Hogyan válasszunk aPVrendszer gyári önhasználatra{0}}?
A gyári önhasználatú fotovoltaikus energiatároló rendszerek alapvető céljai a fotovoltaikus energia önfelhasználásának maximalizálása-, a villamosenergia-költségek csökkentése, a stabil áramellátás biztosítása és az ESG (Environmental, Social and Governance) megfelelőségi követelményeinek teljesítése. Legfontosabb szempontja a villamosenergia-árazási politika, a hálózati csatlakozási szabványok, a biztonsági tanúsítványok és a szén-dioxid-adó betartása.
Alapvető pozicionálás: Ön{0}}első a fogyasztás, több cél figyelembe vétele mellett
A fotovoltaikus energiatárolás tényezőinek kiválasztása az önfogyasztásra{0}}lényegében három szükséglet konvergenciája: "energiafüggetlenség + költségkontroll + zöld megfelelés", így különösen alkalmas a következő forgatókönyvekre:
Régiók, ahol magas a hálózati villamosenergia-árak és nagy a csúcs-völgyi árkülönbség (pl. Európa, Észak-Amerika);
Gyenge hálózati megbízhatóságú és gyakori áramkimaradásokkal rendelkező régiók (pl. egyes délkelet-ázsiai országok, Afrika);
Export{0}}orientált gyárak, amelyek szén-dioxid-adókkal és tarifákkal szembesülnek (pl. az EU-ban működő vállalatok és a nemzetközi ellátási láncokban részt vevők).
A rendszer működési logikája: A fotovoltaik előnyben részesítik a gyári terhelés tápellátását → A felesleges energia az akkumulátorokban tárolódik → Az energiatároló kisül, ha a fotovoltaikus teljesítmény nem elegendő/csúcsos villamosenergia-igény esetén → Az áramot csak akkor vásárolják meg a hálózatról, ha az energiatároló kimerült és a fotovoltaikus energia nem ad ki, teljes mértékben elérve az "ön{0}{0}1}termelést, energiafelhasználást és -felhasználást". kevés villamosenergia-értékesítés a hálózatba (egyes országokban a villamosenergia-értékesítés folyamata bonyolult vagy az ár rendkívül alacsony).

A rendszer alapvető összetevői és a tengerentúli megfelelőségi követelmények
A kereskedelmi napelemes rendszerek hardverelemei alapvetően megegyeznek (fotovoltaikus tömb + energiatároló akkumulátor + BMS + PCS + EMS + grid-kapcsolt/kikapcsolt-hálózatkapcsoló eszköz), de a különböző országokban vagy régiókban szigorú követelmények vonatkoznak a terméktanúsításra és a biztonsági szabványokra, amelyek a bevezetés előfeltételei:
|
Kulcsfontosságú komponensek |
Főbb követelmények a gyári használathoz |
|
Fotovoltaikus modulok |
Meg kell felelnie az IEC 61215 (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság szabvány) szabványnak; Az európai és amerikai piacok emellett megkövetelik az UL 1703-at (Underwriters Laboratories tanúsítvány); hangsúlyt kell fektetni a szél- és homokállóságra, valamint az UV-állóságra (Közel-Kelet, Afrika). |
|
Energiatároló akkumulátorok |
A fő áramkör továbbra is a lítium-vas-foszfát akkumulátorok (nagy biztonság, hosszú élettartam), meg kell felelniük az IEC 62619 (akkumulátorbiztonsági szabvány) és az UL 9540 (energiatároló rendszer biztonsági tanúsítása) szabványoknak; az EU megköveteli, hogy az akkumulátorok megfeleljenek az új akkumulátor-szabályozásnak (BPR), beleértve az újrahasznosíthatósági mutatókat. |
|
PCS (Power Conversion System) |
Meg kell felelnie a nemzeti hálózati csatlakozási szabványoknak (mint például a német VDE 4105, az Egyesült Államok IEEE 1547), támogatnia kell az alacsony feszültségű -átmenetet és a zökkenőmentes teljesítményt; egyes országokban szükség van a szigetek észlelésére és a gyors leválasztásra. |
|
EMS (energiagazdálkodási rendszer) |
Kompatibilisnek kell lennie a helyi villamosenergia-árképzési irányelvekkel (például a{0}}használati idő-árazásával és a lépcsőzetes árképzéssel), és támogatnia kell az automatikus szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési számítást (interfész a vállalat ESG jelentési rendszerével); egyes régiók hozzáférést igényelnek az elektromos hálózat diszpécser platformjához (önkéntes vagy kötelező). |
Alapérték: „A szén-dioxid-megfelelőség előnyei”
Csökkentett villamosenergia-költségek (alapvető tényező): A legtöbb országban kiforrott--használati ármechanizmusok érvényesülnek, ami jelentős csúcs-völgyi árkülönbségeket eredményez (pl. Kaliforniában a villamosenergia-csúcsárak 3-4-szer magasabbak, mint az off-csúcsárak, Németországban pedig az ipari áram 2-szeres árkülönbsége).
