Навіны

Галоўнае кіраўніцтва па сістэме пераўтварэння энергіі PCS

Час публікацыі: 08 студзеня 2025 г.

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • твітэр
  • ютуб

PCS, або сістэма пераўтварэння энергіі, — гэта мост паміжакумулятар для захоўвання энергііі электрасетка, якая не толькі ажыццяўляе пераўтварэнне паміж пастаянным і пераменным токам, але і забяспечвае дакладнае кіраванне магутнасцю і энергіяй у залежнасці ад патрэб электрасеткі і стану акумулятара. У кантэксце цяперашняга энергетычнага пераходу развіццё тэхналогій назапашвання энергіі мае вялікае значэнне, і PCS, як асноўны кампанент сістэмы назапашвання энергіі, адыгрывае ключавую ролю ў рэалізацыі эфектыўнага захоўвання і рэгулявання электрычнай энергіі.

Як працуе сістэма пераўтварэння энергіі PCS?

Сістэма пераўтварэння энергіі PCS у асноўным складаецца з сілавой электронікі, сістэм кіравання і маніторынгу, а таксама акумулятараў. Яе прынцып заключаецца ў рэалізацыі эфектыўнага пераўтварэння і двухбаковага патоку энергіі праз сілавую электроніку для забеспячэння стабільнай працы і эфектыўнага выкарыстання сістэмы назапашвання энергіі. Калі сетцы патрабуецца разрадка сістэмы назапашвання энергіі, PCS пераўтварае пастаянны ток акумулятара ў пераменны ток і выдае яго ў сетку; калі сетцы патрабуецца зарадка сістэмы назапашвання энергіі, PCS пераўтварае пераменны ток сеткі ў пастаянны ток і захоўвае яго ў акумулятары.

Як працуе сістэма пераўтварэння энергіі PCS

Кампаненты і структура сістэмы пераўтварэння энергіі PCS

Кампаненты

У асноўным уключае ў сябе модуль харчавання, модуль кіравання, схему фільтра і схему абароны.

Модуль сілкавання адказвае за пераўтварэнне энергіі, модуль кіравання ажыццяўляе маніторынг і кіраванне працай, схема фільтра паляпшае якасць электраэнергіі, а схема абароны забяспечвае бяспеку абсталявання.

Структура

Насценны: падыходзіць для невялікіх сістэм захоўвання энергіі, просты ў мантажы і займае мала месца.

Тып шафы: падыходзіць для сярэдніх і вялікіх сістэм назапашвання энергіі, з высокім узроўнем магутнасці і надзейнасцю. Сістэмы назапашвання энергіі шафы звычайна складаюцца з некалькіх сілавых модуляў, якія можна пашыраць і мадэрнізаваць па меры неабходнасці.

Функцыі і асаблівасці сістэмы пераўтварэння энергіі PCS

Функцыя:

Двухбаковае пераўтварэнне энергіі, кіраванне магутнасцю, рэгуляванне якасці электраэнергіі. Магутнасць зарадкі і разрадкі можна рэгуляваць у залежнасці ад попыту, памяншаючы гармонікі і электрамагнітныя перашкоды.

Асаблівасці:

Энергаэфектыўнасць, высокая надзейнасць, інтэлектуальнае кіраванне. Высокая эфектыўнасць пераўтварэння зніжае страты энергіі, модульная канструкцыя простая ў абслугоўванні, яе можна кантраляваць і кіраваць дыстанцыйна.

Сцэнарыі прымянення для сістэмы пераўтварэння энергіі PCS

Класіфікацыю сцэнарыяў прымянення PCS можна знайсці ў:У чым розніца паміж PCS для вялікіх сховішчаў, камерцыйных і прамысловых сховішчаў і хатніх сховішчаў?

3 рэжымы працы сістэмы пераўтварэння энергіі PCS

Сістэма пераўтварэння энергіі (PCS) працуе ў наступных трох асноўных рэжымах: рэжым падключэння да сеткі, аўтаномны або ізаляваны рэжым і гібрыдны рэжым.

 

Рэжым падключэння да сеткі/ Рэалізаваць двухбаковае пераўтварэнне энергіі паміж акумулятарнай батарэяй і электрасеткай

У рэжыме падключэння да сеткі сістэма назапашвання энергіі PCS рэалізуе двухбаковае пераўтварэнне энергіі паміж прыладай назапашвання і сеткай у адпаведнасці з інструкцыямі галоўнага кампутара і мае характарыстыкі інвертара.

