Како су контејнери за складиштење енергије класификовани и дизајнирани?

Mar 12, 2025 Остави поруку

Под глобалном климатском кризом, замена фосилних горива са чистом енергијом постала је основни пут за човечанство да би се постигли циљеви неутралности угљеника. Међутим, са непрекидним повећањем удела нестабилног ветра и соларне чисте енергије повезане са мрежом за напајање, он представља огромне изазове стабилном раду напајања. Енергетска технологија складиштења решава проблем просторне и временске неравнотеже у ветру и соларно чистом енергијом, осигурава сигурну и стабилну радњу електричне мреже и формира нову врсту електроенергетског система са основном структуром меморије "изворне мреже", постајући важна подршка човечанству да би се постигла одржива енергетска решења.


Гледајући унапред у индустрији енергије у 2025. години, континуирано појављивање решења за интеграцију система је главна тема која пролази кроз и корисник и страничну мрежу. Како интегрирати кључне компоненте као што су батерија, претварачи за складиштење енергије (ПЦС), системи за управљање батеријом (БМС) и системи за управљање енергијом (ЕМС) путем ефикасних решења за максимизирање системске економије и безбедност постало је први принцип развоја индустрије. Сложени облик производа у комбинацији са сложеним начинима примене положио је темељ за револуцију технологије интеграције. Дакле, питање је, какву врсту интеграције треба да буде изабрана за различите сценарије апликација? Где ће ићи будући технолошки матерњи мапу?

 

 

 

 

1. Интеграција за складиштење енергије прве генерације: централизовано решење


Централизовано складиштење енергије је рута интеграције прве генерације у индустрији у индустрији, која повезује више батеријских кластера у паралелно на ДЦ бочној страни, и формира контејнер за батерију са БМС-ом, систем управљања температуром, аутоматским системом заштите од пожара и уређаја за заштиту од пожара и АЦ / ДЦ уређаја. У исто време, у одељку Цонвертер и појачавају, рачунари и трансформатор се комбинују у контејнери за напајање, а два контејнери су повезане ДЦ каблом.

640

Због предности ниске цене и ниског технолошког прага, брзо је окупирао тржиште за складиштење енергије и постао рута за интеграцију енергије у току прве генерације, углавном циљајући велике енергетске станице велике енергије на изворној страни.


Међутим, након великог броја операција повезаних са мрежом, централизована решења се такође суочавају са бројним проблемима. Овде морамо да ојачамо концепт, целокупни циљеви струје у целости, на који утичу два основна фактора: целовита улагања у целокупни живот циклуса и целокупни животни циклус струја. Највећи проблем са централизованим решењима је немогућност постизања оптималног продошног капацитета пуног животног циклуса.


Након паралелне везе батерија на ДЦ страни, због разлика у електричним перформансама између различитих батерија, свака батерија се не може у потпуности наплатити или испразнити, што такође може да изазове озбиљне проблеме са циркулацијом. Да би се избегла питања безбедности у систему узроковане циркулацијом, 10% маржа ће бити резервисана током пуњења и пражњења, што смањује дубину складиштења и пражњења. У погледу дизајна дисипације топлоте, контејнери обично користе 1-2 централизовани клима уређаји и захтевају дуже ваздушне канале, што резултира ниским ефикасношћу расхладних расхладних и великих температура унутар контејнера. Ово погоршава недоследност ћелија батерије и смањује број системских циклуса. За процес претворбе, постоји много грудица батерија повезаних са једним рачунарима, а након што дође до квара, губитак капацитета је значајан, што утиче на ефикасност система. Смањење целодневног протока целог животног циклуса значи да централизована решења могу одржати само добру економску ефикасност кроз смањење трошкова. Међутим, смањење трошкова такође доноси више безбедносних питања. До сада су већина електрана за складиштење енергије које су сусреле са безбедносним проблемима такође усвојиле централизована решења. Истовремено, из перспективе рада и одржавања, велике монтажне јединице кабине заузеле су велику површину, немају лошу флексибилност, не подржавају мешање нових и старих батерија и имају потешкоће у надопуњивању моћи. Ови проблеми ће постепено постати очигледни у каснијем оперативном процесу.


У овој фази, енергетска индустрија и даље води оптималне трошкове улагања, а смањење трошкова је основни фактор техничког разматрања. Разлози за то су двоструки: прво, нејасан модел профита енергије складишта и друго, чињеница да су већина пројеката нова дистрибуција и складиштења енергије, а многе електране су усмерене на постизање одговарајућих циљева.

 

 

 

 

2 Интеграција за складиштење енергије другог генерације: дистрибуирано решење


Основни разлог за достигнуће проточне струје током целог животног циклуса централизованих решења заправо је недоследност ћелија батерије. Ако сваки батеријски пакет није прецизно контролисан, то ће неминовно довести до смањења дубине складиштења, ефикасности система и трајања батерије.


Да бисте решили овај проблем, сви су мислили да повежу оптимизатор енергије у сваки модул батерије


Кластер батерије је повезан са ДЦ аутобусом кроз овај оптимизатор енергије (ДЦ / ДЦ), а затим повезан на мрежу путем рачунара, који је дистрибуирано решење. Од централизованог за дистрибуцију, цео систем може тачно да контролише снагу сваког кластера батерије, решавање проблема недовољног пуњења, непотпуног струје и циркулирајуће струје узроковано паралелним прикључком на ДЦ страни, у великој мери, у великој мери, у великој мјери, у великој мјери усавршавања дубине за складиштење и испуштање батерије. Међутим, због додавања ДЦ / ДЦ модула, повећани су трошкови опреме, а двоструки претварачи ДЦ / ДЦ-а и рачунара смањили су ефикасност система система и повећане време уклањања грешака мреже.

