Seit dem letzten Jahr, als die Energiespeichertechnologie ausgereift ist, sind die Kosten allmählich gesunken, und die Richtlinien für die Strompreisanreize wurden kontinuierlich eingeführt. Es wurden immer kleinere und mittelgroße Energiespeicherprojekte von benutzerseitigem Energiespeicher eingeführt, und die Marktnachfrage nach benutzerseitigen Energiespeicherprojekten hat sich ebenfalls erheblich erhöht. In jüngster Zeit wurden im ganzen Land viele benutzerseitige Energiespeicherprojekte in Betrieb genommen, aber viele Menschen wissen immer noch nicht viel über die Energiespeicherung der Benutzer auf der Seite.
Im Allgemeinen bezieht sich die benutzerseitige Energiespeicherung, über die wir normalerweise sprechen, hauptsächlich auf elektrochemische Energiespeicher, die bei einer großen Anzahl von industriellen und kommerziellen Kunden verwendet wird. Energiespeicher können einfach als große Powerbank verstanden werden. Es lädt, wenn der Strompreis niedrig ist, und entlädt sich, wenn der Strompreis für die Unternehmensproduktion hoch ist, wodurch die Stromkosten des Unternehmens ' verringert werden.
Aus der Sicht des gesamten Stromversorgungssystems können die Anwendungsszenarien der Energiespeicherung in drei Szenarien unterteilt werden: Energiespeicher der Stromerzeugung, Übertragung und Verteilungsergie-Energiespeicher und benutzerseitiger Energiespeicher.
01. 20 Fragen zur nutzerseitigen Energiespeicherung
1. Was ist nutzerseitiger Energiespeicher?
Die benutzerseitige Energiespeicherung, über die wir normalerweise sprechen, bezieht sich hauptsächlich auf die elektrochemische Energiespeicherung, die von einer großen Anzahl von industriellen und kommerziellen Kunden verwendet wird. Der Energiespeicher kann einfach als große Powerbank verstanden werden. Es lädt, wenn der Strompreis niedrig ist, und entlädt für die Unternehmensproduktion, wenn der Strompreis hoch ist, wodurch die Stromkosten des Unternehmens ' verringert werden.
2. Welche Vorteile bietet die Installation eines Energiespeichersystems?
(1) Spitzenrasur und Talfüllung: Nutzung der Differenz der Spitzen- und Valley -Strompreise, des Aufladens während des Tals und in den Flachperioden sowie die Entladung während der Spitzen- und Spitzenzeiten, wodurch die Stromkosten des Unternehmens ' verringert werden.
(2) Ausgleich von Nachfragekosten: Das Energiespeichersystem kann Spitzen und Täler rasieren, Spitzenlasten beseitigen, die Stromkurve glätten und die Nachfrageladungen verringern.
(3) Dynamische Kapazitätserweiterung: Der Benutzer ' der Transformatorkapazität ist festgelegt. Wenn der Benutzer den Transformator benötigt, um während eines bestimmten Zeitraums bei Überlastung zu arbeiten, muss der Transformator erweitert werden. Nach der Installation eines passenden Energiespeichersystems kann die Transformatorlast während dieser Zeit durch Energiespeicherentladung reduziert werden, wodurch die Kosten für die Ausweitung und Transformation der Transformatorkapazität verringert werden.
(4) Reaktion auf der Nachfrage. Nach der Installation des Energiespeichersystems müssen Kunden, wenn das Stromnetz eine Nachfragereaktion ausgibt, in diesem Zeitraum keinen begrenzten Strom einschränken oder hohe Stromkosten zahlen. Stattdessen können sie über das Energiespeichersystem an Transaktionen für Nachfragereaktion teilnehmen und eine zusätzliche Kompensation erhalten.
