...
تحميل ملف المواصفات التقنية (PDF)

تخزين البطاريات التجاري في الهواء الطلق: متى تصبح سعة 30 كيلوواط / 50 كيلوواط ساعة غير كافية؟

تم تركيب وحدة MegSolid ESSA0100B-0215 في منشأة تجارية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية بعد أن تجاوزت الأحمال ونطاق الطاقة سعة فئة البطاريات التي تبلغ 30 كيلوواط و50 كيلوواط/ساعة

تُعد الأنظمة المدمجة بقدرة 30 كيلوواط / 50 كيلوواط ساعة مناسبة للمواقع التي تشهد فترات ذروة قصيرة في الطلب ومجموعة محدودة من الأحمال المدعومة. لكن هذه السعة نفسها تصبح مقيدة عندما يمتد التشغيل المسائي لفترة أطول، أو تستمر عمليات التبريد طوال الليل، أو يتوسع نطاق الدعم الاحتياطي، أو عندما يتطلب الفائض المتكرر من الطاقة الكهروضوئية في منتصف النهار فترة تخزين أطول. وتؤدي هذه الظروف إلى توجيه المشروع نحو نظام أكبر تخزين البطاريات التجاري في الهواء الطلق النظام.

يُتخذ هذا القرار بناءً على استهلاك الكهرباء، وليس بناءً على حجم المبنى أو فاتورة الكهرباء الشهرية. إن عملية تصميم نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بنظام C&I يحدد الواجب، و دليل نسبة الطاقة إلى الطاقة في نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بنظام C&I يفصل بين القوة المطلوبة بالكيلوواط وساعات التشغيل المطلوبة. وعندما يتجاوز كلاهما النطاق المضغوط، فإن دليل اختيار أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) الخارجية بقدرة 100 كيلوواط / 215 كيلوواط·ساعة تصبح شاشة المنتج التالية ذات الصلة.

ابدأ بحدث الاستهلاك، لا بفاتورة الكهرباء اليومية

يخفي الاستهلاك اليومي التفصيلين اللذين يحددان حجم الخزانة: مقدار الحمل الذي يصل في وقت واحد، والمدة التي يجب أن تتحملها البطارية. يمكن لشركتين أن تستهلك كل منهما 300 كيلوواط ساعة يوميًا، مع اختلاف مهام التخزين تمامًا بينهما. فقد تشهد إحداهما ذروة طلب قصيرة في وقت الغداء؛ بينما قد تتحمل الأخرى أحمال التبريد والإضاءة وأجهزة الدفع لساعات بعد انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية.

اتفاقية موجزة نظام تخزين طاقة صغير تجاري يعمل بالبطاريات تظل هذه الطريقة خيارًا مناسبًا وموثوقًا به عندما يتمكن الموقع من عزل مجموعة محدودة من الأحمال، وتكون فترة الذروة قصيرة، ويكون الفائض الشمسي القابل للاستخدام محدودًا. في هذه الحالة، يمكن لنظام توزيع الطاقة (PCS) بقدرة 30 كيلوواط تغطية الطلب المتزامن، ويمكن لحوالي 50–65 كيلوواط ساعة تغطية الفترة المستهدفة مع تطبيق الاحتياطي المطلوب.

يبدأ هذا الصندوق نفسه في فقدان كفاءته عندما يُظهر منحنى الحمل فترة استقرار ممتدة في المساء، أو تشغيلًا مستمرًا للمعدات طوال الليل، أو بدء عدة أحمال في وقت واحد. وتكشف هذه الأنماط عن مشكلة تحديد الحجم بشكل أوضح من الفاتورة الشهرية، لأنها تُظهر الحد الأقصى الفعلي للطاقة ونطاق استهلاك الطاقة الذي يجب أن تلبيه البطارية.

يظهر التباين الأول إما في الكيلوواط أو في الساعات

A نظام تخزين بالطاقة بالبطاريات بقدرة 30 كيلوواط يمكنه توفير طاقة تصل إلى الحد الأقصى المعتمد للطاقة الكهربائية المترددة في أي لحظة معينة. وتؤدي إضافة وحدات البطاريات بعد مرحلة التحويل نفسها إلى إطالة مدة التشغيل، لكن نظام التحويل الكهربائي (PCS) لا يزال هو الذي يحدد الحمل المتزامن الذي يمكن تلبية احتياجاته. فعلى سبيل المثال، يتجاوز حدث بقدرة 36 كيلوواط بالفعل الحد الأقصى للتفريغ البالغ 30 كيلوواط، حتى في حالة وجود كمية وفيرة من الطاقة المخزنة.

