаваць.
4. Модульнае назапашванне энергіі
Асаблівасці:
Ён складаецца з некалькіх стандартызаваных модуляў захоўвання энергіі, якія можна гнутка аб'ядноўваць у розныя ёмістасці і канфігурацыі пры неабходнасці.
Падтрымка plug-and-play, лёгкая ўстаноўка, абслугоўванне і абнаўленне.
прыклад:
Рашэнні для захоўвання энергіі ў кантэйнерах, якія выкарыстоўваюцца ў прамысловых парках або цэнтрах апрацоўкі дадзеных.
Параметры:
Дыяпазон магутнасцей: ад дзесяткаў кілават (кВт) да больш чым некалькіх мегават (МВт).
Стандартызаваны дызайн: добрая ўзаемазаменнасць і сумяшчальнасць паміж модулямі.
Лёгкае пашырэнне: ёмістасць для назапашвання энергіі можна лёгка павялічыць шляхам дадання дадатковых модуляў.
Лёгкае абслугоўванне: калі модуль выходзіць з ладу, яго можна замяніць непасрэдна без адключэння ўсёй сістэмы для рамонту.
Тэхнічныя характарыстыкі
Памеры | Назапашванне энергіі струн | Цэнтралізаванае захоўванне энергіі | Размеркаванае захоўванне энергіі | Модульнае назапашванне энергіі |
Прыдатныя сцэнарыі | Невялікая хатняя або камерцыйная сонечная сістэма | Буйныя электрастанцыі камунальнага маштабу (напрыклад, ветравыя электрастанцыі, фотаэлектрычныя электрастанцыі) | Мікрасеткі гарадскога супольнасці, аптымізацыя мясцовай электраэнергіі | Прамысловыя паркі, цэнтры апрацоўкі дадзеных і іншыя месцы, якія патрабуюць гнуткай канфігурацыі |
Дыяпазон магутнасці | Ад некалькіх кілават (кВт) да дзесяткаў кілават | Ад сотняў кілават (кВт) да некалькіх мегават (МВт) і нават вышэй | Ад дзесяткаў кілават да сотняў кілават千瓦 | Яе можна пашырыць ад дзесяткаў кілават да некалькіх мегават і больш |
Шчыльнасць энергіі | Ніжэй, таму што кожны інвертар патрабуе пэўнага месца | Высокі, з выкарыстаннем буйнога абсталявання | Залежыць ад канкрэтнай выкарыстоўванай тэхналогіі захоўвання энергіі | Стандартызаваны дызайн, умераная шчыльнасць энергіі |
Эфектыўнасць | Высокі, памяншаючы страты магутнасці пастаяннага току | Могуць мець большыя страты пры апрацоўцы моцных токаў | Хутка рэагуйце на змены мясцовага попыту і павышайце гнуткасць сеткі | Эфектыўнасць аднаго модуля адносна высокая, а агульная эфектыўнасць сістэмы залежыць ад інтэграцыі |
Маштабаванасць | Лёгка дадаваць новыя кампаненты або батарэі, прыдатныя для паэтапнага будаўніцтва | Пашырэнне адносна складанае, і неабходна ўлічваць абмежаванне магутнасці цэнтральнага інвертара. | Гнуткі, можа працаваць самастойна або сумесна | Вельмі лёгка пашырыць, проста дадайце дадатковыя модулі |
Кошт | Першапачатковыя інвестыцыі высокія, але доўгатэрміновыя эксплуатацыйныя выдаткі нізкія | Нізкі кошт адзінкі, падыходзіць для буйнамаштабных праектаў | Дыверсіфікацыя структуры выдаткаў у залежнасці ад шырыні і глыбіні распаўсюджвання | Кошт модуля зніжаецца дзякуючы эканоміі на маштабе, а першапачатковае разгортванне з'яўляецца гнуткім |
Тэхнічнае абслугоўванне | Лёгкае абслугоўванне, адзінкавы збой не паўплывае на ўсю сістэму | Цэнтралізаванае кіраванне спрашчае некаторыя работы па тэхнічным абслугоўванні, але ключавыя кампаненты важныя | Шырокае распаўсюджванне павялічвае нагрузку на абслугоўванне на месцы | Модульная канструкцыя палягчае замену і рамонт, скарачаючы час прастою |
Надзейнасць | Высокі, нават калі адзін кампанент выходзіць з ладу, астатнія могуць працаваць нармальна | Залежыць ад стабільнасці цэнтральнага інвертара | Палепшана стабільнасць і незалежнасць лакальных сістэм | Высокая, залішняя канструкцыя паміж модулямі павышае надзейнасць сістэмы |
Час публікацыі: 18 снежня 2024 г