3. Was sind die Hauptanwendungsszenarien der nutzerseitigen Energiespeicherung?
Benutzerseitiger Energiespeicher wird hauptsächlich für Ladestationen, Industrieparks, Rechenzentren, Kommunikationsbasisstationen und andere Objekte mit regelmäßigem Stromverbrauch verwendet.
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4. Wie sieht das Investitions-, Bau-, Betriebs- und Gewinnmodell der nutzerseitigen Energiespeicherung aus?
(1) Der integrierte Betreiber investiert, baut und betreibt. Kunden müssen keinen Cent bezahlen. Sie müssen lediglich einen Standort für den Bau des Energiespeichersystems bereitstellen. Die erzielten Gewinne teilen sich der integrierte Betreiber und der Nutzer.
(2) Beide Parteien teilen sich den Gewinn. Die spezifische Gewinnbeteiligung wird basierend auf dem Stromverbrauch des Kunden ' und der Größe des Energiespeichersystems ausgehandelt.
(3) Der Benutzer investiert in den Bau des Energiespeichersystems, und der integrierte Betreiber ist für den Betrieb verantwortlich und verspricht den Kundengewinn.
5. Wie lange dauert die Zusammenarbeit des nutzerseitigen Energiespeicherprojekts?
Die empfohlene Kooperationsdauer beträgt grundsätzlich 15 Jahre.
6. Wie lange dauert es von der Vertragsunterzeichnung bis zur Projektumsetzung?
In der Regel dauert es 3 bis 6 Monate von der Vertragsunterzeichnung bis zum formellen Projekt, abhängig von den spezifischen Bedingungen und der Komplexität des Standorts.
7. Welche Stromstandards müssen Unternehmen erfüllen, um Energiespeicherkraftwerke zu installieren?
Derzeit haben die nationalen und lokalen Regierungen keine Bedingungen für den Bau von Energiespeichern auf der Nutzerseite festgelegt. In Guangdong ist es im Allgemeinen mindestens 5 Millionen kWh/Jahr und in Zhejiang im Allgemeinen mindestens 3 Millionen kWh/Jahr. Je größer der Stromverbrauch ist, desto größer ist die für das Projekt konfigurierte Energiespeicherkapazität.
8. Wie groß ist die Grundfläche des Energiespeicherkraftwerks?
Ein 1 mWh Energy-Lagerkraftwerk deckt einen Bereich von etwa 10 ° C ab, und wenn die Sicherheitsentfernung vorne und hinten in Betracht gezogen wird, beträgt es 20-30 °.
9. Welche Standortvoraussetzungen gelten für die Installation eines Energiespeicherkraftwerks?
(1) Der Standort liegt im Freien und im Umkreis von 20 Metern befindet sich kein Lager für gefährliche Chemikalien.
(2) So nahe am Verteilungsraum wie möglich, sollte der maximale Abstand vom Verteilungsraum nicht 100 Meter überschreiten.
10. Ist bei der Installation des Energiespeicherkraftwerks die Mithilfe des Eigentümers bei der Abwicklung der Formalitäten erforderlich?
Die Installation des Energiespeicherkraftwerks muss auf der Website des lokalen Entwicklungs- und Reformbüros registriert werden. Dieses Verfahren liegt in der Verantwortung des integrierten Betreibers. Der Eigentümer muss lediglich mit der Bereitstellung von Informationen kooperieren.
11. Wie lange dauert die Bauzeit des Energiespeicherkraftwerks? Muss es notwendig sind, die Stromversorgung abzuschalten? Wie lange wird es dauern?
Nach Abschluss der Formalitäten beträgt die offizielle Bauzeit etwa 1-1,5 Monate; Für die Installation des Netzschranks ist ein kurzer Stromausfall erforderlich, und die kürzeste Stromausfallzeit beträgt etwa 2 Stunden.
12. Wer ist für den Betrieb und die Wartung des Energiespeicherkraftwerks nach Fertigstellung verantwortlich? Ist es notwendig, dass das Personal des Eigentümers ' teilnehmen kann?
