DC直接的包容性能量

带有48V DC发电机的备份功率
Könner&Söhnen®动力设备的文章2023年8月9日 现代社会朝着灵活性和可再生能源发展。 电池的电力岛解决方案和电源系统已成为一种趋势,并且变得越来越普遍。目前,我们正在经历电池和蓄能器的生产快速变化,这些电池和蓄能器越来越多地影响我们的日常生活。 电力存储设备越来越多地成为不同电源系统的一部分。太阳能系统,风力涡轮机,电动汽车,带可充电电池的家用电器,带UPSS的计算机系统,电信,监视系统等都配备了长寿电池。 电池是通过AC或DC电源充电的。但是,必须首先纠正交流电压,这本身就是一个技术问题,在更高的功率水平上。 大多数AC/DC充电器以及逆变器中的充电模块都具有脉冲功耗,并且大多数以脉冲方式为电池存储设备充电: 充电器的当前消费(绿色) 电池充电(绿色) 电源电压显示为黄色。对于充电器或无功率因子校正的充电模块,仅消耗正弦波的最大值。 脉冲电流消耗的功率因数为0.5-0.6,这会导致高反应能力。当从公共电网上运行时,问题越来越少,因为几个电力消费者平行运行并相互平衡。 但是,当使用交流发电机时,会出现各种技术问题,这意味着您不能使用发电机的标称功率的一半以上,并且必须采取措施来稳定电路,以应对脉冲样电流消耗引起的谐波。 实际上,它通常会导致充电器的不稳定操作,甚至会导致发电机的损坏,例如过热的绕组,断开的电压调节器或逆变器模块。 传统的发电机不得用作UPS或逆变器的备用电源,因为充电模块会扭曲其电压,从而影响提供的电力消费者。具有逆变器技术的发电机更适合于此,但是您必须考虑性能的局限性。 直流发电机 作为电池存储的能源,以不同的方式解决了该问题,并且在这种意义上具有很大的优势。 KS 48V-DC直接连接到电池或48V的母线,并执行与带电控制器的其他直流电源(例如太阳能场或风力涡轮机)相同的功能。 通过太阳能电荷控制器充电电池很复杂,具体取决于逆变器的功耗: 在左侧的图像中,从逆变器和右图中的图像中都没有动力,以脉冲绘制功率以创建正弦波。 直流发电机具有多个绕组和电子控制,这使输出电流更加顺畅。这就是在40a和70a电流(RMS值)的LifePo₄电池(极端情况)的充电电流(绿色)的样子。 直流发电机输出电压纹波非常低,这仍然可能导致电池中充电电流波纹。随着充电电流的增加,电池自身电压与发电机电压之间的差异会增加,这可能会导致充电电流波纹的减少。 从所有角度来看,DC发电机可以为电池充电,这是一个很好的解决方案,在某些情况下,没有更好的选择(如果有的话)。 例如,使用具有备用电源功能的网格逆变器,并且使用直流电池存储,因此无法使用AC发电机而不是公共电源网格,因为这样的发电机可能会因电源反馈而损坏。直流电池存储只能从直流源充电。 Könner&Söhnen一直在努力为我们的客户提供良好的解决方案。可靠的电源极为重要,来自Könner&Söhnen的DC发电机应该在其中发挥重要作用。 KS 48V-DC直流发电机已专门用于48V电池存储,其工作电压范围与48-54V范围重叠。 相比之下,这是最常见电池的参数: 负责状态SOC,% 电压 LifePo₄(16x3.2 V) 电压 LifePo₄(15x3.2... 阅读详细内容…
为什么我的家中的直流电在我家,游艇或RV 2x至3倍内的效率比微型逆变器和整个房屋逆变器高效率高?
