Efterhånden som verden bevæger sig mod en mere bæredygtig og renere energifremtid, er energilagringssystemer blevet en kritisk komponent i energimixet. Blandt disse systemer er kommerciel og industriel (C&I) energilagring og batterilagring i stor skala to fremtrædende løsninger, der er dukket op i de senere år. I dette essay vil vi udforske forskellene mellem disse to typer energilagringssystemer og deres anvendelser.
Industriel og kommerciel energilagring er for det meste integreret og bygget med ét skab. Kommercielle og industrielle energilagringssystemer er designet til at levere backup-strøm til faciliteter såsom kommercielle bygninger, hospitaler og datacentre. Disse systemer er typisk mindre end store batteriopbevaringssystemer med kapaciteter fra et par hundrede kilowatt til flere megawatt og er designet til at levere strøm i korte perioder, ofte op til et par timer. Kommercielle og industrielle energilagringssystemer bruges også til at reducere energibehovet i myldretiden og til at forbedre strømkvaliteten ved at levere spændingsregulering og frekvensstyring.C&I energilagringssystemerkan installeres på stedet eller eksternt og bliver mere og mere populære for faciliteter, der ønsker at reducere energiomkostningerne og øge energiresistens.
I modsætning hertil er store batterienergilagringssystemer designet til at lagre energi fra vedvarende kilder, såsom vind- og solenergi. Disse systemer har kapaciteter på ti til hundredvis af megawatt og kan lagre energi i længere perioder, lige fra et par timer til flere dage. De bruges ofte til at levere nettjenester såsom peak shaving, belastningsbalancering og frekvensregulering. Store batterilagringssystemer kan placeres i nærheden af vedvarende energikilder eller i nærheden af nettet, afhængigt af applikationen, og bliver stadig mere populære, efterhånden som verden bevæger sig mod et mere bæredygtigt energimix.
Strukturdiagram for kommercielt og industrielt energilagringssystem
Strukturdiagram for energilageranlæg
C&I Energy Storage vs. Storskala Battery Storage: Kapacitet
Kommercielle og industrielle (C&I) energilagringssystemer har typisk en kapacitet på et par hundrede kilowatt (kW) til nogle få megawatt (MW). Disse systemer er designet til at levere reservestrøm i korte perioder, normalt op til et par timer, og til at reducere energibehovet i myldretiden. De bruges også til at forbedre strømkvaliteten ved at give spændingsregulering og frekvenskontrol.
Til sammenligning har storskala batterilagringssystemer en meget højere kapacitet end C&I energilagringssystemer. De har typisk en kapacitet på ti til hundredvis af megawatt og er designet til at lagre energi fra vedvarende kilder såsom vind- og solenergi. Disse systemer kan lagre energi i længere perioder, lige fra flere timer til flere dage, og bruges til at levere nettjenester såsom peak barbering, belastningsbalancering og frekvensregulering.
C&I Energy Storage vs. Storskala Batteriopbevaring: Størrelse
Den fysiske størrelse af C&I energilagringssystemer er også typisk mindre end storskala batterilagringssystemer. C&I energilagringssystemer kan installeres på stedet eller eksternt og er designet til at være kompakte og nemt integreres i eksisterende bygninger eller faciliteter. Derimod kræver storskala batterilagringssystemer mere plads og er typisk placeret på store marker eller i særlige bygninger, der er specielt designet til at huse batterierne og andet tilhørende udstyr.
Forskellen i størrelse og kapacitet mellem C&I energilagring og storskala batterilagringssystemer skyldes primært de forskellige applikationer, som de er designet til. C&I energilagringssystemer er beregnet til at levere reservestrøm og reducere energibehovet i myldretiden for individuelle faciliteter. I modsætning hertil er store batterilagringssystemer beregnet til at levere energilagring i meget større skala for at understøtte integrationen af vedvarende energikilder i nettet og for at levere nettjenester til det bredere samfund.
