エネルギー貯蔵産業の初期段階では,電池とインバーターはしばしば別々に調達され,プロジェクトの実施中に統合されました.
住宅用,商業用,およびオフグリッドのエネルギー貯蔵アプリケーションが増加し続けると,調達優先順位が変化しています.購入者はもはや製品を独立して評価しているのではなく,エネルギー貯蔵システムの全体的な機能が統合されたソリューションとしてどのように機能するかに焦点を当てています..
国際エネルギー機関 (IEA) によると,再生可能電力の比率が高くなるには,電力システム内でより柔軟性と調整が必要である.バッテリー間の効果的な通信長期的な運用安定性にとって不可欠になりました.
現代の電池システムとハイブリッドインバーターは,常に操作情報を交換します.
- 負荷状態 (SOC)
- バッテリーの電圧
- 充電・放電電電流
- 温度
- 運行状況
- 欠陥アラーム
この通信は通常,CANやRS485などのプロトコルに依存します.
通信が中断または互換性がない場合,インバーターは充電戦略を正確に管理したり,バッテリーの状態を監視したりできない可能性があります.システム全体の効率と信頼性を低下させる可能性があります.
したがって,互換性はもはや単にデバイスを接続することではなく,ESS装置の全ライフサイクルを通してシステムパフォーマンスに直接影響します.
現在 調達チームは 互換性を複数の観点から 評価しつつあります
CANとRS485は,住宅用エネルギー貯蔵システムで最も広く使用されている通信プロトコルである.標準化された通信をサポートすることで,異なるコンポーネント間の相互運用性が向上する.
プロトコルのサポート以外にも,多くの購入者は,バッテリーシステムが主流のインバータープラットフォームでテストされたかどうかを尋ねています.互換性の検証は,運用時間を短縮し,プロジェクトリスクを低減します.
モジュラー型ESSソリューションが普及するにつれて,顧客はバッテリーシステムが追加バッテリーモジュールを追加すると安定した通信とパフォーマンスを維持することを期待しています.