Kereskedelmi energiatárolás
Kereskedelmi energiatárolás szekrényes és konténeres akkumulátorrendszereket foglal magában kereskedelmi és ipari helyszínekre, amelyek segítségével csökkenthető a csúcsonalapú kereslet, a terhelés átruházható olcsóbb órákra, és a kritikus áramkörök életben tarthatók hálózaki kiesés esetén. Minden rendszert két paraméterrel határozzuk meg: a hasznos kapacitást kWh-ban és a folyamatos teljesítményt kW-ban. A legtöbb egység nagyfeszültségű LiFePO4 rack rendszer, integrált BMS-szel és EMS-szel, amelyek háromfázisú invertereken keresztül kapcsolódnak, és háromfázisú okosmérők mérik őket. A márkák közé tartozik 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 tárolási kategóriák
- Akkumulátorok napelemekhez
- Magas feszültségű akkumulátorok
- Hibrid inverterek
- Háromfázos inverterek
- Okos mérők
- Monitoring
Kereskedelmi energiatárolás: kWh, kW és a megtérülést meghatározó tarifa
A kereskedelmi energiatárolási rendszer egy akkumulátortömb, egy energiakonverter és egy vezérlő egyetlen egységben, amely nem a tetőterülethez, hanem a helyszín terhelési profiljához méreteződik. Két érték határozza meg: a hasznos kapacitás kWh-ban, amely meghatározza, medig tudja a rendszer kiszolgálni a terhelést, valamint a folytonos teljesítmény kW-ban, amely megadja, hogy egyszerre mennyi terhelést tud bírni. Azuk aránya a C-rate. Egy 215 kWh-s kapacitással és 107 kW-os teljesítménnyel rendelkező szekrény 0,5C-on működik, és körülbelül két órán át képes energiát leadni; ugyanaz a szekrény 215 kW-nál 1C-on, kb. egy óránig működik.
A cellák szinte minden esetben LiFePO4 (litium-vas-foszfát), amelyet a hőmérsékleti stabilitása, a sík kisürelési görbéje és a több ezer ciklusból álló élettartama miatt választanak. Körülöttük egy integrált BMS helyezkedik el a cellék egyensúlyozásához és védelméhez, egy EMS, amely a tarifa és a mérőóra értékei alapján dönt a töltésről és a kisütésről, valamint folyadékkörű vagy kényszerlevegős hőkezelés és egy tűzjelzővel egyekcsült oltórendszer. A készleten tartott márkák közé tartozik a BYD, a Dyness, a Pylontech, a Soluna és a Victron Energy, amelyek általában egy napelem rendszerrel vannak párosítva ugyanazon csatlakozási ponton.
A PRAKTIKUMBÓL
"Mielőtt egyetlen kWh-t is ajánlana, kérje a klienstől a mérőórától származó tizenkét hónapos negyedórnyi intervallumadatokat. A csúcsenergia-díjat az év során megjelenő néhány tizenöt perces csúcsteher határozza meg, nem pedig az éves fogyasztást; és amint ezeket látja, általában rájön, hogy a helyszínnek sokkal több kW-ra és sokkal kevesebb kWh-ra van szüksége, mint amit az első becslés sugallt. Ha csak az éves energiaszámlát alapul véve méretezik, az eredmény gyakran egy drága akkumulátor, amely soha nem éri el a csúcsbelasztmányt."
Ladislav Proc · Napelem szakértő, ONSA Plus
Hogyan válasszunk kereskedelmi energiatárolási rendszert
A kereskedelmi tárolást egy üzleti terv alapján vásárolják, nem pedig egy adatlap alapján. A helyszín mérőórás terhelési profilja, tarifaszerkezete és tartalék kapacitása határozza meg a méretet; az egység házát, a hűtést és a hálózkód pedig azt, hogy ténylegesen mit lehet telepíteni és jóváhagyni.
Ezeket a következő sorrendben határozzák meg: terhelési profil és tarifa, majd a csökkendő csúcsokhoz szükséges teljesítmény kW-ban, majd a csúcsidőt fedő kapacitás kWh-ban, utána az egység háza, a biztonság és a hálózati csatlakozás, és csak ezután a márka és a garanciális feltételek.
