Jaké jsou části fotovoltaického systému skladování energie?

Dec 22, 2025

Zanechat vzkaz

Protože stále více lidí chce mít možnost vyrábět si vlastní energii doma, fotovoltaické systémy skladování energie (PV+ESS) se staly významnou součástí rezidenčních, průmyslových, komerčních a dokonce i venkovních energetických systémů. Zařízení pro ukládání energie jsou nezbytná pro výrobu fotovoltaické energie na střeše, optimalizují spotřebu elektřiny v domácnostech a poskytují nouzové záložní napájení. Spousta lidí však stále nechápe, jak fungují systémy pro ukládání solární energie nebo jak se liší od běžných bateriových sad.

 

Komplexní fotovoltaický systém akumulace energie (Solar+Storage System) má obvykle šest hlavních částí a každá z nich je velmi důležitá pro to, aby systém dobře fungoval a vytvářel cyklus „generace akumulační spotřeby záložní energie“.

1. Solární panely jsou součástí systému, který vyrábí energii.

Prvním zdrojem energie pro systém jsou fotovoltaické moduly, které přeměňují sluneční světlo na stejnosměrný proud (DC). Výkon systému ovlivňuje, jak dobře generuje energii, a je také tím, co umožňuje skladování energie a nabíjení.

2. Baterie: hlavní zdroj napájení systému

Během dne akumulátory energie ukládají další elektřinu. V noci a za deštivých dnů nabízejí energii.
Nejběžnější typy baterií jsou:

Baterie z fosforečnanu lithného (LFP)

Lithiová baterie se třemi prvky (NCM/NCA)

Částečné použití olověných{0}}kyselinových/koloidních baterií (ne tak časté)

Akumulátory energie se liší od běžných baterií v tom, že jsou bezpečnější, vydrží déle a snáze se s nimi manipuluje. Další analýza tento bod zdůrazní.

3. Battery Management System (BMS) - Ujistěte se, že baterie fungují bezpečně.

BMS je „nervový systém“ baterií, který uchovává energii. Má na starosti:

Monitorování napětí, proudu a teploty v reálném čase

Nastavte rychlost nabíjení a vybíjení baterie

Udržujte jednotnost buněk pod kontrolou

Zastavte zkraty, přehřívání, přebíjení a nadměrné vybíjení.

Baterie, které uchovávají energii, nemohou bez BMS fungovat bezpečně a spolehlivě.

Běžné baterie nemají tento druh inteligentní správy.

4. Střídač nebo hybridní střídač

Invertory mění stejnosměrný proud (DC), který vytvářejí baterie nebo solární panely, na střídavý proud (AC), který lze použít v domácnostech.
Hybridní invertory mohou dělat další věci:

Řízení výroby elektřiny z FV

Řízení nabíjení a vybíjení úložiště energie

Automaticky přepnout z režimu mřížky-připojeno k vypnuté{1}}mřížce

Hybridní invertory jsou také „mozkem“ za řízením energie v domácnosti.

5. Systém energetického managementu (EMS) - Chytré plánování toku energie

EMS má na starosti zajistit, aby:

Přednostní napájení pro výrobu elektřiny pomocí solárních panelů

Plán nabíjení a vybíjení baterií

Model ceny elektřiny v Peak Valley (oholení vrcholu a vyplnění údolí)

Zapnutí v případě výpadku proudu

Ovládání pro-připojené i vypnuté{1}}síťové systémy

Mění systémy skladování energie z „baterií“ na „inteligentní energetické systémy“.

6. Jistič a ochranná zařízení a rozvodná skříň

včetně:

DC jistič

AC jistič

Zařízení k zabránění úniku

Pojistky a další věci

Abyste udrželi své domovy a zařízení v bezpečí, ujistěte se, že systém v případě neobvyklých událostí rychle vypne elektřinu.

Power Supply Portable


2, Jak se liší systémy skladování energie od běžných bateriových sad?

Mnoho lidí si myslí, že systém skladování energie je jen shluk baterií. Existuje však základní rozdíl mezi těmito dvěma.
Systém skladování energie je úplný systém řízení energie, avšak typická baterie je pouze jednoduchá elektrochemická jednotka.

Následuje úplné srovnání struktury, funkce, použití, zabezpečení a dalších věcí.

Systémy skladování energie jsou ze strukturálního hlediska na „systémové úrovni“, zatímco bateriové sady jsou na „úrovni komponent“.

projekt

Systém skladování energie

Obyčejná baterie

představovat

Baterie+BMS+střídač+EMS+ochranné zařízení

Pouze jednotlivé články nebo jednoduché baterie

inteligence

Mít kompletní systém řízení

V podstatě žádné inteligentní funkce

Energetická regulace

Inteligentní alokace fotovoltaika/síť/zátěž

vůbec ne


Z bezpečnostního hlediska je chytrá ochrana systémů skladování energie kompletnější.

Systém akumulace energie má řadu bezpečnostních prvků, jako jsou:

Bezpečnost BMS

Systém pro řízení teploty

Ochrana proti zkratu a nadproudu

Monitorování izolace

Ochrana před automatickým{0}}vypnutím

Většina baterií nabízí pouze základní ochranu a nezvládne dlouhodobou{0}}vysokou{1}}spotřebu energie.

3. Pokud jde o způsob použití, systémy pro skladování energie jsou vyrobeny pro domácí energii, zatímco baterie jsou vyrobeny pro základní napájení.

Pomocí domácího úložiště energie můžete dělat následující:

Napájení na noc doma

Napájení v případě výpadku proudu

řezání vrcholů a vyplňování údolí

Interakce s elektrickou sítí (VPP, grid link)

Skladování solární energie

A běžné baterie lze použít pouze pro:

Snadné napájení

Napájecí zdroj pro malá zařízení

na krátkou dobu

NějakýPřenosný napájecí zdrojnebo malé přenosné napájecí baterie lze použít v bateriových sadách, ale nemohou ukládat energii pro celý dům jako domácí úložiště energie.

Systémy skladování energie jsou větší, silnější a vydrží déle, pokud jde o kapacitu a výkon.

Systém akumulace energie: 5 kWh až 30 kWh nebo více, díky čemuž mohou spotřebiče s vysokým výkonem běžet po celém domě.

Normální baterie:
Obvykle má jen několik stovek Wh nebo jedno{0}}číslicové kWh, a proto není vhodné dodávat energii do domácnosti na dlouhou dobu.

Systém skladování energie může z funkčního hlediska dodávat záložní energii.

Systém ukládání energie se může automaticky přepnout do vypnutého-režimu sítě, napřHome Back Power Systemrežimu. Může okamžitě převzít zátěž domácnosti, když dojde k výpadku proudu, a je součástí-systému nouzové energie na vysoké úrovni.

To není možné s běžnými bateriemi.

Odeslat dotaz