에너지 저장 산업의 초기 단계에서 배터리와 인버터는 종종 개별적으로 공급되고 프로젝트 실행 중에 통합되었습니다.
주거용, 상업용, 그리고 전력망 밖의 에너지 저장 용도들이 계속 증가함에 따라, 조달 우선 순위가 변화하고 있습니다.구매자들은 더 이상 제품을 독립적으로 평가하지 않고 전체 에너지 저장 시스템의 통합 솔루션으로 어떻게 작동하는지에 점점 더 집중하고 있습니다..
국제 에너지 기구 (IEA) 에 따르면, 재생 가능한 전기의 비율이 높으면 전력 시스템 내에서 더 많은 유연성과 조율이 필요합니다.배터리 간의 효과적인 통신, 인버터 및 제어 시스템은 장기적인 운영 안정성을 위해 필수적입니다.
현대 배터리 시스템과 하이브리드 인버터들은 다음과 같은 운영 정보를 지속적으로 교환합니다.
- 충전 상태 (SOC)
- 배터리 전압
- 충전 및 배열 전류
- 온도
- 운영 상태
- 결함 경보
이 통신은 일반적으로 CAN 및 RS485과 같은 프로토콜에 의존합니다.
통신이 중단되거나 호환되지 않으면 인버터는 충전 전략을 정확하게 관리하거나 배터리 상태를 모니터링 할 수 없습니다.전체 시스템 효율성과 신뢰성을 감소시킬 수 있습니다..
따라서 호환성은 단순히 장치를 연결하는 것이 아닙니다. 그것은 ESS 설비의 전체 수명 주기에 걸쳐 시스템 성능에 직접적으로 영향을줍니다.
오늘날 조달팀들은 점점 더 다양한 관점에서 호환성을 평가하고 있습니다.
CAN 및 RS485은 주택 에너지 저장 시스템에서 가장 널리 사용되는 통신 프로토콜으로 남아 있습니다. 표준화 된 통신을 지원하면 다른 구성 요소 간의 상호 운용성이 향상됩니다.
프로토콜 지원 외에도 많은 구매자들은 배터리 시스템이 주류 인버터 플랫폼으로 테스트되었는지 묻습니다.호환성 검증은 시공 시간을 줄이고 프로젝트 위험을 줄일 수 있습니다..
모듈형 ESS 솔루션이 보편화되면서 고객은 배터리 시스템이 추가 배터리 모듈이 추가되면 안정적인 통신과 성능을 유지할 것으로 기대합니다.