Teljes útmutató megjelenítése Útmutató bezárása
Miért méretezik a kWh-t és a kW-t külön
A kapacitás és a teljesítmény egymástól független specifikációk. A kWh-ban mért kapacitás azt jelenti, mennyi energiát tárol az akkumulátor; a kW-ban mért teljesítmény pedig azt, milyen gyorsan lehet energiát bejuttatni vagy kivenni belőle, amelyet a konverziórendszer és a cellák megengedett C-rate-je korlátoz. Egy rövid, meredek csúcsokkal rendelkező helyszínre nagy teljesítményre és mérsékelt kapacitásra van szükség. Egy olyan helyszínnél, amely hosszú esti műszakot futtat tárolt napenergiával, pontosan a fordítottja igaz.
- A C-rate a teljesítménynek a kapacitáshoz osztása. A 0,5C két órás teljes kisürelést jelent, az 1C egy órásat, a 0,25C pedig négy órásat.
- A hasznos kapacitás a meghatározó, nem a névleges. A kisürelési mérték és a foglalt tartalék kapacitás mindkettő csökkenti ezt az értéket.
- A folyamatos és a csúcsteljesítmény különbözik. Ellenőrizze, meddig tartja egy egység a boost értéket a teljesítménycsökkentés előtt, és milyen környezeti hőmérsékleten.
- Egy modern LiFePO4 rendszer körmenet hatásfoká a konverter szakaszal együtt jellemzően 88 és 92 % között alakul. Minden tárolt kWh valamivel kevesebb mint egy kWh-t ad vissza.
Csúcsleprés (peak shaving) és a fogyasztási díjak csökkentése
A legtöbb európai kereskedelmi tarifánál a számla jelentős része nem az energia, hanem a kapacitás: egy díj a lekötött kapacitást vagy a számlázási időszakban rögzített legmagasabb negyedórnyi igényt terheli. A tároló ezekbe a csúcsokba ürül, így a mérőóra nem érzékeli őket, ami csökkenti a számlázott maximumot anélkül, hogy az oldal tényleges fogyasztása változna. Az EMS valós időben figyeli a méréspontot, és amint a mért igény egy meghatározott küszöböt átlépi, energiát enged ki.
- A méretezést határozza meg az adatintervallum, ideális esetben egy év negyedórnyi leolvasása alapján. A csúcs mértéke határozza meg a kW-ot, a csúcs időtartama pedig a kWh-t.
- A reagálási sebesség döntő jelentőséggel bír. Egy néhány száz milliszekundumon belül reagáló rendszer észreli egy kompresszor vagy prés beindítását; egy lassabb rendszer viszont nem.
- A lekötött kapacitást lefelé lehet újratárgyalni a szolgáltatóval, amint a tárolás megbízhatóan korlátozza az igényt, itt rejlik gyakran a nagyobb megtakarítás.
Terhelési eltolás, arbitrázs és napenergia önfogyasztás
A terhelési eltolás során a rendszer akkor tölti fel az akkumulátort, amikor az áram olcsó, és akkor üríti, amikor drága. Spot- vagy blokktarifánál ez egyszerű arbitrázs; a különbségnek fedeznie kell a körmenet veszteségeket és a ciklus költségeit, mielőtt profitot termelne. Egy fotovoltaikus rendszerrel párosítva ugyanez a mechanizmus növeli az önfogyasztást: a déli többlet, amely egyébként alacsonyan kerülne exportálva, tartalékolásra kerül a délutáni és esti terheléshez.
- A napi ciklusok adják meg az arbitrázs megtérülését. Egy naponta egyszer ciklező rendszer évente körülbelül 365 árkülönbséget generál, így a ciklusélettartásnak ezt lehetőban kell tenni.
- Az exportkorlátozás gyakran a hálózati csatlakozás feltétele. A tároló elnyeli azt, amit a korlátozó egyébként lecsökkentené.
