Накопители электроэнергии для частного дома: Накопители электроэнергии — аккумуляторные батареи для частного дома

Содержание

Экономия на ночном тарифе за счет системы накопления электроэнергии – миф, или реальность?



Как сэкономить на тарифах на электроэнергию?

Тарифы на электроэнергию продолжают расти, и каждый пытается сэкономить как может.
Несколько простых вариантов, как воплотить желание в реальность:

1)      Снизить расход электричества путем покупки современного оборудования, которое имеет низкое электропотребление и высокий КПД;

2)      Замена устаревших ламп накаливания на современные светодиодные LED лампочки;

3)      Переход на 2х/3х зонный счетчик учета потребленной электроэнергии.

А ведь действительно, ни для кого не секрет что нагрузка на электросети, в зависимости от времени суток существенно отличается. Утром (07:00-10:00), когда люди собираются на работу и запускаются предприятия, и в вечернее время (19:00-23:00), когда люди массово возвращаются домой – нагрузка на энергосистему выше, а ночью – резко падает.

Энергетические компании вырабатывают энергию круглые сутки и, учитывая неравномерное включение потребителей (пиковое и сниженное), производители электричества ощущают некоторые сложности.

По данным специалистов, ежедневно происходит «запуск-остановка» 10 энергоблоков ТЭС, а такой режим работы вынуждает расходовать большее количество ресурсов (уголь, газ, нефть) по сравнению с равномерной работой электростанций.

Поэтому в ночное время, когда нагрузка на сеть падает, для энергопроизводителей выгоднее снизить тариф и дать возможность людям и предприятиям пользоваться электричеством по более низкой цене! Ночные тарифы вполне удобны для пользования как для промышленных предприятий, так и для рядовых граждан, которые хотят сэкономить копейку, которая на самом деле рубль бережет 😉

Использования систем накопления электроэнергии для использования её в ночное время

Тем не менее, ночное потребление зачастую не столь велико, как дневное, поэтому многие граждане задумываются о вариантах большей экономии. Один из вариантов, который сразу привлекает и вызывает интерес у многих пользователей, это возможность использования современных систем аккумулирования электроэнергии – для накопления её в ночное время (по низкому тарифу) и отдачи в сеть днём, когда цены высоки.

Об этом «потенциальном варианте» мы и поговорим детально, с приведением конкретных цифр, в данной статье.

Возьмем для примера дом с месячным потреблением электроэнергии в 300 кВт/час.
Это означает, что за сутки потребление дома составит порядка 10 кВт*час – давайте запомним эту цифру и предположим, что электроприборы в доме работают только в дневное время.

Стандартный дневной тариф действует с 07:00 до 23:00 и составляет 1,68 грн. с НДС за 1 кВт*час.
В ночное время тариф вдвое меньше и составляет 0,84 грн. за кВт*час.

Проведем калькуляцию по оплате за потребленную энергию в дневное время:
10 кВт*час х 1,68 грн. = 16,8 грн. – оплата за сутки

16,8 грн. х 30дней = 504 грн. – оплата за месяц
504 х 12 = 6048 грн. – оплата за год.

Представим ситуацию, что в доме установлена инверторно-аккумуляторная система резервного электропитания, но используют её не для экстренных случаев, когда электричество в розетке пропадает, а для заряда аккумуляторов ночью, а в дневное время их полностью разряжают.

Для заряда аккумуляторов требуется на 20% энергии больше, чем мы затем можем из них номинально получить, поэтому для накопления 10 кВт*ч нам потребуется:
10 кВт*час + 20% = 12 кВт*час
12 кВт*час х 0,84 = 10,08грн – оплата за сутки
10,08 х 30дней = 302,4 грн – оплата за месяц

302,4 х 12 = 3628,8 грн. – оплата за год (при ночном заряде аккумуляторов).

Таким образом, мы видим, что экономия от сей затеи (по сравнению со стандартным дневным энергопотреблением), составит:
6048 – 3628,8 =

2419,20грн!!

А теперь давайте посчитаем, сколько будет стоить оборудование для системы резервного электропитания средней мощности:
1) Инвертор-преобразователь с номинальной мощностью 3кВт – 555USD
2) 4 шт. гелевых аккумулятора 12В/200Ач, предназначенные для жесткой циклической эксплуатации: 588 USD х 4 = 2352 USD

ИТОГО (стоимость оборудования без расходных элементов и монтажных работ) – 2907 USD.
На дату написания статья курс доллара США составляет 27,2 грн. за 1 USD.

