Praktyczny przewodnik dla zarządców obiektów, deweloperów projektów i specjalistów ds. energetyki, którzy muszą prawidłowo dobrać systemy magazynowania energii w akumulatorach i zmniejszyć komercyjne koszty energii elektrycznej.
Satysfakcjonująca niespodzianka w wysokości 47 000 dolarów
Zeszłej wiosny kierownik magazynu w Phoenix zadzwonił do mnie po otwarciu kwietniowego rachunku za prąd. Był wściekły. Jego użycie nie uległo zmianie. Te same zmiany, ten sam sprzęt, ten sam harmonogram produkcji. Ale jego rachunek wzrósł o 8200 dolarów w ciągu jednego miesiąca.
Problem? Pewnego marcowego popołudnia jego zespół przetestował nowy system przenośników, gdy klimatyzacja działała na pełnych obrotach i jednocześnie ładowały się trzy wózki widłowe. To 45-minutowe okno spowodowało gwałtowny wzrost popytu, który ustalił jego stawkę na cały okres rozliczeniowy.
Nie zużywał więcej prądu. Wykorzystał go szybciej. I nie miał pojęcia, że to dwie różne rzeczy.
To jestkW kontra kWhdezorientacja. Widzę, że to nieustannie rujnuje budżety. Pozwólcie, że przedstawię to w kategoriach, które faktycznie mają sens w przypadku operacji komercyjnych i przemysłowych.
Co to jest kilowat (kW)?
Kilowaty mierzą moc. Pomyśl o tym jak o prędkościomierzu w systemie elektrycznym Twojego obiektu. Informuje, ile energii elektrycznej pobierasz w danym momencie.
Jeden kilowat równa się 1000 watów. Ale szczerze mówiąc, nikt w środowisku komercyjnym nie mówi już w watach. Po przekroczeniu skali mieszkaniowej wszystko jest podawane w kW.
Kiedy kierownik zakładu przez radio pyta, ile mocy pobierasz w tej chwili, jest to pytanie dotyczące kW. To jest natychmiastowe. Generator o mocy 100 kW może dostarczyć 100 kilowatów mocy niezależnie od tego, czy pracuje przez 30 sekund, czy 8 godzin. Numer pozostaje ten sam.
Typowe wartości mocy w zastosowaniach komercyjnych
|
Typ wyposażenia |
Typowy pobór mocy |
|
Komercyjna sprężarka HVAC |
5 do 15 kW na jednostkę |
|
Centrum obróbcze CNC |
10 do 50 kW |
|
Szybka ładowarka EV prądu stałego (poziom 3) |
50 do 350 kW |
|
Przemysłowa sprężarka powietrza |
15 do 75 kW |
|
Szafa serwerowa centrum danych |
5 do 20 kW |
|
Komercyjny falownik akumulatorowy |
30 do 500 kW |
Jeśli ktoś mi powie, że ich biurowiec o powierzchni 10 000 stóp kwadratowych pobiera stałą moc 400 kW, coś jest nie tak. Albo mają gdzieś ukrytą farmę serwerów, albo ich pomiary wymagają ponownego spojrzenia.
Co to jest kilowat-godzina (kWh)?
Kilowato-godziny mierzą energię. To jest licznik przebiegu, a nie prędkościomierz. Informuje o całkowitej ilości energii elektrycznej, która przepłynęła w określonym czasie.
Kalkulacja jest prosta:
kW pomnożone przez godziny równa się kWh
Uruchomić sprężarkę o mocy 50 kW na 4 godziny? Oznacza to zużycie 200 kWh. Uruchomić go na 30 minut? Czyli 25 kWh. Ten sam sprzęt, ta sama moc znamionowa, różne zużycie energii w zależności od czasu pracy.
Rachunek za media pokazuje całkowitą liczbę kWh, ponieważ reprezentuje ona skumulowane zużycie w okresie rozliczeniowym. Średnie krajowe komercyjne stawki za energię elektryczną oscylują wokół 0,13 do 0,14 dolara za kWh, chociaż widziałem wszystko, od 0,08 dolara na obszarach wiejskich Środkowego Zachodu po ponad 0,25 dolara w niektórych częściach Kalifornii.
