Energiasalvestussüsteemid jagunevad nende arhitektuuri ja rakendusstsenaariumide alusel nelja põhitüüpi: stringipõhised, tsentraliseeritud, hajutatud ja modulaarsed. Igal energiasalvestusmeetodi tüübil on oma omadused ja rakendatavad stsenaariumid.
1. String tüüpi energiasalvesti
Iseloomulik:
Iga fotogalvaaniline moodul või väike akupakett on ühendatud oma inverteriga (mikroinverteriga), mis seejärel ühendatakse paralleelselt võrguga.
Sobib väikestele majapidamistele või kaubanduslikele päikesesüsteemidele tänu oma suurele paindlikkusele ja lihtsale skaleeritavusele.
Näide:
Väikesed liitiumaku energiasalvestusseadmed, mida kasutatakse majapidamises katusel asuvates päikeseenergia tootmissüsteemides.
Parameetrid:
Võimsusvahemik: tavaliselt mitu kilovatti (kW) kuni kümned kilovatid.
Energiatihedus: suhteliselt madal, kuna iga inverter vajab teatud ruumi.
Tõhusus: alalisvoolu poole võimsuskadude vähendamise tõttu on efektiivsus suhteliselt kõrge.
Skaleeritavus: lihtne lisada uusi komponente või akupakette, sobib etapiviisiliseks ehitamiseks.

2. Tsentraliseeritud energia salvestamine
Iseloomulik:
Kasutage kogu süsteemi võimsuse muundamise haldamiseks suurt keskinverterit.
Sobib paremini suuremahuliste elektrijaamade tasemel rakenduste jaoks, nagu tuulepargid või suured maapealsed fotogalvaanilised elektrijaamad.
Näide:
Suurtes tuuleelektrijaamades varustatud megavatise tasemega (MW) energiasalvestussüsteem.
Parameetrid:
Võimsusvahemik: mitmesajast kilovatist (kW) kuni mitme megavatini (MW) või isegi rohkem.
Energiatihedus: suurte seadmete kasutamise tõttu on energiatihedus suhteliselt kõrge.
Tõhusus: suurte voolude korral võivad kaod olla suuremad.
Kulutõhusus: suuremahuliste projektide puhul on ühiku maksumus madalam.

3. Hajutatud energiasalvesti
Iseloomulik:
Jaotage mitu väiksemat energiasalvestit erinevatesse asukohtadesse, mis töötavad iseseisvalt, kuid suudavad võrgu kaudu koostööd teha.
Kasulik kohaliku elektrivõrgu stabiilsuse parandamiseks, toitekvaliteedi parandamiseks ja ülekandekadude vähendamiseks.
Näide:
Linnakogukondade mikrovõrk koosneb väikestest energiasalvestitest mitmetes elamutes ja ärihoonetes.
Parameetrid:
Võimsusvahemik: kümnetest kilovattidest (kW) kuni sadade kilovattideni.
Energiatihedus: sõltub konkreetsest kasutatavast energiasalvestustehnoloogiast, nagu liitium-ioonakud või muud uut tüüpi akud.
Paindlikkus: suudab kiiresti reageerida kohalike nõudluse muutustele ja suurendada elektrivõrgu vastupidavust.
Usaldusväärsus: isegi kui üks sõlm ebaõnnestub, saavad teised sõlmed tööd jätkata.

4. Modulaarne energiasalvesti
Iseloomulik:
Koosneb mitmest standardiseeritud energiasalvestusmoodulist, mis on vastavalt vajadusele paindlikult kombineeritud erineva võimsuse ja konfiguratsiooniga.
Toetage plug and play, lihtne paigaldada, hooldada ja uuendada.
Näide:
Tööstusparkides või andmekeskustes kasutatavad konteinerites energiasalvestuslahendused.
Parameetrid:
Võimsusvahemik: laieneb kümnetelt kilovattidelt (kW) mitme megavatini (MW) ja rohkem.
Standardne disain: moodulitel on hea vahetatavus ja ühilduvus.
Lihtne laiendada: lihtsalt lisage täiendavaid mooduleid energiasalvestusmahu hõlpsaks suurendamiseks.
Lihtne hooldus: mooduli talitlushäirete korral saab selle otse välja vahetada, ilma et oleks vaja kogu süsteemi välja lülitada ja parandada.

OMADUSED
| Mõõtmed | Stringi tüüpi energiasalvesti | Tsentraliseeritud energiasalvesti | Hajutatud energiasalvestus | Modulaarne energiasalvesti |
| Kohaldatavad stsenaariumid | Väikesed majapidamis- või kaubanduslikud päikeseenergiasüsteemid | Suuremahulised elektrijaamad (nagu tuulepargid, fotogalvaanilised elektrijaamad) | Linnakogukonna mikrovõrk ja kohaliku energia optimeerimine | Tööstuspargid, andmekeskused ja muud kohad, mis nõuavad paindlikku seadistamist |
| Võimsusvahemik | Tuhanded kilovatid (kW) kuni kümned kilovatid | Mitmesajast kilovatist (kW) mitme megavatini (MW) või isegi rohkem | Kümnetest kilovattidest kuni sadade kilovattideni | Saab laiendada kümnetelt kilovattidelt mitme megavatini või rohkemgi |
| Energiatihedus | Madalam, kuna iga inverter vajab teatud ruumi | Kõrge, kasutades suuri seadmeid | Olenevalt konkreetsest kasutatavast energiasalvestustehnoloogiast | Standardne disain, mõõdukas energiatihedus |
| Tõhusus | Kõrge, vähendades alalisvoolu poolset võimsuskadu | Suurte voolude korral võivad kaod olla suuremad | Reageerige kiiresti kohalike nõudluse muutustele ja suurendage võrgu vastupidavust | Ühe mooduli efektiivsus on suhteliselt kõrge ja süsteemi üldine tõhusus sõltub integreerimisest |
| Laiendatavus | Lihtne lisada uusi komponente või akupakette, sobib etapiviisiliseks ehitamiseks | Laienemine on suhteliselt keeruline ja nõuab keskse inverteri võimsuse piirangutega arvestamist | Paindlik, võimeline töötama iseseisvalt või tegema koostööd võrgus | Lihtne laiendada, lisage lihtsalt lisamooduleid |
| Maksumus | Esialgne investeering on suur, kuid pikaajalised tegevuskulud madalad | Madal ühikukulu, sobib suuremahuliste projektide jaoks | Kulude struktuuri mitmekesistamine sõltub jaotuse laiusest ja sügavusest | Moodulite kulud vähenevad koos mastaabisäästuga ja esialgne kasutuselevõtt on paindlik |
| Hooldus | Lihtne hooldus, üks rike ei mõjuta kogu süsteemi | Tsentraliseeritud haldus lihtsustab mõningaid hooldustöid, kuid olulised on põhikomponendid | Laialt levinud, suurendades kohapealse hoolduse töökoormust | Modulaarne disain hõlbustab asendamist ja hooldust, vähendades seisakuid |
| Töökindlus | Kõrge, isegi kui üks komponent ebaõnnestub, saavad teised endiselt normaalselt töötada | Olenevalt keskmuunduri stabiilsusest | Suurendas kohalike süsteemide stabiilsust ja sõltumatust | Moodulite vaheline kõrge liiasus suurendab süsteemi töökindlust |





