Применение модульных ИБП в фотоэлектрической системе хранения энергии
Время выпуска: 2025-04-16
Модульный ИБП интегрирует эффективное использование возобновляемой энергии с требованиями стабильности электроснабжения. Его применение в фотоэлектрических (PV) системах хранения энергии стало ключевым направлением в последние годы в управлении энергией и секторе зеленой энергетики.
Синергия между модульными ИБП и фотоэлектрическими системами хранения энергии
Фотоэлектрические системы хранения энергии генерируют электроэнергию с помощью солнечной энергии и хранят излишки энергии, но они сталкиваются с такими проблемами, как значительные колебания в выработке электроэнергии и плохая стабильность сети. Модульные ИБП дополняют эти системы следующими способами:
Сглаживание выходной мощности
Модульный ИБП оснащен накопителями энергии (например, литиевыми аккумуляторными батареями), которые могут динамически регулировать колебания в генерации фотоэлектрической энергии. Он поглощает или высвобождает энергию, чтобы уменьшить воздействие на сеть.
Когда солнечного света недостаточно, аккумулятор ИБП плавно переключается на резервное питание, гарантируя бесперебойную подачу питания критически важным нагрузкам.
Интеллектуальное управление энергией
Модульный ИБП может взаимодействовать с фотоэлектрической системой через двунаправленный инвертор постоянного/переменного тока и работать с EMS (системой управления энергопотреблением) для достижения следующих результатов:
Сглаживание пиков и заполнение спадов: в периоды высоких цен на электроэнергию используйте накопленную энергию, чтобы снизить расходы на электроэнергию.
Работа без подключения к сети: переключение в режим фотоэлектрических систем и накопления энергии в случае сбоя в работе сети.
Основные преимущества модульных ИБП
Гибкое расширение и конфигурация по требованию
При расширении фотоэлектрической системы, Модули ИБП можно добавлять постепенно, избегая чрезмерных инвестиций на ранних этапах.
Высокая надежность и избыточность конструкции
Модульная архитектура поддерживает избыточность N+X, гарантируя, что отказ одного модуля не повлияет на общую работу, что делает ее идеальной для критически важных сценариев электроснабжения, таких как больницы и центры обработки данных.
Высокая эффективность и энергосбережение
Общая эффективность системы может достигать более 96%, что снижает потери преобразования в фотоэлектрической системе.
Совместимость с новыми технологиями хранения энергии
Поддерживает ряд носителей энергии, включая литиевые батареи и проточные батареи, что позволяет удовлетворить требования к длительному сроку службы фотоэлектрических систем.
Типичные сценарии применения
Коммерческое и промышленное фотоэлектрическое хранение энергии
Фабрики/парки: используйте модульные ИБП для самостоятельного потребления вырабатываемой энергии, снижая затраты на электроэнергию.
Центры обработки данных: объединение с фотоэлектрическими установками для соответствия требованиям надежности электроснабжения уровня IV.
Автономные и микросетевые системы
Удаленные районы: фотоэлектрические системы + модульные ИБП обеспечивают стабильное питание базовых станций связи и островов.
Аварийное электроснабжение: быстрое переключение на хранение энергии в случае стихийных бедствий для обеспечения бесперебойной работы критически важных объектов.
Главная Интеграция фотоэлектрических систем и систем хранения энергии
Малые модульные блоки ИБП поддерживают жилые фотоэлектрические системы, гарантируя бесперебойную работу во время отключений электроэнергии.
Основная ценность модульных ИБП в фотоэлектрических системах хранения энергии
Повышение эффективности использования энергии
Повышенная надежность электропитания
Сокращение затрат на жизненный цикл
Благодаря паритету стоимости фотоэлектрической энергии и зрелости технологии хранения энергии их сочетание станет решающим фактором поддержки энергетического перехода в промышленном и коммерческом секторах, а также строительства новых энергосистем.