Kereskedelmi energiatárolás
Az ipari energiatárolás a kereskedelmi és ipari telephelyekre szánt szekrényes és konténeres akkumulátoros rendszereket foglalja magában, amelyek levágják a teljesítménycsúcsokat, olcsóbb órákra tolják a fogyasztást, és hálózatkimaradáskor életben tartják a kritikus áramköröket. Minden rendszernek két adata van: a hasznos kapacitás kWh-ban és a tartós teljesítmény kW-ban. A készülékek többsége magas feszültségű LiFePO4 akkumulátorállvány beépített BMS és EMS egységgel, háromfázisú inverterekkel csatlakoztatva és háromfázisú okosmérőkkel mérve. A márkák között szerepel a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy. Útmutató
Az ipari energiatárolás a kereskedelmi és ipari telephelyekre szánt szekrényes és konténeres akkumulátoros rendszereket foglalja magában, amelyek levágják a teljesítménycsúcsokat, olcsóbb órákra tolják a fogyasztást, és hálózatkimaradáskor életben tartják a kritikus áramköröket. Minden rendszernek két adata van: a hasznos kapacitás kWh-ban és a tartós teljesítmény kW-ban. A készülékek többsége magas feszültségű LiFePO4 akkumulátorállvány beépített BMS és EMS egységgel, háromfázisú inverterekkel csatlakoztatva és háromfázisú okosmérőkkel mérve. A márkák között szerepel a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy. Útmutató
Az ipari energiatárolás a kereskedelmi és ipari telephelyekre szánt szekrényes és konténeres akkumulátoros rendszereket foglalja magában, amelyek levágják a teljesítménycsúcsokat, olcsóbb órákra tolják a fogyasztást, és hálózatkimaradáskor életben tartják a kritikus áramköröket. Minden rendszernek két adata van: a hasznos kapacitás kWh-ban és a tartós teljesítmény kW-ban. A készülékek többsége magasfeszültségű LiFePO4 rack beépített BMS és EMS egységgel, háromfázisú inverterekkel csatlakoztatva és 3 fázisú okosmérőkkel mérve. A márkák között szerepel a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy. Útmutató
Az ipari energiatárolás a kereskedelmi és ipari telephelyekre szánt szekrényes és konténeres akkumulátoros rendszereket foglalja magában, amelyek levágják a teljesítménycsúcsokat, olcsóbb órákra tolják a fogyasztást, és hálózatkimaradáskor életben tartják a kritikus áramköröket. Minden rendszernek két adata van: a hasznos kapacitás kWh-ban és a tartós teljesítmény kW-ban. A készülékek többsége magasfeszültségű LiFePO4 rack beépített BMS és EMS egységgel, háromfázisú inverterekkel csatlakoztatva és 3 fázisú okosmérőkkel mérve. A márkák között szerepel a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy. Útmutató
- Csökkentse energiaköltségeit azáltal, hogy a csúcsidőn kívüli órákban tárolja az áramot.
- Növelje hálózatfüggetlenségét áramkimaradások esetén tartalék energiaellátással.
- Integráljon megújuló energiaforrásokat, például a nap- és szélenergiát a tisztább működés érdekében.
- Javítsa energiagazdálkodását intelligens, skálázható tárolással.
Nagy teljesítményű rendszereink ideálisak gyárak, raktárak, mikrohálózatok és közművek számára, és zökkenőmentes energiaellátást biztosítanak. Fedezze fel a legjobb márkákat, és találja meg a tökéletes tárolási megoldást kereskedelmi igényeire.
Termékek rendezése
Termékek listája
Kapcsolódó tárolós kategóriák
- Napelemes akkumulátorok
- Magas feszültségű akkumulátorok
- Hibrid inverterek
- Háromfázisú inverterek
- Okosmérők
- Monitoring
Ipari tárolás: kWh, kW és a tarifa, amelyből megtérül
Az ipari energiatároló rendszer egy akkumulátorblokk, egy teljesítményátalakító és egy vezérlő egy szekrényben, amelyet a telephely terhelési profiljához méretezünk, nem a tetőhöz. Két szám határozza meg, és ezeket külön választjuk ki: a hasznos kapacitás kWh-ban, amely megadja, meddig tud terhelést vinni a rendszer, és a tartós teljesítmény kW-ban, amely megadja, mekkora terhelést bír egyszerre. Az arányuk a C érték. Egy 215 kWh-s, 107 kW-ra méretezett szekrény 0,5C-vel dolgozik, és nagyjából két órán át tud kisülni; ugyanez a szekrény 215 kW-on 1C-vel megy, körülbelül egy óráig.