Für Kunden, die einen integrierten Betreiber wählen, ist der integrierte Betreiber nach Abschluss für den Betrieb und die Wartung des Energiespeicherkraftwerks verantwortlich. Gleichzeitig erhält der Eigentümer ' des relevanten Personals im Allgemeinen eine einfache Schulung und liefert Lösungen für besondere Umstände.
13. Wird der Energiespeicherkraftwerk den Eigentümer ' der Grundstromrechnung des Eigentümers erhöhen?
Nein. Bei Abrechnung nach Kapazität ist der Grundstrompreis festgelegt. Wenn die Abrechnung auf der Nachfrage basiert, ist es möglich, dass die Energiespeicherentladung die Last trägt, wodurch der maximale Bedarf verringert und somit die Grundkostengebühr verringert wird.
Bei der Gestaltung der Energiespeicherkapazität wurden die Kapazität und die Belastung des Transformators berücksichtigt, und die Nachfrage wird aufgrund der Ladung von Energiespeichern nicht erhöht. Wenn die Nachfrage erhöht wird, identifiziert und stoppt das Energy Management System (EMS) automatisch die Ladung des Energiespeichers.
14. Wird das Energiespeicherkraftwerk Verluste verursachen? Wer haftet im Schadensfall?
Wenn es zu Verlusten kommt, werden die Verluste berücksichtigt und bei der Aufteilung der Gewinne auf beide Parteien abgezogen.
15. Ist die Messung des Energiespeicherkraftwerks genau?
Genau, alle installierten Elektrizitätsmesseter sind Messgeräte, die den nationalen Standards entsprechen und die Inspektion bestanden haben.
16. Wer ist für Sicherheitsprobleme im Energiespeicherkraftwerk verantwortlich?
Wenn die Ausrüstung von Partei B ' die Ausrüstung der Partei A ' verursacht, um zu scheitern oder beschädigt zu werden, werden die Verluste von der Partei A von der Partei B. entschädigt. B. Gleichzeitig ist die Partei B für die Versicherung der Versicherung für Maschinenschäden und die im Zusammenhang mit dem Projekt während des Vertragsumtrags im Zusammenhang mit der Versicherung im Zusammenhang mit der Versicherung im Zusammenhang mit der Gesamtrisikoversicherung versicherten Versicherungsprämie verantwortlich. Die Versicherungssumme der Sachversicherung sollte nicht geringer sein als der tatsächliche Wert der versicherten Immobilie.
17. Müssen Nutzer während des täglichen Betriebs des Energiespeicherkraftwerks den Strom abschalten?
Für den täglichen Betrieb des Kraftwerks ist es nicht erforderlich, dass die Nutzer den Strom abschalten.
18. Verursacht das Speicherkraftwerk beim Einschalten Stromflackern?
Nein, die Energiespeicherausrüstung wird keinen negativen Einfluss auf die Stromqualität der Nutzer haben.
19. Wenn das Energiespeicherkraftwerk für die Notfallversorgung verwendet wird, ist es sofortiger Zugang oder benötigt es eine manuelle Einstellung?
Die Schaltstrategie muss im Voraus festgelegt werden. Die Energiespeicherausrüstung unterscheidet sich von der USV und kann nicht vollautomatisch umgeschaltet werden.
20. Werden die Energiespeicher ab einem bestimmten Verlustgrad ersetzt und wer trägt die Kosten?
Der Hauptverlustteil der Energiespeicherausrüstung ist die Batteriezelle. Mit zunehmender Nutzungsdauer nimmt die Gesundheit der Batteriezelle ab. Nach einem gewissen Rückgang ist der integrierte Betreiber für den Ersatz verantwortlich.
