Lai atbilstu pasaules drošības prasībām un uzlabotu drošību izmantošanas laikā, BIC-2200 sērija ir pilnībā sertificēta (ieskaitot CE, UL, TUV un CB 62368-1 sertifikātus). Svarīgākā šīs sērijas iezīme ir tā, ka enerģijas pārveidošanas funkcija ir izstrādāta saskaņā ar IEC 62477-1 regulu. BIC-2200 sērija izmanto pilnībā digitālu dizainu – procesors optimizē darbību, izmantojot digitālo vadību, tāpēc šīs sērijas pārveidotāju divvirzienu pārvēršanas efektivitāte ir pat 93 %, tātad tiek samazināti enerģijas pārveidošanas zudumi.
Pārveidotāja augstums – tikai 1U. Tas ir paredzēts, lai vadītu enerģijas nodošanu no maiņstrāvas tīkla uz līdzstrāvas tīklu un otrādi, lai pārstrādātu enerģiju. Divvirzienu DC ↔AC pārveidotāja BIC-2200 izveide radīja iespējas akumulatoru ražotājiem uzlādēt akumulatorus no maiņstrāvas tīkla un pārvērst līdzstrāvas enerģiju atpakaļ maiņstrāvas tīklā vienā ierīcē.

BIC-2200 pārveidotājs

Divvirzienu enerģijas pārvēršanas funkcija
Klienti tāpat var izvēlēties modeļus, kuri atbalsta CAN Bus komunikācijas protokolu, kurš atbilst enerģijas vadības un viedo DC/AC pārveidotāju tendencēm. Bez šīm priekšrocībām divvirzienu pārvēršanas laikā BIC-2200 sērijas pārveidotāji var tikt ātri pārslēgti no AC/DC uz DC/AC un atpakaļ (mazāk nekā 1 ms laikā). Tāpat šis pārveidotājs nodrošina vispusīgu aizsardzību:
- no elektroenerģijas padeves atpakaļ elektrotīklā, ja elektrotīkla darbība ir traucēta,
- no elektrotīkla anomālijām,
- ir DC aizsargi OVP, OLP, OCP, OTP.
Izstrādājumam tiek sniegta 5 gadu garantija.
Kādas funkcijas raksturīgas BIC-2200 sērijas pārveidotājiem?
BIC-2200 sērijas pārveidotājus iespējams pieslēgt paralēli (līdz 9 gab., kopējā jauda līdz 19800 W), tādā veidā sniedzot iespēju palielināt vai samazināt kopējo sistēmas jaudu. Tas uzlabo sistēmas elastību un ļauj precīzāk atbilst dažādām ģenerēšanas vajadzībām. Izvēloties BIC-2200 sēriju, ne tikai tiek samazinātas sistēmas veidošanas, enerģijas ražošanas un uzturēšanas izmaksas, bet arī tiek samazinātas oglekļa dioksīda emisijas.
BIC-2200 sērijas pārveidotājiem ir šādas integrētas funkcijas:
- aktīva strāvas dalīšana,
- attālināta ieslēgšana / izslēgšana,
- AC/DC maiņas virziena pārslēgšana,
- CAN saskarne (izvēles funkcija), kura sniedz lielu dizaina elastību akumulatoru veidošanas un testēšanas aprīkojumam, V2G (Vehicle-to-grid) sistēmām, uzlādes stacijām, lāzera sistēmām, kinētiskās enerģijas atjaunošanas sistēmām.
Iespējama trīsfāžu savienošana, izmantojot 3, 6 vai 9 pārveidotājus. Detalizētu pārveidotāja tehnisko specifikāciju iespējams atrast ražotāja lapā: https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=BIC-2200
Īss videoieraksts: https://youtu.be/jsJyvSzDt4o
Kā divvirzienu pārveidotāju integrēšana saules enerģijas sistēmā var palielināt energoefektivitāti?
Divvirzienu pārveidotāju DC↔AC integrēšana vadības sistēmās var ne tikai palielināt energoefektivitāti, bet arī sasniegt māju enerģijas autonomiju un veicināt ilgtspējīgu attīstību.
Agrīnās saules enerģijas sistēmas saražotā elektroenerģija lielākoties tika izmantota sadzīves vajadzībām, bet pāri palikusī enerģija tika pārdota atpakaļ tīklam, lai samazinātu elektrības izmaksas. Tomēr ekonomiskais labums, kas tika iegūts, pārdodot pāri palikušo saules enerģiju atpakaļ tīklam, laika gaitā ir samazinājies. Šis samazinājums visvairāk saistīts ar mazākiem iepirkšanas tarifiem, kurus noteikuši komunālo pakalpojumu uzņēmumi, tāpat valdības subsīdiju un elektrības tirgus struktūru izmaiņas.
Atjaunojamās enerģijas tirgum augot un konkurencei palielinoties, kompensācija par pāri palikušo saules enerģiju samazinājās, taču inovācijas akumulatoru tehnoloģijā padarīja māju enerģijas uzkrāšanas risinājumus ekonomiski lietderīgākus māju īpašniekiem, ļaujot viņiem uzkrāt un izmantot savu ģenerēto enerģiju, nevis pārdot to atpakaļ tīklam. Tas noteica augošu enerģijas uzkrāšanas sistēmu pieprasījumu, jo tagad māju īpašnieki tiecas maksimāli izlietot savu saģenerēto saules enerģiju un tādā veidā samazināt atkarību no tīkla.

