Endüstriyel enerji depolama sistemi, yeni pilleri, akıllı kontrol ve enerji yönetimini birleştiren yeni bir elektrikli ekipman türüdür. Elektrik enerjisinin depolanmasına, ayarlanmasına ve serbest bırakılmasına göre, endüstriyel senaryolarda tutarsız enerji arzı ve talebi sorununu ele alıyor. Enerji İnternet'in temel bir düğümü olarak, ana işlevi güç kaynağının iniş ve çıkışlarını düzeltmek, enerji kullanımını iyileştirmek ve güç kaynağının güvenilirliğini sağlamaktır. Fotovoltaik enerji üretim sistemi ile tutarlı olduğunda, yenilenebilir kaynakları etkili bir şekilde tüketebilir, sahne uygulamalarını genişletebilir ve endüstriyel düşük karbon dönüşümünü teşvik etmek için önemli bir altyapı haline gelebilir.
Endüstriyel enerji depolama sisteminin teknik sistemi endüstriyel enerji depolama sistemine dayanmaktadır. Bu temelde, Dijital Yönetim Platformu Güvenlik Modülü "Güvenlik Modülü" ve "Güvenlik Modülü" sadece bağımsız endüstriyel senaryolar için istikrarlı güç uygulamaları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda "kaynak ızgara yükü" nin entegre bir akıllı enerji ekolojisinin inşasını teşvik etmek için fotovoltaik ve güç ızgaraları ile kooperatif bir ağ oluşturabilir.

Endüstriyel enerji depolama sisteminin üç temel fonksiyonunun analizi
1. Güç kaynağı ve talebinin denge ayarlaması: Pik-Valley Farkı'nı kırmanın önemi
Endüstriyel üretim genellikle güç şebekesindeki en yüksek valley elektrik fiyat farklılıkları ve anlık yük dalgalanmaları ile ilgili sorunlarla karşılaşır. Enerji depolama sistemine göre, "Peak Tıraş ve Vadi Doldurma" ikili değeri var:
● Pik Güç Dağıtım: Pik güç tüketim süreleri (iş günleri gibi) 10-16), ızgara basıncını azaltma ve kurumsal elektrik maliyetlerini azaltma;
● Kinetik Enerji Rezervi: Gece Şarjı Düşük Valley Elektrik Fiyat Dönemi (Gece Düşük Değirmen Elektrik Fiyat Dönemi (Gece Düşük Değirmen Elektrik Fiyatı Dönemi gibi) 23-Ertesi gün) Ucuz Elektriği Üretim İçin Kullanılabilir Enerjiye Dönüştürmek için Tipik Senaryoya Dönüştürmek için Pik Güç Bağımlılığının% 15-20'si.
Çekirdek Bileşen Pil Yönetimi Sistemi Pil Yönetim Sistemi (BMS), şarj ve deşarj stratejilerinin optimizasyonuna göre (sabit akım şarjı, voltaj stabilize deşarj gibi) pil durumunu gerçek zamanlı olarak izler, enerji dönüşüm verimliliğinin%95'in üzerinde kalmasını sağlar ve geleneksel yedekleme güç kaynaklarının enerji tüketim sorunlarını önler.
2. Güç kaynağı güvenilirliği garantisi: Endüstriyel elektrik kullanımı oluşturmak için "güvenlik ağı"
Sürekli güç kaynağı için endüstriyel senaryoların katı gereksinimlerine göre, enerji depolama sistemi iki kez ölçüldü:
● Kısa süreli acil durum güç kaynağı: Güç ızgarası başarısız olduğunda veya anlık bir elektrik kesintisi olduğunda, MS, temel ekipmanın (otomatik montaj hatları, veri merkezleri gibi) sürekli çalıştırılmasını sağlamak için önceden gömülü moda dönüştürülür, elektrik kesintileri ve ekipman hasarından kaçınır;
● Güç Kalitesi İyileştirme: İnvertörün dinamik yönetim çıkış parametrelerine göre, ızgara harmonikleri filtrelenir (THD≤% 5), voltaj dalgalanması kararlıdır (±% 2 iç) ve güç kalitesine duyarlı enstrüman ve yarı iletken ekipman yükleri temizlenir.
Modüler enerji depolama dolapları, endüstriyel tesislerin alanına göre esnek bir şekilde düzenlenebilir ve tek makine kapasitesi 50kWh-1MWH'yi kapsar ve küçük atölyelerden büyük fabrikalara kadar farklılaşmış ihtiyaçları karşılamaktadır.
