كيف تساعد أنظمة تخزين طاقة البطارية المصانع على تقليل تكاليف الكهرباء
تعتبر الكهرباء من أكبر نفقات التشغيل للعديد من المصانع. لا تكمن المشكلة دائمًا في إجمالي كمية الكهرباء التي تستهلكها المنشأة. في العديد من الأسواق، يمكن أن يواجه المصنع رسومًا أعلى بكثير لمجرد أن الطلب على الطاقة يصل إلى مستوى عالٍ لفترة قصيرة.
هذا هو المكان الذينظام تخزين الطاقة الصناعيةيمكن أن تحدث فرقا قابلا للقياس. فبدلاً من شراء كل الكهرباء من الشبكة عند الحاجة إليها بالضبط، يستطيع المصنع شحن البطاريات خلال فترات منخفضة التكلفة وتفريغها عندما تكون أسعار الكهرباء أو رسوم الطلب أعلى.
من الناحية العملية،نظام تخزين الطاقة الصناعيةيمكن أن تساعد المشاريع الشركات المصنعة على تقليل ذروة الطلب، وتحويل استهلاك الطاقة، وزيادة الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، وتوفير طاقة احتياطية لأحمال مختارة. تعتمد التوفيرات الفعلية على تعرفة الكهرباء المحلية، وملف تحميل المصنع، وحجم البطارية، واستراتيجية التشغيل.
بالنسبة للمصانع التي تفكر في تخزين البطاريات، فإن السؤال المهم ليس ببساطة هو عدد كيلووات/ساعة التي يمكن للبطارية تخزينها. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كان حجم النظام صحيحًا ويتم التحكم فيه بالطريقة التي يستخدم بها المصنع الكهرباء فعليًا.

فهم بنية خزانة BESS بقدرة 129 كيلو وات في الساعة
ما هونظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 129 كيلو وات في الساعة(بيس)؟
نظام تخزين طاقة البطارية بقدرة 129 كيلو وات في الساعة هو حل لتخزين الطاقة قائم على الخزانة مصمم للتطبيقات التجارية والصناعية. يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في وحدات بطارية الليثيوم ويطلق تلك الطاقة عندما تحتاج المنشأة إلى طاقة إضافية.
يشير الرقم 129 كيلو واط في الساعة إلى سعة الطاقة الاسمية للبطارية. وهو لا يخبرك في حد ذاته بمقدار الطاقة التي يمكن للنظام توفيرها في أي لحظة. ذلك يعتمد على العاكس والتكوين العام للنظام.
هذا التمييز مهم عند التخطيط لتركيب المصنع. قد تحتاج المنشأة ذات فترات الذروة القصيرة والحادة للطلب إلى تصنيف طاقة مرتفع نسبيًا حتى لو كانت سعة الطاقة المطلوبة معتدلة. قد يركز مصنع آخر يتمتع باستهلاك مرتفع لعدة ساعات على سعة البطارية.
يمكن للخزانة النموذجية بقدرة 129 كيلو وات في الساعة أن تدعم تطبيقات مثل:
- ذروة خفض الطلب
- تحويل الطاقة في وقت الاستخدام
- تخزين الطاقة الشمسية
- طاقة احتياطية للأحمال المحددة
- عملية ميكروغريد
- تكامل الطاقة المتجددة
يمكن أيضًا دمج العديد من الخزانات عندما يتطلب المشروع سعة تخزين أكبر أو طاقة إنتاج أعلى.
تصميم الخزانة المعيارية الكل في واحد
تتمثل إحدى ميزات خزانة BESS المتكاملة في دمج المكونات الكهربائية ومكونات التحكم الرئيسية في حاوية واحدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط عملية النقل والتركيب والتشغيل والصيانة مقارنةً ببناء نظام تخزين من مكونات منفصلة تمامًا.