A نظام تخزين بالطاقة بقدرة 50 كيلوواط/ساعة تواجه قيودًا مختلفة. مع حمل مدعوم ثابت يبلغ 30 كيلوواط، يُعطِي القسمة على القوة الاسمية نتيجة تبلغ حوالي 1.67 ساعة. وعند 20 كيلوواط، يُعطِي الحساب نفسه نتيجة تبلغ 2.5 ساعة؛ وعند 10 كيلوواط، يُعطِي نتيجة تبلغ 5 ساعات.

مدة التشغيل المحددة = طاقة البطارية ÷ الحمل المدعوم

الحمل المدعوم بالبطاريةالمدة النظرية ابتداءً من 50 كيلوواط/ساعة
10 كيلوواط5.0 ساعة
20 كيلوواط2.5 ساعة
30 كيلوواط1.67 ساعة

هذه هي نتائج الفرز. ويستند وقت التشغيل النهائي إلى حدود الطاقة القابلة للاستخدام المضمونة، ونطاق مستوى شحن البطارية (SOC) التشغيلي، والاحتياطي، وخسائر التحويل، والأنظمة المساعدة، وملف الحمل المقاس. وتكمن قيمة هذه العملية الحسابية البسيطة في السرعة: فهي توضح ما إذا كان المشروع قد اقترب بالفعل من الحد الأقصى لدرجة لا تسمح له بالبقاء في الفئة المدمجة.

رسم تخطيطي هندسي من MegSolid يوضح سقفًا للطاقة يبلغ 30 كيلوواط ونطاقًا للطاقة يبلغ 50 كيلوواط/ساعة مقارنةً بمنحنى الحمل التجاري

ويمكن بعد ذلك إتمام حساب القدرة ومدة التشغيل من خلال دليل نسبة الطاقة إلى الطاقة في نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بنظام C&I باستخدام الحدث الفعلي للموقع بدلاً من الافتراض العام المتعلق بالدورة اليومية.

كيف يتجاوز موقع صغير سعة التخزين المدمجة

عادةً ما يظهر التغيير في العمليات قبل أن يظهر في مواصفات الشراء. فإما أن تمتد ساعات العمل، أو تُضاف أنظمة تبريد، أو تزداد أهمية عدد الدوائر التشغيلية، أو يبدأ إنتاج الطاقة الشمسية خلال النهار في تجاوز الحمل لفترات أطول. ويؤدي كل تغيير من هذه التغييرات إلى تغيير حجم الحمل الذي يتعين على البطارية تغطيته.

التجارة المسائية والتبريد يوسعان نطاق استخدام الطاقة

غالبًا ما تستمر أحمال متاجر البيع بالتجزئة وقطاع الضيافة والمكاتب حتى بعد انخفاض إنتاج الطاقة الكهروضوئية. وقد يظل استهلاك الذروة القصيرة في حدود 50 كيلوواط/ساعة، في حين أن الاستهلاك المستقر في فترة المساء قد يستنفد الطاقة المتاحة قبل وقت الإغلاق بفترة طويلة. وتسبب غرف التبريد، وثلاجات العرض، ومعدات الاتصالات، وأحمال تكنولوجيا المعلومات نفس المشكلة خلال الليل: فقد تبدو استهلاكاتها بالكيلوواط متواضعة، لكن استمرارها يحولها إلى احتياج أكبر من حيث الكيلوواط/ساعة.

وهنا تكمن أهمية البيانات الفاصلة في تغيير مسار النقاش. فالفترة التي تبلغ مدتها ثلاث ساعات بقدرة 18 كيلوواط تتطلب احتياجات تخزين مختلفة عن فترة الذروة التي تبلغ مدتها عشر دقائق بقدرة 30 كيلوواط، على الرغم من أن الحدث ذي القدرة الأقل يبدو أقل تطلبًا عند قراءة العداد مرة واحدة.