Divvirzienu DC ↔AC pārveidotāja loma
Māju enerģijas uzkrāšanas sistēmas ir izveidotas, lai uzkrātu enerģiju vēlākai izmantošanai. Šīs sistēmas ir īpaši noderīgas mājām, kuras aprīkotas ar tādiem atjaunojamās enerģijas avotiem kā saules paneļi, jo tie ļauj dienas laikā ģenerēto pāri palikušo enerģiju uzkrāt un izmantot pa nakti vai mākoņainās dienās.
Divvirzienu DC↔AC pārveidotāji, piemēram, BIC-2200, ir īpaši noderīgi māju enerģijas uzkrāšanas sistēmās. Piemēram, kad saules baterijas ģenerē pāri palikušu enerģiju, kura netiek uzreiz patērēta, vadības sistēma var novirzīt enerģiju uz divvirzienu DC↔AC pārveidotāju un pārvērst šo AC enerģiju par DC, lai efektīvi uzlādētu māju enerģijas uzkrāšanas akumulatoru. Šī vienmērīgā integrācija nodrošina to, ka saražotā enerģija netiek izšķērdēta, pāri palikušo enerģiju uzkrājot vēlākai lietošanai. No otras puses, lielas jaudas nepieciešamības periodos, piemēram, kad tiek izmantotas vairākas jaudīgas elektroierīces, divvirzienu pārveidotājs var mainīt savu funkciju un pārvērst uzkrāto DC enerģiju no baterijām atpakaļ par AC enerģiju, kuru iespējams izmantot māju ierīču barošanai. Tas ir īpaši aktuāli, kad jāuzlādē elektroauto akumulatoru.
Mājas enerģijas uzkrāšanas sistēmu komponenti:
- Akumulatori – sistēmas kodols, kurā tiek uzkrāta enerģija. Visbiežāk to efektivitātes un ilgmūžīguma dēļ tiek izmantoti litija jonu akumulatori.
- Pārveidotāji – pārveido uzkrāto līdzstrāvas (DC) enerģiju par maiņstrāvu (AC), kura tiek izmantota sadzīves vajadzībām.
- Lādētāji – nodrošina efektīvu un drošu akumulatoru uzlādēšanu, pārveidojot AC enerģiju par akumulatoriem vajadzīgo piemēroto spriegumu un strāvu.
- Vadības sistēmas – vada enerģijas plūsmu, nodrošinot optimālu akumulatoru uzlādēšanu un izlādēšanu.
Māju enerģijas uzkrāšanas sistēmas ļauj māju īpašniekiem izmantot uzkrāto enerģiju pīķa stundām, samazinot elektrības rēķinus un palielinot enerģijas neatkarību. Tās nodrošina uzticamu energoapgādi elektroapgādes traucējumu laikā un veicina tīkla stabilitāti, vadot enerģijas patēriņu un mazinot pīķa pieprasījumu, tādā veidā uzturot labāk sabalansētu un elastīgu enerģijas infrastruktūru.
Vai iespējams uzlabot māju saules sistēmas, izmantojot divvirzienu pārveidotāju?
Integrējot tādus komponentus kā viedie lādētāji un pārveidotāji, māju īpašnieki var uzlabot savu esošo saules enerģijas sistēmu tā, lai sistēma labāk izlietotu saražoto enerģiju. Viedais lādētājs ļauj efektīvi uzlādēt akumulatorus, bet pārveidotājs pārvērš akumulatora uzkrāto enerģiju atpakaļ par mājās izmantojamo elektroenerģiju. Šeit palīgā nāk divvirzienu DC↔AC enerģijas pārveidotāji. Lai gan arvien vairāk uzņēmumu piedāvā savus māju enerģijas uzkrāšanas risinājumus, no vides aizsardzības perspektīvas, salīdzinot ar pilnīgu esošās māju saules sistēmas nomaiņu pret jaunu, esošās māju saules sistēmas paplašināšana var būt dzīvotspējīga un ilgtspējīga izvēle.
