W czasie globalnej transformacji energetycznej przechowywanie energii przemysłowej i komercyjnej (C&I ESS), jako kluczowe ogniwo łączące zapotrzebowanie na energię odnawialną i energię elektryczną, pojawia się jako nowy wybór dla przedsiębiorstw w celu osiągnięcia zielonego i niskoemisyjnego rozwoju.W obecnych scenariuszach zastosowania C&I ESS zdecydowana większość tych systemów wykorzystuje inteligentny model zużycia energii elektrycznej "golenia szczytu i napełniania doliny", wykorzystując różnicę cenową między energią elektryczną szczytu a poza szczytem w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorstw i zwiększenia efektywności energetycznej.Ponadto w kontekście dynamicznego ustalania cen energii elektrycznej w Europie systemy przechowywania energii przemysłowej i komercyjnej, jako coraz ważniejszy składnik miksu energetycznego, stały się w oczach inwestorów energetycznych narzędziem do kopania złota ze względu na cechy dostępności i elastyczności w tej burzy cen energii elektrycznej.
I. Skład magazynu energii przemysłowej i komercyjnej
Jako ważny element nowoczesnego zarządzania energią, C&I ESS jest szeroko stosowane na całym świecie.Pomagają one nie tylko przedsiębiorstwom w optymalizacji kosztów energii elektrycznej, ale także zwiększają stabilność sieci i odgrywają kluczową rolę w integracji energii odnawialnej.
(1) System baterii: Bateria jest rdzeniem systemu magazynowania energii.Obecnie fosforan żelaza litowego (LFP) jest głównym wyborem ze względu na wysoką gęstość energii, długą żywotność cyklu (zazwyczaj ponad 6000 cykli) i bezpieczeństwo, co czyni go preferowanym wyborem dla zastosowań przemysłowych i komercyjnych.
(2) System zarządzania baterią (BMS): BMS jest odpowiedzialny za monitorowanie stanu baterii, w tym napięcia, temperatury, stanu ładowania (SOC) i stanu zdrowia (SOH), zapewniając, że bateria działa w bezpiecznym zasięgu i przedłuża jej żywotność.
(3) System zarządzania energią (EMS): EMS służy jako "mózg" systemu magazynowania energii, odpowiedzialny za optymalizację strategii ładowania i rozładowania, osiągnięcie arbitrażu szczytu doliny, zarządzanie popytem, zasilanie zapasowe i inne funkcje.Zaawansowany system EMS może również współpracować z systemami energii odnawialnej, takimi jak fotowoltaika i wiatr.
(4) System konwersji zasilania (PCS): PCS konwertuje między zasilaniem zmiennym a stałym, umożliwiając bateriom interakcję z siecią lub obciążeniem.Przemysłowe i komercyjne magazynowanie energii zazwyczaj wykorzystuje dwukierunkowe inwertery, które wspierają elastyczne przełączanie między trybami ładowania i rozładowania.
(5) System zarządzania termicznym: Zapewnia, że bateria pracuje w optymalnej temperaturze, zapobiegając przegrzaniu lub przechłodzeniu, które mogą mieć wpływ na wydajność i żywotność.Chłodzenie ciekłe i chłodzenie powietrzne to dwa główne rozwiązania, a chłodzenie ciekłe jest bardziej odpowiednie do scenariuszy o dużej mocy.
(6) System bezpieczeństwa: w tym urządzenia gaśnicze (takie jak perfluoroheksanon lub gaśnica z gorącymi aerozolami), wykrywanie dymu i monitorowanie izolacji, aby zapewnić bezpieczne wyłączenie systemu w ekstremalnych sytuacjach.
