Выбор подходящего гибридного инвертора высокой мощности является решающим шагом для любого крупно...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПо мере того, как мир движется к решениям в области возобновляемых источников энергии, энергия ве...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПо мере развития технологий солнечной энергетики спрос на более умные, эффективные и гибкие си...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕПоскольку солнечная технология становится все более доступной и доступной, небольшие солнечные эн...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕРастущее внедрение систем возобновляемой энергии, особенно солнечных фотоэлектрических (PV) устан...
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕКак гибридный инвертор управляет мощностью из нескольких источников?
А гибридный инвертор Управляет мощностью из нескольких источников, таких как солнечные батареи, ветряные турбины, батареи и сетку, - в соответствии с комбинацией передовой электроники и интеллектуальных алгоритмов управления энергией. Вот как это обычно работает:
Инвертор преобразует постоянный ток (DC), генерируемый солнечными батареями и ветряными турбинами в переменный ток (АC), подходящий для использования домохозяйства или сетки. Он постоянно контролирует выход из этих возобновляемых источников и максимизирует их использование.
Инвертор контролирует зарядку и разгрузку батарей. В периоды избыточной выработки электроэнергии (например, солнечные или ветреные дни) он хранит избыточную энергию в батареях. В периоды низкого поколения или высокого спроса он разряжает хранимую энергию, чтобы поставить нагрузку.
Инвертор может импортировать электроэнергию из сетки, когда возобновляемые генерации и батарея не хватает для удовлетворения спроса. И наоборот, если генерируемая возобновляемая энергия превышает потребление домохозяйств и емкость батареи, инвертор может экспортировать избыточное электроэнергию обратно в сетку.
Интеллектуальное управление энергией
Пользователь может установить приоритеты для источников питания. Например, система может быть настроена для определения приоритетов солнечной энергии и энергии ветра над мощностью сетки, чтобы максимизировать использование возобновляемой энергии.
Инвертор динамически корректирует источник питания на основе спроса в реальном времени. Он может перемещать нагрузки на различные источники энергии, чтобы оптимизировать эффективность и экономическую эффективность.
Используя функцию пикового бритья, инвертор может заряжать батареи в непиометические часы, когда скорости электроэнергии ниже и разряжать их в часы пик, чтобы минимизировать затраты на электроэнергию.
Мониторинг и контроль
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth позволяют пользователю контролировать и управлять системой удаленно через выделенное приложение. Это помогает в отслеживании производительности, установке предпочтений и получении оповещений.
Инвертор непрерывно собирает и анализирует данные из всех подключенных источников и нагрузок. Он использует эти данные для принятия решений в режиме реального времени по оптимальному распределению власти.
Гибридный инвертор управляет властью из нескольких источников посредством сложной интеграции, интеллектуального управления энергией, мониторинга и контроля в реальном времени. Расстанавливая приоритеты возобновляемых источников энергии, оптимизации использования батареи и использования цен на время использования, это обеспечивает эффективное, экономичное и надежное источник питания при обеспечении резервного копирования во время сбоев сетки.
Как гибридный инвертор определяет приоритет между использованием солнечной энергии, хранения батареи и мощностью сетки?
A гибридный инвертор Приоритет между использованием солнечной энергии, батареи и питанием сетки с помощью набора предопределенных алгоритмов и пользовательских настроек. Вот как обычно работает приоритизация:
Использование солнечной энергии
Первичный источник: солнечная энергия, как правило, распределяется в качестве основного источника энергии. Инвертор сначала использует доступную солнечную энергию для удовлетворения непосредственных потребностей в домохозяйстве или учреждении.
Прямое потребление: если производство солнечной энергии достаточно, оно напрямую поддерживает подключенные нагрузки (приборы, свет и т. Д.).
Управление избытками: если солнечная генерация превышает немедленное потребление, энергия излишки направлена на зарядку батареи.
Батарея
Зарядка: Когда солнечная энергия превышает, инвертор заряжает батареи. Процесс зарядки управляется для обеспечения того, чтобы батареи не были заряжены и находятся в пределах их оптимального эксплуатационного диапазона.
Выброс: когда солнечная энергия недостаточна (например, в ночные или облачные дни), инвертор разряжает сохраненную энергию из батарей, чтобы удовлетворить спрос на энергию.
Оптимальное использование: инвертор может также разряжать батареи в часы пик, когда скорости электроэнергии высоки, даже если сетка доступна. Это является частью стратегии пикового бритья для снижения затрат на электроэнергию.
Мощность сетки
Дополнительный источник: мощность сетки используется в качестве дополнительного источника. Как правило, это последнее средство, когда как солнечная энергия, так и аккумуляторная батарея недостаточны для удовлетворения спроса.
Зарядка внепикового: инвертор может быть запрограммирован на использование питания сетки для зарядки батарей в непиковые часы, когда скорости электроэнергии ниже. Это гарантирует, что батареи полностью заряжены для использования в часы пик или когда солнечная энергия недоступна.
Резервное копирование: питание сетки действует как надежная резервная копия для обеспечения непрерывного источника питания, особенно когда возобновляемые источники недоступны, а батарея истощается.
Настраиваемые настройки и пользовательские предпочтения
Настройки приоритета: пользователи могут настроить настройки приоритета на основе их конкретных потребностей и предпочтений. Например, они могут установить систему, чтобы максимизировать использование солнечной энергии, минимизировать зависимость в сетке или сосредоточиться на экономии затрат, используя тарифы по времени использования.
Аварийное резервное копирование: в случае отключения сетки инвертор расставляет приоритеты батареи, чтобы обеспечить непрерывную подачу для критических нагрузок.
Умное управление и автоматизация
Мониторинг в реальном времени: инвертор непрерывно контролирует выработку электроэнергии от солнечных панелей, состояния заряда (SOC) батарей и энергопотребления.
Динамическая корректировка: на основе данных в реальном времени инвертор динамически регулирует поток мощности между солнечными панелями, батареями и сеткой для оптимизации эффективности и экономической эффективности.
Дистанционное управление: через встроенный Wi-Fi и Bluetooth пользователи могут удаленно контролировать и управлять системой, делая корректировки по мере необходимости в зависимости от информации в реальном времени.
А гибридный инвертор Приоритет сначала использование солнечной энергии, чтобы максимизировать использование возобновляемой энергии. Далее используется аккумуляторная батарея, как для хранения избыточной солнечной энергии, так и для обеспечения мощности в периоды, когда солнечная энергия недоступна. Мощность сетки используется в качестве последней курорта или для зарядки батарей в непиковое время. Пользовательские настройки и алгоритмы интеллектуального управления энергией гарантируют, что система работает эффективно, экономически и надежно.