Millised on fotogalvaanilise energiasalvestussüsteemi osad?

Dec 22, 2025

Jäta sõnum

Kuna üha rohkem inimesi soovib kodus ise energiat toota, on fotogalvaanilistest energiasalvestussüsteemidest (PV+ESS) saanud oluline osa elamu-, tööstus-, äri- ja isegi välisenergiasüsteemidest. Energiasalvestid on olulised katusel asuva fotogalvaanilise energia tootmiseks, elamute elektrikasutuse optimeerimiseks ja avariivarutoite pakkumiseks. Paljud inimesed ei saa aga siiani aru, kuidas päikeseenergia salvestamise süsteemid töötavad või mille poolest need tavalistest akudest erinevad.

 

Laiaulatuslikul fotogalvaanilisel energiasalvestussüsteemil (Solar+Storage System) on tavaliselt kuus põhiosa ja igaüks neist on väga oluline, et süsteem toimiks hästi ja looks "põlvkondliku salvestustarbimise varuenergia tsükli".

1. Päikesepaneelid on see osa süsteemist, mis toodab elektrit.

Süsteemi esimene energiaallikas on fotogalvaanilised moodulid, mis muudavad päikesevalguse alalisvooluks (DC). Süsteemi jõudlus mõjutab seda, kui hästi see energiat genereerib, ning see teeb võimalikuks ka energia salvestamise ja laadimise.

2. Aku: süsteemi peamine toiteallikas

Päeva jooksul salvestavad energiasalvestid lisaelektrit. Öösel ja vihmastel päevadel pakuvad nad jõudu.
Kõige tavalisemad akude tüübid on:

Liitiumraudfosfaadist (LFP) valmistatud aku

Kolme elemendiga liitiumaku (NCM/NCA)

Plii-happe-/kolloidakude osaline kasutamine (mitte nii sageli)

Energiasalvestusakud erinevad tavalistest akudest selle poolest, et need on ohutumad, kestavad kauem ja neid on lihtsam hallata. Järgmine analüüs rõhutab seda punkti.

3. Akuhaldussüsteem (BMS) - Veenduge, et akud töötaksid ohutult.

BMS on energiat salvestavate patareide "närvisüsteem". See vastutab:

Pinge, voolu ja temperatuuri jälgimine reaalajas

Määrake aku laadimise ja tühjenemise kiirus

Kontrollige rakkude ühtlust

Peatage lühised, ülekuumenemine, ülelaadimine ja tühjenemine.

Energiat salvestavad akud ei saa ilma BMS-ita turvaliselt ja usaldusväärselt töötada.

Tavalistel akudel pole sellist nutikat haldusvõimet.

4. Inverter või hübriidinverter

Inverterid muudavad alalisvoolu (DC), mille akud või päikesepaneelid muudavad vahelduvvooluks (AC), mida saab kasutada kodudes.
Hübriidinverterid saavad teha täiendavaid toiminguid:

PV elektrienergia tootmise juhtimine

Energiasalvesti laadimise ja tühjendamise juhtimine

Lülitage ruudustiku-ühendatud-võrgurežiimist automaatselt välja

Hübriidinverterid on ka "aju" kodus energia haldamise taga.

5. Energiahaldussüsteem (EMS) - Energiavoo nutikas planeerimine

EMS vastutab selle eest, et:

Prioriteetne toiteallikas elektri tootmiseks päikesepaneelide abil

Akude laadimise ja tühjendamise plaan

Peak Valley elektrihinna mudel (tipu raseerimine ja oru täitmine)

Sisselülitamine voolukatkestuse korral

Juhtimine nii võrguga-ühendatud kui ka väljas{1}}võrgusüsteemide jaoks

See muudab energiasalvestussüsteemid "patareidest" "nutikateks energiasüsteemideks".

6. Katkestus- ja kaitseseadmed ning jaotuskast

sealhulgas:

DC kaitselüliti

Vahelduvvoolu kaitselüliti

Seade lekete vältimiseks

Kaitsmed ja muud asjad

Kodude ja seadmete ohutuse tagamiseks veenduge, et süsteem katkestab ebatavaliste sündmuste korral kiiresti elektrivoolu.

Power Supply Portable


2, Kuidas erinevad energiasalvestussüsteemid tavalistest akudest?

Paljud inimesed arvavad, et energiasalvestussüsteem on vaid hunnik akusid. Siiski on nende kahe vahel põhiline erinevus.
Energiasalvestussüsteem on täielik energiahaldussüsteem, kuid tüüpiline aku on vaid lihtne elektrokeemiline salvestusseade.

Järgnev annab täieliku struktuuri, funktsiooni, kasutuse, turvalisuse ja muude asjade võrdluse.

Energiasalvestussüsteemid on konstruktsioonilisest vaatepunktist "süsteemi tasemel", samas kui akud on "komponentide tasemel".

projekt

Energia salvestamise süsteem

Tavaline akupakk

moodustavad

Aku+BMS+inverter+EMS+kaitseseade

Ainult üksikud elemendid või lihtsad akud

intelligentsus

Täieliku juhtimissüsteemi olemasolu

Põhimõtteliselt pole intelligentseid funktsioone

Energia reguleerimine

Arukas fotogalvaanilise/võrgu/koormuse jaotamine

üldse mitte


Turvalisuse seisukohalt on energiasalvestussüsteemide tark kaitse terviklikum.

Energiasalvestussüsteemil on mitmeid turvaelemente, näiteks:

BMS-i ohutus

Süsteem temperatuuri reguleerimiseks

Kaitse lühise ja liigvoolu eest

Isolatsiooni jälgimine

Kaitse automaatse toite{0}}väljalülitamise eest

Enamik akusid pakub ainult põhikaitset ega talu pikaajalist-suurt-energiatarbimist.

3. Kasutusviisi poolest on energiasalvestussüsteemid tehtud koduenergia jaoks, akuplokid aga põhitoiteallikaks.

Koduse energiasalvestuse abil saate teha järgmist.

Toiteallikas ööseks koju

Toiteallikas voolukatkestuse korral

tippude lõikamine ja orgude täitmine

Koostoime elektrivõrguga (VPP, võrgulink)

Päikeseenergia salvestamine

Ja tavalisi akusid saab kasutada ainult:

Lihtne toiteallikas

Väikeste seadmete toiteallikas

lühikeseks ajaks

MõnedKaasaskantav toiteallikasvõi väikeseid kaasaskantavaid toitepatareisid saab kasutada akukomplektides, kuid need ei suuda kogu maja jaoks energiat salvestada nagu kodune energiasalvesti.

Energiasalvestussüsteemid on mahult ja võimsuselt suuremad, tugevamad ja kestavad kauem.

Energiasalvestussüsteem: 5 kW kuni 30 kWh või rohkem, mis võimaldab suure võimsusega seadmetel töötada kogu majas.

Tavaline aku:
Tavaliselt on sellel vaid mõnisada Wh või ühekohaline{0}}kWh, seega pole see hea kodu pikaks ajaks toiteallikaks.

Energiasalvestussüsteem võib funktsionaalsest vaatepunktist varustada varutoidet.

Energiasalvestussüsteem võib automaatselt lülituda välja{0}}võrgurežiimile, näiteksAvaleht Tagasi Power Systemrežiimis. See võib koheselt üle võtta majapidamiskoormused, kui toide kaob, ja on osa kõrgetasemelisest-avariienergiasüsteemist.

Tavaliste akude puhul pole see võimalik.

Küsi pakkumist