Divvirzienu DC↔AC enerģijas pārveidotājs ir nepieciešams māju enerģijas uzkrāšanas sistēmās, jo ar tā palīdzību mainām DC↔AC un novirzām enerģijas plūsmu uz un no akumulatora, sniedzot elastīgumu gan uzlādēšanai, gan izlādēšanai. Šī elastība veido pamatu efektīvai enerģijas uzkrāšanai un izmantošanai – jo dinamiskāk vadības sistēma var vadīt šo procesu, jo efektīvāk darbosies enerģijas uzkrāšanas sistēma. Precīza enerģijas uzkrāšanas vai izmantošanas laika un veida noteikšana samazina izšķērdēšanu un maksimāli izmanto pāri palikušo saules enerģiju. Enerģijas uzkrāšanai akumulatorā iespējams izmantot arī elektrotīklu, kad elektroenerģijas cena tīklā ir minimāla vai negatīva. Šī precīzā vadība ne tikai palīdz samazināt enerģijas rēķinus, bet arī nodrošina, lai māju enerģijas uzkrāšanas sistēma darbotos raiti un efektīvi.
Taču tikai ar augstu vadības sistēmas precizitāti nepietiek. Lai sistēma pilnībā sasniegtu visu savu potenciālu, arī divvirzienu DC↔AC pārveidotājam tāpat jāuztur šis vadības līmenis. Optimāla darbība tiek sasniegta tikai tad, kad kontrolieris un divvirzienu pārveidotājs raiti darbojas kopā.
Kādēļ izvēlēties programmējamu divvirzienu DC↔AC enerģijas pārveidotāju?
No sistēmas drošības viedokļa BIC-2200 nodrošina novērošanas komandas, kuras pārraida sistēmas stāvokli un kļūdu paziņojumus vadības sistēmai. Šī funkcija nodrošina reāllaika barošanas avota stāvokļa novērošanu, palielinot kopējo sistēmas drošību un uzticamību.
Vadības komandu piemēri:
- DIRECTION_CTRL: maina strāvas virzienu, kad BIC-2200 ir manuālajā vadības režīmā.
- IOUT_SET & VOUT_SET: ļauj reāllaikā vadīt tiešā sprieguma un strāvas līmeņus.
- REVERSE_IOUT_SET & REVERSE_VOUT_SET: ļauj reāllaikā vadīt pretēju sprieguma un strāvas līmeni.
Novērošanas komandu piemēri:
- FAULT_STATUS: paziņo par noteiktajiem traucējumiem, piem., OTP, OVP, OLP.
- SYSTEM_STATUS: paziņo par sistēmas funkcionalitāti, piem., PFC OK, DC OK.
- READ_TEMPERATURE_1: nosaka iekšējo temperatūru.
- READ_FAN_SPEED_1: nosaka ventilatora ātrumu.
[Kopsavilkumā], progresīvu divvirzienu pārveidotāju, piemēram, MEAN WELL BIC-2200, integrēšana māju enerģijas uzkrāšanas sistēmās ievērojami palielina to efektivitāti un uzticamību. Izmantojot šīs progresīvās iespējas, māju īpašnieki var maksimāli izmantot savu saules enerģiju, samazināt enerģijas izmaksas un uzturēt uzticamu un efektīvu energosistēmu. Tehnoloģijām turpinot uzlaboties, investīcijas tādās sarežģītās sistēmās sola ilgtspējīgāku un ekonomiskāku skatījumu uz māju enerģijas vadību.
BIC-2200 tehniskās piezīmes
Kādēļ ir vērts izmantot CAN bus vadības priekšrocības?
Lai izmantotu visu divvirzienu pārveidotāju BIC-2200 ar CAN bus vadību potenciālu, jānodrošina uzticams CAN bus savienojums. Pirmais solis ir CAN high, CAN low un references zemes savienojums starp BIC-2200 un CAN bus pārveidotāju. Šī konfigurācija nodrošina to, lai CAN bus signāla sprieguma starpība tiktu precīzi noteikta. Konkrēti, atbilstoši jāpieslēdz 7. un 8. spailes CAN high un CAN low signāliem, bet 9. vai 10. spailes – iezemējumam.

