Vergelykende analise van vier tipes energiebergingsmetodes: reeks, gesentraliseerde, verspreide en modulêre

Energiebergingstelsels word volgens hul argitektuur en toepassingscenario's in vier hooftipes verdeel: string, gesentraliseerd, verspreid en

modulêr. Elke tipe energiebergingsmetode het sy eie kenmerke en toepaslike scenario's.

1. String energieberging

Kenmerke:

Elke fotovoltaïese module of klein batterypak word aan sy eie omskakelaar (mikro-omskakelaar) gekoppel, en dan word hierdie omsetters parallel aan die rooster gekoppel.

Geskik vir klein huis- of kommersiële sonkragstelsels vanweë die hoë buigsaamheid en maklike uitbreiding.

Voorbeeld:

Klein litiumbattery-energiebergingstoestel wat gebruik word in sonkrag-opwekkingstelsel op die dak.

Parameters:

Kragreeks: gewoonlik 'n paar kilowatt (kW) tot tiene kilowatts.

Energiedigtheid: relatief laag, want elke omskakelaar benodig 'n sekere hoeveelheid spasie.

Doeltreffendheid: hoë doeltreffendheid as gevolg van verminderde kragverlies aan die GS-kant.

Skaalbaarheid: maklik om nuwe komponente of batterypakke by te voeg, geskik vir gefaseerde konstruksie.

2. Gesentraliseerde energieberging

Kenmerke:

Gebruik 'n groot sentrale omskakelaar om die kragomskakeling van die hele stelsel te bestuur.

Meer geskik vir grootskaalse kragstasietoepassings, soos windplase of groot grond fotovoltaïese kragsentrales.

Voorbeeld:

Megawatt-klas (MW) energiebergingstelsel toegerus met groot windkragaanlegte.

Parameters:

Kragreeks: van honderde kilowatt (kW) tot etlike megawatt (MW) of selfs hoër.

Energiedigtheid: Hoë energiedigtheid as gevolg van die gebruik van groot toerusting.

Doeltreffendheid: Daar kan groter verliese wees wanneer groot strome hanteer word.

Koste-effektiwiteit: Laer eenheidskoste vir grootskaalse projekte.

3. Verspreide energieberging

Kenmerke:

Versprei verskeie kleiner energiebergingseenhede op verskillende plekke, elkeen werk onafhanklik, maar kan genetwerk en gekoördineer word.

Dit is bevorderlik vir die verbetering van plaaslike netwerkstabiliteit, die verbetering van kraggehalte en die vermindering van transmissieverliese.

Voorbeeld:

Mikronetwerke binne stedelike gemeenskappe, saamgestel uit klein energiebergingseenhede in verskeie residensiële en kommersiële geboue.

Parameters:

Kragreeks: van tiene kilowatt (kW) tot honderde kilowatt.

Energiedigtheid: hang af van die spesifieke energiebergingstegnologie wat gebruik word, soos litiumioonbatterye of ander nuwe batterye.

Buigsaamheid: kan vinnig reageer op plaaslike vraagveranderinge en netwerkveerkragtigheid verbeter.

Betroubaarheid: selfs as 'n enkele nodus misluk, kan ander nodusse aanhou werk.

4. Modulêre energieberging

Kenmerke:

Dit bestaan ​​uit veelvuldige gestandaardiseerde energiebergingsmodules, wat buigsaam in verskillende kapasiteite en konfigurasies gekombineer kan word soos nodig.

Ondersteun plug-and-play, maklik om te installeer, in stand te hou en op te gradeer.

Voorbeeld:

Gehouerde energiebergingsoplossings wat in industriële parke of datasentrums gebruik word.

Parameters:

Kragreeks: van tiene kilowatt (kW) tot meer as etlike megawatt (MW).

Gestandaardiseerde ontwerp: goeie uitruilbaarheid en versoenbaarheid tussen modules.

Maklik om uit te brei: energiebergingskapasiteit kan maklik uitgebrei word deur bykomende modules by te voeg.

Maklike instandhouding: as 'n module misluk, kan dit direk vervang word sonder om die hele stelsel af te skakel vir herstel.

Tegniese kenmerke

Afmetings String Energieberging Gesentraliseerde energieberging Verspreide energieberging Modulêre energieberging
Toepaslike scenario's Klein huis of kommersiële sonnestelsel Groot nutskragaanlegte (soos windplase, fotovoltaïese kragsentrales) Stedelike gemeenskapsmikronetwerke, plaaslike kragoptimalisering Industriële parke, datasentrums en ander plekke wat buigsame konfigurasie vereis
Kragreeks Verskeie kilowatt (kW) tot tientalle kilowatt Van honderde kilowatt (kW) tot etlike megawatt (MW) en selfs hoër Tien kilowatt tot honderde kilowatt千瓦 Dit kan van tientalle kilowatt tot etlike megawatt of meer uitgebrei word
Energiedigtheid Laer, want elke omskakelaar benodig 'n sekere hoeveelheid spasie Hoog, met groot toerusting Hang af van die spesifieke energiebergingstegnologie wat gebruik word Gestandaardiseerde ontwerp, matige energiedigtheid
Doeltreffendheid Hoog, verminder DC-kragverlies Kan groter verliese hê wanneer hoë strome hanteer word Reageer vinnig op plaaslike vraagveranderinge en verbeter roosterbuigsaamheid Die doeltreffendheid van 'n enkele module is relatief hoog, en die algehele stelseldoeltreffendheid hang af van die integrasie
Skaalbaarheid Maklik om nuwe komponente of batterypakke by te voeg, geskik vir gefaseerde konstruksie Uitbreiding is relatief kompleks en die kapasiteitsbeperking van die sentrale omskakelaar moet in ag geneem word. Buigsaam, kan onafhanklik of saamwerk Baie maklik om uit te brei, voeg net bykomende modules by
Koste Die aanvanklike belegging is hoog, maar die langtermyn bedryfskoste is laag Lae eenheidskoste, geskik vir grootskaalse projekte Diversifikasie van kostestruktuur, afhangende van die breedte en diepte van verspreiding Modulekoste verminder met skaalvoordele, en aanvanklike ontplooiing is buigsaam
Onderhoud Maklike instandhouding, 'n enkele fout sal nie die hele stelsel beïnvloed nie Gesentraliseerde bestuur vergemaklik sommige instandhoudingswerk, maar sleutelkomponente is belangrik Wye verspreiding verhoog die werklading van instandhouding op die perseel Modulêre ontwerp vergemaklik vervanging en herstel, wat stilstand verminder
Betroubaarheid Hoog, selfs as een komponent misluk, kan die ander steeds normaal werk Hang af van die stabiliteit van die sentrale omskakelaar Verbeter die stabiliteit en onafhanklikheid van plaaslike stelsels Hoë, oortollige ontwerp tussen modules verhoog die betroubaarheid van die stelsel

Postyd: 18 Desember 2024