Az energiatároló rendszerek a csúcsidőn kívül -csúcsidőben/amikor bőséges a napenergia, a csúcsidőben pedig kisütéssel töltik fel a hálózati áram beszerzését, így közvetlenül 15%-40%-kal csökkentik a gyári villamosenergia-költségeket (a csúcs-völgyi árkülönbségtől és a beépített napenergia mennyiségétől függően). Az energiaigényes gyárak (például kohászat, feldolgozóipar, élelmiszer-feldolgozás) esetében a villamosenergia-költségek csökkenése még jelentősebb.
A stabil áramellátás biztosítása és a termelési veszteségek elkerülése: Délkelet-Ázsiában, Afrikában és más régiókban gyenge hálózati infrastruktúra és gyakori áramkimaradások tapasztalhatók. Egyetlen áramszünet akár több tíz- vagy akár több százezer dolláros veszteséget is okozhat a gyáraknak.
A napenergiát tároló rendszerek vészhelyzeti tartalék áramforrásként szolgálhatnak, hálózatkimaradás esetén ezredmásodpercek alatt kapcsolnak ki{0}}hálózati üzemmódba, biztosítva az alapvető gyártósorok, precíziós berendezések, hűtőtárolók és egyéb kritikus terhelések folyamatos működését. Egyes gyárak a napenergiát, az energiatárolót és a dízelgenerátorokat kombináló hibrid mikrohálózati modellt alkalmaznak az áramellátás megbízhatóságának további javítása érdekében.

Az ESG-nek való megfelelés és a szénadó-kockázatok mérséklése a tengerentúli gyárak (különösen az export{0}}vállalkozások) egyik alapvető szükséglete:
Az EU szén-dioxid határkiigazítási mechanizmusa (CBAM) előírja, hogy az importált ipari termékek szénlábnyomát ki kell számítani. A napenergia-tárolás öncélú-felhasználása csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátás intenzitását a gyártási folyamat során, és elkerülhető a magas szén-dioxid-kibocsátási díjak fizetése;
A multinacionális vállalatok ellátási lánc auditja során a "megújuló energia felhasználása" fontos pontozási tétel. A napenergia-tárolás segíthet a gyáraknak belépni a vezető vállalatok ellátási láncába;
Egyes országok adókedvezményeket kínálnak a megújuló energiát használó vállalatoknak (például az Egyesült Államok szövetségi befektetési adójóváírása (ITC) és az EU megújuló energia támogatása).
Hálózatbővítési beruházások csökkentése: A tengerentúli gyárak hálózatbővítésének kérelmezési folyamata bonyolult, időigényes-és költséges (pl. Európa egyes részein a bővítési költségek elérhetik a több tízezer USD/MW-ot). Az energiatároló rendszerek elérhetik a -borotválkozás és a völgy{5}}feltöltés csúcspontját, csökkentve a gyár maximális villamosenergia-terhelését, és elkerülhető, hogy az új gyártósorok beépítése miatt hálózatbővítést kell kérni.
