Що проєктуємо

РІШЕННЯ 02 / НАКОПИЧЕННЯ ТА РЕЗЕРВ

Накопичення енергії та резервне живлення.

Система накопичення може покривати піки, переносити сонячну енергію на інший час або підтримувати критичне обладнання під час зникнення мережі. Для кожної задачі потрібні різні потужність батареї та запас енергії.

Сонячна електростанція і промислова система накопичення енергії
02Батарея · перетворювач · резерв · керування
01кВт

потужність у моменті

02кВт·год

запас енергії

03Критичні лінії

живимо першими

04Автоматично

переходимо на резерв

01 / ПРИНЦИП РОБОТИ

Як працює рішення.

Без спрощених обіцянок: склад системи, реальна користь, економіка та сезонні обмеження.

01ЩО ЦЕ

Склад і призначення промислової системи накопичення.

Промислова система накопичення складається з батарейних модулів, системи керування батареєю, двонапрямного перетворювача, комутації, захистів, обліку, вентиляції або кондиціювання та верхнього рівня керування.

Потужність у кВт визначає, яке навантаження система може підтримати одночасно. Корисна ємність у кВт·год визначає тривалість роботи. Наприклад, 100 кВт потужності та 200 кВт·год корисної ємності — це приблизно дві години роботи при постійному навантаженні 100 кВт без урахування резерву й втрат.

02ЯК ПРАЦЮЄ

Керування зарядом, розрядом і резервом.

Батарея може заряджатися від СЕС, мережі або генератора і віддавати енергію у мережу підприємства. Контролер стежить за навантаженням, станом заряду, доступною потужністю джерел і заданими обмеженнями.

Для аварійного живлення потрібен перетворювач, здатний сформувати локальну мережу, пристрій безпечного відокремлення від зовнішньої мережі та заздалегідь визначені критичні лінії. Сам факт наявності батареї ще не означає, що об’єкт працюватиме під час відключення.

03ЩО ДАЄ

Одна система може виконувати кілька задач, але їхні пріоритети потрібно узгодити.

Накопичувач може обмежувати короткочасні піки, переносити денну сонячну енергію на вечір, підтримувати критичні процеси та зменшувати кількість запусків генератора. Але енергія, витрачена на економічний цикл, уже недоступна як аварійний резерв.

  • миттєве підхоплення критичного навантаження;
  • резерв часу до запуску генератора або відновлення мережі;
  • збільшення власного використання сонячної генерації;
  • обмеження піків за потужністю і контроль якості переходів.
04ОКУПНІСТЬ

Економіка системи залежить від сценаріїв її використання.

До річного ефекту входять економія на піках і тарифних періодах, додаткове власне споживання СЕС, менша витрата пального та, найважливіше для частини підприємств, уникнені втрати від простою, браку або псування продукції.

Якщо батарея працює лише як рідко використовуваний аварійний резерв, класичної окупності за рахунком за електроенергію може не бути — це страховий актив. Якщо вона щодня виконує економічні цикли і водночас захищає дорогий процес, попередній строк часто лежить у межах 5–10 років. Його суттєво змінюють кількість циклів, допустима глибина розряду, деградація, тариф, вартість простою та майбутня заміна модулів.

05ЗИМА

Робота накопичувача взимку залежить від джерела заряду і температури.

Коли сонячної генерації менше, батарея заряджається від мережі або генератора за заданим алгоритмом. Щоб аварійний резерв не був витрачений на економічні задачі, встановлюємо мінімальний стан заряду та пріоритети споживачів.

Низька температура зменшує доступну потужність і ємність батарей та може обмежувати заряд. Тому промислова система потребує контрольованого температурного режиму, підігріву або кондиціювання, а розрахунок виконуємо для найгірших умов місця встановлення.

02 / ПЕРЕВІРКА

Що визначаємо.

  • Яке обладнання має продовжувати роботу без мережі
  • Які піки споживання потрібно обмежувати
  • Скільки часу має працювати резервне живлення
  • Чи є на об’єкті сонячна станція або генератор

03 / СКЛАД РОБІТ

Що входить у рішення.

  1. 01

    Аналіз навантаження

    Розділяємо споживачів за пріоритетом, перевіряємо пускові струми та тривалість піків.

  2. 02

    Розрахунок батареї

    Окремо визначаємо необхідну потужність і корисний запас енергії з урахуванням допустимого розряду.

  3. 03

    Інтеграція джерел

    Узгоджуємо роботу мережі, сонячної станції, батареї та резервного генератора.

  4. 04

    Автоматика і захист

    Задаємо черговість джерел, правила заряду, перехід на резерв і безпечне повернення до мережі.

04 / ВИХІДНІ ДАНІ

Що потрібно для початку.

  • Погодинний або похвилинний графік навантаження
  • Перелік критичного обладнання та допустимий час зупинки
  • Пускові струми двигунів, насосів і холодильних машин
  • Схеми мережі, наявної СЕС і резервного генератора

05 / ТЕХНІЧНІ НОТАТКИ

Що впливає на рішення.

Коротко про розрахунки й технічні обмеження, які потрібно врахувати до вибору обладнання.

01РОЗРАХУНОК

Потужність і запас енергії визначають різні параметри роботи.

Потужність показує, скільки обладнання батарея може живити одночасно. Запас енергії визначає, як довго воно працюватиме. Обидва параметри рахуємо окремо.

02КРИТИЧНІ ЛІНІЇ

Що залишити в роботі під час аварії.

Резервувати весь об’єкт часто недоцільно. Виділяємо автоматику, безпеку, холод, насоси та інші процеси, зупинка яких створює найбільші втрати.

03ГЕНЕРАТОР

Як батарея працює разом із генератором.

Батарея миттєво підтримує навантаження, а генератор запускається для довшої автономної роботи. Система керування не допускає конфлікту джерел і зайвих запусків.

НАСТУПНЕ РІШЕННЯ / 03Повний цикл — від обстеження до експлуатації.

ЗАПИТ НА ПРОЄКТ

Опишіть об’єкт.

Для попередньої оцінки достатньо адреси, типу об’єкта, рахунку за електроенергію та короткого опису задачі.

Кнопка відкриє готове звернення у вашій поштовій програмі.