การตีความเชิงลึกของอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานในบ้าน (ตอนที่ 1)

ประเภทของอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานในครัวเรือน

อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานที่อยู่อาศัยสามารถแบ่งได้เป็นสองเส้นทางทางเทคนิค: ข้อต่อ DC และข้อต่อ ACในระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงโซลาร์เซลล์และกระจก PV ตัวควบคุม อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ โหลด (เครื่องใช้ไฟฟ้า) และอุปกรณ์อื่นๆ จะทำงานร่วมกันข้อต่อ AC หรือ DC หมายถึงวิธีที่แผงโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่การเชื่อมต่อระหว่างโมดูลแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ESS อาจเป็นได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรงแม้ว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แต่แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสร้างไฟฟ้ากระแสตรง และแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในบ้านจะเก็บไฟฟ้ากระแสตรง แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนมากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อการทำงาน

ในระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด กระแสตรงที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์จะถูกจัดเก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่ผ่านตัวควบคุมนอกจากนี้ ตารางยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวแปลง DC-AC แบบสองทิศทางได้อีกด้วยจุดบรรจบพลังงานอยู่ที่ปลายแบตเตอรี่ DC BESSในระหว่างวัน การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จะจ่ายโหลด (ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าในครัวเรือน) ก่อน จากนั้นจึงชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ MPPTระบบกักเก็บพลังงานเชื่อมต่อกับโครงข่ายของรัฐ ทำให้สามารถป้อนพลังงานส่วนเกินเข้าสู่โครงข่ายได้ในเวลากลางคืน แบตเตอรี่จะคายประจุเพื่อจ่ายพลังงานให้กับโหลด โดยที่กริดจะเสริมด้วยกริดเป็นที่น่าสังเกตว่าแบตเตอรี่ลิเธียมจ่ายไฟให้กับโหลดนอกกริดเท่านั้น และไม่สามารถใช้กับโหลดที่เชื่อมต่อกับกริดได้เมื่อกริดไฟฟ้าดับในกรณีที่กำลังโหลดเกินกำลัง PV ทั้งระบบกริดและระบบจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดได้พร้อมกันแบตเตอรี่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลพลังงานของระบบ เนื่องจากธรรมชาติของการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานโหลดมีความผันผวนนอกจากนี้ ระบบยังช่วยให้ผู้ใช้ตั้งเวลาชาร์จและคายประจุเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าเฉพาะของตนเองได้

ระบบกักเก็บพลังงาน DC Coupled ทำงานอย่างไร

ข่าว-3-1

 

ระบบโซลาร์เซลล์แบบผสมผสาน + ระบบกักเก็บพลังงาน

ข่าว-3-2

 

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดผสมผสานฟังก์ชันการเปิดและปิดกริดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดซึ่งจะตัดการเชื่อมต่อระบบแผงโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติในระหว่างที่ไฟฟ้าดับด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้พลังงานได้แม้ในช่วงไฟดับ เนื่องจากสามารถทำงานได้ทั้งนอกโครงข่ายและเชื่อมต่อกับโครงข่ายข้อดีของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดคือการตรวจสอบพลังงานที่ง่ายขึ้นผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย เช่น ประสิทธิภาพและการผลิตพลังงานผ่านแผงอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อในกรณีที่ระบบมีอินเวอร์เตอร์สองตัว จะต้องตรวจสอบแต่ละตัวแยกกันมีการใช้ข้อต่อ DC ในอินเวอร์เตอร์ไฮบริดเพื่อลดการสูญเสียในการแปลง AC-DCประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยข้อต่อ DC สามารถเข้าถึงได้ประมาณ 95-99% เทียบกับ 90% เมื่อใช้ข้อต่อ AC

นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดยังประหยัด กะทัดรัด และติดตั้งง่ายการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไฮบริดใหม่พร้อมแบตเตอรี่ DC-Couple อาจคุ้มค่ากว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ AC-Coupling ในระบบที่มีอยู่ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดมีราคาถูกกว่าอินเวอร์เตอร์แบบผูกกริด ในขณะที่สวิตช์ถ่ายโอนมีราคาถูกกว่าตู้จำหน่ายไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อ DC ยังสามารถรวมฟังก์ชันการควบคุมและอินเวอร์เตอร์ไว้ในเครื่องเดียว ส่งผลให้ประหยัดค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเติมความคุ้มทุนของระบบเชื่อมต่อ DC มีความเด่นชัดเป็นพิเศษในระบบจัดเก็บพลังงานนอกกริดขนาดเล็กและขนาดกลางการออกแบบโมดูลาร์ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดช่วยให้เพิ่มส่วนประกอบและตัวควบคุมได้ง่าย โดยมีตัวเลือกในการรวมส่วนประกอบเพิ่มเติมโดยใช้ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ DC ที่มีราคาไม่แพงนักนอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดยังได้รับการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการเพิ่มชุดแบตเตอรี่ง่ายขึ้นระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีลักษณะเฉพาะด้วยขนาดที่กะทัดรัด การใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง และขนาดสายเคเบิลที่ลดลง ส่งผลให้การสูญเสียโดยรวมลดลง


เวลาโพสต์: Jul-07-2023