C&I Energiopbevaring vs. Storskala Batteriopbevaring: Batterier
Kommerciel og industriel energilagringbruger energibaserede batterier. Kommerciel og industriel energilagring har relativt lave krav til responstid, og energibaserede batterier bruges til omfattende overvejelser om omkostninger og cykluslevetid, responstid og andre faktorer.
Energilagringskraftværker bruger batterier af strømtype til frekvensregulering. I lighed med kommerciel og industriel energilagring bruger de fleste energilagringskraftværker energitypebatterier, men på grund af behovet for at levere strømforsyningstjenester, så FM-kraftværkets energilagringsbatterisystem for cykluslevetid er krav til responstid højere, for frekvens regulering, nødhjælpsbatterier skal vælge strømtype, nogle netskala energilagringsselskaber lancerede kraftværkets batterisystem cyklustider Nogle netskala energilagringsvirksomheder introducerede kraftværkets batterisystem cyklustider kan nå ca. 8000 gange, højere end almindeligt energitype batteri.
C&I Energy Storage vs. Storskala Battery Storage: BMS
Kommercielle og industrielle energilagringsbatterisystemer kan give overopladning, overafladning, overstrøm, overtemperatur, undertemperatur, kortslutnings- og strømgrænsebeskyttelsesfunktioner tilbatteripakke. Kommercielle og industrielle energilagringsbatterisystemer kan også levere spændingsudligningsfunktioner under opladning, parameterkonfiguration og dataovervågning gennem baggrundssoftware, kommunikation med mange forskellige typer PCS og fælles intelligent styring af energilagringssystemer.
Energilagringskraftværket har et mere komplekst strukturniveau med ensartet styring af batterier i lag og niveauer. I henhold til egenskaberne for hvert lag og niveau beregner og analyserer energilagringskraftværket forskellige parametre og driftsstatus for batteriet, realiserer effektiv styring såsom udligning, alarm og beskyttelse, så hver gruppe af batterier kan opnå samme output og sikre at systemet opnår den bedste driftstilstand og den længste driftstid. Det kan give nøjagtige og effektive oplysninger om batteristyring og i høj grad forbedre effektiviteten af batteriets energiudnyttelse og optimere belastningskarakteristika gennem batteriudligningsstyring. Samtidig kan det maksimere batteriets levetid og sikre stabiliteten, sikkerheden og pålideligheden af energilagringssystemet.
C&I energiopbevaring vs. batteriopbevaring i stor skala: STK
Energilagringskonverter (PCS) er nøgleenheden mellem energilagringsenhed og net, relativt set er kommercielle og industrielle energilagrings-PCS relativt enkeltfunktioner og mere tilpasningsdygtige. Kommercielle og industrielle energilagringsinvertere er baseret på tovejs strømkonvertering, kompakt størrelse, fleksibel udvidelse efter deres egne behov, lettere at integrere med batterisystemet; med 150-750V ultrabredt spændingsområde, kan opfylde behovene for bly-syre-batterier, lithium-batterier, LEP og andre batterier i serie og parallel; envejs opladning og afladning, tilpasset en række forskellige typer PV-invertere.
Energilagringskraftværk PCS har netstøttefunktion. DC-sidespændingen af energilagringskraftværkskonverteren er bred, 1500V kan drives ved fuld belastning. Ud over konverterens grundlæggende funktioner har den også funktionerne som netunderstøttelse, såsom at have primær frekvensregulering, kildenetværksbelastning hurtig planlægningsfunktion osv. Nettet er meget tilpasningsdygtigt og kan opnå hurtig effektrespons (<30ms) .
Industriel og kommerciel energiopbevaring vs. batteriopbevaring i stor skala: EMS
Kommercielle og industrielle energilagring EMS-systemfunktioner er mere grundlæggende. Det meste af det kommercielle og industrielle energilagringssystem EMS behøver ikke at acceptere netafsendelse, behøver kun at gøre et godt stykke arbejde med lokal energistyring, skal understøtte lagersystemets batteribalancestyring, for at sikre driftssikkerhed, for at understøtte millisekunders hurtig reaktion , for at opnå integreret styring og centraliseret regulering af energilagringsundersystemudstyr.