02. Zehn wichtige Anwendungsszenarien von Energiespeicherprojekten
1. CO2-freier Smart Park + Energiespeicherung
Traditionelle Industrieparks verfügen über viele Geräte, die die Eigenschaften eines hohen Stromverbrauchs, einer langfristigen hohen Belastung und einem hohen Energieverbrauch von Geräten aufweisen. Um das Ziel der Kohlenstoffreduzierung zu erreichen, wird erneuerbare Energien in Smart Parks weit verbreitet, aber aufgrund seiner Instabilität führt dies zu einer unzureichenden oder übermäßigen Stromversorgung. Zu diesem Zeitpunkt ist ein Energiespeichersystem erforderlich, um Angebot und Nachfrage anzupassen.
In der "Smart Park + Energiespeicher" Der Modus kann das Energiespeichersystem überschüssige Strom wie Solarenergie und Windenergie sammeln und es dann während der Hauptstromverbrauchszeit dem Stromnetz liefern. Dies kann nicht nur das Stromnetz stabilisieren, sondern auch das Energiespeichersystem kann dem Stromnetz im Notfall Sicherungsstrom liefern, um den normalen Betrieb des Parks zu gewährleisten. Darüber hinaus weist mein Land ' ;'s Industrial Parks einen hohen Strompreisunterschied auf, der für die Spitzen-Valley-Arbitrage von Energiespeicherprojekten geeignet ist.
2. Gewerbekomplex + Energiespeicher
Der integrierte Implementierungsplan für energiesparende, Energiespeicher und Ladung in kommerziellen Komplexen ist eine umfassende Lösung, einschließlich Energieeinsparung, Energiespeicherung und Ladung. Durch die Einführung energiesparender Technologien und Geräte kann der Energieverbrauch von kommerziellen Komplexen verringert werden. Verteilte neue Energiekraftwerke werden in gewerblichen Komplexen installiert, und elektrische Energie wird durch Energiespeichergeräte für kommerzielle Einheiten gespeichert, wodurch die Abhängigkeit von traditioneller Energie verringert wird. Darüber hinaus können durch Energiespeicherausrüstung auch Ladepfähle auf Parkplätzen, unterirdischen Garagen und anderen Orten kommerzieller Einheiten eingerichtet werden, um Ladedienste für neue Energiefahrzeuge anzubieten.
3. Rechenzentrum + Energiespeicher
Unter der Umsetzung der "Doppelkohlenstoff" Strategie werden kohlenstoffarme Rechenzentren der zukünftige Entwicklungstrend sein. "Erneuerbare Energie + Speicherintegration + virtuelles Kraftwerk" ist eine der Möglichkeiten für Rechenzentren, CO2-Neutralität zu erreichen. Durch digitale und intelligente Technologien werden verteilte Energie, Energiespeicher und Last tief integriert. Durch die Festlegung des Aggregationseffekts der oberen Plattform des virtuellen Kraftwerks werden die Last des Rechenzentrums, die Stromversorgung erneuerbarer Energie und die Energiespeicherung zu einem organischen Ganzen, das eine selbst erzeugte und selbstverwaltete Energie-autonomer Bereiche in der Region erzielt und wirklich ein kohlenstoffneutrales Rechenzentrum realisiert.
In diesem Prozess verbessert das Energiespeichersystem die Wirtschaft des Rechenzentrumsbetriebs und verbessert die Zuverlässigkeit des Rechenzentrums der Stromversorgung durch Mechanismen wie Spitzenrasur und Talfüllung und Kapazitätszuweisung. Während kohlenstoffarme und energiesparende Sparung kann ein versehentlicher Stromausfälle im Rechenzentrum effektiver Datenverlust verursachen und die Sicherheit und Stabilität des Stromversorgungssystems verbessern.
4. Integration von Lichtspeicher und -ladung
Mit der rasanten Entwicklung der neuen Energiefahrzeugindustrie wächst die Nachfrage nach Ladung gleichzeitig und es gibt immer noch eine große Lücke in meinem Land ' Als neuer Versuch einer grünen Wirtschaft "Photovoltaik-Speicher und Ladestation mit integrierter Ladestation" verfügt über breite Entwicklungsperspektiven.
