Системы накопления энергии батарей емкостью 1 МВт·ч и выше для фотоэлектрических электростанций

Sep 02, 2026

Хранение, добавленное к фотоэлектрической установке, — это не просто емкость, присоединенная к генерации. Это меняет то, что установка может предложить — гарантированный выход, сдвинутый профиль поставки или сервис отклика — и каждая из этих задач требует разного размера и разных требований к управлению. Определение того, что именно продает проект, предшествует выбору оборудования. MPMC POWERTECH CORP., основанная в 2008 году и базирующаяся в Шанхае Пудун, выпускает стационарный ряд HBD-A, достигающий этой мощности в одном блоке.

MPMC 8 MWh контейнерная система накопления энергии на батареях — 2 × HBD-500-1000 и 3 × HBD-1000-2000

Для чего на самом деле предназначено хранилище

Цель Что должна делать система Что определяет размер

Сдвиг по времени

Хранить дневную генерацию для вечерней поставки

Энергия, вырабатываемая после окончания местного спроса

Избежание ограничения

Поглощать выходную мощность, которая в противном случае была бы потеряна

Как часто и насколько сильно ограничивается экспорт

Сглаживание нарастания

Компенсировать резкие изменения при прохождении облака

Скорость изменения, а не общая энергия

Реакция на частоту

Реагировать в пределах требуемого сетевого окна

Номинальная мощность и время отклика, а не емкость

Обеспечение обязательств по поставке

Поставлять согласованный профиль независимо от погоды

Период ресурса в худшем случае, а не среднегодовой

Большинству установок требуется более одного из этих элементов, что является законным при условии, что конфликты решаются целенаправленно. Энергия, выделяемая для сдвига по времени, недоступна для регулирования частоты, поэтому стратегия управления должна распределять мощность между задачами, а не предполагать выполнение обеих одновременно.

Достижение 1 МВт·ч в одной или нескольких единицах

MPMC перечисляет HBD-250-1000 и HBD-500-1000 с емкостью 1 045 кВт·ч при номинальной мощности переменного тока 250 кВт и 500 кВт соответственно, а также HBD-1000-2000 с мощностью 1 125 кВт и емкостью 2 170 кВт·ч. Вариант с постоянным током указан с емкостью 5 015 кВт·ч.

То, что две модели имеют одинаковую емкость 1 045 кВт·ч при разных номинальных мощностях, является наиболее полезным фактом для солнечного проекта. Установка, обеспечивающая надежную вечернюю подачу, ориентирована на энергию и обслуживается вариантом на 250 кВт; установка, обеспечивающая сглаживание нарастания или регулирование частоты, ориентирована на мощность и требует номинала 500 кВт при той же запасенной энергии.

Выбор архитектуры: подключение к переменному или постоянному току

В схеме с подключением к переменному току массив и накопитель преобразуют энергию независимо и соединяются на шинном коллекторе. В схеме с подключением к постоянному току они используют общее оборудование для преобразования, что снижает потери энергии при передаче от панелей к аккумулятору и упрощает управление этим путем.

MPMC явно указывает варианты с постоянным током в серии HBD-A, включая HBD-DC 410 с емкостью 418 кВт·ч и HBD-DC 5000 с емкостью 5 015 кВт·ч наряду с моделями с подключением к переменному току. Выбор зависит от того, добавляется ли накопитель к существующей установке или оба строятся вместе, и это решение должно быть зафиксировано, так как оно ограничивает все последующие этапы.

Системы накопления энергии MPMC HBD-500-1000 — установка из 10 единиц

Размерирование по худшему периоду ресурса

Установка с накопителем размерится по худшему периоду, а не по среднему. Месяц с наименьшим уровнем инсоляции в сочетании с наибольшими обязательствами по поставке определяет необходимую емкость, и проект, оптимизированный под годовые средние значения, окажется недостаточным именно в этот месяц.

Три фактора также отделяют номинальную мощность от фактически поставляемой энергии: глубина разряда, поскольку MPMC оценивает срок службы цикла в 8 000 циклов при 90% для серии HBD-A; потери при преобразовании; и снижение мощности при температуре выше 45°C. На мегаватт-часовом уровне эти сокращения значительны в абсолютных величинах.