تتغير عملية التحويل بالطاقة الشمسية عندما يتداخل الفائض مع الطلب اللاحق

إن مجرد وجود مصفوفة كهروضوئية أكبر لا يعطي فكرة واضحة عن حجم البطارية. فالمعيار ذو الصلة هو الفائض المتكرر من الطاقة الشمسية خلال الساعات التي يمكن فيها شحن البطارية، مقارنةً بالاستهلاك بعد انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية. ولا تبرر الحاجة إلى خزانة أكبر إلا عندما يظهر كلا جانبي هذا النمط بوضوح في البيانات المُؤرخة.

تندرج فترة الشحن وتخصيص نسبة الشحن (SOC) ضمن دليل أولويات الشحن الكهروضوئي لنظام تخزين الطاقة بالطاقة الشمسية (BESS) من C&I. كما ينبغي أن تحدد محطات الطاقة الكهروضوئية القائمة مسار التحويل من خلال دليل التخزين المقترن بالتيار المتردد مقابل المقترن بالتيار المستمر قبل تحديد قيمة الطاقة الشمسية المسترجعة.

يؤدي توسيع نطاق الأحمال المحمية إلى زيادة كل من الطاقة والاحتياطي معًا. وقد تتناسب معدات الإضاءة والاتصالات ومعدات نقاط البيع بسهولة مع نطاق احتياطي محدود. أما إضافة معدات التبريد والمضخات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) أو معدات الإنتاج، فتؤدي إلى تغيير كل من أعلى مستوى للطلب المتزامن والطاقة التي يجب أن تظل متاحة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

يجب أن يحدد جدول الأحمال المحمية الدوائر التي يجب تشغيلها، وتلك التي يمكن فصلها، والمدة التي يجب أن يستمر فيها الاحتياطي. ويُحدِّد هذا الجدول حدودًا تشغيلية قابلة للتطبيق للبطارية، بدلاً من التعامل مع كل حمل متصل على أنه ذو أهمية متساوية.

ESSA0100B-0215 يُحدث تغييرات في جانبي حدث التحميل

ميغ صوليد ESSA0100B-0215 يُطرح هذا الخيار للنقاش عندما يتجاوز الحمل المقاس حدود الفئة المدمجة التي تتراوح بين 30 كيلوواط و50–65 كيلوواط/ساعة. ويؤدي خرج التيار المتردد المقنن البالغ 100 كيلوواط إلى رفع الحد الأقصى للحمل الخاضع للتحكم، في حين تتيح الطاقة الاسمية للبطارية البالغة 215.04 كيلوواط/ساعة فترة تخزين أطول.

الحقل ESSA0100B-0215معنى المشروع
100 كيلوواط تيار متردد اسميقدرة أعلى على تحمل الأحمال الخاضعة للتحكم في وقت واحد
215.04 كيلوواط/ساعة من الطاقة الاسميةمزيد من الطاقة للفعاليات الطويلة، أو للتشغيل بالطاقة الشمسية، أو كاحتياطي
فئة 400 فولتأساس التكامل التجاري للجهد المنخفض
هيكل مقاوم للغبار والماء من فئة IP54أساس نشر الخزانات في الأماكن المفتوحة
التبريد الذكي بالهواءنظام إدارة الحرارة المتكامل للخزانة
محول عزل مدمجعدد أقل من واجهات المحولات الخارجية في التصاميم القابلة للتطبيق

يكون هذا الصندوق مناسبًا عندما تتزامن زيادة الطاقة مع توسيع نطاق الاستهلاك. فالموقع الذي لا يحتاج سوى إلى 18 كيلوواط لتلبية ذروة قصيرة يظل عبء التشغيل فيه محدودًا. أما الموقع الذي يتحمل حجمًا أكبر من الاستهلاك المسائي، أو ذروات طلب متكررة، أو مجموعة أوسع من الأحمال المحمية، فينبغي أن يجرب فئة 100 كيلوواط / 215.04 كيلوواط·ساعة.

