Най-важните ключови фигури на система за съхранение на електроенергия

При закупуване на система за съхранение на електроенергия често има трудности при сравняване на различни модели за съхранение. Какво се разбира под така наречения брой цикли и колко висока трябва да бъде ефективността на една система за съхранение? Представяме най-важните параметри на фотоволтаичното съхранение на енергия.

Капацитет за съхранение (номинален капацитет)

Капацитетът за съхранение е най-важният параметър на системата за съхранение на електроенергия. Той показва максималното количество енергия, което може да се съхранява в паметта по време на зареждане. Информацията обикновено се дава в киловат часове (kWh). Обичайният капацитет за съхранение на частни къщи е между 4-16 kWh.

За да оразмерите своето съхранение на електричество и да определите личния си капацитет за съхранение, трябва да вземете предвид много фактори. Преди всичко е важен размерът на фотоволтаичната система, както и средната консумация на енергия на домакинството и потребителското поведение на потребителите.

Дълбочина на разреждане (DOD) и граница на натоварване

Пълното дълбоко разреждане уврежда много батерии. Поради това често има препоръка за максималния процент от капацитета за съхранение, който трябва да се използва. Системата за съхранение може да постигне експлоатационния живот, посочен от производителя, само ако се спазва тази допустима дълбочина на разреждане. При оловните батерии трябва да се използват само около 50% от капацитета за съхранение. Литиево-йонните батерии имат значително по-голяма дълбочина на разреждане. Това е около 95% или повече.

Използваем капацитет

Полезният капацитет е решаващият параметър за измерване на капацитета за съхранение на практика. Той посочва колко капацитет всъщност може да се използва от хранилището, ако се спазва допустимата дълбочина на разреждане или натоварване.

фигури

Използваем капацитет срещу Капацитет за съхранение

Ефективност

Винаги има загуба на енергия при съхранение и преобразуване на енергия. Ефективността на система за съхранение показва какъв процент от енергията, първоначално доставена в системата за съхранение, може да бъде използвана отново след съхранение. Важно е да се прави разлика между ефективността на системата и батерията.

The Ефективност на батерията включва само загубите на самата батерия. С литиево-йонни батерии може да достигне стойности до 98%. The Ефективност на системата обаче взема предвид целия процес на съхранение. С други думи, той също така отчита загубите, причинени от преобразуването на електричество в инверторите на системата за съхранение и работата на системата за управление на батерията.

Трябва също така да се отбележи, че ефективността може да варира в зависимост от нивото на зареждане, температурата и използването на капацитета на устройството за съхранение. По правило обаче такива колебания се компенсират чрез оптимизирана работа със системи за управление на батерията.

Брой цикли

Системите за съхранение на батерии нямат безкраен експлоатационен живот и се износват при употреба. Ето защо производителите обикновено определят брой цикли, които описват колко цикъла може да издържи паметта. Цикъл означава еднократно зареждане, запазване и разтоварване на паметта, докато се използва цялото Използваем капацитет на паметта. Съвременните системи за съхранение на енергия достигат 5000-10 000 цикъла на зареждане. Често обаче спомените не се използват напълно. Тогава се говори за така наречените частични цикли. Те могат да се добавят при изчисляване на броя на циклите и да се комбинират в пълни цикли.