Требования сетевого кода и режимы управления

Генерирующая установка, подключенная к сети, подчиняется требованиям этой сети, которые формируют спецификацию так же строго, как и ресурс. Настройки защиты, поведение при провалах питания, возможности реактивной мощности и меры против островного режима обычно запрашиваются и должны быть получены в письменном виде до заказа оборудования.

MPMC перечисляет режим PQ для управления активной и реактивной мощностью, режим VF для независимого управления напряжением и частотой, режим VSG, имитирующий инерцию системы, черный старт, формирование сети и регулирование реактивной мощности, а также публикует установки регулирования частоты, подключенные к сети, мощностью 8 МВт·ч в Нидерландах и Венгрии. Соответствие определяется местным кодексом, а не списком оборудования, и обязанность демонстрации должна быть закреплена в контракте.

Условия на месте генерации

MPMC предлагает 314 Ач LFP элементы в серии HBD-A с жидкостным охлаждением, системой защиты IP54 и защитой аккумуляторного блока IP67, аэрозольным пожаротушением по стандарту CE, рабочим диапазоном от −20°C до +55°C с понижением мощности выше 45°C и максимальной высотой эксплуатации 3000 м, с обнаружением выделяющихся газов и впуском водяного распыления на крупных установках.

Солнечные площадки часто бывают жаркими, пыльными и открытыми, что делает условие гарантии температуры аккумулятора требованием к конструкции. MPMC указывает, что рабочая температура корпуса аккумулятора должна поддерживаться в диапазоне от 0°C до 25°C с допуском ±3°C, а влажность — не выше 80%, что на таких площадках полностью зависит от системы теплового управления.

Расширение установки поэтапно

Солнечные проекты часто добавляют емкость накопителя после того, как первый этап доказывает эффективность, и расширение происходит путем параллельного добавления единиц, а не увеличения одной. Это сохраняет сертифицированную базу и обеспечивает общность запасных частей по всей площадке.

Что делает это простым, так это то, что первый этап зарезервировал: емкость коммутационного оборудования для конечного количества единиц, конфигурацию управления для большего числа единиц, чем содержит первый этап, а также физическое пространство с доступом и маршрутами кабелей. Опубликованная MPMC венгерская установка на 8 МВт·ч сочетает две единицы HBD-500-1000 с тремя HBD-1000-2000, что демонстрирует работу смешанных размеров в одной системе.

Проверки накопителей солнечных установок

● Определите, какую услугу предоставляет хранилище, прежде чем выбирать оборудование.

● Решите, использовать ли AC или DC соединение, и зафиксируйте обоснование.

● Выбирайте на основе соотношения номинальной мощности к емкости, а не только емкости.

● Размер рассчитывайте исходя из худшего месяца ресурса в сочетании с обязательством по поставке.

● Запросите используемую энергию при предполагаемой глубине разряда отдельно от номинальной емкости.

● Получите требования оператора сети в письменном виде до оформления заказа.

● Сопоставьте требуемые режимы управления с поддерживаемыми, включая формирование сети.

● Рассматривайте состояние температуры батареи как обязательство по тепловому проектированию.

Поиск мобильной гибридной системы электроснабжения на солнечной энергии, дизеле и аккумуляторах для автономных и временных проектов
Как логистическим компаниям выбрать поставщика мобильных зарядных станций с накопителями энергии для автопарков?

Последние сообщения

Какие бренды должны включить в шорт-лист покупатели EPC для коммерческого и промышленного накопления энергии?
Найдите сетевое аккумуляторное хранилище энергии (BESS) для снижения пиковых нагрузок, регулирования частоты и аварийного резервирования
Поставщик крупномасштабных систем накопления энергии на батареях для коммерческих и промышленных объектов
Какие китайские бренды аккумуляторных систем хранения энергии подходят для европейских коммерческих и промышленных проектов?
Мобильные системы хранения энергии для снижения расхода топлива генераторных установок на строительных площадках
Как крупные коммерческие и промышленные объекты снижают затраты на электроэнергию с помощью аккумуляторных систем хранения энергии