Die Photovoltaic-Speicherladestation integriert mehrere Technologien wie Photovoltaic-Stromerzeugung, Energiespeicherbatterien mit großer Kapazität und intelligente Ladepfähle. Es verwendet das Batterie -Energiespeichersystem, um Valley -Strom zu absorbieren und schnelle Ladungslasten während der Spitzenzeiten zu unterstützen, um grünem Strom für Elektrofahrzeuge zu liefern. Gleichzeitig wird es durch das Photovoltaik-Stromerzeugungssystem ergänzt, um Hilfsdienstfunktionen wie Spitzenrasur und Talfüllung zu erzielen, wodurch die Differenz der Peak-Valley-Differenz der schnellen Ladestationslast effektiv reduziert und die Effizienz des Systembetriebs effektiv verbessert wird.
5. 5G-Basisstation + Energiespeicher
Um die wachsende Anzahl und den Strombedarf von 5G -Basisstationen zu decken und Ressourcenabfälle zu reduzieren, ist das elektrochemische Energiespeichersystem mit seinen flexiblen, intelligenten und effizienten technischen Merkmalen eine geeignete Wahl für die Basisstation des Basisstation geworden.
Die 5G -Basisstationspeicherung verwendet intelligentes Spitzenwechsel, lädt während der Leerlaufzeit und die Entlassung während der geschäftigen Zeit, was den Schmerzpunkt gut löst, dass der Bau von 5G -Basisstationen aufgrund von Stromversorgungsproblemen nicht reibungslos gefördert werden kann, und ist für die energische Förderung der Implementierung von 5G -Basisstationen und der Entwicklung der 6G -Technologie förderlich.
6. Haushalt + Energiespeicher
Immer mehr Familien installieren Photovoltaik -Kraftstationen als Ergänzung zum Energieverbrauch oder als Quelle für Stromrechnungen. Die Konfiguration von Energiespeicherleistenstationen ist zu einem wichtigen Maß geworden, um die Sicherheit und Stabilität des Stromverbrauchs im Haushalt zu gewährleisten.
In der Regel umfasst die Lagerung von Haushaltsenergie Geräte wie Batterien, Superkondensatoren und Lagertanks mit heißem Wasser, die saubere Energie wie Solarenergie und Windenergie, die von der Familie erzeugt werden, effektiv aufbewahren können. Der Vorteil davon ist, dass die Familie bei Bedarf autark ist und gleichzeitig auch überschüssige Strom an das Stromnetz verkaufen und damit bestimmte wirtschaftliche Vorteile erzielt.
Haushaltsergiespeicher können Familien helfen, autark zu sein und sich nicht mehr auf das Stromnetz zu verlassen, wodurch die Stromkosten des Haushalts reduziert werden. Zusätzlich zur Selbstversorgung kann der Energiespeicher in der Haushalt Energie auch überschüssigen Strom an das Stromnetz verkaufen und so bestimmte wirtschaftliche Vorteile erhalten. Wenn die Leistungsqualität schlecht ist, kann sie auch die Stromqualität verbessern, indem es Strom speichert und Stromunterstützung bietet.
7. Mikronetz + Energiespeicher
In den letzten Jahren hat mein Land den Inselbau energisch vorangetrieben. Diese Inseln werden von einer kleinen Anzahl von Bewohnern und Inselmilizichen sowie von Stromverbrauchsgeräten wie mobilen Signalübertragungsstationen und maritimen Radarstationen bewohnt. In harten natürlichen Umgebungen können die herkömmliche Erzeugung von Photovoltaik oder Windkraft in diesem Szenario keinen stabilen und zuverlässigen Strom für die Inseln liefern.
