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Batteriespannungsbereich
Derzeit werden die auf dem Markt erhältlichen Energiespeicher-Wechselrichter je nach Batteriespannung in zwei Kategorien eingeteilt. Ein Typ wird an eine Batterie mit einer Nennspannung von 48 V angeschlossen, und der Batteriespannungsbereich beträgt im Allgemeinen 40-60 V, was als Energiespeicher-Wechselrichter bezeichnet werden kann, der an eine Niederspannungsbatterie angeschlossen ist. Es gibt auch eine Art Energiespeicher-Wechselrichter, der an eine Hochspannungsbatterie angeschlossen ist. Der Batteriespannungsbereich dieses Wechselrichtertyps ist im Allgemeinen nicht festgelegt und die meisten von ihnen werden an Batterien über 200 V angeschlossen.

Empfehlung: Beim Kauf eines Energiespeicher-Wechselrichters müssen Benutzer besonders auf den Batteriespannungsbereich achten, an den der Wechselrichter angeschlossen werden kann. Dieser muss mit der tatsächlichen Spannung der gekauften Batterie übereinstimmen.
02
Maximale Photovoltaik-Eingangsleistung
Die maximale PV-Eingangsleistung gibt die maximale Leistung an, die der PV-Teil des Wechselrichters aufnehmen kann. Diese Leistung ist jedoch nicht die maximale Leistung, die der Wechselrichter verarbeiten kann. Beispielsweise beträgt bei einem 10-kW-Wechselrichter die maximale PV-Eingangsleistung 20 kW, die maximale AC-Ausgangsleistung des Wechselrichters beträgt jedoch nur 10 kW. Bei Anschluss eines 20kW-PV-Moduls kommt es in der Regel zu einem Leistungsverlust von 10kW.

Analyse: Am Beispiel des Shencai-Energiespeicher-Wechselrichters kann er 50 % der Photovoltaikenergie in der Batterie speichern und gleichzeitig 100 % Wechselstrom ausgeben. Wie in der Abbildung unten dargestellt, kann ein 10-kW-Energiespeicher-Wechselrichter 5 kW Photovoltaikenergie in der Batterie speichern und gleichzeitig 10 kW Wechselstrom ausgeben. Wenn jedoch eine 20-kW-Komponente angeschlossen ist, werden immer noch 5 kW Photovoltaikenergie verschwendet. Bei der Auswahl eines Wechselrichters muss neben der maximalen Photovoltaik-Eingangsleistung auch berücksichtigt werden, welche Leistung der Wechselrichter gleichzeitig tatsächlich bewältigen kann.
03
AC-Überlastfähigkeit
Bei Energiespeicher-Wechselrichtern ist die AC-Seite im Allgemeinen in einen netzgekoppelten Ausgangsanschluss und einen netzunabhängigen Ausgangsanschluss unterteilt.
Analyse: Netzgekoppelte Ausgangsanschlüsse sind in der Regel nicht überlastbar. Dies liegt daran, dass bei Verwendung einer netzgekoppelten Leistung ein Stromnetz als Unterstützung vorhanden ist und es keine Situation gibt, in der die Last nicht angetrieben werden kann. Daher muss der netzgekoppelte Ausgangsanschluss nicht überlastfähig sein.
Der netzunabhängige Ausgangsanschluss wird im Betrieb im Allgemeinen nicht vom Netz unterstützt, weshalb der Energiespeicher-Wechselrichter über eine kurzfristige Überlastfähigkeit verfügen muss, um Hochleistungslasten anzutreiben. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, beträgt die netzunabhängige Nennausgangsleistung des 8-kW-Energiespeicher-Wechselrichters 8 kVA und die maximale Ausgangsscheinleistung kann 16 kVA erreichen, die 10 Sekunden lang aufrechterhalten werden kann. Diese 10-zweite Zeit reicht für den Einschaltstrom der meisten Lasten zum Zeitpunkt des Starts aus.

04
Kommunikation
Die externe Kommunikation des Energiespeicher-Wechselrichters umfasst im Allgemeinen:
4.1 Kommunikation mit der Batterie
Bei der Kommunikation mit Lithiumbatterien handelt es sich grundsätzlich um CAN-Kommunikation, allerdings ist es für verschiedene Hersteller schwierig, das Kommunikationsprotokoll zu vereinheitlichen. Beim Kauf von Energiespeicher-Wechselrichtern und Batterien müssen Sie darauf achten, ob die beiden Produkte hinsichtlich des Protokolls debuggt wurden, um spätere Inkompatibilitäten zu vermeiden.
4.2 Kommunikation mit der Überwachungsplattform
Die Kommunikation zwischen dem Energiespeicher-Wechselrichter und der Überwachungsplattform ist grundsätzlich dieselbe wie die des netzgekoppelten Wechselrichters, und Sie können zwischen 4G und WLAN wählen.
4.3 Kommunikation mit EMS (Energiemanagementsystem)
Die Kommunikation zwischen dem Energiespeichersystem und dem EMS erfolgt im Allgemeinen über kabelgebundene RS485- und Standard-Modbus-Kommunikation. Das Modbus-Protokoll jedes Wechselrichterherstellers ist unterschiedlich. Wenn Sie mit dem EMS kompatibel sein müssen, können Sie vor der Auswahl des Wechselrichters mit dem Hersteller kommunizieren, um die Modbus-Protokollpunkttabelle zu erhalten. .