قد تحتوي الخزانة النموذجية على وحدات بطارية ونظام إدارة البطارية ومعدات تحويل الطاقة وواجهة إدارة الطاقة ومعدات الإدارة الحرارية وأجهزة الحماية وأجهزة المراقبة.
| ميزة التصميم | فائدة عملية |
|---|---|
| مكونات متكاملة | عمل أقل لتكامل النظام في موقع المشروع |
| البناء المعياري | سهولة توسيع القدرة عندما ينمو الطلب على الطاقة |
| تجميع المصنع | مراقبة الجودة بشكل أكثر اتساقًا قبل التسليم |
| الضميمة المدمجة | استخدام أكثر مرونة لمساحة التثبيت المتاحة |
| المراقبة المركزية | إدارة النظام اليومي أسهل |
لتخطيط الشركات المصنعةتخزين بطارية المصنع، يمكن أن تكون النمطية مفيدة بشكل خاص. غالبًا ما تتغير متطلبات الإنتاج بمرور الوقت، لذا فإن النظام الذي يمكن توسيعه يكون عادةً أكثر عملية من النظام المصمم لأحمال اليوم فقط.
المكونات الأساسية داخل خزانة BESS بقدرة 129 كيلووات في الساعة
مجموعات بطارية الليثيوم عالية الجهد
وحدات البطارية هي خزان الطاقة للنظام. تستخدم خزانات التخزين التجارية الحديثة عادةً بطاريات أيون الليثيوم، مع كون فوسفات حديد الليثيوم (LFP) خيارًا شائعًا للتطبيقات الثابتة.
تُستخدم بطاريات LFP على نطاق واسع لأنها توفر مزيجًا من الاستقرار الحراري وعمر الخدمة الطويل وخصائص التشغيل التي يمكن التنبؤ بها. ومع ذلك، فإن الأداء الفعلي للبطارية يعتمد على ما هو أكثر من كيميائها.
عوامل مثل عمق التفريغ، ودرجة حرارة التشغيل، ومعدل الشحن، ومعدل التفريغ، وجودة نظام إدارة البطارية، كلها تؤثر على الأداء على المدى الطويل.
ولهذا السبب يمكن لبطاريتين لهما نفس السعة الاسمية أن تنتجا نتائج مختلفة تمامًا في التشغيل في العالم الحقيقي.
نظام إدارة البطارية المتكامل (BMS)
يقوم نظام إدارة البطارية، المعروف باسم BMS، بمراقبة حزمة البطارية باستمرار. فهو يوفر معلومات حول جهد الخلية ودرجة الحرارة وحالة الشحن وظروف التشغيل الأخرى.
يوفر نظام إدارة المباني (BMS) أيضًا الحماية عندما تعمل البطارية خارج الحدود المحددة مسبقًا. اعتمادًا على تصميم النظام، يمكنه تقييد الشحن أو التفريغ عندما تصل درجة الحرارة أو الجهد أو المعلمات الأخرى إلى مستويات غير طبيعية.
لنظام تخزين الطاقة الصناعيةيعتبر نظام إدارة المباني ذا أهمية خاصة لأنه قد يتم تدوير البطاريات الصناعية بشكل متكرر. يمكن أن يؤدي التحكم السيئ في البطارية إلى تدهور غير ضروري وانخفاض القدرة القابلة للاستخدام مع مرور الوقت.
ضوابط نظام إدارة الطاقة (EMS).
نظام إدارة الطاقة مسؤول عن تحديد كيفية استخدام الطاقة المخزنة.
تخيل مصنعًا يبدأ الإنتاج في الساعة 8:00 صباحًا ويصل إلى أعلى حمل كهربائي له بين الساعة 10:00 صباحًا و2:00 بعد الظهر. إذا كانت الكهرباء أرخص بين عشية وضحاها، فيمكن لنظام الإدارة البيئية شحن البطارية خلال فترة التكلفة المنخفضة. خلال فترة الذروة بعد الظهر، يمكن تفريغ البطارية لتقليل كمية الطاقة المسحوبة من الشبكة.
هذا هو المبدأ الأساسي وراءذروة تخزين طاقة الحلاقة.
يمكن لنظام EMS الأكثر تقدمًا أيضًا تنسيق تشغيل البطارية مع الطاقة الشمسية على الأسطح، وأحمال المصنع، وأسعار الكهرباء، وحدود الطلب المحددة مسبقًا. الهدف هو عدم تفريغ البطارية كلما أمكن ذلك. يجب أن يتم تصريفها عندما يؤدي ذلك إلى تحقيق أكبر فائدة تشغيلية أو مالية.
الإدارة الحرارية وأنظمة التبريد
تبريد الهواء المتقدم مقابل التبريد الغمر
تعد إدارة درجة الحرارة جزءًا مهمًا من تصميم نظام البطارية. يمكن أن تؤدي الحرارة المفرطة إلى تسريع شيخوخة البطارية، في حين أن درجات الحرارة المنخفضة جدًا يمكن أن تؤثر على أداء الشحن والتفريغ.