تتشارك «التحكم في أوقات الذروة» و«الاستفادة من الطاقة الشمسية في الساعات المتأخرة» في نفس مصدر الطاقة

يمكن لـ ESSA0100B-0215 دعم عملية تخفيف أحمال الذروة على نطاق أوسع والاحتفاظ بكمية أكبر من الطاقة الكهروضوئية النهارية لتلبية الأحمال اللاحقة. ونظرًا لأن كلتا الخدمتين تستمدان الطاقة من نفس البطارية، فيجب أن يوضح جدول التشغيل متى تحظى كل خدمة بالأولوية ومقدار نسبة شحن البطارية (SOC) المتبقية.

ينبغي أن تُدرج رسالة الإرسال الخاصة بـ PCC في دليل التحكم في تخفيف أحمال الذروة للبطاريات. ويحدد هدف التحكم وموقع العداد وتسلسل الاستجابة كيفية استخدام قدرة الطاقة البالغة 100 كيلوواط عند حدود الموقع.

يصبح الحجز قرارًا بشأن تخصيص خدمات الطوارئ الطبية (EMS)

توفر الطاقة الإضافية للبطارية مجالًا لاحتياطي الحمل المحمي إلى جانب التشغيل التجاري اليومي. ويمكن لنظام التحكم المتكامل في إدارة الطاقة (EMS) توزيع مستوى شحن البطارية (SOC) بين تخفيف أحمال الذروة، وتحويل الطاقة الشمسية، والنافذة الاحتياطية وفقًا لمنطق التشغيل المحدد.

تظل الاحتياطيات مرتبطة بجدول الأحمال المحمية وحدود الطاقة القابلة للاستخدام. ويُعد الدعم الكهربائي للموقع بأكمله والدعم الكهربائي لأحمال محددة مهمتين مختلفتين، و دليل منطق الأولويات في نظام إدارة الطاقة BESS EMS يوضح كيفية ترتيب الأهداف المتنافسة قبل بدء التشغيل.

لا يزال التوافق الكهربائي يعتمد على لوحة التوزيع الحالية، وأنظمة الحماية، والكابلات، وحدود التوصيل. و دليل توصيل نظام تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) بجهد 400 فولت تتضمن تلك العناصر التي تؤثر على تصميم الموقع.

في هذه المرحلة، يتمثل قرار الاتصال في تحديد ما إذا كان الحدث المقاس قد تجاوز حدود الطاقة والقدرة المحددة على حد سواء. ويتيح مشاركة ملف تعريف الحمل على مدار الفترة الزمنية، والقدرة القصوى بالكيلوواط، ونطاق التشغيل المستهدف، وفائض الطاقة الكهروضوئية، وجدول الأحمال المحمية، إمكانية فحص فئة ESSA0100B-0215 وفقًا لمهمة محددة واحدة.

يمكن لخزانتين بسعة 215 كيلوواط/ساعة أن تؤديا مهام مختلفة

تعد طاقة البطارية مجرد جزء واحد من بنية المنتج. وتُظهر التكوينات الحالية في السوق هذا الفرق بوضوح: حيث يجمع نظام KSTAR BluePulse بين سعة تبلغ حوالي 215.04 كيلوواط ساعة وقوة تتراوح بين 30 و50 كيلوواط، في حين يجمع نظام MegSolid ESSA0100B-0215 بين سعة تبلغ 215.04 كيلوواط ساعة وقوة تيار متردد مقدرة بـ 100 كيلوواط.

مثال على بنية النظامالآثار المترتبة على التحميل
30 كيلوواط + حوالي 215 كيلوواط/ساعةنافذة طاقة طويلة خلف سقف طاقة أقل
50 كيلوواط + ~215 كيلوواط/ساعةالقدرة على التحميل المتزامن للمستوى المتوسط
100 كيلوواط + 215.04 كيلوواط/ساعةتتوفر طاقة أعلى ضمن نفس فئة الطاقة الاسمية

قد يكون النظام الذي تبلغ قدرته 30 كيلوواط / 215 كيلوواط ساعة مناسبًا لحمل طويل ومعتدل. أما النظام الذي تبلغ قدرته 100 كيلوواط / 215.04 كيلوواط ساعة فيمكنه تلبية احتياجات حدث يتطلب حملًا أثقل، على الرغم من أن التشغيل المستمر بأقصى طاقة يؤدي إلى استهلاك الطاقة المخزنة بسرعة أكبر. يجب أن تراعي المقارنة القوة المقدرة والطاقة القابلة للاستخدام ومدة الحدث ومهام التحكم في نفس السياق.

