Що таке промислове та комерційне зберігання енергії?
1. Промислове та комерційне зберігання енергії
"Промислове та комерційне зберігання енергії" відноситься до систем зберігання енергії, які використовуються в промислових або комерційних терміналах.
З точки зору кінцевих клієнтів, зберігання енергії може бути розділений на сторону живлення, сторону сітки та зберігання на стороні енергії, серед яких зберігання енергії на стороні живлення та накопичення енергії, що зберігається попереднім метром, або велике зберігання, тоді як зберігання енергії на стороні користувача називається післяметровим зберіганням енергії. Зберігання побічної енергії користувача може бути додатково розділене на зберігання промислової та комерційної енергії та зберігання енергії домогосподарств. Коротше кажучи, зберігання промислової та комерційної енергії - це тип зберігання побічної енергії користувачів, а його група клієнтів - промислові або комерційні термінали. Зберігання промислової та комерційної енергії має широкий спектр сценаріїв застосування, включаючи промислові парки, комерційні центри, центри обробки даних, базові станції комунікацій, адміністративні будівлі, лікарні, школи, резиденції тощо
З точки зору технічної архітектури архітектура промислової та комерційної системи зберігання енергії може бути розділена на два типи: система зв'язку постійного струму та система зв'язку змінного струму. Система з’єднання постійного струму зазвичай приймає форму інтегрованої машини фотоелектричного накопичувача. Система складається з декількох основних модулів, включаючи інтегровану машину для фотоелектричного зберігання (складається з системи генерації фотоелектричних живлення (в основному, включаючи компоненти генерації фотоелектричних живлення та фотоелектричні контролери тощо), систему генерації енергії (в основному акумуляторні батареї, двонаправлені перетворювачі (система конвертів енергії, систем енергії, енергетична система енергії, енергетична система енергетики "PCS"), а також система керування акумулятором (Battery Management System, "BMS"), для досягнення фотоелектричної генерації енергії + інтеграція зберігання) та система управління енергією (система управління енергією, "Система EMS"). Основний принцип роботи полягає в тому, що потужність постійного струму, що генерується компонентами генерації фотоелектричних живлення, безпосередньо заряджає акумулятор через фотоелектричний контролер, а живлення змінного струму в мережі живлення також може бути перетворена в потужність постійного струму через ПК та заряджається до акумулятора. Коли є попит на електроенергію від навантаження, акумулятор випустить струм, а точка збору енергії знаходиться на кінці акумулятора. Система зв'язку змінного струму складається з декількох модулів, включаючи систему генерації фотоелектричних живлення (в основному включаючи компоненти виробництва фотоелектрики та інвертори, що підключені до сітки), систему виробництва енергії (в основному, включаючи акумуляторні пакети, PCS, BMS тощо) та систему EMS. Основний принцип роботи: потужність постійного струму, що генерується компонентами генерації фотоелектричних живлення, перетворюється на живлення змінного струму через інвертор, підключений до електромережі, який може безпосередньо подавати в мережу живлення або подавати до навантаження на живлення, або перетворити в потужність постійного струму через ПК і заряджатися до акумулятора. У цей час точка збору енергії знаходиться на кінці змінного струму. Характеристиками системи з’єднання постійного струму є низька вартість і низька гнучкість. Він підходить для сценаріїв, коли користувачі споживають менше електроенергії вдень і більше вночі. Характеристиками системи сполучення змінного струму є висока вартість і висока гнучкість. Він підходить для сценаріїв додатків, де встановлені системи виробництва фотоелектричних живлення, а також сценарії, коли користувачі використовують більше електроенергії вдень та менше електроенергії вночі. Взагалі кажучи, архітектура промислових та комерційних систем зберігання енергії може бути відокремлена від великої енергетичної мережі та утворювати мікросетку для генерації фотоелектрики та зберігання акумуляторів.
2. Арбітраж пік-валлі
«Арбітраж пік-долина» є поширеною моделлю прибутку для промислових і комерційних накопичувачів енергії. Тобто, зарядка з енергетичної мережі, коли ціна на електроенергію низька і викидається, коли ціна електроенергії висока.
У багатьох країнах реалізується різна політика цін на електроенергію за періоди часу.
Візьмемо як приклад Китай: Загальні користувачі промислової та комерційної електроенергії розрізняють лише пік та долини. Влітку (липень, серпень, вересень) та зима (січень, грудень), ціна на електроенергію протягом пікових годин на 20% вище, ніж звичайна базова ціна. У години долини ціна на електроенергію на 45% вища за звичайну. В інші місяці ціна на електроенергію в години піку на 17% вища, а ціна електроенергії в години долини на 45% нижча.
Тому системи зберігання промислових та комерційних енергоносіїв купують електроенергію з низькою ціною з енергетичної мережі, коли ціна на електроенергію низька. Постачати навантаження під час пікових цін на електроенергію, тим самим зменшуючи корпоративні витрати на електроенергію.
3. Зсув енергії в часі
"Зсув енергії в часі" відноситься до використання накопичувачів енергії для досягнення пікового зміщення навантаження та зміщення навантаження по долині. Коли користувач використовує обладнання для виробництва електроенергії, таке як фотоелектричні комірки для отримання електроенергії, крива виробництва електроенергії не повністю синхронізується з кривою споживання навантаження, тому користувач може продати надлишок електроенергії в електромережу за низькою ціною або придбати електроенергію з енергетичної мережі за високою ціною. Таким чином, коли користувач використовує обладнання для виробництва електроенергії, акумулятор заряджається. Протягом пікового навантаження зберігається електроенергія для максимальної економічної вигоди та зменшення викидів корпоративних вуглецю.