Tutaj ludzie się myląakumulatorowe systemy magazynowania energii. Tyle energii może zmagazynować akumulator o mocy 200 kWh. Ale szybkość dostarczania tej energii zależy od jej mocy znamionowej. Akumulator o pojemności 200 kWh z falownikiem o mocy 50 kW pracuje z pełną mocą przez około 4 godziny. Ten sam akumulator z falownikiem o mocy 200 kW? Jedna godzina. Ta sama energia, inna prędkość dostarczania.
Podstawowa różnica:kW kontra kWhw kategoriach praktycznych
W zeszłym roku miałem dwóch klientów produkcyjnych z niemal identycznym miesięcznym zużyciem energii. Oba zużyły około 45 000 kWh. Ale ich rachunki różniły się o 14 000 dolarów.
Klient A pracował na dwie zmiany ze stałym, przewidywalnym obciążeniem. Szczytowe zapotrzebowanie nigdy nie przekroczyło 180 kW.
Klient B pracował na jedną zmianę, ale każdego ranka odpalał wszystko na raz. Szczytowe zapotrzebowanie osiągnęło 380 kW przez około 20 minut podczas uruchamiania.
Te same kWh. Szalenie różne kW. Różnica ta pojawiła się bezpośrednio w opłatach za żądanie.
Dlatego zrozumieniekW kontra kWhnie jest akademicki. Określa, ile zapłacisz i jaki rozmiar sprzętu należy dobrać.
Jak klienci komercyjni wystawiają rachunki za media
Większość komercyjnych rachunków za energię elektryczną ma dwie główne kategorie opłat. Mylenie ich kosztuje.
Opłaty za zużycie (na podstawie kWh)
Odzwierciedla całkowitą energię zużytą w okresie rozliczeniowym. Zużyłeś 50 000 kWh po cenie 0,11 USD za kWh, płacisz 5500 USD. Prosty.
Opłaty za zapotrzebowanie (w oparciu o kW)
Odzwierciedla to najwyższy chwilowy pobór mocy w okresie rozliczeniowym, zwykle mierzony w odstępach 15-minutowych. Osiągnąć 300 kW przez jeden zły kwadrans? Płacisz za 300 kW przez cały miesiąc, nawet jeśli przez resztę czasu średnio zużywałeś 150 kW.
Dane Krajowego Laboratorium Energii Odnawialnej potwierdzają to, co obserwujemy we współpracy z klientami komercyjnymi: opłaty pobierane stanowią od 30 do 70 procent całkowitych rachunków za energię elektryczną. W przypadku niektórych zakładów produkcyjnych popyt stanowi większość ich kosztów. Większość nie miała pojęcia, dopóki nie pokazaliśmy im awarii.
Przykładowy rachunek za energię elektryczną w celach komercyjnych
|
Rodzaj opłaty |
Obliczenie |
Kwota miesięczna |
|
Zużycie energii |
52 000 kWh po 0,105 dolara za kWh |
$5,460 |
|
Szczytowy popyt |
340 kW przy 17,50 USD za kW |
$5,950 |
|
Stałe opłaty |
Opłaty za przesył i dystrybucję |
$285 |
|
Całkowity |
$11,695 |
W tym przykładzie opłaty na żądanie stanowią 51 procent całkowitego rachunku. Jedna sekwencja uruchamiania, w której sprzęt nie był rozłożony, ustaliła szczytową moc 340 kW na cały miesiąc.
Dobór magazynowania energii w akumulatorze: właściwe określenie kW i kWh
Określając aakumulatorowy system magazynowania energii, musisz wybrać poprawnie oba numery.
Pojemność (kWh)wskazuje, ile energii mieści się w akumulatorze.
Moc (kW)wskazuje, jak szybko akumulator może się ładować lub rozładowywać.
