Energijos kaupimo sistemos yra suskirstytos į keturias pagrindinius tipus pagal jų architektūrą ir taikymo scenarijus: eilutės, centralizuotos, paskirstytos ir paskirstytos
modulinė. Kiekvieno tipo energijos kaupimo metodas turi savo charakteristikas ir taikomus scenarijus.
1. Styginių energijos saugykla
Savybės:
Kiekvienas fotoelektros modulis arba maža akumuliatoriaus pakuotė yra prijungta prie savo keitiklio (mikroinverterio), o tada šie keitikliai yra prijungti prie tinklelio lygiagrečiai.
Tinka mažiems namams ar komercinėms saulės sistemoms dėl didelio lankstumo ir lengvos plėtros.
Pavyzdys:
Mažas ličio akumuliatoriaus energijos kaupimo įtaisas, naudojamas namų stogo saulės energijos generavimo sistemoje.
Parametrai:
Maitinimo diapazonas: paprastai keli kilovatų (kW) iki dešimčių kilovatų.
Energijos tankis: santykinai mažas, nes kiekvienam keitikliui reikalingas tam tikras vietos kiekis.
Efektyvumas: didelis efektyvumas dėl sumažėjusio galios nuostolių DC pusėje.
Mastelio keitimas: lengva pridėti naujų komponentų ar akumuliatorių pakuočių, tinkančių etapams konstrukcijai.
2. Centralizuota energijos kaupimas
Savybės:
Norėdami valdyti visos sistemos galios konversiją, naudokite didelį centrinį keitiklį.
Labiau tinka didelio masto elektrinės, tokios kaip vėjo jėgainės ar didelės žemės fotoelektrinės elektrinės.
Pavyzdys:
„Megawat“ klasės (MW) energijos kaupimo sistema, aprūpinta didelėmis vėjo jėgainėmis.
Parametrai:
Galios diapazonas: nuo šimtų kilovatų (KW) iki kelių megavatų (MW) ar net aukštesnių.
Energijos tankis: didelis energijos tankis dėl didelės įrangos naudojimo.
Efektyvumas: Tvarkant dideles sroves, gali būti didesnių nuostolių.
Ekonominis efektyvumas: mažesnės vieneto išlaidos didelio masto projektams.
3. Paskirstyta energijos kaupimas
Savybės:
Paskirstykite kelis mažesnius energijos kaupimo įrenginius skirtingose vietose, kiekvienas veikia savarankiškai, tačiau gali būti sujungtas ir koordinuotas.
Tai skatina pagerinti vietinį tinklo stabilumą, pagerinti energijos kokybę ir sumažinti transmisijos nuostolius.
Pavyzdys:
Miestų bendruomenėse mikrogrogijos, kuriuos sudaro maži energijos kaupimo vienetai keliuose gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose.
Parametrai:
Galios diapazonas: nuo dešimčių kilovatų (kW) iki šimtų kilovatų.
Energijos tankis: priklauso nuo naudojamos specifinės energijos kaupimo technologijos, tokios kaip ličio jonų baterijos ar kitos naujos baterijos.
Lankstumas: gali greitai reaguoti į vietinių paklausos pokyčius ir sustiprinti atsparumą tinklui.
Patikimumas: Net jei vienas mazgas nepavyksta, kiti mazgai gali toliau veikti.
4. Modulinė energijos kaupimas
Savybės:
Jį sudaro keli standartizuoti energijos kaupimo moduliai, kuriuos galima lanksčiai sujungti į skirtingas talpas ir konfigūracijas pagal poreikį.
Palaikykite kištuką ir žaisti, lengvai įdiegti, prižiūrėti ir atnaujinti.
Pavyzdys:
Industriniuose parkuose ar duomenų centruose naudojami konteineriuoti energijos kaupimo sprendimai.
Parametrai:
Galios diapazonas: nuo dešimčių kilovatų (KW) iki daugiau nei kelių megavatų (MW).
Standartizuotas dizainas: geras modulių keičiamumas ir suderinamumas.
Lengva išplėsti: energijos kaupimo talpą galima lengvai išplėsti pridedant papildomų modulių.
Lengva techninė priežiūra: jei modulis nepavyksta, jį galima pakeisti tiesiogiai, nejaudinant visos remonto sistemos.
Techninės savybės
Matmenys | Styginių energijos kaupimas | Centralizuota energijos kaupimas | Paskirstyta energijos kaupimas | Modulinė energijos kaupimas |
Taikomi scenarijai | Mažos namų ar komercinės saulės sistemos | Didelės komunalinės elektrinės (tokios kaip vėjo jėgainės, fotoelektrinės elektrinės) | Miesto bendruomenės mikrogrogijos, vietinės galios optimizavimas | Pramoniniai parkai, duomenų centrai ir kitos vietos, kuriose reikia lanksčios konfigūracijos |
Galios diapazonas | Keli kilovatai (kW) į dešimtis kilovatų | Nuo šimtų kilovatų (KW) iki kelių megavatų (MW) ir dar aukštesniųjų | Dešimtys kilovatų iki šimtų kilovatų 千瓦 | Jis gali būti išplėstas nuo dešimčių kilovatų iki kelių ar daugiau megavatų |
Energijos tankis | Mažesnis, nes kiekvienam keitikiui reikia tam tikro vietos | Aukštas, naudojant didelę įrangą | Priklauso nuo naudojamos specifinės energijos kaupimo technologijos | Standartizuotas dizainas, vidutinio sunkumo energijos tankis |
Efektyvumas | Aukštas, mažinantis nuolatinės srovės šalutinio galios praradimą | Tvarkant dideles sroves gali būti didesnių nuostolių | Greitai reaguokite į vietinių paklausos pokyčius ir padidinkite tinklo lankstumą | Vieno modulio efektyvumas yra palyginti didelis, o bendras sistemos efektyvumas priklauso nuo integracijos |
Mastelio keitimas | Lengva pridėti naujų komponentų ar akumuliatorių, tinkamų etapams | Plėtra yra gana sudėtinga ir reikia atsižvelgti į centrinio keitiklio pajėgumų apribojimą. | Lanksti, gali veikti savarankiškai arba bendradarbiaujant | Labai lengva išplėsti, tiesiog pridėkite papildomų modulių |
Kaina | Pradinės investicijos yra didelės, tačiau ilgalaikės veiklos išlaidos yra mažos | Mažos vieneto išlaidos, tinkamos didelio masto projektams | Išlaidų struktūros įvairinimas, atsižvelgiant į paskirstymo plotį ir gylį | Modulio išlaidos mažėja atsižvelgiant į masto ekonomiją, o pradinis diegimas yra lankstus |
Priežiūra | Lengva priežiūra, viena nesėkmė neturės įtakos visai sistemai | Centralizuotas valdymas supaprastina kai kuriuos techninės priežiūros darbus, tačiau svarbūs yra svarbūs komponentai | Platus pasiskirstymas padidina techninės priežiūros darbo krūvį | Modulinė dizainas palengvina pakeitimą ir remontą, sumažindamas prastovą |
Patikimumas | Aukštas, net jei vienas komponentas nepavyksta, kiti vis tiek gali veikti normaliai | Priklauso nuo centrinio keitiklio stabilumo | Pagerino vietinių sistemų stabilumą ir nepriklausomybę | Aukštas, nereikalingas dizainas tarp modulių padidina sistemos patikimumą |
Pašto laikas: 2012 m. Gruodžio-18 d