Разница между PCS и ИБП для хранения энергии

1、 Определение и функция
Конвертер накопления энергии (PCS) — это устройство, специально разработанное для управления процессами зарядки и разрядки аккумуляторов, с функцией преобразования переменного/постоянного тока. Он состоит из двунаправленных преобразователей постоянного/переменного тока, блоков управления и т. д. и может обеспечивать двунаправленный поток электрической энергии, то есть преобразовывать постоянный ток в переменный ток, а также может преобразовывать переменный ток в постоянный ток. Контроллер PCS получает инструкции внутреннего управления по каналу связи и управляет инвертором для зарядки или разрядки батареи на основе символа и размера инструкции мощности, тем самым обеспечивая регулировку активной и реактивной мощности в энергосистеме. Кроме того, PCS может взаимодействовать с системой управления батареями (BMS) для получения информации о состоянии аккумуляторной батареи, обеспечения защитной зарядки и разрядки батареи, а также обеспечения безопасной эксплуатации батареи.
Источник бесперебойного питания (ИБП) — это тип источника бесперебойного питания, включающий в себя устройства хранения энергии, в основном используемый для обеспечения бесперебойного питания некоторых устройств, которым требуется высокая стабильность мощности. Когда входная мощность сети в норме, ИБП подает на нагрузку стабилизированную сетевую мощность и заряжает внутреннюю батарею; При прерывании электропитания (из-за аварийного отключения электроэнергии) ИБП немедленно подает питание переменного тока на нагрузку, переключая энергию постоянного тока батареи через инвертор, поддерживая нормальную работу нагрузки и защищая программное и аппаратное обеспечение нагрузки от повреждения. . Оборудование ИБП обычно обеспечивает защиту от высокого или низкого напряжения, чтобы избежать повреждения электрооборудования, вызванного колебаниями напряжения.
2、 Технические характеристики
PCS для хранения энергии обладает характеристиками двунаправленного преобразования тока, точного управления, высокой эффективности и стабильности в технологии. Он обеспечивает гибкое преобразование электрической энергии, точно контролирует процесс зарядки и разрядки аккумулятора в соответствии с требованиями и обеспечивает безопасную эксплуатацию аккумулятора. Кроме того, PCS для хранения энергии также имеет такие функции, как мониторинг в реальном времени и управление информацией о состоянии аккумуляторной батареи, интеллектуальное управление и оптимизацию зарядки и разрядки. Он может получать и отслеживать ключевые параметры аккумуляторной батареи в режиме реального времени, такие как напряжение, ток, температура и внутреннее сопротивление, а также интеллектуально корректировать стратегии зарядки и разрядки на основе этой информации для достижения наилучшего эффекта зарядки и разрядки.
ИБП фокусируется на таких функциях, как стабильность электропитания, аварийное электропитание и защита от перегрузки. Он может регулировать напряжение, ток и частоту, когда качество электропитания колеблется или сильно колеблется, обеспечивая стабильную выходную мощность и избегая повреждения электрооборудования. Когда внезапная ситуация приводит к отключению электроэнергии в электросети, ИБП может немедленно перейти в режим питания от внутренней батареи, чтобы обеспечить нормальную работу оборудования. Кроме того, ИБП также имеет функцию защиты от перегрузки. Когда нагрузка оборудования превышает номинальное значение, оно автоматически ограничивает выходной ток или отключает выходную мощность для защиты оборудования.
3、 Сценарии применения
Хранение энергии PCS в основном используется в системах хранения энергии переменного тока, таких как накопители энергии, подключенные к сети, и накопители энергии микросетей. В этих системах PCS для хранения энергии регулируют активную и реактивную мощность энергосистемы, контролируя процесс зарядки и разрядки батарей, тем самым балансируя разницу между предложением и спросом и достигая снижения пиковых нагрузок и заполнения впадин энергосистемы. Кроме того, PCS для хранения энергии также можно комбинировать с системами производства солнечной и ветровой энергии для хранения электроэнергии, вырабатываемой системой производства электроэнергии, и высвобождения ее при необходимости для сглаживания выходной мощности системы производства электроэнергии и улучшения использования энергии.
ИБП широко используется в таких областях, как центры обработки данных, медицинское оборудование, промышленная автоматизация и коммуникационное оборудование. В этих областях к устройствам предъявляются высокие требования к стабильности питания. Прерывание подачи электроэнергии может привести к потере данных, выходу из строя оборудования и даже поставить под угрозу безопасность жизни. Таким образом, ИБП стали незаменимым оборудованием для обеспечения электропитания в этих областях. Он может обеспечить стабильное и бесперебойное питание устройств, избегая сбоев оборудования и потери данных, вызванных перебоями в подаче электроэнергии или колебаниями.
4、 Тенденции развития
Благодаря постоянному развитию возобновляемых источников энергии и технологий хранения энергии, как PCS, так и ИБП для хранения энергии будут иметь более широкие перспективы применения. Система хранения энергии PCS будет уделять больше внимания таким функциям, как эффективность, стабильность и интеллектуальное управление, чтобы удовлетворить растущий спрос на хранение и использование энергии. Между тем, благодаря постоянному применению таких технологий, как Интернет вещей и большие данные, системы хранения энергии PCS обеспечат более интеллектуальное управление и контроль, повышая эффективность использования энергии. UPS будет уделять больше внимания таким функциям, как стабильность электропитания и аварийное электроснабжение, а также будет развиваться в направлении более эффективных и экологически чистых направлений. Кроме того, с популяризацией и применением транспортных средств на новых источниках энергии ИБП также будет играть важную роль в таких областях, как зарядные станции для электромобилей.
5、 Резюме
Подводя итог, можно сказать, что между PCS и ИБП для хранения энергии существуют существенные различия с точки зрения определения, функций, технических характеристик и сценариев применения. PCS для хранения энергии в основном используется для управления процессом зарядки и разрядки аккумуляторов, достижения двунаправленного потока электрической энергии и регулирования активной и реактивной мощности электросети; ИБП, с другой стороны, в основном используется для обеспечения бесперебойного электропитания устройств, которым требуется высокая стабильность питания. В практическом применении оба имеют свои преимущества и вместе обеспечивают важную поддержку стабильной работы энергосистемы и эффективного использования энергии.