Stosunek między nimi określa czas trwania. Błędne zrozumienie tego jest jednym z najkosztowniejszych błędów w komercyjnych projektach magazynowania energii.
|
Konfiguracja |
Pojemność |
Moc |
Czas trwania |
Aplikacja podstawowa |
|
Wysoka moc |
100 kWh |
100 kW |
1 godzina |
Regulacja częstotliwości, szybka reakcja |
|
Zrównoważony |
200 kWh |
50 kW |
4 godziny |
Ograniczanie wartości szczytowych, arbitraż-czasu-użytkowania |
|
Wysoka pojemność |
400 kWh |
50 kW |
8 godzin |
Rezerwacja nocna, zmiana energii słonecznej |
Klient z Teksasu nalegał, aby dopasować ofertę konkurencji do systemu trwającego 2 godziny, ponieważ z góry było to tańsze. Sześć miesięcy później zadzwonili sfrustrowani. Bateria wyczerpała się każdego dnia przed zakończeniem wieczornego szczytu zapotrzebowania. Niedowymiarowanie mające na celu zaoszczędzenie 35 000 dolarów na sprzęcie kosztowało ich ponad 50 000 dolarów w postaci oszczędności w opłatach za utracone zapotrzebowanie tylko w pierwszym roku.
Z drugiej strony widziałem, jak obiekty kupowały systemy o czasie trwania 8 godzin, podczas gdy ich rzeczywiste wydarzenie szczytowe trwało 90 minut. Oznacza to, że kapitał pozostaje bezczynny i nie generuje żadnego zwrotu.
Najlepszy moment w przypadku większości komercyjnych zastosowań golenia szczytowego mieści się w przedziale czasu trwania od 2 do 4 godzin. Ale Twój specyficzny profil obciążenia determinuje wszystko. Każdy, kto cytuje system akumulatorów bez sprawdzenia danych z co najmniej 12 miesięcy w 15-minutowych odstępach, zgaduje.
W przypadku projektów wymagających elastyczności w zakresie niezależnego dostosowania mocy i wydajności,Modułowa linia produktów BESS firmy Polinovelumożliwia skalowanie w miarę zmiany wymagań. Ma to znaczenie, gdy prognozy obciążenia na rok-drugi są niepewne.
Studium przypadku: Maksymalne golenie w zakładzie przetwórstwa spożywczego w Gruzji
To projekt, który ukończyliśmy jesienią ubiegłego roku, który ilustrujekW kontra kWhproces obliczeniowy wyraźnie.
Sytuacja
Zakład przetwórstwa mrożonek w pobliżu Savannah w stanie Georgia stanął w obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej. Ich normalne obciążenie robocze wynosiło około 320 kW. Jednak każdego popołudnia między 13:00 a 17:00 sprężarki chłodnicze, zamrażarki szokowe i linie pakujące zwiększały całkowite zapotrzebowanie do 580 kW.
Stawka opłaty za zapotrzebowanie na media wynosiła 21 dolarów za kW.
Miesięczne opłaty za zapotrzebowanie przed interwencją: 580 kW pomnożone przez 21 USD równa się 12 180 USD.
Analiza
Przeanalizowaliśmy dane interwałowe z 18 miesięcy i zidentyfikowaliśmy wzór. Skok mocy 260 kW powyżej wartości wyjściowej występował stale przez około 4 godziny każdego popołudnia. W niektóre dni ceny osiągały najwyższe wartości podczas gwałtownych wzrostów produkcji.
Cel: zmniejszenie zmierzonego zapotrzebowania z 580 kW do około 400 kW poprzez dostarczanie 180 kW z magazynu akumulatorów w godzinach szczytu.
Wymagana pojemność energetyczna: 180 kW pomnożone przez 4 godziny daje minimum 720 kWh. Określiliśmy 800 kWh, aby zapewnić rezerwę na zmienność produkcji i uwzględnić straty w wydajności-w obie strony.
System
Zainstalowaliśmy system magazynowania energii w szafie zewnętrznej o pojemności 800 kWh i mocy 200 kW, wykorzystujący chemię LiFePO4. System ładuje się w nocy w-okresach taryfowych poza szczytem i rozładowuje w popołudniowym oknie zapotrzebowania.