بالنسبة للعديد من خزانات BESS متوسطة الحجم، يظل تبريد الهواء خيارًا عمليًا. تعمل المراوح وتدفق الهواء الذي يتم التحكم فيه على إزالة الحرارة المتولدة أثناء تشغيل البطارية وتساعد في الحفاظ على درجة حرارة التشغيل المناسبة.
يوفر التبريد السائل تحكمًا حراريًا أكثر دقة ويمكن أن يصبح جذابًا للأنظمة أو التطبيقات الأكبر حجمًا ذات كثافة التدوير العالية. يأخذ التبريد الغمر المفهوم إلى أبعد من ذلك عن طريق وضع مكونات البطارية في سائل عازل متخصص.
| نهج التبريد | الميزة النموذجية | اعتبار |
|---|---|---|
| تبريد الهواء | تصميم بسيط وتعقيد منخفض نسبيا | يعتمد الأداء الحراري على تدفق الهواء والظروف المحيطة |
| التبريد السائل | تحكم أكثر اتساقًا في درجة الحرارة | المزيد من المكونات ومتطلبات الصيانة |
| التبريد بالغمر | نقل الحرارة فعال للغاية | تعقيد النظام العالي والتصميم المتخصص |
بالنسبة لخزانة بقدرة 129 كيلووات في الساعة، يجب تحديد طريقة التبريد المناسبة من خلال تكوين البطارية والمناخ والتردد المتوقع للدورات وتصميم العلبة وميزانية المشروع بدلاً من السعة وحدها.
أجهزة استشعار الإدارة الحرارية النشطة
لا يقوم BESS الحديث ببساطة بتشغيل معدات التبريد الخاصة به وتركها تعمل بشكل مستمر. تعمل أجهزة استشعار درجة الحرارة الموجودة في جميع أنحاء النظام على تزويد منصة التحكم بمعلومات حول البطارية والظروف المحيطة.
اعتمادًا على تصميم الخزانة، قد تغطي المراقبة وحدات البطارية الفردية، ودرجة حرارة الخزانة، وحالة معدات التبريد، والمعلمات الحرارية الأخرى.
تسمح هذه المعلومات للنظام بالاستجابة عندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بدلاً من الانتظار حتى ظهور مشكلة حرارية خطيرة.
ميزات السلامة وأنظمة الحماية
إخماد الحرائق ومعايير السلامة
تستحق سلامة البطارية اهتمامًا خاصًا في المنشآت الصناعية. يجب أن تستخدم أنظمة BESS التجارية عدة طبقات من الحماية بدلاً من الاعتماد على آلية أمان واحدة.
يمكن أن تشمل ميزات الحماية الشائعة ما يلي:
- مراقبة جهد البطارية ودرجة الحرارة
- الإفراط في الحماية الحالية
- العزل الكهربائي
- وظائف الاغلاق في حالات الطوارئ
- كشف الدخان
- الكشف عن الغاز حيثما ينطبق ذلك
- معدات إطفاء الحرائق
- مراقبة الأحداث الحرارية
تختلف المتطلبات الدقيقة حسب البلد والمشروع. يجب مراجعة القوانين الكهربائية المحلية ولوائح مكافحة الحرائق ومتطلبات البناء ومعايير تخزين الطاقة قبل التثبيت.
يجب أن تفكر المصانع أيضًا في كيفية وضع خزانة البطارية بالنسبة لمناطق الإنتاج والغرف الكهربائية وطرق الوصول في حالات الطوارئ والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
أجهزة الإنذار الذكية ومتانة الضميمة
أصبحت المراقبة عن بعد سمة طبيعية لأنظمة التخزين التجارية الحديثة. يمكن للمشغلين عرض حالة شحن البطارية، وإخراج الطاقة، ودرجات الحرارة، والإنذارات، وبيانات التشغيل التاريخية من منصة مركزية.
يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمصانع التي لا يتم فيها الإشراف المباشر على نظام الطاقة طوال اليوم.
يجب أيضًا أن تتوافق حاوية الخزانة نفسها مع بيئة التثبيت. قد تتطلب المشاريع الخارجية حماية IP مناسبة، ومقاومة للتآكل، وحماية من الغبار، وإدارة درجة الحرارة.
