Hír

A PCS teljesítményátalakító rendszer legfontosabb útmutatója

Közzététel ideje: 2025. január 8.

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • Twitter
  • YouTube

A PCS, vagyis a Power Conversion System egy hidat képez a ... és a ... között.energiatároló akkumulátorés az elektromos hálózat, amely nemcsak az egyenáramú és váltóáramú energia átalakítását valósítja meg, hanem precíz teljesítményszabályozást és energiagazdálkodást is biztosít az elektromos hálózat igényei és az akkumulátor állapota szerint. A jelenlegi energetikai átállás összefüggésében az energiatárolási technológia fejlesztése nagy jelentőséggel bír, és a PCS, mint az energiatároló rendszer központi eleme, kulcsszerepet játszik az elektromos energia hatékony tárolásában és szabályozásában.

Hogyan működik a PCS energiaátalakító rendszer?

A PCS energiaátalakító rendszer főként teljesítményelektronikából, vezérlő- és felügyeleti rendszerekből, valamint akkumulátorokból áll. Alapelve a hatékony átalakítás és a kétirányú energiaáramlás megvalósítása a teljesítményelektronikán keresztül, hogy biztosítsa az energiatároló rendszer stabil működését és hatékony kihasználását. Amikor a hálózatnak szüksége van az energiatároló rendszer kisütésére, a PCS az akkumulátorban lévő egyenáramot váltóárammá alakítja, és azt a hálózatba táplálja; amikor a hálózatnak szüksége van az energiatároló rendszer töltésére, a PCS a hálózatban lévő váltóáramot egyenárammá alakítja, és azt az akkumulátorban tárolja.

Hogyan működik a PCS energiaátalakító rendszer?

A PCS teljesítményátalakító rendszer alkotóelemei és felépítése

Alkatrészek

Főként teljesítménymodult, vezérlőmodult, szűrőáramkört és védőáramkört tartalmaz.

A teljesítménymodul felelős a teljesítményátalakításért, a vezérlőmodul a működés felügyeletét és vezérlését valósítja meg, a szűrőáramkör javítja a teljesítményminőséget, a védőáramkör pedig a berendezés biztonságát garantálja.

Szerkezet

Falra szerelhető: Kis méretű energiatároló rendszerekhez alkalmas, könnyen telepíthető és kevés helyet foglal.

Szekrénytípus: közepes és nagy energiatároló rendszerekhez alkalmas, magas teljesítményszinttel és megbízhatósággal. A szekrénytípusú energiatároló PCS általában több teljesítménymodulból áll, amelyek szükség szerint bővíthetők és frissíthetők.

A PCS teljesítményátalakító rendszer funkciói és jellemzői

Funkció:

Kétirányú energiaátalakítás, teljesítményszabályozás, teljesítményminőség-szabályozás. A töltési és kisütési teljesítmény igény szerint állítható, csökkentve a harmonikusokat és az elektromágneses interferenciát.

Jellemzők:

Energiahatékony, nagy megbízhatóságú, intelligens vezérlés. A magas konverziós hatásfok csökkenti az energiaveszteséget, a moduláris kialakítás könnyen karbantartható, valamint távolról is felügyelhető és kezelhető.

Alkalmazási forgatókönyvek a PCS teljesítményátalakító rendszerhez

A PCS alkalmazási forgatókönyvek osztályozása a következő helyen található:Mi a különbség a nagyméretű tárolók, a kereskedelmi és ipari tárolók, valamint a háztartási tárolók PCS-je között?

A PCS energiaátalakító rendszer 3 működési módja

A teljesítményátalakító rendszer (PCS) a következő három fő üzemmódban működik: hálózatra csatlakoztatott üzemmód, hálózaton kívüli vagy elszigetelt üzemmód, valamint hibrid üzemmód.

 

Hálózatra csatlakoztatott mód/ Kétirányú energiaátalakítás megvalósítása az akkumulátortelep és az elektromos hálózat között

Hálózatra csatlakoztatott üzemmódban a PCS energiatároló rendszer kétirányú energiaátalakítást valósít meg a tárolóeszköz és a hálózat között a gazdagép utasításainak megfelelően, és inverter jellemzőkkel rendelkezik.

Főszerep:

Szigethatás megelőzése: hálózati áramkimaradás esetén automatikusan leállítja a szolgáltatást. Hálózati működés szinkronizálása: a hálózati feszültség fázisának és frekvenciájának automatikus nyomon követése és szinkronizálása.

Alacsony feszültségen keresztül: a hálózati feszültségforrás rövid távú csökkenésének kezelése az energiarendszer stabilitásának garantálása érdekében.

Hálózaton kívüli vagy szigetüzemmód/ független működés és áramellátás a fő hálózatról

Hálózaton kívüli vagy elszigetelt üzemmódban a tároló PCS a fő hálózattól függetlenül működhet, így a helyi terheléseket olyan váltakozó árammal látja el, amely megfelel a hálózat energiaminőségi követelményeinek. Távoli területeken és vészhelyzeti tartalék áramellátó rendszerek esetén a hálózaton kívüli vagy elszigetelt üzemmód pótolhatatlan jelentőséggel bír az áramellátás biztosítása érdekében.

Fő szerep:

Autonóm tápegység: a beállított követelményeknek megfelelően függetlenül biztosítja a váltakozó áramú energiát.

Vészhelyzeti áramellátás: Gyorsan válthat hálózaton kívüli vagy magánhálózati üzemmódba a váratlan helyzetek kezelésére.