Wyniki
|
Metryczny |
Przed BESSEM |
Po BESSIE |
Zmiana |
|
Szczytowy popyt |
580 kW |
395 kW |
Redukcja 185 kW |
|
Miesięczne opłaty za żądanie |
$12,180 |
$8,295 |
Oszczędności 3885 dolarów |
|
Roczne oszczędności w zapotrzebowaniu |
$46,620 |
||
|
Dodatkowy arbitraż TOU |
8400 dolarów rocznie |
||
|
Całkowity roczny zysk |
$55,020 |
Zwrot systemu: poniżej 4 lat, w tym federalna ulga podatkowa na inwestycje. Obiekt zyskał także 2-godzinne zasilanie awaryjne dla krytycznych obciążeń chłodniczych podczas przerw w sieci, co zapobiegło potencjalnej stracie produktu o wartości 200 000 dolarów w wyniku przerwy spowodowanej huraganem-osiem miesięcy po instalacji.
Projekt ten powiódł się, ponieważ wymiary odpowiadały rzeczywistości. Nie sprzedawaliśmy za dużo mocy, której nigdy by nie wykorzystali, ani nie zaniżaliśmy mocy, której potrzebowali w okresie szczytu.
Perspektywa sprzeczna: czasami wysoka kW przewyższa wysoką kWh
Oto coś, co zaskakuje większość osób oceniających systemy przechowywania akumulatorów i jest to perspektywa, której nie usłyszysz od dostawców próbujących sprzedać ci możliwie największy system.
W przypadku redukcji opłat za żądanie moc znamionowa często ma większe znaczenie niż pojemność pamięci.
Rozważ dwa systemy w tym samym przedziale cenowym:
System A: pojemność 150 kWh przy mocy wyjściowej 150 kW (czas trwania 1 godzina)
System B: pojemność 300 kWh przy mocy wyjściowej 75 kW (czas trwania 4 godziny)
Konwencjonalna mądrość mówi, że System B jest lepszy, ponieważ magazynuje dwa razy więcej energii. Ale spójrz, co faktycznie dzieje się podczas skoku popytu.
Twój zakład zwykle pracuje z mocą 200 kW, ale wzrasta do 400 kW na 45 minut, gdy produkcja wzrasta po obiedzie. Narzędzie mierzy 15-minutowy szczyt przy 400 kW.
System A może rozładować 150 kW podczas szczytu, redukując zmierzoną moc szczytową do 250 kW. Bateria wyczerpuje się w ciągu godziny, ale skok trwa tylko 45 minut. Idealne dopasowanie.
System B może rozładować jedynie 75 kW, redukując zmierzoną moc szczytową do 325 kW. Tak, może utrzymać tę wydajność przez 4 godziny, ale skok trwa tylko 45 minut. Dodatkowe 225 kWh pojemności nic Ci nie da.
Przy stawce opłaty popytowej wynoszącej 18 USD za kW:
System A oszczędza: 150 kW pomnożone przez 18 dolarów daje 2700 dolarów miesięcznie.
System B oszczędza: 75 kW pomnożone przez 18 dolarów daje 1350 dolarów miesięcznie.
System A zapewnia dwukrotnie większe miesięczne oszczędności pomimo posiadania o połowę mniejszej pojemności. W ciągu 10 lat eksploatacji systemu różnica ta wynosi ponad 160 000 USD.
Lekcja: nie kupuj kWh, których nie wykorzystasz. Dopasuj moc znamionową do rzeczywistej wielkości szczytu zapotrzebowania i dopasuj czas trwania do rzeczywistej długości skoku. Wszystko poza tym to zmarnowany kapitał.
Dlatego namawiamy klientów, aby udostępniali dane dotyczące interwałów, zanim cokolwiek zacytujemy. System dobrany na podstawie rzeczywistych profili obciążenia za każdym razem przewyższa system dobrany na podstawie praktycznych zasad.
W przypadku obiektów o krótkich i ostrych skokach zapotrzebowania,Szafka zewnętrzna Polinovel BESSkonfiguracje oferują wysoki stosunek mocy-do-energii, który optymalizuje się pod kątem redukcji zapotrzebowania na opłaty, a nie maksymalnego przechowywania.
Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych: gdzie kW powoduje niespodzianki kosztowe
Projekty elektryfikacji floty ujawniająkW kontra kWhrozróżnienie w bolesny sposób, gdy nie przewiduje się opłat za żądanie.
Moc znamionowa ładowarki określa prędkość ładowania:
|
Typ ładowarki |
Moc znamionowa |
Czas dodać zasięg 100 mil |
|
Poziom 1 (gniazdo standardowe) |
1,4 kW |
Ponad 20 godzin |
|
Poziom 2 (obwód dedykowany) |
7 do 19 kW |
3 do 8 godzin |
|
Szybka ładowarka DC poziomu 3 |
50 do 350 kW |
15 do 45 minut |
Magazyn floty dostawczej składający się z 15 elektrycznych samochodów dostawczych stwarza wyzwania dla infrastruktury. Każdy van ma akumulator o pojemności 60 kWh. Jeśli po porannym powrocie tras wszystkie pojazdy zostaną jednocześnie podłączone do ładowarek o mocy 50 kW, powstanie chwilowe zapotrzebowanie na 750 kW.
Przy opłatach za żądanie wynoszących 20 USD za kW to pojedyncze okno ładowania dodaje 15 000 USD do miesięcznego rachunku za energię elektryczną, niezależnie od tego, ile energii faktycznie zużywają pojazdy.
Inteligentne strategie zarządzania ładowaniem znacznie zmniejszają to obciążenie:
- Zmienne godziny rozpoczęcia ładowania pojazdów w godzinach popołudniowych i nocnych
- Korzystanie-na miejscu z magazynu akumulatorów w celu buforowania zapotrzebowania sieci podczas jednoczesnego ładowania
- Przeniesienie większości opłat na okna-z stawkami szczytowymi
- Wdrożenie oprogramowania do zarządzania ładowaniem, które ogranicza współbieżną moc wyjściową ładowarki
Polinovel oferuje zintegrowaneRozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznychw połączeniu z magazynowaniem akumulatorów dla obiektów zarządzających zapotrzebowaniem na ładowanie floty.
Magazynowanie Solar Plus: przechwytywanie tego, co wygenerujesz
Komercyjne instalacje fotowoltaiczne bez magazynowania często tracą znaczną wartość, ponieważ czas produkcji nie odpowiada wzorcom zużycia.
Znajdujący się na dachu panel słoneczny o mocy 200 kW wytwarza większość energii w godzinach od 9:00 do 16:00, osiągając szczyt około południa. Jednak w wielu obiektach największe zużycie i zapotrzebowanie na energię występuje późnym popołudniem i wczesnym wieczorem, gdy produkcja energii słonecznej spadła.
Bez magazynowania południowa nadwyżka energii słonecznej albo jest eksportowana do sieci po stawkach hurtowych, albo zostaje całkowicie ograniczona. Tymczasem obiekt kupuje kosztowną energię z sieci w rzeczywistych godzinach szczytu.
Bateria zmienia ekonomikę. Przechwytuj nadwyżkę w południe i rozładowuj ją, gdy stawki za media są najwyższe lub gdy zapotrzebowanie obiektu przekracza produkcję energii słonecznej.
Współpracowałem z chłodnią, która codziennie eksportowała od 80 do 100 kWh energii słonecznej, płacąc jednocześnie znaczne opłaty za popyt wieczorny. System akumulatorów o pojemności 200 kWh pozwolił im zatrzymać energię-na miejscu i wykorzystać ją strategicznie w okresach-silnego korzystania z sieci.
Łączna roczna wartość wynikająca z obniżki opłat za żądanie i arbitrażu-czasu-użytkowania przekroczyła 40 000 USD, oprócz istniejących oszczędności w zakresie energii słonecznej.
W przypadku projektów integracji energii słonecznej,Komercyjne i przemysłowe rozwiązania magazynowania energii Polinovelobsługuje konfiguracje ze sprzężeniem-AC i DC-z elastycznym skalowaniem wydajności.
Powszechne błędne przekonania, które kosztują pieniądze
Błędne przekonanie: wyższa moc znamionowa kW oznacza większą pojemność magazynowania.