Считаем: 
2907 х 27,2 = 79070,4 грн

Срок службы инверторной системы в предполагаемом ежедневном циклическом режиме эксплуатации составит 2 года, после чего аккумуляторы необходимо будет заменить.
79070,40 / (2419,2 х 2 года) = 16,34

16,34именно во столько раз стоимость инвестиций в оборудование превышает обретаемую экономию.

Т.е., по сути, экономии вовсе никакой и нет, а есть лишь очень существенный расход.

Если же потребление Вашего дома составляет не 300 кВт*час в месяц, а, допустим, 3000 кВт*час в месяц, коэффициент «невыгодности» будет примерно таким же).

Таким образом, приходим к пониманию, что системы бесперебойного электропитания, к сожалению, для экономии на «ночном» тарифе не предназначены, а их основное назначение – обеспечить комфортную жизнь с постоянным наличием света, чтобы при пропадании внешней сети, не пришлось ходить в темноте по дому…

 

А вот как на самом деле можно сэкономить электроэнергию в дневное время, мы расскажем в статье: «Сетевая солнечная станция для экономии и заработка – при выработке электроэнергии от Солнца».

P.S. Есть интересный способ накопления тепловой энергии, при использовании «ночного» тарифа

.

Если для отопления дома использовать вместительный (несколько кубометров) теплоизолированный бак для горячей воды, греть ее ночью, а пускать на отопление и горячее водоснабжение днём (уже не тратя электроэнергии), то при определенных параметрах можно неплохо сэкономить. Здесь важно то, что старение бака, в отличие от аккумуляторов, практически не происходит, а инвестиционные затраты в оборудование куда меньше.

НО, поскольку отоплением и водоснабжением мы не занимаемся, по данному вопросу Вам придется обратиться к компаниям, специализирующимся в соответствующем направлении =)

Пульсар Лимитед – Энергия для Лучшей Жизни!


Почему энергосети становятся похожи на интернет

На канале Leader-ID в Яндекс.Дзен вышла статья “Почему энергосети становятся похожи на интернет”, основанная на интервью с заместителем директора Центра компетенций НТИ “Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем” на базе МЭИ 

Серовым Дмитрием Михайловичем.

По прогнозам фонда стратегического развития энергетики «Форсайт», в ближайшие 10 лет в большой энергетике произойдут кардинальные перемены. Вся бизнес-модель отрасли поменяется, энергия станет дешевле, а участники рынка смогут свободно обмениваться энергоресурсами. Это станет возможно за счет развития малой генерации и распространения новых интеллектуальных устройств: например, энергороутеров, которые умеют автоматически распределять электрическую мощность в зависимости от потребности и нагрузки.

Как энергетика работает сейчас

Электроэнергия сегодня стоит дорого, а отрасль монополизирована.

Энергию производят на крупных станциях — атомных, гидро-, угольных и других — а затем распределяют по высоковольтным сетям. В регионах сбытом занимаются специальные компании, их называют гарантирующими поставщиками. Такие компании работают напрямую с потребителями — предприятиями и конкретными людьми.

Энергосети продают электричество на оптовом рынке, а еще смотрят, чтобы объем генерации покрывал потребности потребителей. Например, электросталеплавильное производство на металлургическом заводе может потреблять энергии, как небольшой город. Сети должны выдать нужную мощность, потому что ее падение критично для крупных производств: некоторое оборудование после остановки будет уже невозможно запустить.

Это график генерации и потребления электричества в энергосистеме Центрального и Северо-Западного федеральных округов

Когда генерации не хватает, сети могут «подкинуть» мощность из другой энергосистемы, если там есть резерв. Например, взять электричество для Москвы у Сибири.

Вот как об этом пишут в отчете объединенного диспетчерского управления энергосистемы «Центр» за лето 2020 года:

В классической системе сети работают с графиками потребления, которые им предоставляют предприятия и другие потребители. Энергетикам нужно выровнять графики с учетом генерации — так, чтобы электричества хватило всем. Увеличение или уменьшение мощности делают по заявкам. Это касается даже небольших потребителей в розничном секторе. Например, чтобы получить на частный жилой дом мощность выше стандартных 15 киловатт, собственнику нужно пройти запутанную процедуру: написать заявку, обосновать потребность, дождаться согласований. А предприятие за превышение установленной мощности могут наказать: ввести режим ограниченного потребления, то есть технически сократить количество входящей энергии.