Kiválasztási és politikai szempontok a gyári fotovoltaikus energiatároló rendszerekhez
Az áramárak, a hálózati feltételek és az irányelvek jelentősen eltérnek a különböző országokban és régiókban; ezért a rendszer kiválasztását a helyi viszonyokhoz kell igazítani.
|
Regionális |
Villamosenergia-fogyasztás/politikai jellemzők |
Főbb szempontok az önfelhasználó{0}}energiatároló rendszer kiválasztásához |
|
Észak-Amerika (USA, Kanada) |
Nagy csúcs-völgy árkülönbség, stabil rács; elérhető szövetségi/állami adójóváírás; a biztonsági tanúsítványra helyezik a hangsúlyt |
Nagy-kapacitású lítium-vas-foszfát akkumulátorok + nagymértékben kompatibilis PCS; Az EMS alkalmazkodik a-használati idő-áraihoz és az ITC-támogatás kiszámításához; UL-tanúsítvánnyal rendelkező termékek előnyben |
|
Európa (EU, Egyesült Királyság) |
Magas villamosenergia-árak, szigorú szén-dioxid-adók; támogatja a virtuális erőművi (VPP) aggregációt; szigorú hálózati csatlakozási szabványok. |
Közepes -kapacitású energiatárolás + szén-dioxid-kibocsátás csökkentés számítási függvény; kompatibilis a hálózati elosztási követelményekkel; VDE és CE minősítést igényel. |
|
Délkelet-Ázsia (Thaiföld, Vietnam, Malajzia) |
Rossz hálózati megbízhatóság, gyakori áramkimaradások; bőséges fotovoltaikus erőforrások; egyes országok hálózati csatlakozási támogatást kínálnak. |
Ki-grid/on-grid kettős-módú rendszerek; hangsúly a vészhelyzeti ellátáson; az akkumulátoroknak alkalmazkodniuk kell a magas hőmérsékletű és páratartalmú környezethez. |
|
Közel-Kelet (Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek) |
Kiváló napenergia erőforrások; a villamosenergia-árak fokozatosan piacfüggővé válnak{0}}; a gyárak sok energiát fogyasztanak. |
Nagyméretű-fotovoltaikus berendezések + nagy-sebességű energiatárolás; a hőelvezetéses tervezés hangsúlyozása; elsőbbséget élveznek a szél- és homokálló modulok. |

Az önfelhasználó{0}}energiatárolás fejlesztési trendje
A moduláris energiatárolás általánossá válik
A moduláris energiatároló szekrények (például 20 láb-os konténeres energiatároló) kényelmesen szállíthatók és gyorsan felszerelhetők, alkalmasak a gyári gyors telepítésre, és rugalmasan bővíthetők az elektromos terhelésnek megfelelően.
Integrált fotovoltaikus-energiatároló-töltőrendszer-bővítés
Az elektromos járművek töltőállomásaival felszerelt gyárak integrált „fotovoltaikus + energiatároló + töltőcölöpök” rendszert fognak alkalmazni, csökkentve a töltési költségeket, miközben kielégítik a gyár területén belüli járművek villamosenergia-szükségletét.
Virtuális erőmű (VPP) részvételi lehetőségei
Az európai és amerikai országok arra ösztönzik a gyárakat, hogy energiatároláson keresztül vegyenek részt a hálózati keresletoldali válaszadásban{0}}. Több gyár energiatároló erőforrásainak aggregációs platformokon keresztül történő integrálásával csúcsteljesítményű borotválkozási és frekvenciaszabályozási szolgáltatásokat nyújthatnak a hálózatnak, és további bevételhez juthatnak (a gyár saját fogyasztásának befolyásolása nélkül).