EMS-systemet for energilagringskraftværker er mere krævende. Ud over den grundlæggende energistyringsfunktion skal den også levere netafsendelsesgrænseflade og energistyringsfunktion til mikronetsystemet. Den skal understøtte en række kommunikationsvedtægter, have en standard strømafsendelsesgrænseflade og være i stand til at styre og overvåge energien i applikationer såsom energioverførsel, mikronet og strømfrekvensregulering og understøtte overvågningen af komplementære multi-energisystemer som f.eks. som kilde, netværk, belastning og lagring.
Industriel og kommerciel energiopbevaring vs. batteriopbevaring i stor skala: Anvendelser
C&I energilagringssystemer er primært designet til on-site eller near-site energilagring og styringsapplikationer, herunder:
- Reservestrøm: C&I energilagringssystemer bruges til at levere reservestrøm i tilfælde af udfald eller fejl i nettet. Dette sikrer, at kritiske operationer kan fortsætte uafbrudt, såsom datacentre, hospitaler og produktionsanlæg.
- Belastningsforskydning: C&I energilagringssystemer kan hjælpe med at reducere energiomkostningerne ved at flytte energiforbruget fra perioder med spidsbelastning til perioder uden for spidsbelastningsperioder, hvor energi er billigere.
- Efterspørgselsrespons: C&I-energilagringssystemer kan bruges til at reducere spidsbelastningsenergibehovet i perioder med højt energiforbrug, såsom under hedebølger, ved at lagre energi i perioder uden for spidsbelastningsperioder og derefter aflade den i spidsbelastningsperioder.
- Strømkvalitet: C&I energilagringssystemer kan hjælpe med at forbedre strømkvaliteten ved at levere spændingsregulering og frekvensstyring, hvilket er vigtigt for følsomt udstyr og elektronik.
I modsætning hertil er storskala batterilagringssystemer designet til netskala energilagring og -styringsapplikationer, herunder:
Lagring af energi fra vedvarende kilder: Storskala batterilagringssystemer bruges til at lagre energi fra vedvarende kilder, såsom vind- og solenergi, som er intermitterende og kræver lagring for at give en ensartet energiforsyning.
- Peakbarbering: Storskala batterilagringssystemer kan hjælpe med at reducere spidsenergibehovet ved at aflade lagret energi i perioder med høj efterspørgsel, hvilket kan hjælpe med at undgå behovet for dyre peak-anlæg, der kun bruges i spidsbelastningsperioder.
- Belastningsbalancering: Storskala batterilagringssystemer kan hjælpe med at balancere nettet ved at lagre energi i perioder med lav efterspørgsel og aflade den i perioder med høj efterspørgsel, hvilket kan hjælpe med at forhindre strømafbrydelser og forbedre nettets stabilitet.
- Frekvensregulering: Storskala batterilagringssystemer kan hjælpe med at regulere nettets frekvens ved at levere eller absorbere energi for at hjælpe med at opretholde en ensartet frekvens, hvilket er vigtigt for at sikre nettets stabilitet.
Som konklusion har både C&I energilagring og batterilagringssystemer i stor skala unikke applikationer og fordele. C&I-systemer forbedrer strømkvaliteten og giver backup til faciliteter, mens storskala lagring integrerer vedvarende energi og understøtter nettet. Valget af det rigtige system afhænger af applikationsbehov, opbevaringsvarighed og omkostningseffektivitet.
Klar til at finde den bedste opbevaringsløsning til dit projekt? KontakteBSLBATTat udforske, hvordan vores skræddersyede energilagringssystemer kan opfylde dine specifikke behov og hjælpe dig med at opnå større energieffektivitet!
Indlægstid: 12-november 2024