Vadības saskarnes CAN BUS pievienošana
Līdzīgi kā tīkla sistēma ar IP adresēm, CAN bus adresēšana piemēro ziņojumu ID, lai vadītu vairākas ierīces. Sekojot paziņojumu plūsmai un izmantojot DIP slēdzi, patērētāji var viegli mainīt dažādu BIC-2200 ierīču adresēšanu, ļaujot precīzi vadīt katru divvirzienu pārveidotāju. Turklāt, strāvas dalīšanas funkcija ļauj līdz deviņiem BIC-2200 pārveidotajiem darboties paralēli, nodrošinot lielāku jaudu, kad tas ir nepieciešams.

Vairāku ierīču pievienošana paralēli, pārveidotāju adresēšana

Pārveidotāju paralēla pievienošana, jāizmanto strāvas dalīšanas ķēde
Pārveidotāja CAN protokols atbilst CAN ISO-11898 standartam ar 250 Kb/s datu pārraides ātrumu un izmanto paplašināto CAN 29 bitu datu identifikatora formātu, tāpat zināmu kā CAN 2.0 B. Lai precīzi vadītu, izmantojot CAN bus, patērētājiem ar sistēmas konfigurācijas (0x00C2) komandu jāpārslēdz BIC-2200 no SVR vadības uz CAN bus vadību. Šī sākotnējā konfigurācija ir nepieciešama, lai iespējotu CAN bus savienojumu.

Sistēmas konfigurācijas komandu piemēri
Izmantojot CAN bus vadību, patērētāji var attālināti ieslēgt un izslēgt ierīces, izmantojot operācijas komandu (0x0000). Lai precīzi konfigurētu uzlādes līkni, tiek izmantotas izejas sprieguma iestatīšanas (0x0020) un strāvas iestatīšanas (0x0030) komandas. Turklāt CAN bus komandas atvieglo BIC-2200 novērošanu, ļaujot patērētājiem nolasīt izejas spriegumu (0x0060), izejas strāvu (0x0061), kļūdas statusu (0x0040), vides temperatūru (0x0062) un ventilatora ātrumu (0x0070).

