Ştiri

Ghid principal pentru sistemul de conversie a energiei PCS

Data publicării: 08 ian. 2025

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • stare de nervozitate
  • YouTube

PCS, sau Sistemul de Conversie a Puterii, este o punte întrebaterie de stocare a energieiși rețeaua electrică, care nu numai că realizează conversia între curent continuu și curent alternativ, dar oferă și un control precis al puterii și o gestionare a energiei în funcție de cererea rețelei electrice și de starea bateriei. În contextul tranziției energetice actuale, dezvoltarea tehnologiei de stocare a energiei este de o mare importanță, iar PCS (Computer Controller - Sistemul de Stocare a Energiei), ca și componentă centrală a sistemului de stocare a energiei, joacă un rol cheie în realizarea stocării și reglării eficiente a energiei electrice.

Cum funcționează sistemul de conversie a energiei PCS?

Sistemul de conversie a energiei PCS este compus în principal din electronică de putere, sisteme de control și monitorizare și baterii. Principiul său este de a realiza o conversie eficientă și un flux bidirecțional de energie prin electronica de putere pentru a asigura o funcționare stabilă și o utilizare eficientă a sistemului de stocare a energiei. Când rețeaua are nevoie ca sistemul de stocare a energiei să se descarce, PCS convertește curentul continuu din bateria de stocare în curent alternativ și o transmite către rețea; când rețeaua are nevoie ca sistemul de stocare a energiei să se încarce, PCS convertește curentul alternativ din rețea în curent continuu și o stochează în bateria de stocare.

Cum funcționează sistemul de conversie a energiei PCS

Componente și structura sistemului de conversie a puterii PCS

Componente

Include în principal modulul de alimentare, modulul de control, circuitul de filtrare și circuitul de protecție.

Modulul de alimentare este responsabil pentru conversia puterii, modulul de control realizează monitorizarea și controlul funcționării, circuitul de filtrare îmbunătățește calitatea energiei, iar circuitul de protecție asigură siguranța echipamentului.

Structura

Montare pe perete: Potrivit pentru sisteme de stocare a energiei de dimensiuni mici, ușor de instalat și ocupă puțin spațiu.

Tipul de dulap: potrivit pentru sisteme de stocare a energiei de dimensiuni medii și mari, cu nivel ridicat de putere și fiabilitate. Sistemele de stocare a energiei de tip dulap PCS constă de obicei din mai multe module de putere, care pot fi extinse și modernizate după cum este necesar.

Funcții și caracteristici ale sistemului de conversie a energiei PCS

Funcţie:

Conversie bidirecțională a energiei, control al puterii, reglare a calității energiei. Puterea de încărcare și descărcare poate fi ajustată în funcție de cerere, reducând armonicele și interferențele electromagnetice.

Caracteristici:

Eficiență energetică, fiabilitate ridicată, control inteligent. Eficiența ridicată a conversiei reduce pierderile de energie, designul modular este ușor de întreținut și poate fi monitorizat și gestionat de la distanță.

Scenarii de aplicare pentru sistemul de conversie a puterii PCS

Clasificarea scenariilor de aplicații PCS poate fi găsită în:Care este diferența dintre PCS pentru depozitare mare, depozitare comercială și industrială și depozitare casnică?

Cele 3 moduri de funcționare ale sistemului de conversie a energiei PCS

Sistemul de conversie a energiei (PCS) funcționează în următoarele trei moduri principale: mod conectat la rețea, mod izolat sau în afara rețelei și mod hibrid.

 

Mod conectat la rețea/ Realizați conversia bidirecțională a energiei între banca de baterii și rețeaua electrică

În modul conectat la rețea, sistemul de stocare a energiei PCS realizează o conversie bidirecțională a energiei între dispozitivul de stocare și rețea, conform instrucțiunilor computerului gazdă și are caracteristicile unui invertor.

Rol principal:

Prevenirea efectului de insulare: oprește automat furnizarea în caz de pană de curent la rețea. Sincronizarea funcționării rețelei: urmărește și sincronizează automat faza și frecvența tensiunii rețelei.

Prin joasă tensiune: mențineți funcționarea pentru a face față reducerii pe termen scurt a sursei de tensiune a rețelei pentru a garanta stabilitatea sistemului energetic.

Mod off-grid sau Island/ funcționare independentă și alimentare cu energie electrică de la rețeaua principală

În modul izolat sau off-grid, PCS-ul de stocare poate funcționa independent de rețeaua principală pentru a furniza consumatorilor locali energie electrică de curent alternativ care îndeplinește cerințele de calitate a energiei electrice ale rețelei. Pentru zonele îndepărtate și sistemele de alimentare de rezervă, modul izolat sau off-grid este de o importanță indispensabilă pentru asigurarea alimentării cu energie electrică.

Rol principal:

Alimentare autonomă: furnizează independent energie electrică de curent alternativ conform cerințelor stabilite.

Alimentare de urgență: Treceți rapid în modul izolat de rețea sau izolat de rețea pentru a face față situațiilor neprevăzute.