Галоўная роля:

Прадухіленне эфекту астраўковых сетак: аўтаматычна спыняе падачу электраэнергіі ў выпадку адключэння электраэнергіі ў сетцы. Сінхранізацыя працы сеткі: аўтаматычна адсочвае і сінхранізуе фазу і частату напружання ў сетцы.

Пры нізкім напружанні: падтрымліваць працу, каб справіцца з кароткатэрміновым зніжэннем напружання крыніцы электраэнергіі, каб гарантаваць стабільнасць энергасістэмы.

Аўтаномны або астраўны рэжым/ аўтаномная праца і харчаванне ад асноўнай электрасеткі

У аўтаномным або ізаляваным рэжыме сістэма захоўвання дадзеных PCS можа працаваць незалежна ад асноўнай сеткі, забяспечваючы лакальныя нагрузкі пераменным токам, які адпавядае патрабаванням да якасці электраэнергіі сеткі. Для аддаленых раёнаў і сістэм аварыйнага рэзервовага электразабеспячэння аўтаномны або ізаляваны рэжым мае незаменнае значэнне для забеспячэння электразабеспячэння.

Галоўная роля:

Аўтаномнае электразабеспячэнне: незалежнае забеспячэнне пераменнага току ў адпаведнасці з устаноўленымі патрабаваннямі.

Аварыйнае электразабеспячэнне: хуткае пераключэнне ў аўтаномны або ізаляваны рэжым электразабеспячэння для барацьбы з нечаканымі сітуацыямі.

Пераменны-пастаянны (2)

Гібрыдны рэжым/ Гнуткае пераключэнне паміж падключаным да сеткі і аўтаномным рэжымам

Гібрыдны рэжым дазваляе сістэме акумулятара пераключацца паміж падключаным да сеткі і аўтаномным рэжымамі, забяспечваючы надзейнасць сістэмы і гнуткасць адаптацыі да складаных і зменлівых сеткавых умоў.

Галоўная роля:

Праца ў мікрасетцы: калі мікрасетка адключаецца ад агульнадаступнай сеткі, яе можна гнутка пераключыць у аўтаномны або ізаляваны рэжым, каб забяспечыць электразабеспячэнне праз сістэму назапашвання энергіі ў мікрасетцы.

Шматфункцыянальнае прымяненне: можа ажыццяўляць фільтрацыю, стабілізацыю электрасеткі і рэгуляванне якасці электраэнергіі, самааднаўленне няспраўнасцей, аднаўленне і забеспячэнне бяспекі электразабеспячэння.

Тэндэнцыі ў сістэмах пераўтварэння энергіі PCS

Больш высокая прадукцыйнасць, інтэлектуальнае кіраванне і глыбокая інтэграцыя некалькіх энергетычных сістэм — вось будучыя тэндэнцыі PCS.

Высокая шчыльнасць магутнасці і высокая эфектыўнасць. У будучых сістэмах камп'ютэрнай бяспекі (PCS) будуць выкарыстоўвацца больш дасканалыя паўправадніковыя прыборы і тэхналогіі рассейвання цяпла для павышэння шчыльнасці магутнасці і эфектыўнасці пераўтварэння, а таксама для зніжэння кошту і аб'ёму абсталявання. У той жа час, прымяненне сістэмнай архітэктуры 1500 В яшчэ больш павысіць шчыльнасць энергіі і эфектыўнасць сістэмы і стане асноўным тэхнічным рашэннем для зніжэння выдаткаў і павышэння эфектыўнасці. Асобныя вытворцы прапанавалі сістэмную праграму на 2000 В.

Інтэлектуальныя і інтэграваныя сістэмы кіравання бяспекай і кандыцыянарам (PCS) будуць, як правіла, інтэлектуальнымі, абсталяванымі перадавымі алгарытмамі кіравання і датчыкамі для дасягнення аўтаномнага прыняцця рашэнняў і аптымізаванай працы. Акрамя таго, PCS будзе інтэгравана з іншымі ключавымі сістэмамі (такімі як акумулятары энергіі, сістэма кіравання акумулятарамі BMS, сістэма кіравання энергіяй EMS і г.д.) для павышэння надзейнасці і абслугоўвання сістэмы.

