Koja je razlika između pretvarača za pohranu energije i fotonaponskog pretvarača?
Kao temeljna komponenta fotonaponske proizvodnje energije i sustava za pohranu energije, inverteri su dobro poznati. Mnogi ljudi misle da se radi o istom proizvodu jer imaju isti naziv i ista područja primjene, ali to nije tako. Fotonaponski pretvarači i pretvarači za pohranu energije su "najbolji partneri", ali se također razlikuju u stvarnim primjenama kao što su funkcija, stopa iskorištenja i prednosti.
Inverter za pohranu energije
Inverter za pohranu energije (ESI), također poznat kao "dvosmjerni pretvarač za pohranu energije", je osnovna komponenta za realizaciju dvosmjernog protoka električne energije između sustava za pohranu energije i električne mreže. Koristi se za kontrolu procesa punjenja i pražnjenja baterije i izvođenje AC/DC pretvorbe. Može izravno opskrbljivati AC trošila bez električne mreže.

Osnovni princip rada
Prema scenarijima primjene i kapacitetu pretvarača za pohranu energije, izmjenjivači za pohranu energije mogu se podijeliti na fotonaponske hibridne izmjenjivače za pohranu energije, izmjenjivače za pohranu energije male snage, izmjenjivače za pohranu energije srednje snage, izmjenjivače za centralizirano pohranjivanje energije itd.

Hibridni fotonaponski izmjenjivači za pohranu energije i izmjenjivači za pohranu energije male snage koriste se u kućanstvima te industrijskim i komercijalnim scenarijima. Fotonaponska proizvodnja energije može se prvo koristiti za lokalna opterećenja, a višak energije može se pohraniti u baterije. Kada još ima viška električne energije, može se selektivno priključiti na mrežu.
Inverteri srednje snage i centralizirano skladištenje energije mogu postići veću izlaznu snagu i koriste se u industrijskim i komercijalnim, elektranama, velikim električnim mrežama i drugim scenarijima za postizanje vršnog smanjenja i punjenja doline, regulacije vršne/frekvencije i drugih funkcija.
Važan u industrijskom lancu
Elektrokemijski sustavi za pohranu energije općenito se sastoje od četiri temeljna dijela: baterija, sustava za upravljanje energijom (EMS), sustava za pretvorbu energije (PCS) i sustava za upravljanje baterijama (BMS). Inverteri za pohranu energije mogu kontrolirati proces punjenja i pražnjenja baterijskih paketa za pohranu energije i obavljati AC/DC pretvorbu, igrajući vrlo važnu ulogu u industrijskom lancu.
Uzvodno:sirovine za baterije, dobavljači elektroničkih komponenti itd.; srednji tok: integratori i instalateri sustava za pohranu energije;
Kraj nizvodne aplikacije:vjetroelektrane i solarne elektrane, sustavi elektroenergetskih mreža, kućanski/industrijski i komercijalni komunikacijski operateri, podatkovni centri i drugi krajnji korisnici.
Fotonaponski pretvarač
PV inverter je inverter koji se posebno koristi u području solarne fotonaponske proizvodnje energije. Njegova najveća funkcija je pretvaranje istosmjerne struje koju generiraju solarne ćelije u izmjeničnu struju koja se može izravno spojiti na elektroenergetsku mrežu i opterećenje putem tehnologije pretvorbe električne energije.

Kao sučelje između fotonaponskih ćelija i električne mreže, fotonaponski inverteri pretvaraju snagu fotonaponskih ćelija u izmjeničnu struju i prenose je u električnu mrežu, igrajući vitalnu ulogu u fotonaponskim sustavima za proizvodnju električne energije spojenim na mrežu. S promicanjem BIPV-a, kako bi se maksimizirala učinkovitost pretvorbe sunčeve energije i uzeo u obzir estetski izgled zgrade, zahtjevi za oblikom invertera postupno se diverzificiraju. Trenutno su uobičajene metode solarnog pretvarača: centralizirani pretvarač, pretvarač niza, pretvarač s više žica i pretvarač komponenti (mikro pretvarač)

Sličnosti i razlike između fotonaponskih/skladišnih pretvarača
„Najbolji partner“: Fotonaponski pretvarači mogu proizvoditi električnu energiju samo danju, a na proizvodnju struje utječu vremenski uvjeti i postoje nepredvidivi problemi.
Inverter za pohranu energije može savršeno riješiti ove poteškoće. Kada je opterećenje nisko, izlazna električna energija će biti pohranjena u bateriji, a pohranjena električna energija će se osloboditi kada je opterećenje vršno, smanjujući pritisak na električnu mrežu. Kada električna mreža padne, prebacit će se u način rada izvan mreže kako bi nastavila opskrbu strujom.
Najveća razlika:
Zahtjevi za pretvarače u scenarijima skladištenja energije složeniji su od onih u scenarijima fotonaponske mreže. Osim pretvorbe iz istosmjerne u izmjeničnu struju, također je potrebno imati funkcije kao što je pretvorba izmjenične u istosmjernu struju i brzo prebacivanje između mreže i izvan mreže. U isto vrijeme, pohrana energije PCS također je dvosmjerni pretvarač s kontrolom energije u oba smjera punjenja i pražnjenja. Drugim riječima, pretvarači za pohranu energije imaju veće tehničke prepreke.
Ostale razlike ogledaju se u sljedeće tri točke
1. Stopa vlastite upotrebe tradicionalnih fotonaponskih pretvarača je samo 20%, dok je stopa samokorištenja pretvarača za pohranu energije čak 80%;
2. Kada gradska struja nestane, fotonaponski pretvarač spojen na mrežu je paraliziran, a pretvarač za pohranu energije i dalje može učinkovito raditi;
3. U kontekstu stalnog smanjenja subvencija za proizvodnju električne energije spojene na mrežu, prednosti pretvarača za pohranu energije veće su od onih fotonaponskih pretvarača.