يجب على المصانع الواقعة في المناطق الساحلية أو المناخات الرطبة أو المناطق ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة أن تولي اهتمامًا خاصًا لحماية البيئة عند مقارنة حلول BESS المختلفة.
المواصفات الفنية ومقاييس الأداء
انتاج الطاقة وتقييمات القدرات
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا عند تقييم تخزين البطارية هو التعامل مع kWh و kW على أنهما نفس الشيء.
إنهم ليسوا كذلك.
تصف كيلووات/ساعة كمية الطاقة التي تخزنها البطارية. تصف الكيلووات مدى سرعة النظام في توصيل تلك الطاقة أو امتصاصها.
على سبيل المثال، يمكن تكوين نظام بقدرة 129 كيلو وات في الساعة بتصنيفات عاكسة مختلفة اعتمادًا على التطبيق. إن المصنع الذي يحاول التحكم في ارتفاع الطلب لفترة وجيزة بمقدار 300 كيلووات سيكون له متطلبات مختلفة عن المنشأة التي تحتاج إلى 100 كيلووات من الدعم لعدة ساعات.
| طلب | مواصفات هامة |
|---|---|
| حلاقة الذروة | قوة التفريغ وزمن الاستجابة |
| تحويل الأحمال | سعة البطارية القابلة للاستخدام ومدة التفريغ |
| تخزين الطاقة الشمسية | سعة البطارية وملف توليد الطاقة الكهروضوئية |
| قوة احتياطية | الحمل الحرج ومدة النسخ الاحتياطي المطلوبة |
| عملية ميكروغريد | قدرة الطاقة والضوابط والقدرة على تشكيل الشبكة عند الاقتضاء |
لتخزين بطارية المصنعلذلك، يجب تحديد تصنيف العاكس وفقًا لملف الحمل الفعلي بدلاً من مجرد مطابقة سعة الطاقة الاسمية للبطارية.
الكفاءة ودورة الحياة المتوقعة
لا يوجد نظام لتخزين البطاريات فعال بنسبة 100%. يتم فقدان الطاقة أثناء الشحن وتخزين البطارية وتحويل الطاقة والتبريد والتفريغ.
وبالتالي فإن كفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا تعد رقمًا مهمًا عند مقارنة الأنظمة، ولكن لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن غيرها.
يتأثر عمر البطارية بالمثل بظروف التشغيل. يمكن أن يؤثر التدوير العميق المتكرر ودرجات الحرارة المرتفعة ومعدلات الشحن أو التفريغ القوية على التدهور.
يجب على المصنع الذي يقوم بتدوير بطاريته كل يوم تقييم الأداء المتوقع على ملف التشغيل الفعلي بدلاً من الاعتماد فقط على الرقم الرئيسي لدورة الحياة الوارد في كتيب المنتج.
التطبيقات الرئيسية لأنظمة التخزين بقدرة 129 كيلو وات في الساعة
تخزين الطاقة التجارية والصناعية (C&I).
تعد المصانع تطبيقًا طبيعيًا لتخزين بطاريات C&I لأن استهلاكها للكهرباء غالبًا ما يتركز في فترات تشغيل يمكن التنبؤ بها.
على سبيل المثال، قد يكون لدى مصنع التصنيع استهلاك منخفض نسبيًا بين عشية وضحاها وزيادة كبيرة بعد بدء خطوط الإنتاج. إذا كانت المنشأة خاضعة لرسوم الطلب، فإن تلك الفترة القصيرة من الاستهلاك المرتفع يمكن أن يكون لها تأثير كبير على فاتورة الكهرباء الشهرية.
معذروة تخزين طاقة الحلاقة، يمكن للبطارية توفير جزء من الحمل عندما يقترب الطلب من عتبة محددة مسبقًا.
ويمكن للنظام أيضًا دعم استراتيجيات أخرى، بما في ذلك:
- تقليل رسوم الطلب
- نقل استهلاك الكهرباء إلى فترات أقل تكلفة
- زيادة الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية
- دعم الطاقة الإنتاجية الإضافية
- تقليل اضطرابات الشبكة قصيرة المدة
- توفير الطاقة الاحتياطية للمعدات المختارة
يجب دائمًا حساب المنفعة المالية باستخدام تعرفة الكهرباء الفعلية للمصنع وبيانات الحمل التاريخية.
