Параўнальны аналіз чатырох тыпаў метадаў захоўвання энергіі: паслядоўны, цэнтралізаваны, размеркаваны і модульны

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