U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. Ipak, svatko tko je upravljao solarnom instalacijom zna temeljno ograničenje: sunce ne sija na zapovijed. A. bess skraćenica za sustav za skladištenje energije u bateriji mijenja tu jednadžbu, pretvarajući intermitentni izvor energije u pouzdanu i pouzdanu imovinu. Međutim, da bi se prikladno podudarale fotonapetostne ploče i akumulator, potrebno je više od priključenja baterije do pretvarača. Veličina, arhitektura i operativna strategija sve određuju da li sustav ispunjava obećanje ili ne.
Razumijevanje osnovnog izazova: Zašto fotonaponskim sustavima treba BESS
Problemi s prekidima s kojima se suočava svaki solarni projekt
Sunčevo zračenje varira u minuti. Prolazni oblak može smanjiti izlaz za 40% u sekundi. S obzirom na sezonske promjene, u mnogim regijama zimska generacija pada na trećinu ljetnih vrhunaca. U pogledu postrojenja priključenih na mrežu, ta prekidnost stvara dvije glavobolje: nestabilnost napona na točki međusobne povezivanja i nepredvidljivi neto izvoz energije koji se sve više kažnjava operatorima mreže smanjenjem ili nepovoljnim strukturama tarifa za ulazak. A. bess u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014 Komisija je odlučila da se u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014 i člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 525/2014 u skladu s člankom 3. točkom
Bez skladištenja, svaki proizvedeni kilovat-sat mora se potrošiti ili izvoziti čim se proizvede. To je teško ograničenje koje ograničava praktično prodiranje sunca u bilo kojem objektu. U slučaju da se proizvodnja električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji električne energije u proizvodnji Ta neusklađenost narušava financijski slučaj za prevelike veličine niza, čak i kada su krov prostora i kapital dostupni.
Što se događa kad generacija nadmašuje potrebe
Takozvana "krugova patke" prvi put je promatrana u Kaliforniji, ali sada je vidljiva na tržištima od Njemačke do Australije upravo ilustrira ovaj problem. Sune u podne poplave mrežu, snižavajući veleprodajne cijene. U ranim večernjim satima, kada je trgovački promet na vrhuncu, a domaća potražnja na vrhuncu, proizvodnja sunca je već smanjena. Rezultat je strma rampa koju operateri mreže moraju pokriti brzim postrojenjima za fosilna goriva.
Za tipičnog komercijalnog korisnika, ekonomski udarac je konkretan. U jednom skladištu hladnjaka u jugoistočnoj Aziji zabilježene su srednje popodne izvozne cijene niske od 0,15 kWh za uvečerajući uvoz. Instalacija s 800 kWp fotonaponski sustav tehnički je dobro funkcionirao ali financijski, to je curenje vrijednosti svako popodne. Odgovarajuće veličine bess u skladu s člankom 3. stavkom 2.
Tehnički temelji: Kako BESS i PV sustavi rade zajedno
AC-spregnuti protiv DC-spregnuti Odabir prave arhitekture
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje troškova za proizvodnju električne energije u Uniji.
U konfiguraciji s pretvornim strujem, fotonaponski niz i baterija imaju svoj vlastiti pretvarač. Solarni DC napajanje pretvara se u AC pomoću PV pretvarača; baterija se napuni uzimanjem AC iz iste autobusne linije i pretvaranjem ga natrag u DC putem zasebnog sustava za pretvaranje energije (PCS). Korisnost je modularnost AC-spojena bess u skladu s člankom 3. stavkom 1. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila da se u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 primjenjuje odredba iz članka 3. stavka 1.
Arhitektura s jednokratnim strujnim spajanjem stavlja fotonaponski niz i bateriju na zajedničku jednokratnu autobusku mrežu iza jednog hibridnog pretvarača. Solarna energija teče izravno u bateriju bez dodatnog koraka pretvaranja AC-DC. To eliminira jedan sloj energetske elektronike i gura učinkovitost povratka u raspon od 90-95%. DC spajanje također omogućuje "oporavak klipanja" kada PV niz proizvodi više DC energije od AC vrijednosti pretvarača, višak može napuniti bateriju umjesto da se izgubi. U slučaju novih projekata gdje su PV i skladištenje dizajnirani zajedno, spojnica istodobnog struje često pruža bolju ekonomičnost tijekom životnog vijeka. U slučaju nakonobrada ili mjesta na kojima su solarni pretvarači već na mjestu, alternativno spajanje ostaje praktičan izbor.