II.Jak sprawić, aby C&I ESS stał się „silnikiem tworzenia wartości” dla przedsiębiorstw
C&I ESS to znacznie więcej niż zwykły „bank mocy”;jest strategicznym aktywem zdolnym do przekształcenia łańcucha wartości energetycznej przedsiębiorstw.W niniejszym artykule systematycznie rozpatrzymy drogę, przez którą systemy magazynowania energii tworzą prawdziwą wartość dla przedsiębiorstw, wraz z praktycznymi ramami wdrażania i narzędziami oceny ilościowej.
2.1 Model przychodów I magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej - arbitraż szczytu doliny
Arbitraż szczytu doliny jest powszechnym i ważnym modelem przychodów dla przechowywania energii przemysłowej i komercyjnej - wykorzystuje różnicę cenową między cenami energii elektrycznej szczytu i doliny w sieci do przechowywania energii elektrycznej w okresach niskich cen i uwalniania przechowywanej energii w okresach wysokich cen dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych.To zmniejsza potrzebę zakupu energii elektrycznej w wysokich cenach w okresach szczytu, obniża koszty energii elektrycznej i generuje przychody poprzez różnicę cenową.
Zakładając, że niska szczytowa cena energii elektrycznej w danym regionie wynosi 0,1 €/kWh, a wysoka szczytowa cena energii elektrycznej wynosi 0,5 €/kWh, system magazynowania energii pobiera 1000 kWh w okresie niskiego szczytu i wyładuje całość w okresie wysokiego szczytu do własnego użytku przedsiębiorstw.Koszt energii elektrycznej zaoszczędzony przez arbitraż szczytowy wynosi (0,5-0,1)×1000=400 €.Jeśli uwzględnione są takie czynniki jak efektywność ładowania i rozładowania systemu magazynowania energii, rzeczywiste korzyści mogą się nieco różnić.
2.2 Model przychodów 2 dla C&I ESS - Zarządzanie popytem
Zarządzanie popytem, jako kluczowy model przychodów dla przechowywania energii przemysłowej i komercyjnej, opiera się na elastyczności systemów przechowywania energii w celu regulowania energii elektrycznej i osiągnięcia obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.Zgodnie z przepisami wydziałów energii elektrycznej dotyczącymi opłat za zapotrzebowanie użytkowników, system magazynowania energii może rozsądnie dostosować obciążenie energią elektryczną, aby uniknąć przekroczenia zatwierdzonego zapotrzebowania, zmniejszyć koszty energii elektrycznej o wysokim zapotrzebowaniu, a tym samym generować przychody.Przed przewidywaniem, że obciążenie energią elektryczną przekroczy zatwierdzone zapotrzebowanie, system magazynowania energii uwalnia energię elektryczną, aby uzupełnić część zapotrzebowania na energię elektryczną i wygładzić krzywą obciążenia.
Zakładając, że zatwierdzone zapotrzebowanie niektórych przedsiębiorstw wynosi 1000 kW, a nadmiar zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi 10 juanów / kW, jeśli zapotrzebowanie osiągnie 1200 kW bez użycia systemu magazynowania energii i jest kontrolowane w ramach zatwierdzonej wartości po użyciu, można osiągnąć jednorazową oszczędność (1200-1000) × 10 = 2000 juanów.
2.3 Model przychodów trzeci dla C&I ESS - odpowiedź po stronie popytu
Odpowiedź po stronie popytu to innowacyjny model przychodów dla systemów C&I ESS, które wchodzą w interakcję z siecią elektryczną. Osiąga zwroty ekonomiczne poprzez elastyczne dostosowanie zachowań w zakresie zużycia energii elektrycznej i pomaga zapewnić stabilną funkcjonowanie systemu energetycznego.Gdy istnieje ciążna podaż i popyt na energię elektryczną lub gdy system potrzebuje dostosowania, firma sieci elektrycznej emituje sygnał odpowiedzi na popyt.C&I ESS zmienia strategie ładowania i rozładowania zgodnie z sygnałem, zmniejsza zużycie energii elektrycznej lub dostarcza energię elektryczną do sieci, łagodzi ciśnienie zasilania, a tym samym uzyskuje odpowiednie odszkodowanie.