Rzeczywistość: System o mocy 100 kW przy 100 kWh i system 25 kW przy 100 kWh przechowują identyczną energię. Dostarczają go z różnymi prędkościami. Moc i pojemność to niezależne specyfikacje.
Błędne przekonanie: liczba kWh mówi mi, jak długo wytrzyma bateria.
Rzeczywistość: Czas trwania zależy od szybkości rozładowania. Bateria o pojemności 100 kWh wytrzymuje 10 godzin przy rozładowaniu 10 kW, 2 godziny przy 50 kW lub 1 godzinę przy 100 kW. Zawsze obliczaj czas trwania jako pojemność podzieloną przez moc.
Błędne przekonanie: nasz zakład płaci tylko za zużycie kWh, a nie za zapotrzebowanie w kW.
Rzeczywistość: dokładnie przejrzyj swój harmonogram cen. Opłaty za popyt pojawiają się pod różnymi nazwami, w tym opłatami za moc, opłatami za infrastrukturę, opłatami za szczyt i opłatami za infrastrukturę. Od lat widzę, jak klienci tęsknią za tymi elementami zamówienia.
Błędne przekonanie: zmniejszenie kW i zmniejszenie kWh to ta sama strategia.
Rzeczywistość: wymagają innego podejścia. Środki zwiększające efektywność i energia słoneczna zmniejszają zużycie kWh. Zarządzanie obciążeniem, rozłożone w czasie uruchamianie sprzętu i obniżanie wartości szczytowych akumulatora zmniejszają zapotrzebowanie na kW. Efektywne zarządzanie energią dotyczy obu rozwiązań, ale taktyka jest inna.
Co należy sprawdzić podczas oceny systemów akumulatorowych
Połowa specyfikacji, które widzę w konkurencyjnych ofertach, wprowadza w błąd. W większości przypadków nie celowo, ale dlatego, że nigdy nie zadano właściwych pytań.
Specyfikacje zasilania do potwierdzenia
- Ciągła ocena rozładowania, a nie moc szczytowa lub udarowa
- Szybkość narastania w kW na sekundę dla zastosowań związanych z odpowiedzią na zapotrzebowanie
- Spadek mocy znamionowej w okresie eksploatacji systemu
- Moc znamionowa ładowania, jeśli różni się od znamionowej mocy rozładowania
Specyfikacje energetyczne do potwierdzenia
- Pojemność użytkowa w porównaniu z pojemnością z tabliczki znamionowej
- Zakładana głębokość rozładowania dla wartości pojemności użytkowej
- Gwarantowane utrzymanie pojemności po 10 latach i po zakończeniu gwarancji
- Wydajność w obie strony-w znamionowych warunkach pracy
Bateria sprzedawana jako 500 kWh, która gwarantuje jedynie 60 procent pojemności po 10 latach, jest w rzeczywistości systemem o pojemności 300 kWh do celów-długoterminowego planowania. Zrozum, co tak naprawdę kupujesz.
Standardowa w branży wydajność-w obie strony dla systemów litowo-jonowych wynosi około 85 procent. Twierdzenia znacznie przekraczające tę kwotę wymagają weryfikacji na podstawie niezależnych danych testowych.
Pierwsze kroki: proces, który działa
Jeśli poważnie myślisz o użyciukW kontra kWhrozróżnienie w celu zmniejszenia kosztów, oto sekwencja, która daje wyniki:
- Uzyskaj dane interwałowe.Zażądaj od swojego zakładu energetycznego danych o 15-minutowych interwałach od 12 do 24 miesięcy. Jeśli nie mogą tego zapewnić, Twoja infrastruktura pomiarowa może wymagać najpierw modernizacji.
- Zidentyfikuj wzorce popytu.Kiedy występują szczyty? Jak długo trwają? Jaki sprzęt lub procesy nimi sterują? Szukaj zarówno wzorców dziennych, jak i wahań sezonowych.
- Oblicz możliwości finansowe.Pomnóż swoją szczytową moc kW przez stawkę opłaty na żądanie. To określa Twój miesięczny pułap. Oszacuj, jaka część tego szczytu jest realistycznie możliwa do golenia.