考虑效率时,必须查看整个系统或整个房屋,而不仅仅是单个设备或设备。  在过去的120年中,几乎所有功率都来自AC网格,或者来自AC发电机来模拟网格。  将一种设备与另一种设备的效率进行比较非常简单。  因此,能源部需要在所有设备上显示的大黄色贴纸,因此当您在大型盒子商店购物时,您确切地知道该设备每年的能源会花费多少。 随着太阳能的出现,以及所有形式的非网格依赖能量自我产生,包括风,水力,地热,生物污染剂,氢燃料电池和发电机,必须设计和分析从能源生产源到负载的能源源以及始终需要或以某种形式使用的能量存储方法的完整系统的能源效率。 30%=太阳能电池板 - > DC 3ft-> AC微型逆变器10%损失-AC 50英尺 - > AC断路器面板 - AC 50 ft-> DC转换器10%-50%损失 - > DC负载 太阳能电池板-DC 3英尺 - > AC微型逆变器10%损失-AC 50英尺 - > AC断路器面板-AC/DC电池充电器10%损耗 - >电池 - > AC逆变器10% - > AC 50 ft-> DC桥接器10% - >可变的速度AC AC Inverter 20%损失 - > AC压缩机20%> AC压缩机20%   具有“逆变器”技术使用逆变器将交流电源转换为DC的冰箱或热交换器 /空调,但它们不是严格的DC冰箱。 “逆变器”一词是指允许压缩机改变其速度,提高效率和降低磨损的技术。这是通过使用整流器将AC转换为DC的,然后将其转换回AC的逆变器来实现,但是以可变的频率转换为AC,以控制压缩机的速度。  逆变器冰箱虽然有效,但在AC到DC和返回AC转换过程中涉及15%至30%的能量损失。通常,逆变器技术可以在AC-DC转换中实现85-95%的效率,而DC转换率的效率相似。但是,诸如逆变器质量和特定应用之类的因素会影响整体效率。 AC到DC转换:全波桥整流器将交流电流(AC)从电网转换为直流电流(DC)。高质量整流器可以达到约85-90%的效率。  直流向交流转换:然后,逆变器将直流转换为AC的频率和电压,从而使AC压缩机以不同的速度运行。逆变器的效率通常为85-95%。 可变速度逆变器:逆变器技术使用可变速度驱动器(VSD)来控制交流压缩机速度,从而使其可以根据冷却需求(如DC压缩机自然变化速度)来调整冷却输出。与传统的ON/OFF AC压缩机相比,这可能导致节能,即使AC-DC转换为AC-DC所需的15%至30%的能量损失。  这使得与使用传统的ON/OFF AC压缩机的设备相比,与最佳的AC设备相比,DC压缩机的DC直接设备效率比最佳的AC设备高15%至30%,效率高50%至100%。 总体效率:整个系统的效率是整流器,逆变器和压缩机效率的组合,如此所述 ScienceDirect文章“ AC和DC住宅电源分布范式的系统效率的比较分析” 关于系统效率。虽然单个组件通常是有效的,但每次转换过程中都会损失一些能量。 最近,一家制造商的工程师因其新的超高效率AC水力水冷水机的新型住宅部署而获得了国家奖项,他们看不到足够 效率i改善冷却器中的48V DC压缩机的合理性。  众所周知,水力加热和冷却系统是最节能的,但更为复杂。想想旧的经典锅炉和散热器。但是,复杂性意味着要安装和维护的设计,构建和劳动力成本更高。此外,简单的安装错误可能会严重损害系统的效率。   因此,除了大型建筑物上的大型昂贵的项目外,美国HVAC行业从水力发电往返于水力发电,以进行较小的住宅供暖和冷却。  因此,任何可以解决较小的住宅水力系统复杂性问题的公司都应获得奖励!  但是我问自己,这位工程师是否看不到更大的前景,我该如何以如此简单的方式向您解释这一点,以至于没有任何技术专业知识的人都会理解。  阅读详细内容…
太阳能直流电储能在热水电池中进行过夜冷却
获得负担得起的能源是社会之间发展的最大历史差异。 托马斯·爱迪生(Thomas Edison)强烈认为,DC是家庭内部更好的解决方案,这是绝对正确的。 AC更适合分配到房屋。 阅读详细内容…