Sep 01, 2026
Счет за электроэнергию крупного объекта состоит из нескольких начислений, рассчитанных на совершенно разных основаниях, и хранение достигает каждого из них по-разному. Поэтому чтение счета построчно перед определением размеров является шагом, который определяет, насколько эффективно будет вложение. С точки зрения закупок счет идет первым, а оборудование — вторым. MPMC POWERTECH CORP., основанная в 2008 году и базирующаяся в Шанхае Пудун, выпускает стационарный ряд HBD-A от 125 кВт и 261 кВтч до 1 125 кВт и 2 170 кВтч, предназначенный для этого применения.
MPMC 8 MWh контейнерная система накопления энергии на батареях
| Плата по счету | Как хранилище влияет на это | Что определяет необходимый размер |
|---|---|---|
|
Плата за пиковую мощность (кВт) |
Обеспечивает излишек выше выбранного порога |
Насколько выше порога достигают пики объекта и как долго |
|
Плата за энергию по периодам времени |
Перемещает потребление из дорогих периодов в дешевые |
Энергия, перемещаемая в день, и разница между периодами |
|
Плата за коэффициент мощности |
Поддерживает коэффициент мощности через реактивное регулирование |
Реактивный спрос и целевой коэффициент мощности |
|
Плата за мощность или подключение |
Снижает максимальное потребление из сети |
Согласованная мощность, на которую заключен контракт |
|
Ограниченная генерация на объекте |
Поглощает выходную мощность, которая в противном случае была бы потеряна |
Как часто и насколько глубоко ограничивается экспорт |
Самое важное различие — между платой за спрос и платой за энергию. Хранение снижает максимальное выставленное к оплате значение и перемещает потребление во времени; общее количество энергии, используемой объектом, определяется его процессом. Объект, счет которого в основном формируется по фиксированной ставке за энергию, отличается от объекта с высокой оплатой за пиковый спрос, и именно определение применимого варианта делает моделирование значимым.
Когда целью становится плата за спрос, вопрос проектирования сводится к установке порога. Более низкий порог обеспечивает большую экономию, но требует более крупной системы с более интенсивным циклированием; более высокий порог стоит дешевле в установке и экономит меньше.
Профиль с интервалом в пятнадцать минут за полный расчетный период показывает, сколько энергии находится выше любого кандидата на порог и как часто происходят каждое превышение. Моделирование двух или трех кандидатных порогов на основе этого профиля выявляет точку, где дополнительная емкость перестает приносить доход, что является более надежной основой, чем одна пиковая величина.
Опубликованный ассортимент MPMC позволяет выбирать различия. HBD-250-1000 и HBD-500-1000 имеют емкость 1 045 кВт·ч при 250 кВт и 500 кВт соответственно, а HBD-1000-2000 указан с мощностью 1 125 кВт и емкостью 2 170 кВт·ч, с вариантом с постоянным током емкостью 5 015 кВт·ч.
Объект с короткими резкими пиками ориентирован на мощность и нуждается в более высокой мощности при заданной емкости; объект с длинным дневным плато ориентирован на энергию и обслуживается моделью с меньшей мощностью при той же запасенной энергии. То, что две модели имеют 1 045 кВт·ч при разной мощности, является самым явным сигналом в ассортименте, что форму нагрузки, а не емкость, выбирает модель.
Системы накопления энергии MPMC HBD-500-1000 — установка из 10 блоков
Большинство крупных объектов хотят получить более одного результата от одного и того же актива. Снижение платы за спрос, арбитраж тарифов, устойчивость для критической панели и поддержка генерации на месте — все это использует одну и ту же запасенную энергию, а стратегия управления распределяет ее между этими задачами.
MPMC перечисляет режим PQ для управления активной и реактивной мощностью, режим VF для независимого управления напряжением и частотой, режим VSG, имитирующий инерцию системы, черный запуск, формирование сети и регулирование реактивной мощности под собственной SCADA и EMS. Когда устойчивость является одной из целей, следует определить резервное состояние заряда, чтобы рутинное циклирование по снижению затрат не расходовало емкость, предназначенную для перебоев, и это резервирование должно быть продемонстрировано при вводе в эксплуатацию.
Запасенная энергия — это не возвращаемая энергия. Потери преобразования происходят в обоих направлениях, глубина разряда ограничивает использование аккумулятора, поскольку MPMC оценивает срок службы цикла на уровне 90%, и применяется снижение мощности при температуре выше 45°C. Модель экономии, основанная на номинальной емкости, будет завышать отдачу.
Емкость также меняется с использованием. MPMC указывает 8 000 циклов при 90% глубине разряда для серии HBD-A с опубликованным сохранением не менее 70% к концу срока службы, поэтому годовая экономия в восьмом году отличается от первого. Моделирование на основе емкости к концу срока службы, а не емкости первого года, делает показатель окупаемости обоснованным.
Опубликованная MPMC гарантия на серию HBD-A составляет 5 лет или 2,2 МВт·ч на кВт·ч емкости системы и 10 лет или 4,3 МВт·ч на кВт·ч для производительности батареи, при условии, что температура в батарейном отсеке находится в диапазоне от 0°C до 25°C с допуском ±3°C, а влажность не превышает 80%.
