一, Erinevused üldise arhitektuuri ja süsteemi määratluse vahel
Alaldi, aku, inverter ja staatiline lüliti on UPS-süsteemi peamised osad, mis on põhimõtteliselt toitekaitseseade. Selle tööpõhimõte on järgmine: kui vooluvõrk on normaalne, töötab see vooluvõrgust ja laeb akut; kui võrgutoide on ebatavaline (nt voolukatkestus või pinge kõikumine), lülitub süsteem koheselt akutoitele, kaitstes koormust sujuvalt.
Keerulisem energiasüsteem, fotogalvaaniline energiasalvestussüsteem, koosneb tavaliselt päikesemoodulitest (PV), energiasalvestuspatareidest, energiasalvestusmuunduritest (PCS) ja energiahaldussüsteemidest (EMS). Lisaks elektrikatkestuste ajal elektrivarustusele saab see süsteem osaleda elektrienergia tootmise, salvestamise ja tarbimise igapäevases planeerimises.
�� Teisisõnu:
"Toitegarantii seadmed" on see, mida UPS tähistab.
Üks "tervikliku energiasüsteemi" tüüp on fotogalvaaniline energiasalvestus.
2,Funktsionaalne positsioneerimine: passiivne hädaolukord vs aktiivne juhtimine
UPS oli algselt mõeldud ootamatute toitekatkestuste lahendamiseks ja selle "passiivsus" toimimises on ilmne. UPS töötab ainult siis, kui toiteallikas on ebaregulaarne ja on tavaliselt oote- või laadimisrežiimis.
Fotogalvaanilised energiasalvestusseadmed võivad seevastu töötada pidevalt. Fotogalvaanilist energiatootmist kasutatakse aku laadimiseks ja koormuse andmiseks päeva jooksul.Energiat salvestav akutühjeneb öösel või suure elektrivajaduse perioodidel. Elektrienergia optimeerimise saavutamiseks kasutatakse EMS-süsteemi, et samal ajal targalt elektrit edastada. Peamine erinevus on leitud:
"Voolukatkestuse" probleemi lahendab UPS.
Küsimuse "kust tuleb elekter ja kuidas seda mõistlikumalt kasutada" lahendab fotogalvaaniline energia salvestamine.
3,Jätkusuutlikkus ja energiaallikad
UPS-i süsteemi akuenergia saadakse ainult vooluvõrgust; see ei ole võimeline iseseisvalt elektrit tootma. Selle tulemusena tugineb UPS energiastruktuuri seisukohast jätkuvalt tavapärastele elektrivõrkudele.
Päikeseenergia, säästev energiaallikas, mis võib oluliselt vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja vähendada sõltuvust elektrivõrgust, võetakse kasutusele fotogalvaanilise energiasalvestussüsteemi kaudu. Praeguses globaalses süsinikuneutraalsuse keskkonnas on see eriti oluline.
�� Säästva arengu seisukohast:
UPS: tavapäraste toitesüsteemide lisand
Tuleviku energiasüsteemi oluline osa on fotogalvaaniline energia salvestamine.
4,Toiteallika võime ja süsteemi skaleeritavus
Tavaliselt kasutatakse andmete salvestamiseks või süsteemi ümberlülitamiseks minutiteks kuni tundideks. UPS-id tehakse lühiajaliste{0}}toiteseadmetena, millel on piiratud võimsus ja toiteaeg.
Fotogalvaanilise energia salvestamise süsteemidel on väga kohandatav kasvupotentsiaal:
Vastavalt vajadusele saab aku mahtu suurendada.
suudab säilitada terve-päevase töö või pika-toiteallika
Võrgust väljas{0}}võib see toimida peamise toiteallikana.
UPS eelistab "hetkekaitset".
Fotogalvaanilise energia salvestamise fookus on "pidev energiavarustus".
5,Toiteallika kvaliteet ja reageerimiskiirus
UPSi uskumatult kiire reageerimisaeg, mis võib tavaliselt lülituda millisekunditega ning toota püsivat pinget ja sagedust, on üks selle suurimaid eeliseid.
Suure jõudlusega{0}}PCS võimaldab ka kaasaegsetel fotogalvaanilistel energiasalvestussüsteemidel kiiresti reageerida. Teatud süsteemid võivad UPS-i lülitusjõudlusele isegi lähedale jõuda. Vahepeal võib enamik kaubanduslikke ja tööstuslikke rakendusi olla rahul selle väljundvõimsuse kvaliteediga.
�� Kuigi tehniliste arengute tõttu on jõudluse erinevus nende kahe vahel kahanemas, on UPS-il endiselt edu väga kõrget töökindlust nõudvates olukordades.
6, Investeeringu väärtus ja ökonoomsus
Kaitsevarustusena kuulub UPS tavaliselt "kulusisendi" kategooriasse ja on eelkõige kasulik kahjude ärahoidmiseks, mitte raha teenimiseks.