3. Yenilenebilir kaynak tüketimi: Endüstriyel düşük karbon dönüşümünü teşvik edin
"Çift karbon" hedefi altında, enerji depolama sistemleri, endüstriyel uygulamalarda rüzgar enerjisi ve fotovoltaik gibi temiz enerji tüketmek için kilit ortam haline geldi:
● Aralıklı güç düzleştirme: Fotovoltaik elektrik santrallerinin (güç dalgalanmaları) ±%30) istikrarlı elektriğe (dalgalanmalar) ≤%5) istikrarsızlığını yenilenebilir kaynaklar "terk etme" zorluklarını işler;
● Dağıtılmış Enerji Ağı: Bir mikro şebeke oluşturmak için fabrika fotovoltaik sistem ile birleştiğinde, dağıtılmış enerji ağı "kendi kendine üretim ve fazla elektrik deposunun kendi kendine kullanımı" tipik endüstriyel alanlar lokalize enerji döngüsünü iyileştirebilir ve tipik endüstriyel alanlarda yenilenebilir enerjinin kullanım oranını%30'dan fazla artırabilir.
Fotovoltaik enerji üretim sistemi ile sinerjinin analizi
1. Fotovoltaik ihracat Anti-yaşlanma karşıtı: fotovoltaik ihracat anti-yaşlanma karşıtı: fotovoltaik ihracat anti-yaşlanma karşıtı: "hava koşullarına güvenmekten" isteğe bağlı enerji kaynağı "
Fotovoltaik bileşenlerin ışık hasarının belirgin dalgalanmaları vardır (bulutlu günler ve sadece güneşli günler gibi) enerji depolama sistemi gerçek zamanlı dinamik etkileşimi benimser:
● Dinamik güç dağılımı: Fotovoltaiklerin zamanında güç üretimine göre, enerji depolama şarjı ve deşarj stratejisi ayarlanır. Güneş yeterli olduğunda, önce karlı elektrik depolanır ve enerji depolama gücü kaynağı, fabrika güç kaynağı eğrisinin stabilitesini sağlamak için güneş yetersiz olduğunda serbest bırakılır;
● Zaman dengesizliği ayarı: Gündüz fotovoltaik tepe enerji üretim dönemi (99) - 15:00), aşırı elektrik, fotovoltaik "enerji üretim süresi ve güç tüketim süresi tutarsızlığının önemli farklılıkları ile ilgili gece üretimi elektrik tüketimi için saklanır". Önemli farklılıklar.
2. Sistem verimliliğini iyileştirme: fotovoltaikleri iyileştirmenin pratik önemi
Geçmişte, fotovoltaik sistemlerin bağımsız çalışmasında, ızgara bağlantı kapasitesi ve yük özellikleri nedeniyle, gerçek kullanım oranı genellikle%70'den azdı. Üç ana mekanizmaya göre, enerji depolama sistemlerinin verimliliği:
● Kapasite Tasarımı: Enerji depolama kapasitesini fotovoltaik kurulu kapasiteye göre eşleştirin (genellikle fotovoltaik kurulmuş kapasiteye göre eşleştirilir) 1: 0.5-1: 1 konfigürasyon), büyük fotovoltaik ve küçük enerji depolama veya "küçük fotovoltaik enerji depolama" kaynaklarının atıklarını önlemek için;
● Çok işlevli tamamlayıcı çalışma: Fotovoltaik invertör ve ızgara gönderme sistemini bağlayın, en iyi enerji tedarik planını gerçek zamanlı olarak hesaplayın (fotovoltaik güç kaynağı önceliği gibi) → Enerji depolama deşarjı → Genel enerji verimliliğini%25'ten fazla artırın;
● Fazla güç takdir uygulaması: Fotovoltaik fazla gücün depolandıktan sonra, pik güç kaynağı için kullanılır veya işletmeler için ek gelir yaratmak için ızgara tepe yükü ticaretine katılır.
