20 kérdés a felhasználói oldali energiatárolásról
A felhasználó oldali energiatárolás egy fejlett technológia, amely számos előnnyel jár életünkben. Ami az energiafogyasztást illeti, az emberek egyre inkább hajlamosak a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia elfogadására. Ezek az energiaforrások azonban gyakran instabilok. A napelemek éjszaka nem tudnak energiát gyűjteni, a szélmalmok pedig nem tudnak elegendő áramot termelni, ha nincs elegendő szél. Ebben az időben az energiatárolás nagyon fontossá válik, és a felhasználó oldali energiatárolás megjelenése ezt a problémát hivatott megoldani.
Az alábbiakban 20 kérdésen keresztül teljes mértékben megértjük a felhasználó oldali energiatárolás különféle módjainak alkalmazását.

1. Mi az a felhasználó oldali energiatárolás?
Az általunk általánosan ismert felhasználói oldali energiatárolás főként a nagyszámú ipari és kereskedelmi fogyasztó által használt elektrokémiai energiatárolóra vonatkozik. Az energiatároló eszköz egyszerűen egy nagy teljesítménybankként fogható fel. Akkor tölt fel, ha az áram ára alacsony, és lemerül, ha az áram magas. Vállalati termeléshez és egy sor elektromos berendezéshez használják, ezáltal csökkentve a vállalat villamosenergia-költségeit.
2. Milyen előnyökkel jár az energiatároló rendszer telepítése?
(1) Csúcsborotválkozás és völgyfeltöltés: völgy- és síkidőszakban történő töltés, csúcs- és csúcsidőszakban történő kisütés, valamint a csúcs-völgyi villamosenergia-árkülönbség hasznosítása a vállalkozás villamosenergia-költségeinek csökkentésére.
(2) A keresleti díjak kiegyensúlyozása: Az energiatároló rendszer le tudja borotválni a csúcsokat és a völgyeket, kiküszöböli a csúcsterheléseket, kisimítja a villamosenergia-görbét, és csökkenti a keresleti díjakat.
(3) Dinamikus kapacitásbővítés: A felhasználó transzformátorkapacitása rögzített. Általában, ha a felhasználónak szüksége van arra, hogy a transzformátor túlterhelésen működjön egy bizonyos ideig, a transzformátort ki kell bővíteni. A hozzáillő energiatároló rendszer kiépítése után a transzformátor terhelése ebben az időszakban energiatároló kisütéssel csökkenthető, ezzel csökkentve a transzformátor kapacitásbővítésének és átalakításának költségeit.
(4) Keresletoldali válasz: Az energiatároló rendszer telepítése után, ha a villamosenergia-hálózat keresletreakciót ad, az ügyfeleknek nem kell korlátozniuk a villamos energiát vagy fizetniük magas villamosenergia-díjat ebben az időszakban. Ehelyett az energiatároló rendszeren keresztül kereslet-válasz tranzakciókban vehetnek részt, és további kompenzációt kaphatnak.
3. Melyek a felhasználó oldali energiatárolás fő alkalmazási forgatókönyvei?
A felhasználói oldali energiatárolást elsősorban a viszonylag rendszeres villamosenergia-fogyasztású objektumokban alkalmazzák, mint például autótöltő állomások, ipari parkok, adatközpontok, kommunikációs bázisállomások.
4. Mi a felhasználói oldali energiatárolás beruházási, építési és üzemeltetési bevételi modellje?
(1) Az integrált üzemeltető befektet, épít és üzemeltet. Az ügyfeleknek egy fillért sem kell fizetniük. Csak helyet kell biztosítaniuk az energiatároló rendszer kiépítéséhez. A megszerzett bevételen az integrált üzemeltető és a felhasználó osztozik.
(2) A bevételen mindkét fél osztozik, a konkrét bevételmegosztás az ügyfél villamosenergia-fogyasztása és az energiatároló rendszer mérete alapján kerül megtárgyalásra.
(3) Az energiatároló rendszert a felhasználó fekteti be és építi ki, az integrált üzemeltető pedig az üzemeltetésért felelős, és vásárlói bevételt ígér.
5. Mi az együttműködési időszak a felhasználó oldali energiatárolási projektnél?
Az ajánlott együttműködési időszak általában 15 év.
6. Mennyi idő telik el a szerződés aláírásától a projekt megvalósításáig?
A szerződés aláírásától a projekt hivatalos működtetéséig általában 3-6 hónap telik el, a helyszín konkrét feltételeitől és összetettségétől függően.
7. Milyen villamosenergia-szabványokat kell teljesíteniük a vállalatoknak az energiatároló erőművek telepítéséhez?
Jelenleg alapvetően egyetlen ország vagy régió sem szabott feltételeket a felhasználó oldali energiatároló építéséhez. Általában nem kevesebb, mint 5 MWh/év. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb az energiafogyasztás, annál nagyobb a projekthez konfigurálható energiatároló kapacitás, és annál nagyobb a befektetés megtérülése.
8. Mekkora az energiatároló erőmű alapterülete?
Egy 1 MWh-s energiatároló erőmű körülbelül 10 ㎡ területet fed le, és ha figyelembe vesszük az első és hátsó biztonsági távolságot, akkor ez 20-30㎡.
