Wat is het verschil tussen een energieopslagomvormer en een fotovoltaïsche omvormer?
Als kerncomponent van fotovoltaïsche energieopwekkings- en energieopslagsystemen zijn omvormers algemeen bekend. Veel mensen denken dat het hetzelfde product is omdat ze dezelfde naam en dezelfde toepassingsgebieden hebben, maar dit is niet het geval. Fotovoltaïsche omvormers en omvormers voor energieopslag zijn beide "beste partners", maar ze verschillen ook in daadwerkelijke toepassingen, zoals functie, benuttingsgraad en voordelen.
Omvormer voor energieopslag
Energy Storage Inverter (ESI), ook wel bekend als "bidirectionele energieopslagomvormer", is de kerncomponent voor het realiseren van bidirectionele stroom van elektrische energie tussen het energieopslagsysteem en het elektriciteitsnet. Het wordt gebruikt om het laad- en ontlaadproces van de batterij te regelen en AC/DC-conversie uit te voeren. Het kan rechtstreeks stroom leveren aan AC-belastingen zonder elektriciteitsnet.

Basis werkingsprincipe
Afhankelijk van de toepassingsscenario's en capaciteit van omvormers voor energieopslag, kunnen omvormers voor energieopslag worden onderverdeeld in hybride omvormers voor fotovoltaïsche energieopslag, omvormers voor energieopslag met laag vermogen, omvormers voor energieopslag met gemiddeld vermogen, gecentraliseerde omvormers voor energieopslag, enz.

Hybride en energiezuinige energieopslagomvormers voor fotovoltaïsche energieopslag worden gebruikt in huishoudelijke, industriële en commerciële scenario's. Fotovoltaïsche energieopwekking kan eerst worden gebruikt voor lokale belastingen, en overtollige energie kan worden opgeslagen in batterijen. Wanneer er nog een overschot aan elektriciteit is, kan deze selectief op het net worden aangesloten.
Omvormers voor energieopslag met gemiddeld vermogen en gecentraliseerde energieopslag kunnen een hoger uitgangsvermogen bereiken en worden gebruikt in industriële en commerciële toepassingen, elektriciteitscentrales, grote elektriciteitsnetwerken en andere scenario's om piekschering en valleivulling, piek-/frequentieregeling en andere functies te bereiken.
Belangrijk in de industriële keten
Elektrochemische energieopslagsystemen bestaan over het algemeen uit vier kernonderdelen: batterijen, energiebeheersystemen (EMS), Power Conversion System (PCS) en batterijbeheersystemen (BMS). Omvormers voor energieopslag kunnen het laad- en ontlaadproces van energieopslagbatterijpakketten regelen en AC/DC-conversie uitvoeren, waardoor ze een zeer belangrijke rol spelen in de industriële keten.
Stroomopwaarts:batterij grondstoffen, leveranciers van elektronische componenten, enz.; midstream: integratoren en systeeminstallateurs van energieopslagsystemen;
Einde van de downstream-applicatie:wind- en zonne-energiecentrales, elektriciteitsnetsystemen, huishoudelijke/industriële en commerciële communicatie-exploitanten, datacentra en andere eindgebruikers.
Fotovoltaïsche omvormer
Een PV-omvormer is een omvormer die speciaal wordt gebruikt op het gebied van fotovoltaïsche energieopwekking. De grootste functie ervan is het omzetten van de door zonnecellen gegenereerde gelijkstroom in wisselstroom die rechtstreeks op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten en kan worden geladen via vermogenselektronische conversietechnologie.

Als interface-apparaat tussen fotovoltaïsche cellen en het elektriciteitsnet zetten fotovoltaïsche omvormers de kracht van fotovoltaïsche cellen om in wisselstroom en sturen deze naar het elektriciteitsnet. Ze spelen een cruciale rol in fotovoltaïsche, op het elektriciteitsnet aangesloten energieopwekkingssystemen. Met de promotie van BIPV worden de vereisten voor de vorm van de omvormer geleidelijk gediversifieerd om de conversie-efficiëntie van zonne-energie te maximaliseren en rekening te houden met het esthetische uiterlijk van het gebouw. Momenteel zijn de gebruikelijke methoden voor omvormers voor zonne-energie: gecentraliseerde omvormer, stringomvormer, multi-stringomvormer en componentomvormer (micro-omvormer)

Overeenkomsten en verschillen tussen fotovoltaïsche/opslagomvormers
"Beste partner": Fotovoltaïsche omvormers kunnen alleen overdag elektriciteit opwekken, en de stroomopwekking wordt beïnvloed door het weer en kent onvoorspelbare problemen.
De omvormer voor energieopslag kan deze problemen perfect oplossen. Wanneer de belasting laag is, wordt de geproduceerde elektrische energie opgeslagen in de batterij en wordt de opgeslagen elektrische energie vrijgegeven wanneer de belasting piekt, waardoor de druk op het elektriciteitsnet wordt verminderd. Wanneer het elektriciteitsnet uitvalt, schakelt het over naar de off-grid-modus om stroom te blijven leveren.
Het grootste verschil:
De vereisten voor omvormers in scenario's voor energieopslag zijn complexer dan die in fotovoltaïsche, op het elektriciteitsnet aangesloten scenario's. Naast DC naar AC-conversie zijn er ook functies nodig zoals AC naar DC-conversie en snel schakelen tussen net en off-grid. Tegelijkertijd is de energieopslag-PCS ook een bidirectionele omvormer met energiecontrole in zowel laad- als ontlaadrichting. Met andere woorden: omvormers voor energieopslag hebben hogere technische barrières.
Andere verschillen komen tot uiting in de volgende drie punten
1. Het eigengebruikspercentage van traditionele fotovoltaïsche omvormers bedraagt slechts 20%, terwijl het eigengebruikspercentage van energieopslagconverters wel 80% bedraagt;
2. Wanneer de stadsstroom uitvalt, wordt de fotovoltaïsche netgekoppelde omvormer verlamd en kan de energieopslagomvormer nog steeds efficiënt werken;
3. In de context van de voortdurende vermindering van subsidies voor netgekoppelde energieopwekking zijn de voordelen van omvormers voor energieopslag groter dan die van fotovoltaïsche omvormers.