مراكز البيانات ومحطات الاتصالات
تضع مراكز البيانات ومرافق الاتصالات قيمة عالية على موثوقية الطاقة. حتى الانقطاع القصير يمكن أن يسبب مشاكل تشغيلية، أو إيقاف تشغيل المعدات، أو انقطاع الخدمة.
يمكن لأنظمة البطاريات توفير طاقة احتياطية قصيرة الأمد، ودعم التحولات بين مصادر الطاقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع المولدات أو أنظمة الطاقة المتجددة.
بالنسبة لهذه التطبيقات، قد تكون موثوقية النظام وتكراره أكثر أهمية من مجرد زيادة سعة البطارية إلى الحد الأقصى.
الشبكات الصغيرة وتكامل الطاقة المتجددة
نادراً ما يتبع توليد الطاقة الشمسية والطلب على الكهرباء في المصانع نفس الجدول الزمني بالضبط.
قد ينتج المصنع كمية كبيرة من الطاقة الشمسية في منتصف النهار بينما يحدث أعلى استهلاك للكهرباء في وقت لاحق من بعد الظهر. وبدون تخزين، قد يكون لبعض توليد الطاقة الشمسية قيمة محدودة للمنشأة.
يمكن للبطارية تخزين توليد الطاقة الشمسية الزائد وإطلاقه لاحقًا. وهذا يجعل البطارية مفيدة بشكل خاص للمصانع ذات الأنظمة الكهروضوئية الكبيرة على الأسطح.
عندما تعمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وBESS وعناصر التحكم في الطاقة الذكية معًا، يمكن للمصنع بناء شبكة صغيرة أكثر مرونة وتقليل اعتماده على شبكة الكهرباء خلال فترات محددة.
اختيار حل BESS المناسب بقدرة 129 كيلووات في الساعة
الميزات الرئيسية ومعايير الاختيار
من الواضح أن السعر مهم عند شراء تخزين البطارية، ولكن لا ينبغي أن يكون نقطة المقارنة الأولى والوحيدة.
التقييم الأفضل يبدأ ببيانات الكهرباء الخاصة بالمصنع.
ابدأ بملف تعريف التحميل.انظر إلى الحد الأقصى للطلب ومتوسط الحمل ومدة الذروة وجداول الإنتاج والتغيرات الموسمية.
ثم قم بمراجعة التعريفة.اكتشف ما إذا كانت رسوم المرافق تعتمد على الطلب أو الاستهلاك في فترة الذروة أو السعة أو وقت استخدام الكهرباء.
بعد ذلك، حدد وظيفة البطارية.قد يتطلب النظام المصمم بشكل أساسي لذروة الحلاقة نسبة طاقة إلى طاقة مختلفة عن النظام المخصص لتخزين الطاقة الشمسية للاستخدام المسائي.
تشمل العوامل الأخرى التي تستحق التدقيق ما يلي:
- كيمياء البطارية
- القدرة القابلة للاستخدام
- تصنيف قوة العاكس
- كفاءة ذهابا وإيابا
- دورة الحياة المتوقعة
- طريقة التبريد
- الحماية من الحرائق
- وظائف المراقبة ونظام الإدارة البيئية
- شروط الضمان
- القدرة على الخدمة المحلية
- خيارات التوسع
لتخطيط المصنع على المدى الطويلنظام تخزين الطاقة الصناعيةيمكن أن يكون النشر ودعم ما بعد البيع والقدرة على تكامل النظام بنفس أهمية سعر المعدات الأولي.
متطلبات التثبيت والصيانة
يعد نشر BESS على طراز الخزانة أمرًا سهلاً نسبيًا، ولكنه لا يزال يتطلب هندسة مناسبة للموقع.
قبل التثبيت، يجب على فريق المشروع مراجعة:
- المساحة المتاحة أرضية أو خارجية
- وضع الأساس والخزانة
- نقطة اتصال الشبكة
- قدرة المحولات
- توجيه الكابلات الكهربائية
- متطلبات التهوية والتبريد
- ترتيبات السلامة من الحرائق
- توافر شبكة الاتصالات
- متطلبات الترخيص المحلية
تعتمد متطلبات الصيانة على تصميم النظام وبيئة التشغيل. يمكن أن تساعد عمليات الفحص المنتظمة وفحص البرامج وصيانة نظام التبريد والفحص الكهربائي ومراقبة الأداء في الحفاظ على التشغيل الموثوق.
