" "

Ми дуже серйозно ставимося до вашої конфіденційності, будь ласка, дайте згоду на використання всіх файлів cookie при відвідуванні нашого сайту. для отримання додаткової інформації про обробку персональних даних, будь ласка, зверніться до  Політиці конфіденційності.

UA
Виберіть свою країну або регіон

Dyness Knowledge | Впровадження системи сполучення постійного струму для домашнього зберігання енергії

  • Технічний блог
  • 2024-01-15
  • Dyness
网站新闻顶图

Так званий зв’язок постійного струму оцінюється відповідно до зовнішнього джерела заряджання батареї. Це з’єднання постійного струму для заряджання батареї за допомогою перетворення живлення постійного струму, а з’єднання змінного струму для перетворення живлення змінного струму в живлення постійного струму.

Так званий зв’язок постійного струму оцінюється відповідно до зовнішнього джерела заряджання батареї. Це з’єднання постійного струму для заряджання батареї за допомогою перетворення живлення постійного струму, а з’єднання змінного струму для перетворення живлення змінного струму в живлення постійного струму. У фотоелектричній системі зберігання фотоелектричний модуль перетворює енергію світла в електричну за допомогою вбудованого модуля відстеження MPP і модуля перетворення DC/DC гібридного інвертора. І через такі компоненти, як котушки індуктивності та конденсатори всередині інвертора, щоб досягти підвищення випрямлення, а потім зарядити акумулятор. Загалом такий процес перетворення називається зв’язком постійного струму. Система зберігання енергії, яка реалізує зарядку батареї за допомогою зв’язку постійного струму, називається системою зв’язку постійного струму.

Система з’єднання постійного струму підходить для кінцевих споживачів з новими потребами в накопиченні енергії завдяки високому рівню функціональної інтеграції та меншій кількості перетворень потужності. Немає необхідності встановлювати як фотоелектричні інвертори, так і інвертори накопичувачів енергії, а безпосередньо використовувати форму накопичувачів енергії + акумулятори + модулі. Серед них є дві загальні системні структури. Перший полягає в тому, щоб вбудувати модуль підсилення DC/DC акумулятора в інвертор, наприклад гібридний інвертор (рис. 1). У системі цього типу конструкція інвертора є відносно складною, але сумісність з акумулятором сильніша, а сценарії застосування ширші.

配图1-UA.jpg

Іншою системою є батарея з власним функціональним модулем підсилення (рис. 2). У такій системі вимоги до конструкції інвертора відносно низькі. Батареї можна зробити більш стандартизованими, а вибір відносно ширшим. Порівняно з системою на малюнку 1 вартість обслуговування інвертора в системі на малюнку 2 нижча, але загальні вимоги до конструкції акумуляторної батареї були покращені, а сумісність інвертора з батареєю погана. Два окремі продукти можуть мати несинхронізований зв’язок або навіть бути несумісними. Тому деякі виробники будуть продавати їх у вигляді упаковки «інвертор + акумулятор».

配图2-UA.jpg

В останні роки в системі зв'язку постійного струму з'явилася нова схема системи, яка поступово набула широкого застосування. Окрема конструкція модуля стеження MPP та інвертора представлена продуктом фотоелектричний оптимізатор + інвертор накопичення енергії. У порівнянні зі звичайними компонентами, безпосередньо підключеними до інвертора накопичення енергії, фотоелектричний оптимізатор виконує відстеження MPP кожного компонента для інвертора накопичення енергії на передньому кінці. Зменште зниження вихідної потужності системи, спричинене частковим затіненням фотоелектричних модулів, пошкодженням та іншими факторами. Таким чином, фотоелектрична система в цілому підтримує вихід у стані високої потужності.

Поділіться
213530f1235992b9786516976b4f0c9.png

Вибір безпечного та ефективного рішення для зберігання енергії