A cellák szinte kivétel nélkül LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) típusúak, amelyeket a hőstabilitásuk, a lapos kisütési görbéjük és a több ezres ciklusszámuk miatt választanak. Körülöttük integrált BMS gondoskodik a cellakiegyenlítésről és a védelemről, EMS dönt a tarifa és a mérési adat alapján a töltésről és a kisütésről, folyadékos vagy kényszerlevegős hőkezelés tartja hőmérsékleten a rendszert, és tűzjelző, valamint oltóberendezés egészíti ki. A raktáron tartott márkák között szerepel a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy, jellemzően ugyanazon a csatlakozási ponton lévő napelemes mezővel párosítva.
A GYAKORLATBÓL
"Mielőtt egyetlen kWh-t is ajánlana, kérjen az ügyféltől tizenkét hónapnyi negyedórás mérési adatsort a fogyasztásmérőből. A teljesítménydíjat évi néhány negyedórás csúcs határozza meg, nem az éves fogyasztás, és ha ezeket látja, többnyire kiderül, hogy a telephelynek sokkal több kW és sokkal kevesebb kWh kell, mint az első becslés. Aki csak az éves számlából méretez, drága akkumulátort kap, amely soha nem ér hozzá a csúcshoz."
Ladislav Proc · Napelemes rendszerek szakértője, ONSA Plus
Hogyan válasszon ipari energiatároló rendszert
Az ipari tárolót üzleti számításra vásároljuk, nem adatlapra. A telephely mért terhelési profilja, a tarifaszerkezete és a lekötött teljesítménye adja a méretet; a szekrény, a hűtés és a hálózati csatlakozási előírások pedig azt, mi telepíthető és engedélyezhető valóban.
Ebben a sorrendben haladjon: terhelési profil és tarifa, majd teljesítmény kW-ban a levágni kívánt csúcsokhoz, azután kapacitás kWh-ban aszerint, meddig tartanak ezek a csúcsok, ezt követően szekrény, biztonság és hálózati csatlakozás, és csak ezután a márka és a garanciális feltételek.
Teljes útmutató megnyitása Útmutató bezárása
Miért méretezzük külön a kWh-t és a kW-ot
A kapacitás és a teljesítmény egymástól független adat. A kWh-ban megadott kapacitás azt mondja meg, mennyi energiát tárol az akkumulátor; a kW-ban megadott teljesítmény azt, milyen gyorsan tölthető vagy süthető ki, és ezt a teljesítményátalakító, valamint a cellák megengedett C értéke korlátozza. Ahol rövid, éles csúcsok vannak, nagy teljesítmény és mérsékelt kapacitás kell. Ahol egy hosszú esti műszak megy tárolt napenergiából, ott az ellenkezője.
- A C érték a teljesítmény és a kapacitás hányadosa. A 0,5C két óra alatti teljes kisütést jelent, az 1C egy órát, a 0,25C négyet.
- A hasznos kapacitás számít, nem a névleges. A kisütési mélység és a tartaléknak fenntartott kapacitás egyaránt csökkenti.
- A tartós és a csúcsteljesítmény eltér. Nézze meg, meddig tartja a készülék a megemelt értéket teljesítménycsökkentés nélkül, és milyen környezeti hőmérsékleten.
- A körfolyamati hatásfok egy mai LiFePO4 rendszernél az átalakítási fokozattal együtt jellemzően 88 és 92 % közé esik. Minden tárolt kWh valamivel kevesebbet ad vissza egy kWh-nál.
Csúcslevágás és a teljesítménydíj csökkentése
A legtöbb európai ipari tarifában a számla nagy része nem energia, hanem teljesítmény: díj a lekötött teljesítményre vagy az elszámolási időszak legmagasabb negyedórás terhelésére. A tároló ezekbe a csúcsokba süt ki, így a mérő nem is látja őket, ami a számlázott maximumot csökkenti anélkül, hogy a telephely tényleges fogyasztása változna. Az EMS valós időben figyeli a csatlakozási pontot, és abban a pillanatban ad ki teljesítményt, amint a mért igény átlép egy beállított küszöböt.