- Az EV-töltés egy növekvő felhasználási eset: egy akkumulátor puffereli a wallbox bankot, így egy helyszín gyors töltést adhat hozzá a csatlakozás bővítése nélkül.
Gyakorlati tipp
Ne engedje, hogy egyetlen rendszer egyszerre minden alkalmazást próbáljon kiszolgálni. A csúcslepréshez tartalékké tett headroom kell, a tartalékáramellátáshoz lekötött töltési állapot, az arbitrázs pedig azt akarja, hogy az akkumulátor teljesen leürüljön. Határozza meg egyértelműen az EMS prioritást, és tartson egy fix részt a töltési állapotból azon funkciónak, amely valójában viseli az üzleti esetet, a többi pedig engedje, hogy kereskedjen.
Tartalék tápellátás, átkapcsolási idő és UPS-szintű ellátás
A tartalék tápellátás tervezése külön kérdés a költségmegtakarítástól. Egy standard hálózatra kötött rendszer a hálózaki hiba esetén leválik, és nem tesz semmit. A tartalék ellátáshoz átkapcsolási pontra, szigetüzésre képes energiaconverterre és pontos ismeretekre van szükség arról, hogy melyik körök legyenek védettek. Az átkapcsolási idő a döntő tényező: egy tipikus szigetüzési átkapcsolás 10–20 ms ideje tart, amit a legtöbb gép tolerál, míg a valódi megszakítás nélküli terheléseknek, például szervereknek, egészségügyi eszközöknek vagy folyamatvezérléseknek online dupla konverziós útvonalra van szükség teljes szünet nélkül.
- Határozzák meg a tartalék köröket egy külön elosztótáboron. A teljes telephely tartalékolása általában sokkal drágabb, mint csak a kritikus eszközök biztosítása.
- Ellenőrizze a csúcsteherbírási értéket. A motorok és kompresszorok beindulási árama többszöröse lehet az üzemi áramnak, és az inverternek kell ezt biztosítania, nem az akkumulátornak.
- A napelem alapú black start lehetővé teszi, hogy a szigetben működő rendszer a napelemek segítségével töltsön fel egy hosszabb ideig tartó áramszünet során. Győződjön meg róla, hogy az inverter támogatja ezt a funkciót.
Cellék, ciklusélet és a garancia tényleges tartalma
A LiFePO4 cikluséletét a maradék kapacitáshoz szükséges ciklusszámban adják meg, jellemzően 6000 vagy több ciklus az eredeti kapacitás 70 vagy 80 %-ához, meghatározott kisütési mélység és hőmérséklet mellett mérve. A kereskedelmi garanciákat általában ciklusszámban vagy teljes energiaátáramlásban (MWh formájában fogalmazzák meg, attól függően, hogy melyik limit érkezik előbb, egy naptári időszak mellett. Az átáramlási garanciák a nagy ciklusszámú arbitrage helyszínekre alkalmasak; a ciklusszámok pedig a kiszámítható, egyetlen ciklusú működésre.
- Olvassák el a feltételeket: a garancia lejáratakor garantált kapacitás, a környezeti hőmérsékleti tartomány, a maximális C-rate és a távfelügyelethez szükséges kapcsolat.
- A hőkezelés a legfontosabb tényező a tényleges degradáció során. A folyadékhűtéses szekrények szűkebb sávban tartják a cellákat, mint a léghűtésesek a folyamatos magas C-rate mellett.
- A modularitás lehetővé teszi a kapacitás későbbi bővítését. Ellenőrizze, hogy a gyártó engedi-e különböző gyártási köretek keverését egy soron, mert sok esetben ez nem egyszerű.
Ház, tűzvédelmi biztonság és hálózati csatlakozás
A körülbelül 50 és 400 kWh közötti szekrények kültéren, előkészített betonlapokon vagy beltéren, műszaki helyiségben helyezhetőek el, és megfelelnek a legtöbb egyedi kereskedelmi projektnél. A több száz kWh feletti konténereket ipari terhelésekhez, mikrohálózatokhoz és energiatermelő létesítményekhez használják. Mindkettőhöz tűzvédelmi stratégia szükséges: cellaszintű detekció, aeroszol vagy gázos oltás, gáz- és füstérzékelés, nyomásmentesítés, valamint dokumentált távolság lakott épületektől és határolt területektől.
