Системите за складирање на енергија се поделени во четири главни типа според нивната архитектура и сценарија на примена: низа, централизирани, дистрибуирани и
модуларен. Секој тип на метод на складирање на енергија има свои карактеристики и применливи сценарија.
1. Складирање на енергија во низа
Карактеристики:
Секој фотоволтаичен модул или мал батериски пакет е поврзан со свој инвертер (микроинвертер), а потоа овие инвертори се поврзани на мрежата паралелно.
Погодно за мали домашни или комерцијални соларни системи поради неговата висока флексибилност и лесно проширување.
Пример:
Мал уред за складирање енергија на литиумска батерија што се користи во систем за производство на соларна енергија на покривот на домот.
Параметри:
Опсег на моќност: обично од неколку киловати (kW) до десетици киловати.
Густина на енергија: релативно ниска, бидејќи секој инвертер бара одредена количина простор.
Ефикасност: висока ефикасност поради намалена загуба на енергија на страната на еднонасочна струја.
Скалабилност: лесно се додаваат нови компоненти или батерии, погодни за фазна конструкција.
2. Централизирано складирање на енергија
Карактеристики:
Користете голем централен инвертер за управување со конверзијата на енергија на целиот систем.
Посоодветно за големи електрани, како што се ветерни фарми или големи копнени фотоволтаични електрани.
Пример:
Систем за складирање на енергија од мегават-класа (MW) опремен со големи ветерни електрани.
Параметри:
Опсег на моќност: од стотици киловати (kW) до неколку мегавати (MW) или дури и повисоко.
Густина на енергија: Висока густина на енергија поради употребата на голема опрема.
Ефикасност: Може да има поголеми загуби при ракување со големи струи.
Економичност: Пониска единечна цена за големи проекти.
3. Дистрибуирано складирање на енергија
Карактеристики:
Дистрибуирајте повеќе помали единици за складирање на енергија на различни локации, секоја од нив да работи независно, но може да биде мрежно поврзана и координирана.
Тоа е погодно за подобрување на стабилноста на локалната мрежа, подобрување на квалитетот на електричната енергија и намалување на загубите во преносот.
Пример:
Микромрежи во урбаните заедници, составени од мали единици за складирање на енергија во повеќе станбени и комерцијални згради.
Параметри:
Опсег на моќност: од десетици киловати (kW) до стотици киловати.
Густина на енергија: зависи од специфичната технологија за складирање на енергија што се користи, како што се литиум-јонски батерии или други нови батерии.
Флексибилност: може брзо да одговори на промените во локалната побарувачка и да ја зголеми отпорноста на мрежата.
Сигурност: дури и ако еден јазол откаже, другите јазли можат да продолжат да работат.
4. Модуларно складирање на енергија
Карактеристики:
Се состои од повеќе стандардизирани модули за складирање на енергија, кои можат флексибилно да се комбинираат во различни капацитети и конфигурации по потреба.
Поддржува plug-and-play, лесен за инсталирање, одржување и надградба.
Пример:
Контејнеризирани решенија за складирање на енергија што се користат во индустриски паркови или центри за податоци.
Параметри:
Опсег на моќност: од десетици киловати (kW) до повеќе од неколку мегавати (MW).
Стандардизиран дизајн: добра заменливост и компатибилност помеѓу модулите.
Лесно за проширување: капацитетот за складирање на енергија може лесно да се прошири со додавање на дополнителни модули.
Лесно одржување: ако модулот откаже, може директно да се замени без исклучување на целиот систем за поправка.
Технички карактеристики
Димензии | Складирање на енергија на низа | Централизирано складирање на енергија | Дистрибуирано складирање на енергија | Модуларно складирање на енергија |
Применливи сценарија | Мал домашен или комерцијален соларен систем | Големи електрани од комунален обем (како што се ветерници, фотоволтаични електрани) | Микромрежи во урбаните заедници, оптимизација на локалната енергија | Индустриски паркови, центри за податоци и други места на кои им е потребна флексибилна конфигурација |
Опсег на моќност | Неколку киловати (kW) до десетици киловати | Од стотици киловати (kW) до неколку мегавати (MW) и уште повеќе | Десетици киловати до стотици киловати | Може да се прошири од десетици киловати до неколку мегавати или повеќе |
Густина на енергија | Пониско, бидејќи секој инвертер бара одредена количина простор | Високо, со користење на голема опрема | Зависи од специфичната технологија за складирање на енергија што се користи | Стандардизиран дизајн, умерена густина на енергија |
Ефикасност | Високо, намалувајќи ја загубата на енергија од страната на еднонасочна струја | Може да има поголеми загуби при ракување со високи струи | Брзо реагирајте на промените во локалната побарувачка и подобрете ја флексибилноста на мрежата | Ефикасноста на еден модул е релативно висока, а целокупната ефикасност на системот зависи од интеграцијата. |
Скалабилност | Лесно се додаваат нови компоненти или батерии, погодни за фазна конструкција | Проширувањето е релативно комплексно и треба да се земе предвид ограничувањето на капацитетот на централниот инвертер. | Флексибилен, може да работи самостојно или соработувачки | Многу лесно се проширува, само додадете дополнителни модули |
Цена | Првичната инвестиција е висока, но долгорочните оперативни трошоци се ниски | Ниска единечна цена, погодна за големи проекти | Диверзификација на структурата на трошоците, во зависност од ширината и длабочината на дистрибуцијата | Трошоците за модулите се намалуваат со економиите на обем, а почетното распоредување е флексибилно |
Одржување | Лесно одржување, еден дефект нема да влијае на целиот систем | Централизираното управување поедноставува дел од работата за одржување, но клучните компоненти се важни | Широката дистрибуција го зголемува обемот на работа за одржување на лице место | Модуларниот дизајн олеснува замена и поправка, намалувајќи го времето на застој |
Сигурност | Високо, дури и ако една компонента откаже, другите сè уште можат да работат нормално | Зависи од стабилноста на централниот инвертер | Подобрена стабилност и независност на локалните системи | Високиот, редундантен дизајн помеѓу модулите ја зголемува сигурноста на системот |
Време на објавување: 18 декември 2024 година