- Mérési adatsorból méretezzen, lehetőleg egy évnyi negyedórás adatból. A csúcs nagysága adja a kW-ot, a csúcs hossza a kWh-t.
- A reakcióidő számít. Az a rendszer, amely néhány száz ezredmásodperc alatt reagál, elkapja egy kompresszor vagy egy prés indulását, a lassabb nem.
- A lekötött teljesítmény lefelé újratárgyalható a szolgáltatóval, amint a tároló megbízhatóan lekorlátozza az igényt, és sokszor éppen itt van a nagyobb megtakarítás.
Fogyasztásáthelyezés, arbitrázs és napelemes saját felhasználás
A fogyasztásáthelyezés akkor tölti az akkumulátort, amikor olcsó az áram, és akkor süti ki, amikor drága. Tőzsdei vagy sávos tarifa mellett ez egyszerű arbitrázs; a különbözetnek fedeznie kell a körfolyamati veszteséget és a ciklusköltséget, mielőtt bármit hozna. Napelemes mezővel párosítva ugyanez a mechanizmus növeli a saját felhasználást: a déli többlet, amely egyébként alacsony áron menne be a hálózatba, a délutáni és esti terhelésre marad.
- A napi ciklizálás hozza vissza az arbitrázs árát. A naponta egyszer ciklizáló rendszer évente nagyjából 365 különbözetet keres meg, tehát a ciklusélettartam keretének ezt engednie kell.
- A betáplálás korlátozása gyakran a hálózati csatlakozás feltétele. A tároló felveszi azt, amit a korlátozó egyébként levágna.
- Az elektromos autó töltése egyre gyakoribb alkalmazás: az akkumulátor pufferként áll a wallbox egységek mögött, így a telephely a csatlakozás bővítése nélkül tud gyorstöltést kiépíteni.
Tipp a gyakorlatból
Ne akarjon egy rendszerrel minden alkalmazást egyszerre kiszolgálni. A csúcslevágáshoz tartalékot kell fenntartani, a tartalék ellátáshoz fenntartott töltöttségi szint kell, az arbitrázs pedig üresre járatná az akkumulátort. Állítsa be egyértelműen az EMS prioritásait, és tartson fenn fix hányadot a töltöttségi szintből annak a funkciónak, amelyik ténylegesen hozza az üzleti megtérülést, a maradékkal pedig hagyja kereskedni a rendszert.
Tartalék ellátás, átkapcsolási idő és UPS szintű táplálás
A tartalék ellátás a megtakarítástól külön tervezési kérdés. A hagyományos, hálózatra kötött rendszer hálózatkimaradáskor lekapcsol, és nem csinál semmit. A tartalék ellátáshoz átkapcsolási pont, szigetüzemre képes átalakító és pontos tudás kell arról, mely áramkörök védettek. A megkülönböztető jellemző az átkapcsolási idő: egy szokásos szigetüzemi átkapcsolás 10 és 20 ms között tart, amit a legtöbb gép elvisel, míg a valóban szünetmentes fogyasztók, például szerverek, orvosi eszközök vagy folyamatos üzemű szabályozás, megszakítás nélküli, online kettős átalakítású utat kívánnak.
- Határozza meg a tartalékolt áramköröket külön elosztóban. A teljes telephely tartalékolása általában sokkal drágább, mint annak tartalékolása, ami valóban számít.
- Nézze meg a túlterhelhetőséget. A motorok és kompresszorok bekapcsolási árama az üzemi áram többszöröse lehet, és ezt nem az akkumulátornak, hanem az inverternek kell adnia.
- A napelemes indítás szigetüzemben lehetővé teszi, hogy hosszú kimaradás alatt a telephely a mezőből töltsön vissza. Ellenőrizze, hogy az inverter támogatja-e.
Cellák, ciklusélettartam és mit fed le valójában a garancia
A LiFePO4 ciklusélettartamát adott maradó kapacitásig elért ciklusszámban adják meg, jellemzően 6000 vagy több ciklusban az eredeti kapacitás 70 vagy 80 %-áig, megadott kisütési mélység és hőmérséklet mellett. Az ipari garanciákat általában vagy ciklusban, vagy MWh-ban mért teljes energiaátbocsátásban írják meg, amelyik korlát előbb teljesül, mindezt naptári időtartam mellett. Az átbocsátás alapú garancia a sokat ciklizáló arbitrázs telephelyeknek való, a ciklusszám a kiszámítható, napi egy ciklusos üzemnek.
