Mis vahe on energiasalvestusmuunduril ja fotogalvaanilisel inverteril?
Inverterid on fotogalvaanilise energiatootmise ja energiasalvestussüsteemide põhikomponendid hästi tuntud. Paljud inimesed arvavad, et tegemist on sama tootega, kuna neil on sama nimi ja samad kasutusalad, kuid see pole nii. Fotogalvaanilised ja energiasalvestusmuundurid on mõlemad "parimad partnerid", kuid erinevad ka tegelike rakenduste poolest, nagu funktsioon, kasutusmäär ja eelised.
Energia salvestamise inverter
Energia salvestamise inverter (ESI), tuntud ka kui "kahesuunaline energiasalvestusmuundur", on põhikomponent kahesuunalise elektrienergia voo realiseerimiseks energiasalvestussüsteemi ja elektrivõrgu vahel. Seda kasutatakse aku laadimis- ja tühjenemisprotsessi juhtimiseks ning AC/DC muundamiseks. See võib anda toite vahelduvvoolu koormustele otse ilma elektrivõrguta.

Põhiline tööpõhimõte
Energiasalvestavate inverterite rakendusstsenaariumide ja võimsuse järgi saab energiasalvestavad inverterid jagada fotogalvaanilisteks energiasalvestavateks hübriidinverteriteks, väikese võimsusega energiasalvestavateks inverteriteks, keskmise võimsusega energiasalvestavateks inverteriteks, tsentraliseeritud energiasalvestavateks inverteriteks jne.

Fotogalvaanilisi energiasalvestushübriid- ja väikese võimsusega energiasalvestavaid invertereid kasutatakse kodumajapidamises ning tööstuses ja kaubanduses. Fotogalvaanilist elektritootmist saab esmalt kasutada kohalike koormuste jaoks ja üleliigset energiat saab salvestada akudesse. Kui elektrit on veel üle, saab selle valikuliselt võrku ühendada.
Keskmise võimsusega ja tsentraliseeritud energiasalvestiga inverterid võivad saavutada suurema väljundvõimsuse ning neid kasutatakse tööstus- ja kaubandusettevõtetes, elektrijaamades, suurtes elektrivõrkudes ja muudes stsenaariumides, et saavutada maksimaalne raseerimine ja oru täitmine, piigi/sageduse reguleerimine ja muud funktsioonid.
Tööstusahelas oluline
Elektrokeemilised energiasalvestussüsteemid koosnevad üldiselt neljast põhiosast: akud, energiahaldussüsteemid (EMS), võimsuse muundamise süsteem (PCS) ja akuhaldussüsteemid (BMS). Energiasalvestavate inverterite abil saab juhtida energiat salvestavate akude laadimis- ja tühjendusprotsesse ning teostada vahelduv-/alalisvoolumuundust, mängides tööstusahelas väga olulist rolli.
Ülesvoolu:aku tooraine, elektroonikakomponentide tarnijad jne; keskvool: energiasalvestussüsteemide integreerijad ja süsteemide paigaldajad;
Rakenduse lõpp:tuule- ja päikeseelektrijaamad, elektrivõrgusüsteemid, kodumajapidamiste/tööstuslikud ja kaubanduslikud sideoperaatorid, andmekeskused ja muud lõppkasutajad.
Fotogalvaaniline inverter
PV-inverter on inverter, mida kasutatakse spetsiaalselt päikeseenergia tootmiseks. Selle suurim funktsioon on muuta päikesepatareide tekitatud alalisvool vahelduvvooluks, mida saab elektrielektroonilise muundamise tehnoloogia abil otse elektrivõrguga ühendada ja laadida.

Fotogalvaaniliste elementide ja elektrivõrgu vahelise liideseseadmena muudavad fotogalvaanilised inverterid fotogalvaaniliste elementide võimsuse vahelduvvooluks ja edastavad selle elektrivõrku, mängides üliolulist rolli fotogalvaanilise võrguga ühendatud elektritootmissüsteemides. Päikeseenergia muundamise efektiivsuse maksimeerimiseks ja hoone esteetilise väljanägemise arvestamiseks mitmekesistatakse BIPV propageerimisega järk-järgult nõudeid inverteri vormile. Praegu on tavalised päikeseinverteri meetodid: tsentraliseeritud inverter, stringinverter, mitme stringiga inverter ja komponentinverter (mikroinverter)

Fotogalvaaniliste/salvestusinverterite sarnasused ja erinevused
"Parim partner": fotogalvaanilised inverterid suudavad elektrit toota ainult päevasel ajal ning elektritootmist mõjutab ilm ja sellega kaasnevad ettearvamatud probleemid.
Energiasalvestav inverter suudab need raskused suurepäraselt lahendada. Kui koormus on madal, salvestatakse väljundelektrienergia akusse ja salvestatud elektrienergia vabaneb koormuse tipphetkel, vähendades survet elektrivõrgule. Kui elektrivõrk kaob, lülitub see võrgust väljas režiimile, et jätkata toitevarustust.
Suurim erinevus:
Nõuded inverteritele energia salvestamise stsenaariumide puhul on keerukamad kui fotogalvaanilise võrguga ühendatud stsenaariumide nõuded. Lisaks alalisvoolu vahelduvvoolu muundamisele peavad sellel olema ka sellised funktsioonid nagu vahelduvvoolu alalisvooluks muundamine ja kiire ümberlülitamine võrgu ja võrguvälise vahel. Samas on energiasalvesti PCS ka kahesuunaline muundur, millel on energiajuhtimine nii laadimise kui tühjendamise suunas. Teisisõnu, energiasalvestavatel inverteritel on kõrgemad tehnilised tõkked.
Muud erinevused kajastuvad järgmises kolmes punktis
1. Traditsiooniliste fotogalvaaniliste inverterite omakasutusmäär on vaid 20%, samas kui energiasalvestavate muundurite omakasutus on koguni 80%;
2. Kui linna toide katkeb, on fotogalvaanilise võrguga ühendatud inverter halvatud ja energiasalvestusmuundur võib endiselt tõhusalt töötada;
3. Võrguühendusega elektritootmise toetuste pideva vähendamise kontekstis on energiasalvestavate muundurite eelised fotogalvaaniliste inverterite omadest suuremad.