- Az IP-védettségi osztály és a környezeti hőmérséklet határozzák meg a kültéri elhelyezést, valamint a ventilátorok vagy hűtők zajszintje a szomszédok környezetében.
- A hálózatba kapcsoláshoz DSO-jóváhagyás szükséges a telepítés előtt. Számíthat a csatlakozási kérelmembre, a konverter rendszer hálózati megfelelőségi igazolására, a védelmi beállításokra és a csakloomsági tesztre.
- Mérés és kommunikáció: a csatlakozási ponton egy háromfázisú okosmérő táplálja az EMS-t, a távoli monitoring pedig általában a garancia feltétele.
- Építési munkálatok: az alapozás, a daruk vagy targonca megközelíthetősége, a kábelvezetékek és a földelés gyakran ennél több időt vesznek igénybe a menetrendben, mint maga az akkumulátor szállítási ideje.
Alkalmazási összehasonlítás
| Alkalmazás | Mi határozza meg a méretezést | A rendszer jellemző felépítése |
|---|---|---|
| Peak shaving (csúcsteher csökkentése) | A negyedórnyi fogyasztási csúcsok mértéke és időtartama | Magas kW, mérsékelt kWh, 0,5C és 1C között, gyors EMS válaszidő |
| Terhelési eltolás és arbitrázs | Tarifakülönbség és napi ciklusok száma | Magas kWh, közepes kW, 0,25C és 0,5C között, átjutási garancia |
| Szoláris önfogyasztás | A fotovoltaikus rendszer déli produktív többlete | A napi exporthoz igazított kapacitás, hibrid vagy csatolt konverter |
| Biztosítási és szigetelő üzemmód | Kritikus terhelés kW-ben és a szükséges autonómiakeret órában | Rezerv töltetszint, átkapcsolási pont, töltetlen csúcskapacitás |
| EV töltési puffer | Töltőteljesítmény a csatlakozási határértékekkel szemben | Magas kW rövid hullámokban, egy töltési menetre méretezett kapacitás |
Húzza a táblázatot balra
Gyakran ismételt kérdések az ipari energiaszolgáltató rendszerrel kapcsolatban
Hogyan mérekezem egy ipari akkumulátorrendszert?
Induljon a helyszíni mérővel származó tizenkét hónapos negyedórnyi intervallumadatokkal. A fogyasztási csúcsok magassága határozza meg a kW-ben kifejezett teljesítményt, azok időtartama pedig a kWh-ben mért hasznosítható kapacitást. Csak az éves fogyasztás ismerete nem elegendő egyik érték meghatározásához sem.
Miért külön adják meg a kWh-t és a kW-t?
Különböző korlátokat határoznak meg. A kWh azt jelenti, hogy mennyi energiát tárol a rendszer, a kW pedig azt, hogy milyen gyorsan tud töltődni vagy kisülni. Azzal a C-rátával rendelkeznek: egy 200 kWh kapacitású, 100 kW-os rendszer 0,5C rátán működik, és körülbelül két órán át képes fenntartani a teljes teljesítményt.
Csökkentheti az energiatárolás a fogyasztási csúcsdíjaimat?
Igen. Az EMS figyeli a csatlakozási pontot, és azon a pillanatban kisületi az energiát, amikor a mért igény egy beállított küszöböt átlépi, így a mérő óra soha nem rögzíti a csúcsot. Ha a fogyasztási csúcsokat már megbízhatóan korlátozhatjuk, a rendelkezésre tartott kapacitás gyakran lefelé renegotiálható, ami általában a nagyobb megtakarítást jelenti.
Milyen ciklusos hatásfokot várhatok?
Egy modern LiFePO4 rendszer a konvertálási szakasszal együtt jellemzően a behelyezett energia 88 és 92 %-át adja vissza. A veszteségek a cellákból, az energiakonvertálási rendszerből és a hűtésre és vezérlésre fordított segédenergia fogyasztásából adódnak, ami különösen forró körülmények között jelentős.