- Olvassa el a feltételeket: a futamidő végén garantált kapacitás, a környezeti hőmérséklet tartomány, a maximális C érték és a távfelügyelethez előírt kapcsolat.
- A hőkezelés a valós öregedés fő befolyásoló tényezője. A folyadékhűtésű szekrények tartós, magas C érték mellett szűkebb sávban tartják a cellákat, mint a levegőhűtésűek.
- A modularitás lehetővé teszi a későbbi kapacitásbővítést. Nézze meg, engedi-e a gyártó a különböző gyártási tételek keverését egy láncon belül, mert sokan nem.
Szekrény, tűzvédelem és hálózati csatlakozás
A nagyjából 50 és 400 kWh közötti szekrények előkészített alaplemezen kültéren vagy gépészeti helyiségben beltéren állnak, és a legtöbb egytelephelyes ipari projekthez illenek. A több száz kWh-tól induló konténereket ipari fogyasztókhoz, mikrohálózatokhoz és termelői helyszínekhez használják. Mindkettőhöz tűzvédelmi koncepció kell: cellaszintű érzékelés, aeroszolos vagy gázos oltás, gázkiáramlás és füst érzékelése, nyomáslevezetés, valamint dokumentált védőtávolság a huzamos tartózkodásra szolgáló épületektől és a telekhatártól.
- Az IP védettség és a hőmérséklet tartomány határozza meg a kültéri elhelyezést, a szomszédok közelében pedig a ventilátorok vagy hűtők zaja is.
- A hálózati csatlakozáshoz a DSO jóváhagyása kell a telepítés előtt. Számítson csatlakozási kérelemre, az átalakítóra vonatkozó hálózati megfelelőségi igazolásra, védelmi beállításokra és üzembe helyezési mérésre.
- Mérés és kommunikáció: a csatlakozási ponton lévő háromfázisú okosmérő táplálja az EMS-t, a távoli monitoring pedig rendszerint garanciális feltétel.
- Építési munkák: az alap, a daru vagy targonca hozzáférése, a kábelnyomvonal és a földelés gyakran jobban húzza az ütemtervet, mint az akkumulátor szállítási ideje.
Alkalmazások összehasonlítása
| Alkalmazás | Mi határozza meg a méretezést | A rendszer jellemző felépítése |
|---|---|---|
| Csúcslevágás | A negyedórás teljesítménycsúcsok magassága és hossza | Sok kW, mérsékelt kWh, 0,5C és 1C között, gyors EMS reakció |
| Fogyasztásáthelyezés és arbitrázs | A tarifakülönbözet és a napi ciklusok száma | Sok kWh, közepes kW, 0,25C és 0,5C között, átbocsátás alapú garancia |
| Napelemes saját felhasználás | A napelemes mező déli többlete | A napi betáplálásra méretezett kapacitás, hibrid vagy csatolt átalakítás |
| Tartalék ellátás és szigetüzem | A kritikus terhelés kW-ban és az elvárt autonómia órában | Fenntartott töltöttségi szint, átkapcsolási pont, túlterhelési tartalék |
| Elektromos töltés pufferelése | A töltők teljesítménye a telephely csatlakozási korlátjához mérve | Sok kW rövid löketekben, egy töltési alkalomra méretezett kapacitás |
Húzza balra a táblázatot
Gyakori kérdések az ipari energiatárolásról
Hogyan méretezzek ipari akkumulátoros rendszert?
Induljon ki tizenkét hónapnyi negyedórás mérési adatból a telephely fogyasztásmérőjéből. A teljesítménycsúcsok magassága adja a kW-ban megadott teljesítményt, a csúcsok hossza pedig a kWh-ban megadott hasznos kapacitást. Az éves fogyasztás önmagában egyikhez sem elég.
Miért adják meg külön a kWh-t és a kW-ot?
Más korlátot írnak le. A kWh azt mondja meg, mennyi energiát tárol az akkumulátor, a kW azt, milyen gyorsan tölthető vagy süthető ki. Az arányuk a C érték: egy 200 kWh-s, 100 kW-ra méretezett rendszer 0,5C-vel dolgozik, és körülbelül két órán át tartja a teljes teljesítményt.