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Izmjena veličine sustava za skladištenje baterija nije jednokratna. Tri varijable upravljaju izračunima: profil opterećenja objekta, krivulja proizvodnje fotonapetostnog niza i gospodarski cilj bilo da je to vrhunac brijanja, maksimiziranje samopotrebe, rezervna snaga ili prihod od usluga mreže.
U slučaju da se ne provede analiza, ispitni postupak može se provesti u skladu s člankom 6. stavkom 2. U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europska unija može, ako je potrebno, provesti razmatranje u skladu s člankom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013. S tim podacima u ruci, projektant preklapa prognozu proizvodnje fotonaponske energije modeliran iz podataka o zračenju za geografsku širinu i smjer lokacije i utvrđuje razdoblja u kojima je višak proizvodnje dostupan za punjenje i u kojima pohranjena energija može zamijeniti najjeftiniji uvoz iz mreže.
Dvije ključne parametre definiraju bess u skladu s člankom 3. stavkom 1. Česta greška je mjeriti energetsku sposobnost bez razmatranja snage. Baterija od 4 MWh s 500 kW PCS-om ne može se prazniti dovoljno brzo da pokrije vrhunac od 1 MW, što čini većinu pohranjene energije neupotrebljivom za vrhunsko brijanje. U slučaju da se primjenjuje primjena, u skladu s člankom 6. stavkom 1. U slučaju promjena vlastite potrošnje energije iz solarnih sustava, tipičan je omjer od 0,25 °C do 0,5 °C (što znači trajanje pražnjenja od 4 do 2 sata). U slučaju usluga za brzi odgovor, potrebno je povećati brzinu C-frekvencije.
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, "sredstva za upravljanje" uključuju: Litijum-gvozdeni fosfatne ćelije (LFP) sada dominantne u stacionarnom skladištenju mogu rutinski raditi na 8090% DoD, ali projektiranje za 80% DoD značajno produžava životni ciklus. U slučaju da se u slučaju da je proizvodnja električne energije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 ne provodi u skladu s člankom 4. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili člankom 4. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili
Primjena u stvarnom svijetu: Energijska transformacija proizvodnog pogona
Priča o slučaju i operacijske bolne točke
Jedna tvornica za preradu hrane na Bliskom istoku koja radi na hladnjačkim, mešačkim i pakirajućim linijama u dvije smjene suočila se s kombinacijom rastućih troškova struje i nepouzdanog snabdijevanja mrežom. U objektu je dvije godine ranije instaliran 2 MWp PV sustav na krovu, ali nestabilnost mreže značila je česte padove napona koji su dovodili do pokretanja proizvodne opreme. Dizelni generatori su u prosjeku bili u pogonu 400 sati godišnje kao rezervni, spalivali skupo gorivo i povećali troškove održavanja. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 Komisija je u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 utvrdila da je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Uniji u skladu s člankom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br
Sistemi i integracijski pristup
Inženjerski tim je odabrao 2 MW / 4 MWh DC-spregnute litijum-gvožđe fosfata bess , priključen na istočasnoj strani postojećeg fotonaponskog sustava putem zajedničkog hibridnog pretvarača od 2,5 MW. Izbor spajanja u jednokratnom struju bio je vođen dva čimbenika: solarni paneli i baterija mogli su dijeliti jedan pretvarač, smanjujući troškove ravnoteže sustava; a gubitci odrezanja iz prevelike nizove jednokratnog struje otprilike 8% godišnje proizvodnje sada se mogli uh
Programirani su sustav upravljanja energijom (EMS) s vremenskim rasporedom korištenja usklađenim s lokalnom tarifom. Tokom jutarnjeg izlaza, baterija se puni iz viška sunca. U podne, kada su vrhunaci izlaznih izlaznih snova i unutarnja opterećenja stabilni, EMS usmjerava višak jednokratne energije u bateriju. Od 17:00 do 21:00 vrhunac cijena baterija se prazni kako bi pokrila 100% opterećenja objekta, eliminišući uvoz mreže tijekom najskupljih sati. EMS također prati napon mreže u točki međusobne povezanosti; ako se napon spusti ispod programabilnog praga, hibridni pretvarač odmah otkloni postrojenje i bess u milisekundama pokreće pun teret, brže nego što može da se pokrene dizel generator.