تعد المراقبة عن بعد مفيدة أيضًا لأن المهندسين يمكنهم تحديد التغيرات غير العادية في درجات الحرارة أو الإنذارات المتكررة أو السلوك غير الطبيعي للبطارية أو انخفاض الأداء دون زيارة الخزانة فعليًا كل يوم.
تذكير ودية
تعد خزانة BESS بقدرة 129 كيلو وات في الساعة أكثر من مجرد حزمة بطارية كبيرة. إنها منصة متكاملة لإدارة الطاقة تجمع بين وحدات بطارية الليثيوم وعناصر تحكم BMS ومعدات تحويل الطاقة والإدارة الحرارية وحماية السلامة ووظائف EMS.
بالنسبة للمصانع، تكمن القيمة الأساسية في استخدام الكهرباء المخزنة في الوقت المناسب. يمكن تحقيق خفض الطلب، وتحويل الحمل على أساس التعريفة، والاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، والطاقة الاحتياطية من خلال تكوين النظام المناسب.
سيعتمد النظام الأكثر ملاءمة على ملف الحمل الفعلي للمصنع، وتعرفة الكهرباء، وجدول التشغيل، والمساحة المتاحة، ومتطلبات الطاقة المستقبلية.
الأسئلة الشائعة تعني الأسئلة المتداولة
1. هل يمكن لنظام تخزين طاقة البطارية تقليل فاتورة الكهرباء للمصنع؟
نعم، ولكن مقدار التوفير يعتمد بشكل كبير على تعرفة الكهرباء في المصنع وملف الحمل. البطارية لا تجعل الكهرباء أرخص تلقائيًا. وتأتي قيمتها من التغيير عندما يسحب المصنع الطاقة من الشبكة.
على سبيل المثال، إذا تم فرض رسوم طلب عالية على المصنع عندما يصل الطلب على الكهرباء إلى ذروة شهرية، فيمكن لـ BESS التفريغ خلال تلك الذروة وتقليل كمية الطاقة القادمة من الشبكة. قد يقوم المصنع أيضًا بشحن البطارية خلال فترات انخفاض التكلفة واستخدام الطاقة المخزنة عندما تكون أسعار الكهرباء أعلى.
بالنسبة للمرافق ذات ذروات الطلب المتوقعة،ذروة تخزين طاقة الحلاقةيمكن أن تكون واحدة من أكثر الطرق العملية لخفض تكاليف الكهرباء. الخطوة الأولى هي مراجعة فواتير الكهرباء الخاصة بالمصنع وبيانات التحميل الفاصل بدلاً من اختيار بطارية تعتمد فقط على سعتها المعلن عنها.
2. كيف أعرف حجم نظام تخزين البطارية الذي يحتاجه مصنعي؟
لا يوجد حجم عالمي للبطارية للمصانع. يمكن أن تتطلب منشأتان لهما نفس الاستهلاك الشهري للكهرباء تكوينات مختلفة تمامًا لنظام BESS لأن ذروة الطلب وساعات التشغيل والتعريفات وجداول الإنتاج قد تكون مختلفة تمامًا.
نقطة البداية الأكثر فائدة هي بيانات التحميل التاريخية للمصنع. ينظر المهندسون عادةً إلى أعلى الطلب، ومدة استمرار الذروة، والحد المطلوب للطلب، وعدد مرات حدوث تلك الذروة.
على سبيل المثال، إذا كان المصنع يواجه بانتظام ارتفاعًا في الطلب بمقدار 200 كيلووات يستمر لمدة 30 دقيقة، فإن متطلباته ستكون مختلفة تمامًا عن منشأة تبلغ ذروة 200 كيلووات تدوم أربع ساعات.
وهذا هو السبب أيضالا ينبغي الخلط بين كيلوواط و كيلوواط ساعة. تحدد كيلووات مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية توفيرها في وقت واحد، بينما تحدد كيلووات ساعة مقدار الطاقة التي يمكنها تخزينها.
3. هل خزانة BESS بقدرة 129 كيلو وات في الساعة كبيرة بما يكفي لمصنع؟
يمكن أن يكون الأمر كذلك، اعتمادًا على ما يُتوقع من النظام القيام به. خزانة بقدرة 129 كيلووات في الساعة لا تهدف بالضرورة إلى تزويد مصنع كامل لعدة ساعات. وفي العديد من المشاريع، يكون دورها أكثر تحديدًا - على سبيل المثال، تقليل فترات الذروة قصيرة الأجل للطلب، أو تخزين الفائض من توليد الطاقة الشمسية، أو دعم أحمال مختارة.