Csökkentheti a tároló a teljesítménydíjamat?
Igen. Az EMS figyeli a csatlakozási pontot, és abban a pillanatban süt ki, amint a mért igény átlép egy küszöböt, így a mérő nem rögzíti a csúcsot. Ha az igény megbízhatóan korlátozott, a lekötött teljesítmény gyakran lefelé újratárgyalható, és általában ez a nagyobb megtakarítás.
Milyen körfolyamati hatásfokra számíthatok?
Egy mai LiFePO4 rendszer az átalakítási fokozattal együtt jellemzően a betáplált energia 88 és 92 %-át adja vissza. A veszteség a cellákból, a teljesítményátalakítóból, valamint a hűtés és a vezérlés saját fogyasztásából jön, ami meleg körülmények között számít a legtöbbet.
Szekrény vagy konténer illik a telephelyemhez?
A nagyjából 50 és 400 kWh közötti szekrények egy-egy ipari telephelyhez valók, és állhatnak kültéren alaplemezen vagy beltéren gépészeti helyiségben. A több száz kWh-tól induló konténerek ipari fogyasztókhoz, mikrohálózatokhoz és termelői helyszínekhez illenek, ahol van hely és darus megközelítés.
Viszi a rendszer a termelést áramkimaradás alatt?
Csak akkor, ha tartalék ellátásra tervezték. A hálózatra kötött rendszerek hálózatkimaradáskor lekapcsolnak. A tartalék ellátáshoz szigetüzemre képes átalakító, átkapcsolási pont és meghatározott tartalékolt áramkörök kellenek, valamint elegendő tartalék a motorok és kompresszorok bekapcsolási áramához.
Ugyanaz az akkumulátor, mint egy UPS?
Nem. Egy szokásos szigetüzemi átkapcsolás 10 és 20 ms közötti, amit a gépek és a világítás elvisel, az érzékeny informatika viszont nem. UPS szintű táplálásához megszakítás nélküli, online kettős átalakítású út kell, akár külön készülékként, akár a tárolórendszer egyik üzemmódjaként.
Meddig bír ki egy LiFePO4 ipari rendszer?
A gyártók jellemzően 6000 vagy több ciklust vállalnak az eredeti kapacitás 70 és 80 %-áig, megadott kisütési mélység és hőmérséklet mellett. A naptári élettartam általában 10 és 15 év között van. A valós öregedést leginkább a hőkezelés és az átlagos C érték befolyásolja.
Ciklusban vagy energiaátbocsátásban szól a garancia?
Mindkettő előfordul, gyakran együtt, amelyik korlát előbb teljesül. A ciklusszám a kiszámítható, napi egy ciklusos üzemhez illik, az MWh-ban mért energiaátbocsátás a sokat ciklizáló arbitrázshoz. Nézze meg a garantált maradó kapacitást, a hőmérséklet tartományt és az esetleges felügyeleti előírást.
Kell hozzá a DSO jóváhagyása?
Igen. Minden hálózatra kapcsolt tárolórendszerhez csatlakozási kérelem és az elosztói engedélyes jóváhagyása kell a telepítés előtt, beleértve az átalakító hálózati megfelelőségi igazolását, az egyeztetett védelmi beállításokat és az üzembe helyezési mérést.
A rendszer méretezése, az elérhető megtakarítás és a csatlakozási feltételek a mért terhelési profiltól, a tarifaszerkezettől és az elosztói engedélyes jóváhagyásától függenek.
About ONSA Plus
Miért velünk dolgoznak az ipari üzemeltetők Európa-szerte
Az ONSA Plus a fotovoltaika, az akkumulátoros energiatárolás, a hőszivattyúk és az elektromos autók töltőállomásainak európai B2B forgalmazója. Saját uniós raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25+ márkától, köztük a Huawei, Solis, SolaX és Dyness gyártóktól.
Nem csupán kereskedőcég vagyunk. Az energetikai rendszereket magunk tervezzük és szervizeljük, ezért a csúcslevágással, a tároló méretezésével és a hálózati csatlakozással kapcsolatos kérdésekre mérnöki gyakorlatból válaszolunk, nem katalógusból. A garanciális igényt közvetlenül velünk intézi, és projektenként vásárol.