كما أن هذا التمييز يمنع اتباع أحد الأساليب الشائعة للتقريب في تحديد الحجم. فزيادة وحدة كيلوواط/ساعة (kWh) المتصلة بنظام التحكم في الطاقة (PCS) بسعة 30 كيلوواط تؤدي إلى إطالة المدة؛ لكنها تُبقي على سقف الحمل البالغ 30 كيلوواط دون تغيير. أما زيادة طاقة نظام التحكم في الطاقة (PCS) فتُغير نوع الحدث الذي يمكن للنظام الاستجابة له، في حين أن نطاق طاقة البطارية يحدد المدة التي تظل خلالها تلك الاستجابة متاحة.

تظل الخزانة المدمجة هي الخيار الأنسب للمواقع التي تتميز بحمل مدعوم مستقر يقل بكثير عن 30 كيلوواط، وذروات قصيرة متكررة، واستهلاك مسائي محدود، ونطاق ضيق للحمل المحمي. كما أن وجود فائض متواضع من الطاقة الكهروضوئية يُرجح كفة هذه الفئة، لا سيما عندما يتم استهلاك معظم الإنتاج من الطاقة الشمسية بشكل مباشر بالفعل.

في نطاق التشغيل هذا، قد تظل السعة الإضافية للخزانة غير مستخدمة خلال معظم أيام السنة. ويستفيد المشروع بشكل أكبر من التحديد الدقيق للحدث، وهامش هندسي مناسب، واستراتيجية تحكم تستخدم سعة التخزين المتاحة بشكل متكرر.

ينبغي أن يقتصر القرار على أصغر فئة من المنتجات تغطي العبء المقاس، والاحتياطي، وهامش النمو. ويضمن هذا النهج ربط اختيار المنتجات بالأدلة التشغيلية، بدلاً من التعامل مع كل احتمال مستقبلي على أنه قدرة مركبة مطلوبة منذ اليوم الأول.

ما بعد قانون ESSA: الخزانات المبردة بالسائل وأنظمة التخزين على نطاق ميغاواط/ساعة

تتمتع الوحدة ESSA0100B-0215 بنطاق تشغيل خاص بها. وأي مشروع يسعى إلى الحصول على خزانة ذات طاقة أعلى، أو بنية حرارية مختلفة، أو توسعة على نطاق ميغاواط/ساعة، ينبغي أن ينتقل إلى المنصة المناسبة التالية بدلاً من إجبار وحدة واحدة بسعة 215.04 كيلوواط/ساعة على أداء مهمة لم تُختر من أجلها.

إينرجون 261 يوفر 261.24 كيلوواط/ساعة من الطاقة الاسمية و125 كيلو فولت أمبير من السعة المقننة للتيار المتردد, ، باستخدام التبريد السائل وخلايا LFP بسعة 314 أمبير/ساعة. ويُعتبر الرقم 125 كيلو فولت أمبير قيمةً للقدرة الظاهرية؛ أما القدرة المقابلة بالكيلوواط فتتحدد وفقًا لمعامل القدرة المعمول به وحدود التشغيل.

تتم تغطية المقارنة بين الحكومات في 215 كيلوواط/ساعة مقابل 261 كيلوواط/ساعة: دليل اختيار أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS). يمكن للمشاريع التي تتجه نحو التشغيل متعدد الوحدات أو على نطاق ميغاواط/ساعة أن تستمر في بنية تخزين الطاقة في حاويات.

يُعد الانتقال بين المنتجات قرارًا يتعلق بالبنية الهندسية بقدر ما هو قرار يتعلق بالسعة. فكل من التبريد، والطاقة الظاهرية، والجهد الكهربائي للموقع، واستراتيجية التوسع، وواجهات التركيب، وخصائص التشغيل المقصودة، كلها عوامل تؤخذ في الاعتبار قبل طرح أي طراز.

