
Akumulatora enerģijas uzglabāšanas sistēmu (BESS) -turp un atpakaļ efektivitātes uzlabošana ir ļoti svarīga, lai palielinātu ekonomisko atdevi un darbības stabilitāti mūsdienu elektrotīklos.
Šajā rakstā ir aplūkoti seši galvenie efektivitātes{0}}uzlabošanas ceļi, kuru prioritāte ir ieguldījumu atdeve (IA), sākot no augstsprieguma{1}}sistēmas arhitektūras un uzlabotas komponentu integrācijas līdz viedām darbības stratēģijām. Ieviešot šos mērķtiecīgos pasākumus, uzglabāšanas operatori var sasniegt visaptverošu sistēmas -līmeņa efektivitātes pieaugumu par 3 līdz 6 procentpunktiem.
Augstas-prioritātes aparatūras jauninājumi
Maksimālas efektivitātes sasniegšana sākas ar fundamentāliem sistēmas arhitektūras jauninājumiem. Pāreja uz a1500 V augstsprieguma{1}}sistēmanodrošina efektivitātes pieaugumu par 2% līdz 3%. Darbojoties ar augstākiem sprieguma līmeņiem, sistēmiskā strāva tiek samazināta līdz minimumam, kas ievērojami samazina līnijas zudumus un uzlabo kopējo Power Conversion System (PCS) veiktspēju visās utilīta{3}}mēroga lietojumprogrammās.
Paralēli augstsprieguma{0}}pieņemšanai tiek ieviesta arī uzlabotašķidruma dzesēšanas tehnoloģija, piedāvājot 1% līdz 2% efektivitātes pieaugumu. Uzturot elementu-līdz{4}}elementu temperatūras atšķirības, kas nepārsniedz 2,5 grādus, krasi samazina papildu enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar tradicionālo HVAC gaisa dzesēšanu, vienlaikus pagarinot akumulatora noārdīšanās ciklus un kalpošanas laiku.
Uzlabota komponentu optimizācija
Otrais sistēmas uzlabošanas slānis koncentrējas uz galvenajiem jaudas pārveidošanas komponentiem. IntegrējotSilīcija karbīda (SiC) trīs{0}līmeņu PCS tehnoloģijanodrošina efektivitātes palielinājumu no 0,5% līdz 1%. SiC pusvadītāji nodrošina augstākas pārslēgšanās frekvences un mazāku siltuma izkliedi, nodrošinot izcilu konversijas efektivitāti un uzlabotu veiktspēju nelielas-slodzes darbības apstākļos.
Papildu ieguvumi tiek fiksēti tīkla starpsavienojuma posmāzemu{0}}zaudējumu transformatori, nodrošinot papildu 0,3% līdz 0,8% ienesīgumu. Izvēloties transformatorus, pamatojoties uz kapitalizētu zaudējumu novērtējumu, tiek nodrošināts, ka sākotnējie kapitālieguldījumi nesīs ievērojamu ilgtermiņa{3}}finansiālo atdevi visā aktīva ekspluatācijas ciklā.
Viedās darbības stratēģijas
Aparatūras uzlabojumi ir jāapvieno ar inteliģentiem darbības algoritmiem, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Nodarbinātoptimizētas skriešanas stratēģijasnodrošina 0,5–1,5 % pieaugumu, aktīvi izvairoties no dziļi zemas-slodzes stāvokļiem, ieviešot optimālas uzlādes stāvokļa (SOC) darbības joslas un piemērojot dinamisku termisko regulēšanu, kas pielāgota reāllaika-slodzes profiliem.
Papildinot darbības grafiku,viedās siltuma vadības sistēmasveicinās vēl 0,5% līdz 1% efektivitātes pieaugumu. Dinamiski pielāgojot dzesēšanas jaudu atbilstoši termiskajām slodzēm, šīs adaptīvās pārvaldības stratēģijas samazina papildu enerģijas patēriņu par vairāk nekā 30%, nodrošinot ekonomiskas un ekonomiskas darbības.