AC-DC (2)

Mod hibridComutare flexibilă între modul conectat la rețea și cel izolat

Modul hibrid permite sistemului de stocare a energiei din baterii să comute între modurile conectat la rețea și modurile independente de rețea, asigurând fiabilitatea sistemului și flexibilitatea de adaptare la medii de rețea complexe și în schimbare.

Rol principal:

Funcționarea microrețelei: Când microrețeaua este deconectată de la rețeaua publică, aceasta poate fi comutată flexibil în modul deconectat de la rețea sau izolat pentru a securiza alimentarea cu energie prin sistemul de stocare a energiei din microrețea.

Aplicație multifuncțională: poate realiza filtrarea, stabilizarea rețelei electrice și reglarea calității energiei, auto-repararea defecțiunilor, restabilirea și securizarea alimentării cu energie.

Tendințe în sistemele de conversie a energiei PCS

Performanța superioară, managementul inteligent și integrarea profundă a mai multor sisteme energetice sunt tendințele viitoare ale PCS.

Densitate de putere ridicată și eficiență ridicată Viitoarele PCS vor adopta dispozitive semiconductoare de putere și tehnologii de disipare a căldurii mai avansate pentru a îmbunătăți densitatea de putere și eficiența de conversie și pentru a reduce costul și volumul echipamentelor. În același timp, aplicarea arhitecturii sistemului de 1500V va spori și mai mult densitatea de energie și eficiența sistemului și va deveni principala soluție tehnică pentru reducerea costurilor și creșterea eficienței. Producătorii individuali au propus un program de sistem de 2000V.

Sistemele de gestionare a energiei (PCS) inteligente și integrate vor tinde să fie inteligente, echipate cu algoritmi de control avansați și senzori pentru a realiza luarea autonomă a deciziilor și funcționarea optimizată. În plus, PCS-urile vor fi integrate cu alte sisteme cheie (cum ar fi bateriile de stocare a energiei, sistemul de gestionare a bateriilor BMS, sistemul de gestionare a energiei EMS etc.) pentru a îmbunătăți fiabilitatea și mentenabilitatea sistemului.

Aplicații complementare multi-energie și microrețele. PCS va fi aplicat împreună cu mai multe forme de energie (solară, eoliană, hidroelectrică etc.) într-un mod complementar pentru a realiza o dezvoltare diversificată și durabilă a energiei. În microrețele, PCS va juca un rol important în asigurarea funcționării stabile și a controlului optim al microrețelelor pentru a satisface nevoile specifice ale scenariilor segmentate.

Sistem de conversie a energiei (PCS) vs. invertor de stocare a energiei și invertor booster?

Sistem de conversie a puterii PCS

Sistem de conversie a puterii (PCS):

PCS este echipamentul principal din sistemul de stocare a energiei, utilizat pentru a realiza conversia energiei și fluxul bidirecțional între bateria de stocare și rețeaua electrică. Poate fi fie convertor DC/AC (funcție de invertor), fie convertor AC/DC (funcție de redresor).

Se compune dintr-un convertor bidirecțional CC/CA, o unitate de control etc. Controlerul primește instrucțiunile de control în fundal prin comunicare și controlează convertorul pentru a încărca sau descărca bateria în funcție de simbolul și dimensiunea instrucțiunii de alimentare, realizând reglarea puterii active și reactive a rețelei electrice.

Acesta transformă curentul alternativ (CA) al rețelei electrice în curent continuu necesar bateriei și transformă curentul continuu stocat în baterie în curent alternativ care urmează să fie furnizat rețelei electrice.

Invertor de stocare a energiei:

Un invertor de stocare a energiei se concentrează în principal pe funcția de invertor, adică pe convertirea curentului continuu în curent alternativ. Acesta este utilizat în principal pentru a converti curentul continuu din bateria de stocare în curent alternativ pentru a alimenta sarcini de curent alternativ sau pentru a o conecta la rețeaua electrică de curent alternativ.

Invertor de amplificare:

Invertorul Booster este un dispozitiv extrem de integrat care combină un convertor de stocare a energiei (PCS) și un transformator step-up. Funcția boost este adăugată pe baza conversiei bidirecționale a puterii în PCS, astfel încât puterea stocată să poată fi convertită și amplificată eficient pentru a îndeplini cerințele de acces la rețea.

Concluzie

Sistemul de conversie a energiei (PCS) este o punte importantă în sistemul de stocare a energiei bateriei și o parte indispensabilă și vitală a tranziției energetice. Înțelegerea a ceea ce face un sistem de conversie a energiei (PCS) și a modului în care funcționează va ajuta la alegerea unui produs.

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să consultați profesioniștii de laBSLBATT, producător și furnizor de sisteme de stocare a energiei comerciale și industriale. Soluțiile noastre de stocare a energiei comerciale și industriale la cheie includ pachete de baterii LiFePO4, PCS de stocare, DC/DC, sisteme de monitorizare, sisteme de protecție împotriva incendiilor, sisteme de răcire și alte componente importante care pot fi aplicate direct la o gamă largă de surse de energie hibride, cum ar fi fotovoltaica, utilitară și motorină. Acestea pot fi aplicate direct la o varietate de surse de energie hibride, cum ar fi fotovoltaica, utilitară și motorină.


Data publicării: 08 ian. 2025