AC-DC (2)

Hibrid mód/ Rugalmas váltás hálózatra csatlakoztatott és hálózaton kívüli üzemmód között

A hibrid üzemmód lehetővé teszi az akkumulátoros tárolórendszer számára, hogy hálózatra csatlakoztatott és hálózaton kívüli üzemmódok között váltson, biztosítva a rendszer megbízhatóságát és rugalmasságát, hogy alkalmazkodni tudjon az összetett és változó hálózati környezetekhez.

Fő szerep:

Mikrohálózati működés: Amikor a mikrohálózat le van választva a nyilvános hálózatról, rugalmasan átkapcsolható hálózaton kívüli vagy elszigetelt üzemmódba, hogy a mikrohálózat energiatároló rendszerén keresztül biztosítsa az energiaellátást.

Többfunkciós alkalmazás: képes szűrni, stabilizálni az elektromos hálózatot és szabályozni az energiaminőséget, önjavító hibákat, helyreállítani és biztosítani az áramellátást.

Trendek az energiaátalakító rendszerekben (PCS)

A PCS jövőbeli trendjei a nagyobb teljesítmény, az intelligens menedzsment és a több energiarendszer mélyreható integrációja.

Nagy teljesítménysűrűség és nagy hatékonyság A jövőbeli PCS fejlettebb teljesítmény-félvezető eszközöket és hőelvezetési technológiákat fog alkalmazni a teljesítménysűrűség és az átalakítási hatékonyság javítása, valamint a berendezések költségének és méretének csökkentése érdekében. Ugyanakkor az 1500 V-os rendszerarchitektúra alkalmazása tovább növeli az energiasűrűséget és a rendszer hatékonyságát, és a fő műszaki megoldássá válik a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében. Az egyes gyártók 2000 V-os rendszerprogramot javasoltak.

Az intelligens és integrált PCS-ek általában intelligensek lesznek, fejlett vezérlőalgoritmusokkal és érzékelőkkel lesznek felszerelve az autonóm döntéshozatal és az optimalizált működés elérése érdekében. Ezenkívül a PCS-t más kulcsfontosságú rendszerekkel (például energiatároló akkumulátorral, akkumulátorkezelő rendszerrel (BMS), energiakezelő rendszerrel (EMS) stb.) integrálják a rendszer megbízhatóságának és karbantarthatóságának javítása érdekében.

Több energiaforrást támogató kiegészítő és mikrohálózati alkalmazások A PCS-t többféle energiaformával (napenergia, szélenergia, vízenergia stb.) kiegészítő módon fogják alkalmazni az energia diverzifikált és fenntartható fejlesztése érdekében. A mikrohálózatokban a PCS fontos szerepet játszik a mikrohálózatok stabil működésének és optimális vezérlésének biztosításában, hogy megfeleljen a szegmentált forgatókönyvek sajátos igényeinek.

Energiaátalakító rendszer (PCS) vs. energiatároló inverter és booster inverter?

Teljesítményátalakító rendszer PCS

Teljesítményátalakító rendszer (PCS):

A PCS az energiatároló rendszer központi berendezése, amely az energiaátalakítást és a kétirányú áramlást valósítja meg az akkumulátor és az elektromos hálózat között. Lehet DC/AC átalakító (inverter funkció) vagy AC/DC átalakító (egyenirányító funkció).

DC/AC kétirányú átalakítóból, vezérlőegységből stb. áll. A vezérlő kommunikáción keresztül fogadja a háttérvezérlési utasításokat, és a teljesítményutasítás szimbóluma és mérete szerint vezérli az átalakítót az akkumulátor töltésére vagy kisütésére, megvalósítva az elektromos hálózat aktív és reaktív teljesítményének szabályozását.

A hálózati váltakozó áramot (AC) az akkumulátor által igényelt egyenárammá alakítja, és az akkumulátorban tárolt egyenáramot váltóárammá alakítja, amelyet a hálózatba kell táplálni.

Energiatároló inverter:

Az energiatároló inverter főként az inverter funkciójára összpontosít, azaz az egyenáram váltóárammá alakítására. Főként az akkumulátorban lévő egyenáram váltóárammá alakítására használják, hogy váltakozó áramú terheléseket tápláljanak, vagy azokat a váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztassák.

Booster inverter:

A Booster Inverter egy magasan integrált eszköz, amely egy energiatároló konvertert (PCS) és egy feszültségnövelő transzformátort kombinál. A feszültségnövelő funkció a PCS kétirányú teljesítményátalakításán alapul, így a tárolt energia hatékonyan átalakítható és növelhető a hálózati hozzáférés követelményeinek kielégítése érdekében.

Következtetés

A teljesítményátalakító rendszer (PCS) fontos híd az akkumulátoros energiatároló rendszerben, és nélkülözhetetlen és létfontosságú része az energiaátmenetnek. A teljesítményátalakító rendszer (PCS) működésének megértése segít a termék kiválasztásában.

További kérdéseivel forduljon szakemberekhez aBSLBATT, kereskedelmi és ipari energiatároló rendszerek gyártója és szállítója. Kulcsrakész kereskedelmi és ipari energiatárolási megoldásaink közé tartoznak a LiFePO4 akkumulátorcsomagok, a tároló PCS-ek, a DC/DC-k, a felügyeleti rendszerek, a tűzvédelmi rendszerek, a hűtőrendszerek és más fontos alkatrészek, amelyek közvetlenül alkalmazhatók számos hibrid energiaforrásra, például fotovoltaikusra, közműre és dízelre. Közvetlenül alkalmazható különféle hibrid energiaforrásokra, például fotovoltaikusra, közműre és dízelre.


Közzététel ideje: 2025. január 8.