- Prawidłowo dobierz rozmiar systemu.Dopasuj moc znamionową akumulatora do docelowej redukcji kW. Dopasuj pojemność do czasu trwania szczytowych wydarzeń. Nie kupuj zbyt długo czasu, którego nie wykorzystasz.
- Modeluj cały stos wartości.Uwzględnij oszczędności w opłatach za popyt, arbitraż--użytkowania, wartość mocy rezerwowej, przychody z programu reagowania na zapotrzebowanie oraz dostępne zachęty, takie jak federalna ulga podatkowa na inwestycje i programy stanowe.
W przypadku obiektów gotowych wyjść poza wstępną analizę,Zespół techniczny Polinovelzapewnia przegląd danych dotyczących obciążenia i konsultacje dotyczące rozmiaru systemu. Wolimy pokazywać klientom dokładnie, co obsługują liczby, niż sprzedawać standardowe konfiguracje, które mogą nie pasować.
Konkluzja
ZrozumieniekW kontra kWhnie pojawi się na przyjęciach. Widziałem jednak, jak firmy pozostawiały sześciocyfrowe kwoty na stole, ponieważ nikt w ich zespole nie rozumiał, dlaczego opłaty pobierane pochłaniają 60 procent ich budżetu na energię elektryczną.
To nie jest problem techniczny. Jest to luka w wiedzy. I można to naprawić.
Następnym razem, gdy będziesz przeglądać rachunek za media lub oceniać wycenę przechowywania baterii, zadaj sobie jedno pytanie: Czy płacę za to, jak szybko lub ile?
Kiedy już to rozróżnienie zostanie zastosowane, wszystko inne zacznie się układać.
Powiązane artykuły
- System magazynowania energii akumulatorowej: klucz do integracji energii odnawialnej- Jak technologia BESS rozwiązuje problemy związane z nieciągłością w zastosowaniach związanych z energią słoneczną i wiatrową.
- Co oznacza Ah na akumulatorze? Objaśnienie wskaźników amperogodzin- Informacje o pojemności baterii na poziomie ogniwa i modułu.
- Co to jest BESS? Dlaczego to NIE jest tylko duża bateria- Komponenty i systemy sterowania, które odróżniają komercyjne magazyny akumulatorowe od produktów konsumenckich.
Polinowskie rozwiązania w zakresie magazynowania energii
Polipowieśćprodukuje akumulatorowe systemy magazynowania energii do zastosowań komercyjnych, przemysłowych i{0}}na skalę użyteczności publicznej. Nasza linia produktów obejmuje:
- Kontenerowy BESSSystemy wagowe - „pod klucz” o MWh-dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i dużych projektów przemysłowych
- Szafka zewnętrzna BESS- Systemy modułowe dla obiektów komercyjnych i zastosowań w energetyce rozproszonej
- Mobilny BESS- Przenośne rozwiązania zasilające do instalacji tymczasowych i odległych lokalizacji
- Systemy akumulatorów wysokiego napięcia- Baterie-przemysłowe do wymagających zastosowań energetycznych
Wszystkie systemy wykorzystują chemię fosforanu litowo-żelazowego LiFePO4 w celu zapewnienia długiego cyklu życia, stabilności termicznej i bezpieczeństwa w środowiskach komercyjnych.
Skontaktuj się z naszym zespołemaby omówić wymagania projektu lub poprosić o analizę danych obciążenia.
Referencje
- Administracja Informacji o Energii Stanów Zjednoczonych. Energia elektryczna miesięcznie, tabela 5.6.A. Ceny energii elektrycznej w sektorze komercyjnym.
- Krajowe Laboratorium Energii Odnawialnej. Komercyjne magazynowanie baterii: roczna baza technologiczna na 2024 r. Dostępne na atb.nrel.gov.
- Cole, Wesley i Karmakar, Dantong. Prognozy kosztów usług użyteczności publicznej-Przechowywanie baterii w skali: aktualizacja z 2023 r. Raport techniczny NREL NREL/TP-6A40-85332.
- Dane projektowe z komercyjnych instalacji BESS, lata 2023-2025. Dane klienta anonimizowane.