Lisaks on fotogalvaanilistel energiasalvestussüsteemidel selged rahalised eelised:
Tipp-oru elektrihinna arbitraaž
Väiksem nõudlus elektrikulude järele
Suurendage impulsiivse enesekasutuse{0}}protsenti
Osaleda teatud valdkondades elektriturul kauplemisega
�� Rahaliselt:
"Kulukoht" on UPS.
Üks "tuluvara" on fotogalvaanilise energia salvestamine.

Millised on generaatorite eelised võrreldes fotogalvaanilise energiasalvestusega?
一,Energia ja keskkonna struktuur
Diiselgeneraatorid töötavad fossiilkütustel ja kui nad töötavad, eralduvad nad õhku palju süsihappegaasi ja muid ohtlikke gaase, mis kahjustavad keskkonda.
FotogalvaanilineEnergiat salvestav akukasutada elektri tootmiseks päikeseenergiat. See on tavaline puhta energia lahendus, mis ei saasta töötades palju.
�� Selle põhjuseks on ülemaailmne "kahe süsiniku" eesmärk:
Generaator aeglaselt piiratud
Fotogalvaanilise energia salvestamisel on palju poliitilisi eeliseid.
2, Ettevõtte juhtimise ja majanduse kulud
Generaatorite peamine probleem on see, et nad vajavad alati kütust:
Kütuse hinnad muutuvad palju
Pikaajalise{0}}kasutamise hind on kõrge
Te ei saa jätta arvestamata selle käitamise ja hooldamise kulusid.
Fotogalvaaniliste energiasalvestussüsteemide esialgne maksumus on märkimisväärne, kuid nende jooksvad kulud on väga odavad.
Kütuse eest tasu pole
Madalad ülalpidamiskulud
Pikk eluiga Pikas perspektiivis:
Fotogalvaanilise energia salvestamise kogukulu (TCO) on palju odavam kui generaatorite oma.
3,Stabiilsus ja töökindlus operatsioonides
Generaator on masinaosa, millel on sellised väljakutsed nagu kulumine ja vananemine. Hooldustasemel on suur mõju selle töökindlusele.
Päikeseenergia salvestamise süsteem koosneb peamiselt elektriseadmetest ja akuhaldussüsteemist (BMS). See muudab kogu süsteemi sujuvamaks ja usaldusväärsemaks. Fotogalvaanilise energia salvestamise eelised on kõige selgemad piirkondades, mis ei ole mehitatud või asuvad kaugel.
4,Reageerimiskiirus ja toiteallikas, mis ei peatu
Generaatori esmakordsel sisselülitamisel kulub stabiilse toite saamiseks tavaliselt mõni sekund või kauem. Seetõttu peate seda sageli UPS-iga kasutama olukordades, kus koormus on väga oluline.
Fotogalvaanilised energiasalvestussüsteemid suudavad vahetada toiteallikaid millisekunditega ja reageerida väga kiiresti. Kui vajate kogu aeg palju elektrit:
Fotogalvaanilise energia salvestamisel on ka teisi eeliseid.
5,Müra ja kus seda kasutatakse
Generaator teeb töötades palju müra, lisaks vibreerib ja eraldub heitgaase. See ei ole hea piirkondadele, kus kehtivad ranged keskkonnastandardid.
Fotogalvaanilised energiasalvestussüsteemid töötavad vaikselt ja ei saasta õhku, mistõttu on need paremad:
kool, haigla, ärihoone ja elurajoon
6,Toimingute keerukus
Generaator vajab sagedast hooldust:
Tulge, vahetage õli ja kontrollige mehaanilisi osi.
Fotogalvaanilise energiasalvestussüsteemi peamine toimimisviis on automatiseeritud haldamine:
jälgimine kaugelt
auto-run Lihtne sammu pidada
�� See võib oluliselt vähendada ettevõtte juhtimise ja ülalpidamise kulusid ning töötajate vajadust.
7. Funktsiooni laiendamine ja kasutusväärtus
Generaatori töö on üsna elementaarne; see toimib enamasti varutoiteallikana.
Fotogalvaanilised energiasalvestussüsteemid saavad teha palju asju:
orgude täitmine ja tippude maharaiumine
Elektrihindade arbitraaž
Suurendada energiakasutuse efektiivsust. Toetage mikrovõrke. Lisaks "varukoopiale" kuvatakse selle väärtus ka jaotises "igapäevane optimeerimine".
8,Ohutuse võrdlus
Generaator peab hoidma kütust, mis võib olla ohtlik, kuna see võib süttida või lekkida.
Fotogalvaanilisel energiasalvestussüsteemil võib tänu BMS-ile ja süsteemi kaitsemehhanismile olla mitme{0}kihiline ohutusjuhtimine. See muudab süsteemi üldiselt turvalisemaks (kui see on hästi kavandatud).