Энергосети — это интернет

Авторы доклада «Цифровой переход в электроэнергетике России»утверждают, что существующие энергосистемы достигли предела эффективности. По мнению коллектива ученых, наступает новый этап — переход от аналоговых к цифровым способам управления в энергосетях.

Это так называемый интернет энергии — система названа так, поскольку работает по принципам интернета: общедоступность, распределенность, надежность.

Интернет энергии предполагает несколько компонентов.

Интернет вещей. Это лишь часть интернета энергии: устройства смогут самостоятельно «договариваться», сколько электричества потреблять и в какое время. Это и есть выравнивание графиков, которое сейчас часто делают вручную.

Интеллектуальная система распределения энергии. Когда устройства научатся понимать друг друга и прогнозировать нагрузку, ее нужно будет автоматически распределять. Это задача энергороутеров. Как и обычный интернет-роутер, энергороутер обеспечивает допуск в сеть и «делит канал».

Если в одном дачном поселке одновременно включили три сварочных аппарата и есть риск просадки напряжения, роутер позаимствует мощность у соседнего поселка, где сейчас не ведут сварочных работ.

На уровне большой энергосистемы роутер может синхронизировать нагрузки между предприятиями.

Маршрутизаторы, или роутеры энергии, стоят в местах взаимодействия энергосистем и обеспечивают распределение электричества

Накопители энергии.  Вместе с энергороутерами могут работать накопители электроэнергии. Они помогают сбалансировать потребление. Если в соседней энергосистеме нет нужной мощности, роутер возьмет ее из накопителя. В случае аварийного отключения электроэнергии накопитель работает как обычный источник бесперебойного питания. Накопители и роутеры совмещают графики нагрузки потребителей и выравнивают баланс, то есть полностью выполняют функции традиционных энергосистем, но в реальном времени и без участия человека.

Цифровые двойники энергосистем и потребителей. Они нужны, чтобы планировать будущие нагрузки. Это особенно важно для предприятий: цифровой двойник цеха позволит смоделировать работу оборудования и понять, сколько энергии нужно для производства каждого изделия.

Системы малой генерации. Это альтернативные источники энергии: ветряки, солнечные панели, а также газопоршневые станции. Газопоршневые генераторы уже конкурируют по стоимости выработки электричества с большими станциями. Например, в Тамбове газопоршневая установка генерирует электричество для большого тепличного хозяйства.

Систему с собственными источниками генерации энергии называют микрогридом. Это как бы уменьшенная версия централизованной системы электроснабжения. При этом внутри микрогрида автоматически распределяются потоки собственной и централизованной генерации, есть возможность продажи излишков энергии, а в случае аварии оборудование само переключается на «живую» сеть

Зачем нужен киберфизический полигон

Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» разработал киберфизический полигон, который позволяет сопрягать реальное электрооборудование и цифровую модель энергосистемы. Например, можно подключить к полигону ветрогенератор и проверить, как он будет работать в разных частях страны.

Дмитрий Серов, заместитель директора Центра компетенций НТИ на базе МЭИ, рассказывает, что самым большим объектом, который моделировали математически, была сеть с 3600 узлов. Это проект по настройке регуляторов возбуждения для гидроэлектростанций:

«Можем смоделировать энергосистему поменьше, например коттеджный поселок. Там свои источники энергии: дизельная станция, солнечная генерация и другие. На полигоне можно протестировать систему управления этими источниками: смоделировать нехватку или избыток генерации, понять, как поведет себя оборудование».

Одна из основных задач полигона — тестировать энергороутеры и другое интеллектуальное оборудование

Киберфизический полигон используют, когда нужно проверить изолированные энергосистемы, например смоделировать обеспечение электричеством городка в Арктике. Сейчас такие населенные пункты получают энергию от бензогенераторов и солнечных панелей. Накопители энергии там применяют редко, а существующие системы дорогие и ненадежные.

«Мы можем математически смоделировать все что угодно. Не обязательно физически подключать солнечную панель, достаточно иметь инвертор с системой управления. Мы можем смоделировать солнце и задать периоды, когда есть генерация, а когда нет», — продолжает Дмитрий Серов.

Заводам интересно тестировать на полигоне готовое оборудование. Например, сделали тестовый образец солнечной панели, и надо понять, как он будет работать в конкретных условиях. Но самым важным проектом на полигоне будет создание микрогридов. В следующем году запланирована научно-исследовательская работа по этой теме.