640 1

На нивоу физичке интеграције, дистрибуирано решење и даље усваја распоред контејнера, који не може постићи флексибилну распореду опреме, изолацију безбедности опреме, и велики број батерија повезаних са једним рачунарима и проблем значајног губитка капацитета након квара.


Појавом дистрибуираних решења, људи су се пребацили из једноставно спровођења оптималних трошкова улагања како би се спровело оптималне трошкове електричне енергије по часу киловата. Потпуни капацитет струје циклуса циклуса постао је све важнији, а постепено појашњење модела зараде за складиштење енергије такође је надограђена потражња за индустријом од "Довршетка дистрибуције и мете за складиштење" на "како да профитирају кроз енергетске електране".

 

 

 

 

3. Интеграција за складиштење енергије треће генерације: дистрибуирано решење


Било да је то централизовано или дистрибуирано решење, њено језгро је да користи паралелну конвергенцију на ДЦ страни, а затим преокрените путем рачунара, чинећи контејнер неопходан физички облик. Међутим, то никада није успело да реши проблеме ниске ефикасности система и високих трошкова електричне енергије у целом животном циклусу. С друге стране, са непрекидним повећањем разлике у цени између индустријске и комерцијалне електричне енергије и брзог пораста дистрибуираних фотонапонских инсталација, велики број потреба корисника корисника почео је да се појављује. У то време постоји тачка бола неспојивости између физичког облика контејнера и сложеног терена индустријских и комерцијалних биљака. Истовремено, капацитет контејнерских батерија које лако може доћи до неколико МВ-а, не може да одговара оптерећењу електричне енергије. Потребно нам је флексибилније решење за интеграцију енергије за решавање болова у болничким бочним системима за складиштење енергије корисника.

6401

Мали кабинет је постао физички облик решења за интеграцију медија у треће генерације


На основу малог кабинета, ако се и даље користи, велика рачунарска кабинета, велика је кабинет великих рачунара да би се завршио рад претварача који укључује два питања. Један је да рачунари високог капацитета заузимају велико подручје и имају високе захтеве за веб локацију корисника, што још увек није погодно за многе сценарије; Друга тачка је да у индустријском и комерцијалном сектору, са континуираним променама у оптерећењу електричне енергије, неопходно је побољшати флексибилност операција надопуњавања и проширења напајања. Велики капацитет рачунара је тешко одржати ефикасност система након надопуњавања и проширења напајања и не могу да задовоље потребе корисника у погледу флексибилности.


Систематизација производа постала је основни концепт решења за интеграцију медија за треће генерације


Стога су неки произвођачи предложили да користе високо интегрисане батерије, рачунари, БМС и контролу температуре за заштиту од пожара за креирање интегрисаних малих ормара, чинећи производе систематски. Користећи мале ормаре, не само да се ограничења апликације апликације могу превазићи, али се такође може постићи флексибилно ширење, решавање проблема пуњења напајања. Сваки мали кабинет контролише независни БМС и рачунари, а дубина складиштења може достићи 100%. Координација висине између рачунара и групи батерија такође је пробила нове висине у ефикасности система.

640 2

Дистрибуирана решења такође имају значајне пробојне у сигурности, јер физички дизајн малих ормара и повећање тачности контроле омогућавају систем да брзо и тачно пронађе проблематичне батерије у случају безбедносних ризика. Истовремено, ризик од топлотног бежања такође се контролише у једном кабинету. Све док се побољшавају отпорност на пожар и експлозије, површина удара може се ефикасно смањити, омогућавајући ватрогасцима довољно времена да се баве сценом пожара. Јединственост енергија је била прва која је предлаже дистрибуирана решења и сада је постала растући једнорог у индустрији. Различити произвођачи су такође усвојили дистрибуиране интеграционе решења за нове производе на корисничкој страни.


Појавом интегрисаних решења треће генерације, дистрибуирани системи за складиштење енергије се не само широко користи на корисничкој страни, већ се често користе у пројектима великих извора. Повећање постројења за складиштење целог животног циклуса, безбедности и оперативне послове донесене дистрибуираним решењима донијело је све више и дизајнерских института и дизајнерски институти спремни да усвоје овај нови модел. Иако то може донети почетна инвестиција, пуни животни циклус је и даље боља од контејнерских решења. Узимањем Нингкиа аутономне регије, који има највише повећање новог складишта енергије на изворној мрежи, као пример, видели смо месечни извештај о складишту енергије који је издао Нингкиа Повер Грид и посетио мноштво локалних електрана за складиштење енергије са институцијама. Свеобухватни сати употребе електрана који користе дистрибуирана решења су у водећем положају у текућем мјесецу, а просечна ефикасност конверзије на АЦ странику је преко 90%. Према повратним информацијама са особља на лицу места, ЕПЦ и власника, због употребе дистрибуираног система, мониторинг је постало рафинираније и сигурност је побољшана. У ствари, особље на лицу места није дужно да буде на дужности на електрани, заиста постизање свеобухватне интернетске операције и одржавања.

 

640 3

 

Pošalji upit