Novērošanas komandu piemēri
BIC-2200 integrēšana ietver automātiskās noteikšanas režīmu, kas automātiski maina strāvas virzienu pēc baterijas sprieguma. Tomēr patērētāji tāpat var manuāli paplašināt bateriju uzlādēšanas vai izlādēšanas diapazonu, pārslēdzot uz divvirzienu akumulatora režīmu. Šī elastība nodrošina to, lai BIC-2200 spētu pielāgoties dažādām darbības prasībām, palielinot kopējo sistēmas produktivitāti un uzticamību.

Divvirzienu konfigurēšanas vadības komandu piemēri
Paralēla darbība
BIC-2200 ir iebūvēta aktīva strāvas dalīšanas funkcija un tas var tikt savienots paralēli (līdz 9 vienībām), lai nodrošinātu lielāku izejas jaudu. Tas tiek darīts saskaņā ar šo plānu:
- barošanas avotiem jābūt savienotiem paralēli, izmantojot īsus un liela diametra vadus, un tad pievienotiem slodzei;
- paralēlā savienojumā barošanas avots ar lielāko izejas spriegumu būs galvenā ierīce, bet tā Vout būs līdzstrāvas maģistrāles spriegums;
- kopējā izejas strāva nedrīkst pārsniegt vērtību, kas noteikta pēc šī vienādojuma: maksimālā izejas strāva paralēlā darbībā = (nominālā strāva vienai ierīcei) x (vienību skaits) x 0,95;
- kad kopējā izejas strāva ir mazāka nekā 5 % kopējās nominālās strāvas vai, citādi sakot, (5 % nominālās strāvas vienai ierīcei) x (vienību skaits), strāva starp vienībām var būt nesabalansēta.
Paralēla darbība ar 3 fāžu 4 vadu sistēmu
Kad BIC-2200 ierīces darbojas paralēli, to maiņstrāvas pusi var pieslēgt vienfāzes vai trīsfāžu četru vadu maiņstrāvas sistēmām. Lai nodrošinātu sabalansētu strāvas sadalījumu maiņstrāvas sistēmā, paprasti tiek rekomendēts vienmērīgi sadalīt BIC-2200 ierīces starp fāzēm. Piemēram, izmantojot deviņas BIC-2200 ierīces paralēli, trīs ierīces var tikt pievienotas ar AC/L pie L1 un AC/N pie N, nākamās trīs ierīces – ar AC/L pie L2 un AC/N pie N, bet atlikušās trīs – ar AC/L pie L3 un AC/N pie N, kā parādīts zemāk redzamajā diagrammā.
BIC-2200 var tikt uzstādīts 3 fāžu 4 vadu sistēmā. Lai sasniegtu sabalansētu darbību sistēmās, kur tiek izmantots vairāk nekā viens BIC-2200 pārveidotājs, katrā fāzē jāuzstāda vienāds pārveidotāju skaits. Sniegtajā shēmā kopā tiek izmantoti 9 pārveidotāji – pa trim vienā fāzē.

Pilnu uzstādīšanas instrukciju iespējams atrast šeit:
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=BIC-2200&pdf=QklDLTIyMDAtRS5wZGY=&a=4
Atbildības ierobežojums: energoapgāde atpakaļ uz tīklu lielākajā daļā valstu tiek reglamentēta ar specifiskiem noteikumiem. Patērētājam vajadzētu iepazīties ar vietējām regulām un prasībām pirms BIC-2200 pieslēgšanas elektrotīklam un jāveic nepieciešamās darbības, lai atbilstu visām vietējām regulām pirms BIC-2200 pieslēgšanas elektrotīklam. MEAN WELL nevar būt atbildīgs par jebkādu vietējo regulu pārkāpumu, pieslēdzot BIC-2200 elektrotīklam.




