ระบบแปลงพลังงานเป็นอุปกรณ์หลักของระบบกักเก็บพลังงาน มีบทบาทสําคัญในการแปลงพลังงานไฟฟ้าแบบสองทิศทาง: ระหว่างการชาร์จ ระบบจะเปลี่ยนกระแสสลับ (AC) ที่ผลิตโดยโครงข่ายไฟฟ้าหรือพลังงานใหม่เป็นกระแสตรง (DC) และเก็บไว้ในแบตเตอรี่; เมื่อปล่อยประจุ ให้กลับด้านพลังงาน DC เป็น AC เพื่อใช้กับโหลด ในฐานะ "สะพาน" ที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานกับโครงข่าย/โหลด ประสิทธิภาพของ PCS ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความประหยัดของระบบกักเก็บพลังงาน
ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการผลิตพลังงานลมและแสงอาทิตย์ทั่วโลก และความต้องการความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ตลาดอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานกําลังประสบกับการระเบิดอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ GGII การจัดส่ง PCS เก็บพลังงานทั่วโลกจะเกิน 150GW ในปี 2023; คาดว่าขนาดตลาดจะเกิน 100 พันล้านหยวนภายในปี 2025 ในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชันนวัตกรรม เช่น การบูรณาการการจัดเก็บพลังงานด้วยโฟโตโวลตาอิก การจ่ายต่อแบบลูกโซ่แรงดันสูง และการสร้างโครงข่าย กําลังกลายเป็นจุดสนใจของอุตสาหกรรม ส่งเสริมการอัปเกรด PCS จากฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์เดียวไปสู่ "สมาร์ทกริดเรกูเลอร์"
ในฐานะอุปกรณ์หลักที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กักเก็บพลังงานกับโครงข่ายไฟฟ้าและโหลด เส้นทางทางเทคนิคของอินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานจึงมุ่งเน้นไปที่วิวัฒนาการของโครงสร้าง กลยุทธ์การควบคุม และสถานการณ์การใช้งาน ตามวิธีการเข้าถึงที่แตกต่างกัน อินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทโดยประมาณ ได้แก่ แบบเชื่อมต่อแบบกริด แบบออฟกริด และแบบ DC อินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริดมักถูกใช้ในฝั่งกริดหรือในสถานการณ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม และจําเป็นต้องรองรับฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การสวิตช์นอกกริด การควบคุมความถี่และแรงดันไฟฟ้า ฯลฯ; ประเภทออฟกริดเหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมการทํางานแบบไมโครกริดหรือแบบเกาะ ซึ่งต้องการความสามารถในการรองรับแรงดันไฟฟ้าและความถี่อย่างอิสระ; ตัวแปลง DC ส่วนใหญ่ใช้ในระบบโฟโตโวลตาอิก DC หรือไมโครกริด DC เพื่อให้สามารถจับคู่แรงดันไฟฟ้าและควบคุมพลังงานผ่านการแปลง DC/DC
ในระดับการใช้งาน อินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานกําลังให้บริการสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การควบคุมความถี่ของกริด การลดจุดสูงสุดและการเติมหุบเขาในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าแบบรวมการจัดเก็บพลังงานจากโฟโตโวลตาอิก ซึ่งต้องการความต้องการที่สูงขึ้นสําหรับการตอบสนองที่รวดเร็วและความสามารถในการทํางานหลายโหมด โดยเฉพาะในระบบกักเก็บพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ไม่เพียงแต่ต้องสร้างการไหลของพลังงานสองทิศทางเท่านั้น แต่ยังต้องประสานกลยุทธ์การชาร์จและคายประจุพลังงานจากการผลิตแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน เพื่อปรับปรุงความประหยัดและความมั่นคงโดยรวมของระบบ
LEIPOLE AXIAL FANS - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมสามชั้นระดับทหาร:
- เทคโนโลยีการเวกเตอร์การไหลของอากาศ: มุมใบมีดความแม่นยํา 72° เพิ่มแรงดันสถิตโดย22%เทียบกับแบบดั้งเดิมพัดลมระบายความร้อน3
- ระบบบํารุงรักษาเชิงคาดการณ์: เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนฝังตัว (ความแม่นยํา ±0.5g) ช่วยให้ตลับลูกปืนเสียหายได้
- การเสริมความแข็งแรงของสิ่งแวดล้อม: มาตรฐาน IP68 ทนต่อการกัดกร่อนจากทราย/เกลือของโรงงาน PV
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพมาตรฐาน
| เมตริก | พัดลมแกนกลางแบบดั้งเดิม | โซลูชัน LEIPOLE | การปรับปรุง |
|---|---|---|---|
| ควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ 55°C) | 72°C | 63°C | -12.5% |
| ระดับเสียง (ระยะทาง 1 เมตร) | 68dB | 55dB | -19% |
| อายุการใช้งาน (ต่อเนื่อง) | 32,000 ชั่วโมง | 50,000 ชั่วโมง | +56% |