Объект с интенсивным циклированием для экономии достигает лимита пропускной способности раньше календарного срока, что означает, что стратегия максимизации годовой экономии и стратегия максимизации покрываемого срока службы не совпадают. Решение, какую из них оптимизирует проект, и подтверждение, что конструкция охлаждения удовлетворяет температурным условиям, должно быть включено в спецификацию, а не рассматриваться позже.
Ниже контейнерного диапазона MPMC предлагает серию HBD-E от 10 до 125 кВт и от 30,7 до 261,2 кВт·ч, описанную как универсальный шкаф, объединяющий инвертор, преобразование мощности и EMS с прямым вводом от PV. Для объекта, применяющего накопление энергии к одному зданию или определенному участку, а не ко всему подключению, этот формат покрывает требование без контейнерной установки.
Система накопления энергии серии MPMC HBD-E — HBD-50-100, четыре блока
Крупный объект редко сохраняет неизменным профиль нагрузки. Новая производственная линия, расширенные смены или электрифицированный автопарк изменяют форму, на которую была рассчитана система, и схема, разработанная только для сегодняшнего дня, может через несколько лет начать снижать неправильный пик.
Расширение в таком масштабе происходит путем добавления блоков параллельно, а не замены одного, что сохраняет сертифицированную базу и общие запчасти. Упрощает задачу то, что первая фаза зарезервировала: мощность коммутационного оборудования для конечного количества блоков, конфигурацию управления для большего числа блоков, чем содержит первая фаза, а также физическое пространство с доступом и маршрутами кабелей. Указание конечной цели при запросе, а не только первой фазы, стоит сделать.
MPMC перечисляет установку для сглаживания пиков в Нидерландах общей емкостью 3,2 МВт·ч с конфигурациями 125 кВт / 260 кВт·ч и 100 кВт / 200 кВт·ч, а также расширение завода в ОАЭ мощностью 4,2 МВт, сочетающее сглаживание пиков с резервной функцией, работающее параллельно с сетью через DSE8620 и воздушный автоматический выключатель ABB на 3200 А.
Венгерская установка зеленой электростанции указана с емкостью 8 МВт·ч, сконфигурированная из двух блоков HBD-500-1000 и трех блоков HBD-1000-2000, обеспечивающих регулирование частоты, сглаживание пиков и балансировку нагрузки. Эти данные описывают класс установленного оборудования, а не прогноз экономии для другого тарифа или профиля нагрузки, поэтому моделирование должно выполняться на основе данных самого объекта.
• Читайте счет построчно и определите, на какие сборы направлен проект.
• Предоставьте профиль с интервалом в пятнадцать минут за полный расчетный период.
• Смоделируйте два или три возможных порога вместо предположения одного.
• Выбирайте по соотношению номинальной мощности к емкости, а не только по емкости.
• Включите потери на преобразование, глубину разряда и снижение характеристик в модель экономии.
• Моделируйте экономию относительно емкости в конце срока службы, а не емкости первого года.
• Определите резервное состояние заряда, если требуется устойчивость.
• Проверьте допустимый объем пропускной способности в соответствии с цикличностью, необходимой стратегии.
• Подтвердите, что конструкция охлаждения удовлетворяет требованиям по температуре батареи.
• Подтвердите возможность параллельного расширения, если ожидается рост нагрузки на объекте.
В основном на плату за спрос и тарифы за энергию по времени использования. Накопитель поставляет избыток сверх выбранного порога и перераспределяет потребление между тарифными периодами, а также может поддерживать коэффициент мощности через реактивное регулирование. Общее потребление энергии определяется процессом, поэтому моделирование должно начинаться с определения доминирующих сборов в счете.
Путем моделирования кандидатов на основе профиля с пятнадцатиминутным интервалом за полный расчетный период. Более низкий порог обеспечивает большую экономию, но требует более крупной системы с более интенсивным циклированием. Тестирование двух или трех порогов выявляет точку, где дополнительная емкость перестает приносить доход, чего нельзя показать одной пиковой величиной.
Потому что форму нагрузки, а не емкость, выбирает модель. MPMC указывает HBD-250-1000 и HBD-500-1000 оба по 1,045 кВт·ч, при 250 кВт и 500 кВт. Кратковременные резкие всплески обусловлены мощностью; длительные дневные плато — энергией, и профиль интервала определяет, какой из них характерен для объекта.
Да, при условии распределения, определенного в стратегии управления. Оба используют одну и ту же накопленную энергию, поэтому следует определить резервный уровень заряда, ниже которого прекращается рутинное циклирование для снижения затрат, оставляя эту часть для перебоев. Это резервирование является настройкой управления и должно быть подтверждено при вводе в эксплуатацию.
Обычно допускается пропускная способность. MPMC указывает 5 лет или 2,2 MWh на кВтч для системы и 10 лет или 4,3 MWh на кВтч для производительности батареи, с сохранением не менее 70% к концу срока службы. Условием действительности также является температура батарейного блока от 0°C до 25°C с допуском ±3°C.