لتخزين بطارية المصنع، ينبغي حساب السعة المطلوبة من التطبيق الفعلي. قد يحتاج المصنع ذو ارتفاع الطاقة القصير ولكن العالي إلى عاكس قوي نسبيًا وسعة بطارية معتدلة. قد تحتاج المنشأة التي تحاول نقل عدة ساعات من الطاقة الشمسية إلى المساء إلى كمية أكبر بكثير من كيلوواط ساعة.
يمكن أيضًا توصيل خزانات متعددة عندما لا توفر وحدة واحدة بقدرة 129 كيلو وات في الساعة سعة أو طاقة كافية للمشروع.
4. هل يمكن أن يعمل تخزين البطارية مع النظام الشمسي الموجود على سطح المصنع؟
نعم. يمكن لتخزين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات أن يكمل كل منهما الآخر بشكل جيد خاصة في المصانع حيث لا يتطابق استهلاك الكهرباء تمامًا مع إنتاج الطاقة الشمسية.
على سبيل المثال، قد يولد المصنع طاقة شمسية في منتصف النهار أكثر مما يمكنه استخدامه على الفور، في حين يظل الطلب على الكهرباء مرتفعًا في وقت لاحق من بعد الظهر. وبدلاً من تصدير أو إهدار جزء من هذا التوليد الزائد، يمكن لـ BESS تخزينه وتفريغ الطاقة لاحقًا.
يمكن أن يساعد هذا المزيج أيضًا في تقليل الطلب على الشبكة خلال الفترات الباهظة الثمن. يمكن لنظام إدارة الطاقة تنسيق توليد الطاقة الشمسية، وأحمال المصنع، وشحن البطارية، وتفريغ البطارية وفقًا لظروف تشغيل الموقع.
بالنسبة للمصنعين ذوي القدرة الكهروضوئية الكبيرة على الأسطح، أنظام تخزين الطاقة الصناعيةوبالتالي يمكن تحسين الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية مع توفير مرونة إضافية لإدارة تكاليف الكهرباء.
5. ما هي المعلومات التي يجب أن أقوم بإعدادها قبل شراء BESS لمصنعي؟
يبدأ أفضل تصميم لـ BESS ببيانات الكهرباء الخاصة بالمصنع بدلاً من توصية المنتج القياسية. من الناحية المثالية، يجب على فريق المشروع مراجعة فواتير الكهرباء لعدة أشهر على الأقل وبيانات الحمل الفاصلة التفصيلية.
تتضمن المعلومات المفيدة ما يلي:
- استهلاك الكهرباء الشهري بالكيلوواط ساعة
- الحد الأقصى للطلب بالكيلوواط
- مدة ذروة الطلب والتكرار
- أسعار الكهرباء في أوقات الذروة وخارج أوقات الذروة
- القدرة الحالية للطاقة الشمسية الكهروضوئية
- ساعات عمل المصنع
- الأحمال الحرجة التي تتطلب طاقة احتياطية
- مساحة التثبيت المتاحة
- قدرة توصيل المحولات والشبكة
باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمهندس تحديد ما إذا كان المشروع يجب أن يعطي الأولوية للحلاقة القصوى، أو تحويل الأحمال، أو تخزين الطاقة الشمسية، أو الطاقة الاحتياطية، أو مزيج من عدة وظائف. يعد هذا الأسلوب أكثر موثوقية من اختيار البطارية لمجرد أنها تحتوي على عدد معين من كيلووات/ساعة.
هل تتطلع إلى خفض تكاليف الكهرباء في مصنعك؟
هل أنت غير متأكد من مقدار سعة البطارية التي يحتاجها مصنعك فعليًا؟ تحدث مع مهندسي BESS في Bonada لتقييم ملف تعريف الحمل لديك وذروة الطلب واستخدام الطاقة. سنساعدك على تصميم حل لتخزين الطاقة بالحجم المناسب لذروة الحلاقة والتكامل الشمسي وخفض تكاليف الكهرباء.
تحدث إلى مهندس BESSكيف يقلل BESS تكاليف الكهرباء للمصانع
لماذا تحتاج مرافق التخزين البارد إلى أنظمة تخزين طاقة البطارية
مقالات لها صلة