Izmjerljivi rezultati nakon primjene
Dvanaest mjeseci operativnih podataka pokazalo je konkretne rezultate. Radni vijek dizel generatoru pao je s 400 sati na manje od 30 sati godišnje smanjenje od 92%. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2. Samo izbjegavanje troškova dizel goriva uštedjelo je oko 112.000 za cijenu sustava od 680.000 $ što daje jednostavno razdoblje otplate od nešto više od šest godina, s LFP ćelijama garantiranim za 6.000 ciklusa na 80% DoD, što je ekvivalentno više od desetljeća svakodnevnog ciklusa.
U skladu s člankom 4. stavkom 2.
Standardi sigurnosti i pridržavanje propisima
U skladu s člankom 1. stavkom 2. stavkom 2. NFPA 855, Standard za instalaciju staničnih sustava za skladištenje energije, utvrđuje zahtjeve za razmak, ventilaciju, gašenje požara i kontrolu eksplozija. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Europska komisija je odlučila o izmjeni Uredbe (EZ) br.
Timovi za nabavku trebali bi provjeriti da su svi bess u skladu s tim standardima, u skladu s ovim standardima, postoje i postojeće certifikata. Osim dokumentacije, važni su faktori na razini lokacije: udaljenosti od okupiranih zgrada, pristup za prve osobe koje reagiraju, projektiranje detekcije plina i ventilacije te integracija s postojećom infra-infrastrukturom za požarnu alarmu i suzbijanje požara. U skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 2.
Kako procijeniti BESS za dugoročnu učinkovitost
Baterijske ćelije se razgrađuju. Pitanje je koliko brzo i pod kojim uvjetima. U slučaju da se primjenjuje primjena ovog članka, to se može smatrati primjenom članka 4. stavka 1. LFP ćelije obično pružaju 4.000 do 8.000 ciklusa na 80% DoD i 25 °C, ali povišene temperature okoline uobičajene u instalacijama na Bliskom istoku, u Južnoj Aziji i Africi ubrzavaju degradaciju. U slučaju vanjskih instalacija u vrućoj klimi, hlađenje tekućinom povećava početne troškove, ali znatno produžava radni vijek u usporedbi s hlađenjem prisilnim zrakom.
Sistem upravljanja baterijama (BMS) je mozak sustava i zaslužuje pažnju. Sposoban BMS vrši praćenje napona i temperature na razini stanice, aktivno uravnotežavanje i praćenje stanja zdravlja tijekom vremena. U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. Povezanost je također važna: daljinsko praćenje i ažuriranje firmvera preko zraka smanjuju potrebu za posjetima servisu na licu mjesta i pomažu u otkrivanju manjih problema prije nego što postanu kvarovi.
Konačno, pogledajte izvan tehničkih specifikacija na dostavljača dosje. Koliko je sustava sličnog obima u praksi? Koje su mogućnosti lokalne službe? Ima li rezervnih dijelova na regionalnom nivou? A. bess ako je vrijednost imovine 10 do 15 godina, odnos s dobavljačem mora trajati toliko.
Često postavljana pitanja
Što je BESS i kako radi s solarnim panelima?
Sistem za skladištenje energije u bateriji apsorbira višak jednokratne ili izmjenjene struje iz fotonapetostnog niza, skladišti je u elektrohemijske ćelije i ispušta je kada je potrebno noću, tijekom vrhunskih prozora cijena ili tijekom prekida rada mreže. Sistem uključuje baterijske module, sustav pretvaranja snage, sustav upravljanja baterijama i komponente za upravljanje toplinom.
Kako odrediti pravu veličinu BESS-a za Sunčev sustav?
U skladu s člankom 3. stavkom 2. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 528/2012 Komisija je odlučila da se u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014 primjenjuje sljedeći postupak: U slučaju da se u slučaju podizanja ili podizanja ne provede ispitivanje, potrebno je uključiti inženjersku tvrtku.
U slučaju da je to moguće, potrebno je utvrditi razinu i vrijeme prijenosa.
Sistemima s pretvornim strujem koriste se odvojeni pretvarači za fotonaponski niz i bateriju, koji se povezuju na pretvornom smjeru. Sustavi s jednokratnim strujnim spajanjem dijele jedan pretvarač i zajedničku jednokratnu autobusnu mrežu. U skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europska komisija je odlučila o uvođenju mjera za utvrđivanje primjene Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća. U skladu s člankom 3. stavkom 1.