2.4 Model przychodów 4 dla C&I ESS – uczestnictwo w handlu spot na rynku energii elektrycznej
Uczestnictwo w handlu spot na rynku energii elektrycznej jest modelem przychodów dla C&I ESS, aby zyskować na podstawie wahań cen energii elektrycznej, co może w pełni wykorzystać elastyczne cechy regulacyjne magazynowania energii.Rynek spotowy energii elektrycznej odzwierciedla związek między podażą a popytem na energię elektryczną w czasie rzeczywistym, a ceny wahają się z czasem.Ta cecha wymaga, aby systemy magazynowania energii były wysoko reagujące i elastyczne w planowaniu, umożliwiając im ładowanie, gdy ceny energii elektrycznej są niskie, rozładowanie, gdy ceny rosną, i sprzedawanie energii elektrycznej z powrotem na rynek, zyskując w ten sposób zyski z różnic cenowych.Zasadniczo opiera się na optymalizacji strategii ładowania i rozładowania magazynu energii w oparciu o sygnały cen rynkowych w celu osiągnięcia przychodów.
System magazynowania energii monitoruje w czasie rzeczywistym tendencję cen na rynku spotowym energii elektrycznej i, uwzględniając własny stan operacyjny oraz możliwości ładowania/rozładowania, kupuje energię elektryczną do magazynowania w okresach niskich cen energii elektrycznej.Kiedy rynkowa cena energii elektrycznej wzrasta do pewnego poziomu i spełnia własne ograniczenia ładowania/rozładowania, przechowywana energia elektryczna jest uwolniona na rynek do sprzedaży.Ta seria operacji wymaga, aby system magazynowania energii posiadał doskonały system zarządzania energią z możliwościami wysyłania, umożliwiającymi jednolite wdrożenie i zarządzanie energią.
2.5 Model przychodów piąty dla C&I ESS - Udział w usługach pomocniczych
Uczestnictwo w usługach pomocniczych jest dla C&I ESS ważnym sposobem wykorzystania własnego potencjału regulacyjnego i uzyskania zróżnicowanych korzyści.W eksploatacji systemu zasilania wymagane są różne usługi pomocnicze, aby zapewnić jakość zasilania i stabilność systemu.C&I ESS, z cechami szybkiej reakcji i elastycznej regulacji, uczestniczy w usługach pomocniczych, takich jak golenie szczytowe, regulacja częstotliwości i rezerwa, kompensując natychmiastowe nierównowagi w zasilaniu i popycie, utrzymując stabilną pracę systemu i uzyskując odpowiednie opłaty za usługi.
Skala zapotrzebowania na usługi pomocnicze z sieci elektrycznej, rynkowe normy cen różnych usług, szybkość reakcji i możliwość ciągłej regulacji systemów magazynowania energii, a także dojrzałość regionalnych rynków usług pomocniczych, wszystkie istotnie wpływają na korzyści z magazynowania energii przemysłowej i komercyjnej uczestniczących w usługach pomocniczych.
2.6 Model przychodów C&I ESS VI - zużycie energii odnawialnej
Nowe zużycie energii stanowi model przychodów, który łączy C&I ESS z trendem rozwoju zielonej energii. Nie tylko ułatwia wykorzystanie czystej energii, ale także przynosi zwroty ekonomiczne.Gdy występuje nadmiar wytwarzania energii z nowych źródeł energii (takich jak energia fotowoltaiczna i wiatrowa), system magazynowania energii przechowuje nadmiar energii elektrycznej, aby uniknąć zjawiska ograniczenia energii wiatrowej i słonecznej.W przypadku niewystarczającej produkcji nowej energii lub szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, przechowywana energia elektryczna jest uwalniana, aby osiągnąć płynną produkcję i efektywne wykorzystanie nowej energii, generując w ten sposób przychody.