إغلاق التحديد باستخدام منحنى التحميل

يُظهر السجل المتزامن متى يحدث الطلب، وإلى أي مدى يرتفع، ومدة استمرار الحدث، ومقدار الطاقة المتاحة للشحن. وهو يحول الطلب العام على “مزيد من طاقة البطارية” إلى التزام تجاري محدد.

يقوم مهندس كهربائي تجاري بمراجعة الحمل المتقطع، والطلب في أوقات الذروة، والفائض من الطاقة الكهروضوئية، والأحمال المحمية قبل اختيار نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) خارجي

ابدأ بملف تعريف الحمل الفاصل الزمني وحدد الحدث الذي يُتوقع أن يتغير فيه نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS). سجل أعلى قيمة متزامنة بالكيلوواط (kW) خلال هذا الحدث، ثم احسب الطاقة التي يجب تحويلها أو الاحتفاظ بها طوال مدته الكاملة. قم بتراكب فائض الطاقة الكهروضوئية المُؤرخ زمنياً في الحالات التي يشكل فيها الشحن بالطاقة الشمسية جزءاً من السيناريو.

تحتاج الأحمال المحمية إلى جدول زمني خاص بها لأن مهام انقطاع التيار قد تتداخل مع أهداف الذروة اليومية أو أهداف الطاقة الشمسية. المدخلات النهائية هي مدة التشغيل المطلوبة بعد تطبيق حدود الطاقة القابلة للاستخدام والاحتياطي. وتُظهر هذه المقاييس مجتمعةً ما إذا كان نطاق 50–65 كيلوواط/ساعة لا يزال قابلاً للتطبيق، أو ما إذا كان المعيار ESSA0100B-0215 يستحق التقييم، أو ما إذا كان المشروع قد انتقل بالفعل إلى فئة منتجات أخرى.

يجب أن تُظهر الشاشة نطاقًا، وليس إجابة خاطئة تتمثل في نقطة واحدة. اعرض نمو الحمل، والتقلبات الموسمية، وهامش التحكم بجانب التعريفة الأساسية، ثم سجل السبب الذي يجعل الفئة المختارة تغطي هذا النطاق. ويجب أن يوضح نفس السجل التغيير الذي قد يحدث في الطاقة، أو المدة، أو الاحتياطي، أو واجهة الموقع، والذي من شأنه إعادة فتح عملية الاختيار.

إن الاحتفاظ ببيانات الحمل بجانب الفئة المختارة يوفر لقسمي الهندسة والمشتريات أساسًا موحدًا لاتخاذ القرار. ويقوم الدليل القابل للتنزيل بنقل هذه المدخلات الميدانية إلى مراجعة منتج MegSolid دون الحاجة إلى إعادة عملية تحديد الأبعاد في وثيقة منفصلة.

الأسئلة الشائعة

يمكن أن تكفي 50 كيلوواط/ساعة لتغطية حمل مدعوم متواضع وفترة تشغيل قصيرة. وتُظهر متطلبات الطلب على فترات متقطعة، والقدرة القصوى بالكيلوواط، والفائض من الطاقة الكهروضوئية، والاحتياطي، ومدة الحماية للحمل، ما إذا كان المشروع لا يزال ضمن فئة 50–65 كيلوواط/ساعة.

يُقدَّر إنتاج قسم اللوحات التعريفية بحوالي 1.67 ساعة: 50 كيلوواط·ساعة ÷ 30 كيلوواط. ثم يتم تعديل مدة تشغيل المشروع وفقًا للطاقة القابلة للاستخدام، واحتياطي مستوى شحن البطارية (SOC)، وخسائر التحويل، والأنظمة المساعدة، وملف الحمل المقاس.

استخدم استهلاك الكيلوواط/ساعة اليومي كمعلومات أساسية. تحدد الطاقة القصوى متطلبات نظام توازن الطاقة (PCS)، بينما تحدد الطاقة التي يجب تحويلها أو الاحتفاظ بها خلال الحدث المستهدف متطلبات طاقة البطارية.

عادةً ما يؤدي الطلب المسائي الممتد، والتبريد الليلي، والفائض المتكرر في الطاقة الكهروضوئية، وتوسيع نطاق الأحمال المحمية إلى زيادة الفترة الزمنية المطلوبة لتوفير الطاقة. كما أن التشغيل المتزامن للمعدات يمكن أن يزيد من الاحتياجات من الطاقة في الوقت نفسه.

