一, Диспаритети између укупне архитектуре и дефиниције система
Исправљач, батерија, инвертер и статички прекидач су главни делови УПС система, који је у основи уређај за заштиту напајања. Његов рад је следећи: када је напајање из мреже нормално, напаја се из мреже и пуни батерију; када је напајање из мреже ненормално (као што је нестанак струје или флуктуација напона), систем тренутно прелази на напајање из батерије, неприметно штитећи оптерећење.
Сложенији енергетски систем, фотонапонски систем за складиштење енергије обично се састоји од соларних модула (ПВ), батерија за складиштење енергије, претварача за складиштење енергије (ПЦС) и система за управљање енергијом (ЕМС). Поред снабдевања електричном енергијом током нестанка струје, овај систем може да учествује у дневном планирању производње, складиштења и потрошње електричне енергије.
�� Другим речима:
„Опрема за гаранцију напајања“ је оно што УПС означава.
Једна врста „свеобухватног енергетског система“ је фотонапонско складиштење енергије.
2,Функционално позиционирање: Пасивни хитни наспрам активног управљања
УПС је првобитно био намењен да се носи са неочекиваним прекидима струје, а његова „пасивност“ у функционисању је очигледна. УПС ради само када постоји неправилно напајање и обично је у режиму приправности или пуњења.
Фотонапонски уређаји за складиштење енергије, с друге стране, могу радити непрекидно. Производња фотонапонске енергије се користи за пуњење батерије и напајање терета током дана.Батерија за складиштење енергијесе испушта ноћу или током периода велике потражње за електричном енергијом. Да би се постигла оптимизација електричне енергије, ЕМС систем се користи за интелигентно диспечирање електричне енергије у исто време. Примарна разлика се налази у:
Проблем "нестанка струје" решава УПС.
Питање „одакле долази струја и како је разумније користити” решава се фотонапонским складиштењем енергије.
3,Одрживост и извори енергије
Енергија батерије УПС система се добија искључиво из мрежног напајања; није у стању да самостално производи електричну енергију. Као резултат тога, УПС наставља да се ослања на конвенционалне електричне мреже са становишта енергетске структуре.
Соларна енергија, одрживи извор енергије који може знатно смањити емисије угљеника и смањити ослањање на електричну мрежу, уводи се преко фотонапонског система за складиштење енергије. У тренутном глобалном окружењу неутралности угљеника, ово је посебно кључно.
�� Са становишта одрживог развоја:
УПС: додатак конвенционалним системима напајања
Суштински део енергетског система будућности је фотонапонско складиштење енергије.
4,Могућност напајања и скалабилност система
Обично се користе за омогућавање складиштења података или пребацивања система у трајању од неколико минута до сати, УПС-ови су направљени као краткорочни{0}}уређаји за напајање са ограниченим капацитетом и временом напајања.
Системи за фотонапонско складиштење енергије имају веома прилагодљив потенцијал раста:
У зависности од потребе, капацитет батерије се може повећати.
може да издржи целодневни-дневни рад или дуготрајно-напајање
У ситуацијама ван{0}}мреже, може да служи као примарни извор напајања.
УПС даје приоритет „тренутној заштити“.
Фокус фотонапонског складиштења енергије је „континуирано снабдевање енергијом“.
5,Квалитет напајања и брзина одзива
Невероватно брзо време одзива УПС-а, које обично може да заврши пребацивање за милисекунде и произведе стабилан излаз напона и фреквенције, једна је од његових највећих предности.
ПЦС високих{0}}перформанси омогућава савременим фотонапонским системима за складиштење енергије да брзо реагују. Одређени системи се чак могу приближити перформансама УПС комутације. У међувремену, већина комерцијалних и индустријских апликација може бити задовољна квалитетом излазне снаге.
�� Иако се разлика у перформансама између њих смањује због техничког развоја, УПС и даље има предност у ситуацијама које захтевају веома високу поузданост.
6, Инвестициона вредност и економија
Као заштитна опрема, УПС обично спада у категорију „уноса трошкова“ и првенствено је користан за спречавање губитака, а не за зарађивање новца.