9. Milyen helyszíni követelmények vonatkoznak egy energiatároló erőmű telepítésére?
(1) A telephely szabadban található, 20 méteren belül veszélyes vegyszerraktár nincs.
(2) Próbáljon közel lenni az elosztó helyiséghez, és az elosztóhelyiségtől való maximális távolság nem haladhatja meg a 100 métert.
10. Szükséges-e az energiatároló erőmű telepítése a tulajdonos segítségére a formaságok intézéséhez?
Az energiatároló erőmű telepítését regisztrálni kell a helyi Fejlesztési és Reform Iroda honlapján. Ez az eljárás az integrált üzemeltető felelőssége. A tulajdonosnak csak együttműködnie kell az információszolgáltatásban.
11. Mennyi ideig tart az energiatároló erőmű építési ideje? Szükséges az áramellátás leállítása? Mennyi időbe telik?
A formalitások elvégzése után a hivatalos kivitelezési időszak körülbelül 1-1,5 hónap; a hálózatra kapcsolt szekrény telepítéséhez rövid ideig tartó áramszünet szükséges, a legrövidebb áramszünet kb. 2 óra.
12. Ki lesz a felelős az energiatároló erőmű üzemeltetéséért és karbantartásáért a befejezést követően? Szükséges-e a tulajdonos személyzetének részvétele?
Azon ügyfelek számára, akik egy bizonyos integrált üzemeltetőt választanak, az integrált üzemeltető lesz felelős az energiatároló erőmű üzemeltetéséért és karbantartásáért a befejezést követően. Ugyanakkor a tulajdonos érintett munkatársai általában egyszerű képzésben részesülnek, és megoldást kínálnak a különleges körülményekre.
13. Az energiatároló erőmű megemeli-e a tulajdonos villamosenergia-alapdíját?
Nem. Ha kapacitásonként kerül felszámításra, akkor az áram alapdíj fix. Igény szerinti töltés esetén előfordulhat, hogy az energiatároló kisülés viseli a terhelést, csökkentve a maximális igényt és ezzel az áram alapdíjat.
Az energiatároló kapacitás tervezésénél figyelembe vették a transzformátor kapacitását és terhelését, az energiatároló töltés miatt az igény nem nő. Ha az igény megnő, az energiamenedzsment rendszer (EMS) automatikusan azonosítja és leállítja az energiatároló töltést.
14. Okoz-e veszteséget az energiatároló erőmű? Ha veszteség keletkezik, ki a felelős?
Ha veszteségek vannak, a veszteségeket figyelembe vették és levonták, amikor a két fél megosztja a nyereséget.
15. Pontos-e az energiatároló erőmű mérése?
Pontos, minden beépített villamos fogyasztásmérő olyan mérő, amely megfelel a nemzetközi szabványoknak és megfelelt a teszten.
16. Ki a felelős az energiatároló erőmű biztonsági problémáiért?
Ha B fél berendezése miatt A fél berendezése meghibásodik vagy megsérül, az A fél által elszenvedett veszteségeket B fél téríti meg. B fél egyúttal a gépkár-biztosítás és a teljes kockázatú vagyonbiztosítás biztosításáért is felelős. a projektet a szerződés teljesítése során, és viseli a biztosítási díjat. A vagyonbiztosítás biztosítási összege nem lehet kevesebb, mint a biztosított vagyontárgy tényleges értéke.
17. Szükséges-e a felhasználóknak áramtalanítaniuk az energiatároló erőmű napi működése során?
Az erőmű napi működése nem követeli meg a felhasználóktól az áramellátás megszakítását.
18. Az energiatároló erőmű villanást okoz kapcsoláskor?
Nem, az energiatároló berendezéseknek nincs negatív hatása a felhasználók energiaminőségére.
19. Amikor az energiatároló erőművet vészáramellátásra használják, azonnali hozzáférést kell biztosítani, vagy kézi beállításra van szükség?
A váltási stratégiát előre meg kell határozni. Az energiatároló berendezés különbözik az UPS-től, és nem kapcsolható teljesen automatikusan.
20. Kicserélik-e az energiatároló berendezést bizonyos mértékű veszteség után, és ki viseli a költségeket?
Az energiatároló berendezés fő vesztesége az akkumulátorcella. Az akkumulátorcella állapota a használati idő növekedésével romlik. Miután bizonyos mértékig csökken, az integrált kezelő lesz felelős a cseréért.

A háztartási felhasználók számára az energiatárolás minden háztartásban önálló villamosenergia-rendszert biztosíthat, önellátást érhet el, és csökkentheti az energiapazarlást. Kereskedelmi felhasználók számára az energiatárolás többletteljesítményt biztosíthat a csúcsteljesítmény-fogyasztás során, ezzel energiafogyasztást és költségeket takaríthat meg. Napjainkban az elektromos járműiparban is fontos szerepet tölt be a felhasználó oldali energiatárolás.
A következő cikkben részletesen bemutatjuk az energiatároló rendszerek tíz legfontosabb alkalmazási forgatókönyvét.