Stabilność i zmienność produkcji energii elektrycznej, zdolność i wydajność systemów magazynowania energii oraz intensywność odpowiednich dotacji politycznych mają bezpośredni wpływ na rentowność nowych modeli zużycia energii.
III. Wybór produktów C&I ESS
Na podstawie powyższej dyskusji, niezależnie od wybranego przez przedsiębiorstwa lub inwestorów modelu przychodów, jako podstawowy filar wymagany jest elastyczny, wydajny i stabilny system magazynowania energii.Powinna ona zapewnić operatorowi odpowiednią ilość magazynowania energii, wydajny i stabilny sprzęt do konwersji mocy do mocy wyjściowej oraz inteligentny i kompleksowy system zarządzania energią do eksploatacji.Każdy składnik musi być zoptymalizowany, aby utworzyć doskonały produkt systemu magazynowania energii.
Inventronics wprowadziła na rynek zintegrowane produkty C&I ESS o mocy 60 kW/100 kWh i 120 kW/232 kWh.Kluczowe komponenty są zaprojektowane z modularyzacją (PCS, MPPT, STS), oferującą elastyczną ekspansję, wysoką wydajność i stabilność.Wyposażony w wydajny system kontroli temperatury, zapewnia stabilną wydajność baterii i przedłuża żywotność baterii.Obsługując opcjonalne konfiguracje MPPT i STS, może spełniać różne scenariusze zastosowań, takie jak fotowoltaika, wytwarzanie oleju napędowego i magazynowanie energii, oraz obsługuje aplikacje zarówno podłączone do sieci, jak i pozasieciowe.
Model produktu | CAS-M12M23UNLC | CAS-M60M10UNAC |
Pojemność systemu | 120 kW / 232 kWh | 60 kW / 101 kWh |
Parametry boczne AC | ||
Napięcie znamionowe | 230/400 Vac | 230/400 Vac |
Metoda dostępu AC | 3W + N + PE | 3W + N + PE |
Aktualność nominalna | 173A | 86A |
Częstotliwość nominalna | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Moc znamionowa | 120 kW | 60 kW |
Maksymalna moc | 144kW moc | Moc: 77 kW |
Współczynnik mocy | 0,8 (opóźnienie) - 0,8 (postępowanie) | 0,8 (opóźnienie) - 0,8 (postępowanie) |
Parametry boczne DC | ||
Napięcie znamionowe | 832Vdc | 844,8 Vdc |
Zakres napięcia DC | 728-923Vdc | 739.2V-950.4Vdc |
Max. Prąd ciągły | 155A | 120A |
Parametry systemu | ||
Temperatura robocza | -20 ~ 50 ℃ (> 45 ℃ obniżenie) | -10 ~ 50 ℃ (> 45 ℃ obniżenie) |
Temperatura przechowywania | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Wilgotność względna | 0% ~ 95% RH, bez kondensacji | 0% ~ 95% RH, bez kondensacji |
Wysokość robocza | ≤2000m (2000-4000m obniżenie) | ≤2000m (2000-4000m obniżenie) |
Klasa ochrony | Klasa I | Klasa I |
Ocena IP | Ochrona IP54 | Ochrona IP54 |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie ciekłe | Chłodzenie powietrzem |
Ochrona przeciwpożarowa | Ochrona przeciwpożarowa na poziomie PACK + ochrona przeciwpożarowa na poziomie klastra (aerozol) | Ochrona przeciwpożarowa na poziomie PACK + ochrona przeciwpożarowa na poziomie klastra (aerozol) |
Wymiary (W * D * H) | 1300 * 1450 * 2120 mm (bez pokrywy górnej) 1300 * 1450 * 2340 mm (z górną pokrywą, opcjonalnie) | 1150 * 1345 * 2347 mm |
Waga | 2900 kg | 1900kg |
Szczyt hałasu | < 75 dB | < 75 dB |
Copyright © Inventronics Nowa energia Wszelkie prawa zastrzeżone | Mapa witryny |