3. Senaryo Uygulama Genişletilmesi: Çeşitlendirilmiş Enerji Çözümleri Oluşturma
Fotovoltaik ve enerji depolama arasındaki işbirliği üç yenilikçi uygulama modeline ilham verdi:
● Endüstriyel Mikrogrid: Uzak fabrikalar ve sınır bağlantı noktaları gibi yetersiz güç ızgaralarına sahip alanlarda, "fotovoltaik enerji depolama", yetersiz güç ızgarası durumuna göre bağımsız olarak güç sağlar, uzun mesafeli güç iletiminin yüksek maliyeti ve düşük güvenilirliği ile ilgilenir;
● Akıllı Park Enerji Çekirdeği: Park enerji yönetiminin anahtarı, çatı fotovoltaikleri, enerji depolama sistemleri, şarj yığınları ve diğer tesislerle birleştiğinde "sıfır karbon parklarının" inşasını teşvik etmek;
● Mobil Enerji Depolama Uygulaması: Saha çalışmaları ve geçici projeler için mobil yeşil enerji çözümleri sağlamak için modüler enerji depolama dolaplarını ve fotovoltaik panelleri araç sistemine entegre edin.

Ana kullanım analizi
1. Endüstriyel Üretim Senaryosu: Maliyet Kontrolü ve Güvenilir Çift Sürüş
Mekanik işleme ve kimyasal üretim gibi sürekli üretim endüstrilerinde, enerji depolama sistemleri elektrik maliyetlerini azaltmak ve üretim hatları için istikrarlı güç kaynağı sağlamak için pik ve vadi elektrik fiyatları arasındaki farkı yönetir. Örneğin:
● Kaynak atölyesindeki anlık yüksek yük (pik güç nicel miktarı 3 kez aşar) enerji depolama öncesi deşarj ile hafifletilebilir;
● Yarı iletken temiz odada (gereksinim) ≤ ±%1) mikro voltaj dalgalanması, enerji depolama gücünün kalitesini artırarak katı standartları karşılayabilir.
2. Ticari Kamu Tesisleri: Çeşitlendirilmiş ihtiyaçlara esnek bir şekilde uyum sağlayın
Ticari plazalar ve veri merkezleri gibi senaryolarda, enerji depolama sistemleri fotovoltaiklerle birleştirilir:
● Gün boyunca en yüksek güç tüketimi düzenlemeleriyle başa çıkmak ve güç şebekesini genişletme yatırımını azaltmak için ofis binalarının çatısındaki fotovoltaik enerji depolama dolapları;
● Uzak alanlardaki baz istasyonlarının elektrik kesintilerinin neden olduğu iletişim sonlandırma problemiyle başa çıkmak için fotovoltaik güç kaynağı bir arada bulunarak 5G baz istasyonlarının dağıtılmış enerji depolanması.
3. Yenilenebilir Kaynak Güç İstasyonları: Izgaraya bağlı rekabet gücünü geliştirin
Merkezi fotovoltaik elektrik santrali bir enerji depolama sistemi ile donatıldıktan sonra:
● Izgara bağlantılı gücün dalgalanması ızgara standardının ±% 10'u içinde korunabilir ve ızgara bağlantılı standart kesinlikle uygulanır;
● "Erken fırlatma ve geç kullanım" enerji depolama ayarına göre gerçekleştirilir ve fotovoltaik güç, elektrik santralinin kârını artırmak için ızgaranın geç tepe döneminde makul bir kaynağa dönüştürülür.
Chang enerji depolama teknolojisi endüstriyel enerji ekolojik enerjisini yeniden yapılandırır
Endüstriyel enerji depolama sistemleri sadece güç güvenliği ekipmanı değil, aynı zamanda enerji yönetimi mekanizmalarında da öncülerdir. Fotovoltaik sistemlerle işbirliği, geleneksel enerji arzının zaman ve mekan sınırlamalarını bozarak endüstriyel üretimin "güç şebekesine güvenmek" ve "bağımsız kontrol" den ve "yüksek karbonlu elektrik" den "düşük karbonlu dolaşım" a değişmesini sağlar.
Enerji dönüşümünün hızlanmasıyla, endüstriyel enerji depolama sistemleri "isteğe bağlı ekipman" dan "stratejik ihtiyaçlara" değişmektedir. Yeni pillerin (sodyum iyon piller, katı hal piller gibi) ve optimizasyon algoritmaları gibi sürekli iyileştirilmesi ile hacim yoğunluğu, tepki hızı ve güvenlik açısından yeni sıçramalar yapılacak ve "verimli, güvenilir ve yeşil" enerji kaynağı daha fazla endüstriyel senaryo oluşturulacak. "Çift Karbon" hedefe ulaşmak için sağlam bir teknik garanti sağlar.