Installieren Sie ein Smart Island-Mikrogrid außerhalb des Gitters auf dieser Insel, verwenden Sie das Energiemanagementsystem, um die Stromerzeugungs-, Energiespeicher- und Stromverbrauchsbedingungen genau zu koordinieren und zu steuern, die Verbindungsmethoden jedes Benutzers flexibel zuzuordnen und die koordinierte Kontrolle und den wirtschaftlichen Betrieb von Wirtschaft zu ermitteln "Quellnetzlastspeicher". Das Off-Grid Smart Island Microgrid löst nicht nur das Energieverbrauchsproblem der Inselbewohner, sondern bietet Stromversorgungsgarantie für die Entwicklung und den Schutz der Meeres, sondern bietet auch eine technische Vorlage für den Bau von Smart Island-Mikrogrids.
8. Bergbaugebiet + Energiespeicher
In Bereichen wie Ölexploration und Kohlebergwerken gibt es keine zuverlässige, feste und kontinuierliche wirtschaftliche Stromversorgung. Nachdem das Energiespeichersystem konfiguriert wurde, muss das Batteriesystem auf der Lastseite den DC im Batteriesystem über den Energiespeicher konvertiert, um die Benutzerseite zu liefern, wenn ein Fehler auf der Netzseite auf der Netzseite auftritt oder die Netzteil der Netzteil angehalten werden muss.
Während des normalen Betriebs zeichnet der Zeitraum, in dem die Benutzerseite die Stromnetzseite und den Zeitraum, in dem der Batteriepack Energie speichert, vom System Controller gemäß den Spitzen-, Flach- und Tal -Perioden der Stromabrechnung angemessen zugewiesen. Das Offshore -Ölfeldnetz ist ein typisches Island -Stromnetz mit kleiner Stromversorgung und großer Belastungskapazität. Der Moment des Hochfahrens einer großen Last und eines Netzausfalls führt zu großen Frequenzschwankungen. Das Konfigurieren der Energiespeicherung kann die Leistung der Frequenzregulierung des Stromversorgungssystems effektiv verbessern und die Frequenzstabilität aufrechterhalten.
9. Notstromspeicher
Die Hochleistungs-Notstromspeicher-Stromversorgung ist ein Unterbereich der neuen Energiebatterieindustrie. Es kann einfach als verstanden werden "Übergroße Powerbank". Unter ihnen kann eine tragbare Energiespeicherversorgung in Außenszenen wie Wohnmobil-, Nachtfischen und Camping im Freien eingesetzt werden. Im Falle eines Ausfalls im Netzteil des Stromnetzes kann das Notfall -Speicher -Stromversorgungssystem für Notfallrettungen in verschiedenen Szenarien wie Rettung und Backup -Stromversorgung im Krankenhaus eingesetzt werden.
10. Städtischer Schienenverkehr + Energiespeicherung
Der Städtebahn-Transit-Energiespeichersystem bezieht sich auf den Prozess der Erzeugung einer großen Menge regenerativer elektrischer Energie durch regeneratives Bremsen von Stadtrail Transit-Fahrzeugen und führt das Energiespeichersystem ein, um regenerative elektrische Energie zu erholen und recyceln, was die Anforderung und Entwicklungsrichtung für den Aufbau einer energiesparenden Gesellschaft in Zukunft darstellt.
Schwungrad-Energiespeicher werden am häufigsten in städtischen U-Bahnen eingesetzt. Die Schwungrad -Energiespeicherung verwendet einen Elektromotor, um den Schwungradrotor unter den Bedingungen für Vakuum -Magnetaufhängung mit hoher Geschwindigkeit zu drehen, um Energie zu speichern. Wenn die Geschwindigkeit zunimmt, wird es geladen, und wenn die Geschwindigkeit abnimmt, kann es entladen werden. Hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer sind seine technischen Merkmale. Es kann nicht nur auf Hochleistungsladungen und Entladungen innerhalb von 5 Millisekunden reagieren, sondern auch eine Ladung und Entlassung von Lebensdauer von bis zu zehn Millionen Malen.