Kako dugo obično traje BESS u fotonaponski sustav?
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, sustav za pražnjenje mora biti opremljen s sustavom za pražnjenje koji se koristi za pražnjenje. Stvaranje sustava za punjenje električne energije Sustavi hladni tekućinom u vrućoj klimi imaju tendenciju da traju duže od ekvivalenta hladnih zrakom.
Može li BESS raditi tijekom prekida rada mreže?
U slučaju da je sustav uključen u sustav za upravljanje električnom energijom, potrebno je osigurati da je sustav uključen u sustav za upravljanje električnom energijom. Ne uključuju svi sustavi ovu značajku podrazumijevano, pa se mora odrediti tijekom faze projektiranja. U slučaju da se ne provede zadržavanje, to se može učiniti u skladu s člankom 6. stavkom 2.
U slučaju da se instalira BESS, na koje opasnosti za sigurnost treba obratiti pozornost?
Glavni rizici su toplinski odlazak, bljesak električnog luka i toksično ispuštanje plina. Odvisnost od NFPA 855, UL 9540A testiranja i lokalnih požarnih propisa je od suštinske važnosti. Oprezne mjere na mjestu događaja uključuju odgovarajuću ventilaciju, otkrivanje plina, uklanjanje iz naseljenih zgrada i koordinaciju s lokalnim vatrogasnim službama.
Koliko može BESS smanjiti moje troškove struje?
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 525/2014 Komisija je u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 525/2014 utvrdila da je proizvodnja električne energije u Uniji u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) U postrojenjima s visokim troškovima za potražnju i tarifama za vrijeme korištenja najbrže se isplati. U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Koja je kemija baterije najbolja za komercijalne projekte PV-BESS?
Litijum-gvozdeni fosfat (LFP) je dominantna kemijska tvar za stacionarno komercijalno skladištenje zbog svoje toplinske stabilnosti, dugog životnog ciklusa i smanjene cijene. Nikl-mangan-kobalt (NMC) nudi veću gustoću energije, ali nosi veći rizik od toplinske pobjede. U većini C&I aplikacija, LFP pruža najbolju ravnotežu sigurnosti, dugovječnosti i ukupnih troškova vlasništva.
Izbor pouzdanog partnera za rješenje skladištenja
Projekat PV-BESS je dugoročna obveza koja obično traje desetljeće ili više dana svakodnevnog rada. Hardver je važan, ali inženjering iza hardvera je važan jednako. SINOTECH ima iskustvo u projektiranju različitih sektora u području prenosa visokog naponu, distribucije srednjeg i niskog naponu te skladištenja nove energije, s iskustvom u pružanju integriranih električnih rješenja korisnicima na svijetu.
Prihvat kompanije skladištenja energije naglašava dizajn sustava specifičan za primjenu, a ne za proizvode koji su već spremni. Za svaki projekt, inženjerski tim procjenjuje lokalno okruženje mreže, karakteristike opterećenja, solarne resurse i regulatorne zahtjeve prije nego što predloži arhitekturu bilo da je priključena na AC, DC ili hibridnu konfiguraciju. Proizvodni kapaciteti obuhvaćaju sisteme litijskih baterija, protoka baterije i hibridne platforme za skladištenje, uz podršku globalnog lanca opskrbe koji osigurava dosljednu dostupnost komponenti i konkurentna rokova isporuke.
Proces upravljanja kvalitetom usklađen je s međunarodnim standardima, uključujući ISO 9001, a svi sustavi za skladištenje dizajnirani su tako da su u skladu s NFPA 855, IEC 62933 i UL 9540 ako to zahtijevaju zahtjevi projekta. Od studija izvodljivosti i preliminarnog projektiranja do puštanja u rad i tehničke podrške nakon prodaje, model usluga izgrađen je oko cijelog životnog ciklusa projekta jer je bess u skladu s člankom 31. stavkom 1.
Za stručnjake za nabavku koji ocjenjuju partnere za integraciju skladišta, ključna su pitanja jednostavna: Da li dobavljač razumije lokalni sustav? Može li se sustav prilagoditi određenom profilu opterećenja i tarife? Ima li podrške lokalnih službi? SINOTECH-ova uspostavljena partnerstva s proizvođačima opreme prvog stupnja i njegovi unutarnji inženjerski resursi pozicioniraju tvrtku da odgovori na ta pitanja hardverom, dokumentacijom i kapacitetom na terenu.
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY