Sve kategorije

Ključne komponente ESS-a objašnjene

2025-08-08 13:11:12
Ključne komponente ESS-a objašnjene

Sustavi za pohranu energije (ESS) mijenjaju pravila igre u pohrani i korištenju električne energije, posebno u slučaju povećane uporabe obnovljivih izvora energije. S ili bez solarnih ploča pričvršćenih uz njih, važno je razumjeti od čega se ti sustavi sastoje. U ovom članku dekonstruirane su glavne komponente ESS-a, uspoređene su tehnologije baterija i spomenuta je važnost sigurnosti i termalnog upravljanja.

Od čega se sastoji sustav za pohranu energije

Sustav za pohranu energije nije samo baterija. To je kombinirani sustav koji prikuplja električnu energiju i isporučuje je kada nastane potražnja. Ključne komponente su: baterijski modul, sustav za pretvorbu energije (pretvarač/punjač) i kontrolni sustav.

Srce sustava je baterija - pohrana energije. Ponovno punjive baterije koriste se u većini današnjih sustava zbog njihove učinkovitosti i sposobnosti smanjenja troškova. Još jedna važna komponenta je pretvarač. On pretvara izmjeničnu struju (DC) baterije u izmjeničnu struju (AC) koju većina kućanskih aparata i mreža koriste. Osim ovoga, postoje kontroleri i sustavi za upravljanje energijom koji prate učinak, maksimaliziraju cikluse punjenja i omogućuju glatko funkcioniranje svih komponenata.

image1.png

Baterijske tehnologije u ESS-u: litij-ionske, olovo-kiseline i nove opcije

Baterije nisu sve jednake. Vrsta baterije koja se koristi uvelike utječe na učinkovitost, vijek trajanja i trošak ESS-a.

Litij-ev baterije su trenutno popularne. One imaju visok sadržaj energije, dulji vijek trajanja i zahtijevaju manje održavanja. Njihove karakteristike čine ih prikladnima i za kućanstva i za radna mjesta.

Olovo-kiseline baterije koriste se već desetljećima. One su na početku jeftinije, ali imaju kraći vijek trajanja, manju učinkovitost i zahtijevaju često održavanje. One se još uvijek koriste u određenim sustavima izvan mreže, iako ih sve više zamjenjuju litij-evi sustavi.

Također dolazi do zanimanja za novim tehnologijama poput čvrsto-tvarnih baterija ili tekućih baterija. One obećavaju još veću sigurnost, dulji vijek trajanja i veću kapacitet. Međutim, još nisu komercijalno dostupne kao litij-ionske.

image2.jpeg

Zašto su termalni upravljački sustavi i sigurnosni sustavi kritični u projektiranju ESS-a

U pohrani energije sigurnost ne smije se zanemariti. Tijekom punjenja i pražnjenja baterija nastaje toplina. To može dovesti do slabije učinkovitosti, kraćeg vijeka trajanja ili čak opasnih situacija poput termalnog bijega ako se ne upravlja time.

Dobar sustav upravljanja temperaturom osigurava da je baterija unutar optimalnog temperaturnog radnog raspona. Ovo se obično postiže pasivnim ili aktivnim hlađenjem. Kontrola temperature izuzetno je važna, posebno kod litij-ionskih baterija, s obzirom na sigurnost i učinkovitost.

Osim hlađenja, druga ugrađena sigurnosna obilježja uključuju zaštitu od prekomjernog punjenja, kratkog spoja i fluktuacija napona. Suvremeni sustavi upravljanja baterijama (BMS) neprekidno skeniraju podatke ćelija kako bi spriječili kvarove.

Projektiranje dobro dizajniranog ESS-a, s učinkovitim termalnim i sigurnosnim regulacijama, nije samo pitanje performansi već i pitanje zaštite vaše investicije u energiju te osiguranja pouzdanog dugoročnog rada.

image3.jpeg