Шматэнергетычныя дапаўняльныя і мікрасеткавыя прымяненні PCS будуць ужывацца з рознымі формамі энергіі (сонечнай, ветравой, гідраэнергетычнай і г.д.) узаемадапаўняльна для рэалізацыі дыверсіфікаванага і ўстойлівага развіцця энергетыкі. У мікрасетках PCS будзе адыгрываць важную ролю ў забеспячэнні стабільнай працы і аптымальнага кіравання мікрасеткамі для задавальнення канкрэтных патрэб сегментаваных сцэнарыяў.

Сістэма пераўтварэння энергіі (PCS) супраць інвертара назапашвання энергіі і бустэр-інвертара?

Сістэма пераўтварэння энергіі PCS

Сістэма пераўтварэння энергіі (PCS):

Сістэма назапашвання энергіі (PCS) — гэта асноўнае абсталяванне сістэмы назапашвання энергіі, якое выкарыстоўваецца для рэалізацыі пераўтварэння энергіі і двухбаковага патоку паміж акумулятарнай батарэяй і электрасеткай. Гэта можа быць альбо пераўтваральнік пастаяннага току ў пераменны (з функцыяй інвертара), альбо пераўтваральнік пераменнага току ў пастаянны (з функцыяй выпрамніка).

Ён складаецца з двухнакіраванага пераўтваральніка пастаяннага/пераменнага току, блока кіравання і г.д. Кантролер атрымлівае інструкцыі фонавага кіравання праз сувязь і кіруе пераўтваральнікам для зарадкі або разрадкі акумулятара ў адпаведнасці з сімвалам і памерам інструкцыі харчавання, рэгулюючы актыўную і рэактыўную магутнасць электрасеткі.

Ён пераўтварае пераменны ток (AC) электрасеткі ў пастаянны ток, неабходны для акумулятара, і пераўтварае пастаянны ток, які захоўваецца ў акумулятары, у пераменны ток, які падаецца ў электрасетку.

Інвертар для захоўвання энергіі:

Інвертар для назапашвання энергіі ў асноўным сканцэнтраваны на функцыі інвертара, г.зн. на пераўтварэнні пастаяннага току ў пераменны. Ён у асноўным выкарыстоўваецца для пераўтварэння пастаяннага току ў акумулятарнай батарэі ў пераменны ток для сілкавання нагрузак пераменнага току або для падключэння іх да сеткі пераменнага току.

Бустэр-інвертар:

Бустэр-інвертар — гэта высокаінтэграваная прылада, якая спалучае ў сабе пераўтваральнік назапашвання энергіі (PCS) і павышальны трансфарматар. Функцыя павышэння дадаецца на аснове двухбаковага пераўтварэння магутнасці ў PCS, каб назапашаная магутнасць магла эфектыўна пераўтварацца і павялічвацца ў адпаведнасці з патрабаваннямі доступу да сеткі.

Выснова

Сістэма пераўтварэння энергіі (PCS) з'яўляецца важным звяном у сістэме назапашвання энергіі акумулятара і неад'емнай і жыццёва важнай часткай пераходу да іншых крыніц энергіі. Разуменне таго, што робіць сістэма пераўтварэння энергіі (PCS) і як яна працуе, дапаможа ў выбары прадукту.

Калі ў вас ёсць дадатковыя пытанні, звярніцеся да спецыялістаў па адрасеБСЛБАТТ, вытворца і пастаўшчык камерцыйных і прамысловых сістэм захоўвання энергіі. Нашы гатовыя рашэнні для камерцыйнага і прамысловага захоўвання энергіі ўключаюць у сябе акумулятарныя блокі LiFePO4, сістэмы камп'ютэрнага захоўвання энергіі (PCS), сістэмы пастаяннага току, сістэмы маніторынгу, сістэмы пажарнай абароны, сістэмы астуджэння і іншыя важныя кампаненты, якія можна непасрэдна ўжываць у шырокім дыяпазоне гібрыдных крыніц энергіі, такіх як фотаэлектрычныя, камунальныя і дызельныя. Іх можна непасрэдна ўжываць у розных гібрыдных крыніц энергіі, такіх як фотаэлектрычныя, камунальныя і дызельныя.


Час публікацыі: 08 студзеня 2025 г.