Поред тога, фотонапонски системи за складиштење енергије имају јасне финансијске предности:
Арбитража цена електричне енергије у вршној{0}}долини
Мања потражња за трошковима електричне енергије
Повећајте проценат импулсивног самоискоришћења{0}}
Бавите се трговином на тржишту електричне енергије у одређеним областима
�� У новцу:
„Центар трошкова“ је УПС.
Једно од „средстава прихода“ је фотонапонско складиштење енергије.

Које су предности генератора у поређењу са фотонапонским складиштем енергије?
一,Структура енергије и животне средине
Дизел генератори раде на фосилна горива, а када то раде, испуштају много угљен-диоксида и других опасних гасова у ваздух, што штети животној средини.
фотонапонскиБатерија за складиштење енергијекористе соларну енергију за производњу електричне енергије. Ово је уобичајено решење за чисту енергију које не загађује много када ради.
�� Светски циљ „двоструког угљеника“ је оно што покреће ово:
Генератор полако ограничен
Постоје многе предности политике за фотонапонско складиштење енергије.
2, Трошкови вођења предузећа и привреде
Највећи проблем са генераторима је тај што им је увек потребно гориво:
Цене горива се доста мењају
Цена{0}}дуготрајне употребе је висока
Не можете занемарити трошкове његовог вођења и одржавања.
Почетни трошкови фотонапонских система за складиштење енергије су значајни, али су њихови текући трошкови веома јефтини.
Без накнаде за гориво
Ниски трошкови одржавања
Дуг животни век Дугорочно:
Укупни трошак власништва (ТЦО) за фотонапонско складиштење енергије је далеко јефтинији него код генератора.
3,Стабилност и поузданост у раду
Генератор је машина која има изазове попут хабања и старења. Ниво одржавања има велики утицај на то колико је поуздан.
Систем за складиштење соларне енергије састоји се углавном од енергетских електричних уређаја и система за управљање батеријама (БМС). Ово чини да цео систем ради глатко и поузданије. Предности фотонапонског складиштења енергије су најјасније у регионима који немају посаду или су удаљени.
4,Брзина одзива и напајање које не престаје
Када први пут укључите генератор, обично је потребно неколико секунди или дуже да добијете стабилну снагу. Због тога често морате да га користите са УПС-ом у ситуацијама када је оптерећење веома важно.
Фотонапонски системи за складиштење енергије могу да промене изворе напајања у милисекундама и реагују веома брзо. Када вам је потребно пуно струје стално:
Постоје и друге предности фотонапонског складиштења енергије.
5,Бука и где ће се користити
Генератор прави велику буку када ради, а такође вибрира и испушта издувне гасове. Није добро за регионе са строгим еколошким стандардима.
Фотонапонски системи за складиштење енергије раде тихо и не загађују ваздух, што их чини бољим за:
школа, болница, пословна зграда и стамбени простор
6,Сложеност операција
Генератору је потребна честа брига:
Хајде, промени уље и провери механичке делове.
Аутоматско управљање је главни начин на који функционише фотонапонски систем за складиштење енергије:
праћење издалека
ауто{0}}покрени Лако је пратити
�� Може значајно смањити трошкове вођења и одржавања предузећа и потребе за радницима.
7. Проширење функције и вредност употребе
Посао генератора је прилично једноставан; углавном служи као резервни извор напајања.
Фотонапонски системи за складиштење енергије могу учинити много ствари:
попуњавајући долине и секући врхове
Арбитража цена електричне енергије
Повећајте ефикасност коришћења енергије. Подршка микромрежама. Поред „резервне копије“, њена вредност је приказана и у „дневној оптимизацији“.
8, Поређење безбедности
Генератор мора да складишти гориво, што може бити опасно јер се може запалити или цурити.
Систем за складиштење фотонапонске енергије може да има више-слојну безбедносну контролу захваљујући БМС-у и заштитном механизму система. Ово чини систем безбеднијим у целини (све док је добро дизајниран).