Szekrény vagy konténer: melyik felel meg az én telephelyemnek?
A körülbelül 50 és 400 kWh közötti kapacitású szekrények alkalmasok egyedi kereskedelmi helyszínekre; kültéren betonlap alatt vagy beltérben, műszaki ruangan telepíthetők. A több száz kWh felett rendelkező konténeres megoldások ipari terhelésekhez, mikrohálózatokhoz és energiatermelő létélyekhez ideálisak, ahol rendelkezésre áll a szükséges alapterület és darus hozzáférés.
Folytonosan működteti a rendszer a gyártásomat áramszünet esetén is?
Csak abban az esetben, ha tartalékellátásra (backup) tervezték. A hálózatba kötött rendszerek áramszünet esetén lecsatlakoznak. A tartalékellátáshoz szigetüzésre képes konvertáló rendszerre, egy átkapcsoló pontra és meghatározott tartalék áramkörökre van szükség, valamint elegendő teljesítménytartalékra a motorok és kompresszorok indító áramfelvétele miatt.
Egy akkumulátor ugyanaz, mint egy UPS?
Nem. Nem. Egy tipikus szigetűzési átkapcsolás 10 és 20 ms közötti idő telik el, amit a gépek és a világítás tolerál, de a érzékeny IT rendszerek nem. UPS-szintű ellátáshoz egy online dupla konverziós útra van szükség teljesen megszakítás nélkül, legyen ez egy külön egység vagy a tárolási rendszer egyik üzemmódja.
Mennyi ideig tart egy LiFePO4 kereskedelmi rendszer?
A gyártók jellemzően 6000 vagy több ciklust garantálnak a kezdőkapacitás 70–80 %-áig, meghatározott kisülési mélység és hőmérséklet mellett. A naptári élettartam általában 10–15 év. A hőtkezelés és az átlagos C-ráta a legmeghatározóbb tényezők a tényleges degradáció tekintetében.
A garancia ciklusokban vagy átáramlásban van meghatározva?
Mindkét módszert alkalmazzák, gyakran egyszerre, és az érvényesül, amelyik határértéket előbb éri el. A ciklusszám a kiszámítható, egy ciklusos működéshez alkalmas; az MWh-ban kifejezett energiátáramlás pedig az intenzív ciklusozású arbitrázs esetében ideális. Ellenőrizze a garantált maradék kapacitást, a hőmérsékleti tartományt és a távolról nyújtható felügyeletre vonatkozó követelményeket.
Szükségem van a hálózatüzemeltető (DSO) engedélyére a telepítéshez?
Igen. Minden a hálózathoz csatlakozó energiatároló rendszer esetében a telepítés előtt csatlakozási kérelmet kell benyújtani és engedélyt kell kérni a hálózatüzemeltetőtől, amely tartalmazza az átváltó rendszer hálózati megfelelőségének igazolását, az egyezett védelmi beállításokat és a beüzemeltetési tesztet.
A rendszer méretezése, az elérhető megtakarítás és a csatlakozási feltételek a mért terhelési profiljától, a tarifastruktúrától és a hálózatüzemeltető jóváhagyásától függenek.
Az ONSA Plusról
Miért választják Európa egészén a kereskedelmi üzemeltetők minket
Az ONSA Plus egy európai B2B fotovoltaikai, akkumulátoros tároló, hőszivatéky és elektromos töltőállomás viszonteladó Saját EU-s raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25+ márkától, többek között a Huawei, Solis, SolaX és Dyness kínálatából.
Nem csak egy kereskedelmi vállalkozás vagyunk. Mi saját energiarendszereket tervezünk és szervizelünk, így a csúcslecsappolásról (peak shaving), a tárolók méretezéséről és a hálózati csatlakozásról mérnöki gyakorlatból válaszolunk a kérdésekre, nem pedig egy katalógusból. A garanciális igényeket közvetlenül nálunk intézheti, és projektalapusan vásárolhat.