تتناسب سعة البطارية مع الفائض القابل للاستخدام في منتصف النهار والطلب اللاحق على الموقع. وتكشف بيانات الطاقة الكهروضوئية وبيانات الأحمال المُؤرخة عن كمية الطاقة الشمسية التي يمكن تخزينها واستهلاكها بعد انتهاء فترة الشحن.

يصبح الرمز ESSA0100B-0215 ذا صلة عندما يتجاوز حدث الحمل المحدد فئة «الكومباكت» البالغة 30 كيلوواط / 50–65 كيلوواط·ساعة، سواء من حيث الطاقة المتزامنة أو الطاقة المطلوبة.

تؤدي الفئة الأكبر إلى رفع الحد الأقصى لطاقة التيار المتردد وتفتح نطاقًا أكبر بكثير للطاقة الاسمية. ويمكنها تلبية متطلبات التشغيل C&I الأثقل أو الأطول عندما تدعم بيانات الموقع هذا التغيير.

يمكن إدراج هذين الهدفين في استراتيجية نظام إدارة الطاقة (EMS). ويحدد منطق الأولويات الذي تم إصداره فترات التشغيل الخاصة بهما، وتخصيص SOC، واحتياطي الأحمال المحمية.

يمكن لـ ESSA0100B-0215 دعم أحمال محددة تتناسب قوتها الإجمالية والمدة المطلوبة مع حدود النظام المعتمدة. ويحدد جدول التشغيل الاحتياطي واحتياطي الطاقة القابلة للاستخدام نطاق الدعم.

تُعبِّر وحدة «كيلوواط/ساعة» (kWh) للبطارية عن الطاقة المخزنة، في حين يحدد تصنيف نظام توزيع الطاقة (PCS) الحد الأقصى للطاقة المترددة. ويمكن أن تُستخدم طاقة اسمية مماثلة مع محولات مختلفة لتلبية احتياجات أحمال مختلفة.

استخدم ملف تعريف الحمل الفتري، وقيمة الذروة بالكيلوواط، ومدة الحدث المستهدفة، والطاقة المُحوَّلة المطلوبة، وفائض الطاقة الكهروضوئية المُؤرخ، وجدول الأحمال المحمية. تُصنف هذه المدخلات المشروع ضمن فئة المنتج المناسبة.

يظهر «إنيرجون 261» على الشاشة عندما يتطلب المشروع 261.24 كيلوواط/ساعة / 125 كيلو فولت أمبير فئة مع بنية خزانة مبردة بالسائل. وتكتمل مجموعة الخيارات بالواجهة الكهربائية ووضع التشغيل.

تزداد أهمية أنظمة تخزين الطاقة (ESS) المعبأة في حاويات كلما وصل المشروع إلى سعة بحجم ميغاواط/ساعة، أو احتاج إلى توسعة أكبر تتألف من وحدات متعددة، أو تجاوز الحدود العملية لخزانة خارجية واحدة.

ميغ صوليد (هونغ كونغ المحدودة تركز على البحث والتطوير والتصميم وتوريد أنظمة تخزين الطاقة عالية الأداء. مع عشر سنوات من تراكم الخبرة التقنية، نقدم حلول تخزين الطاقة الخارجية المخصصة، والمحولات السكنية، وحلول الطاقة المحمولة للعملاء العالميين.
واتساب/ويتشات: +852 59811073

احصل على حل تخزين الطاقة MegSolid الخاص بك خلال 24 ساعة

مباشرةً من شركة مصنعة لبطاريات الحالة الصلبة. احصل على عرض مخصص لنظام تخزين الطاقة (ESS)، وتحليل العائد على الاستثمار، وتوصيات بشأن النظام من فريقنا الهندسي.

ما ستحصل عليه

موثوق بها في جميع أنحاء العالم:

UL، IEC، UN38.3، جمعية تصنيف السفن الصينية (CCS)، GB36276-2023، RoHS

عارضات أزياء مثيرات:

التطبيقات:

مصانع · مزارع شمسية · تعدين · جزر · مراكز بيانات

أخبرنا عن مشروعك لنقوم بتصميم النظام لك.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.