Киберфизический полигон и традиционная энергетика

При создании полигона ученые Центра компетенций на базе МЭИ впервые в России совместили математическую и электродинамическую модели: грубо говоря, подключили компьютер к электрическому щитку. Благодаря созданию «цифрового двойника» энергосистемы получили возможность подсоединять к полигону реальные электрические машины, которые можно включить, и они будут работать как бы в реальных условиях.

Полигон оказался востребован и в «старой» энергетике. Оказалось, что там с советских времен никто не занимается полноценным «живым» тестированием нового оборудования: так, для систем релейной защиты и автоматики отведен год на тестовую работу, но за это время может не произойти ни одного короткого замыкания.

«Акт будет положительный, период тестирования пройден, но по факту устройство не работало ни разу, потому что не было условий, — приводит пример Дмитрий Серов. — Когда-то были пилотные зоны, специально устраивали короткие замыкания, но сейчас никто не хочет рисковать оборудованием, чтобы проверить какую-то гипотезу. Для этого и предназначены моделирующие комплексы».

В МЭИ обращались разработчики, которые сделали для Северо-Западной энергосистемы новую систему управления силовыми трансформаторами. Это часть традиционной энергетики. Систему не протестировали на полигоне из-за ограниченности сроков, но это выглядело бы так: трансформатор включают в физическую часть полигона, а внешнюю сеть моделируют математически. Затем задают различные энергетические режимы: понижают и повышают напряжение, меняют частоту тока, моделируют аварии.

Киберфизический полигон в МЭИ — пока единственный в России. Этот проект призван открыть новый рынок. Создатели полигона говорят, что не будут патентовать разработку, чтобы не ограничивать развитие науки в этом направлении: технологией и знаниями смогут воспользоваться другие участники рынка энергетики.

Полигон создали в рамках проекта по разработке архитектуры интернета энергии, и он является частью плана мероприятий «Энерджинет» Национальной технологической инициативы.

Бетонный накопитель энергии для дома. Дёшево, надежно, практично?

В 2019 году мы рассказывали о совместном проекте французского стартапа Energiestro и французской же энергетической компании Voltalia по строительству накопителя энергии маховикового типа (flywheel energy storage) из бетона во Французской Гвиане. 

Маховиковые системы хранения энергии (инерционные аккумуляторы) накапливают кинетическую энергию вращения для последующей выработки электричества.  

Обычно такие системы изготавливают из высокоэффективных, но дорогих материалов: углеродных волокон или высокопрочной стали. Energiestro производит маховик из недорогого материала — предварительно напряженного бетона. «У стальных маховиков есть предел: их цена, в то время как пользователи стационарных хранилищ ищут, прежде всего, лучшую цену», — поясняет генеральный директор Energiestro Андре Женнесо. «Некоторые компании также разрабатывают углеродные системы, которые намного легче, но, опять же, очень дороги».

По словам генерального директора, углеродные маховики в настоящее время стоят около 250 евро / кВт*ч, стальные — 200 евро / кВт*ч, а бетонные — несколько евро. «Особенность нашей запатентованной технологии заключается в том, что бетонный цилиндр предварительно напряжен стекловолокном и удерживается в вакууме, чтобы избежать трения», — говорит Женессо. Благодаря этому сокращаются операции по техническому обслуживанию, поскольку механическая часть герметична, а смазочное масло также находится в вакууме без риска окисления.

Гарантия на маховик составляет 30 лет, а замена инвертора планируется через 15 лет. «Вначале мы выбрали бетон по соображениям цены, но быстро обнаружили, что анализ его жизненного цикла также является положительным», — продолжает Женессо. «У нас около 10 граммов CO2 на киловатт-час, в то время как у литий-ионных батарей около 40 граммов CO2 / киловатт-час, на том же уровне, что и у стальных маховиков».

В настоящее время Energiestro предлагает стандартное решение для хранения с номинальной мощностью около 10 кВт и ёмкостью 10 кВт*ч. Именно такой пилотный проект был реализован вместе с Voltalia в Гайане.

Устройство имеет диаметр один метр и весит три тонны, его можно разместить в саду частного дома.

Емкость системы планируют увеличить сначала до 20 кВт*ч, а затем до 50 кВт*ч, чтобы увеличить продолжительность хранения. Ограничение размера задано логистикой.

Французская компания получила финансирование в рамках программы Европейского Союза Horizon 2020 и в начале планирует предлагать решение на заморских территориях Франции и в Африке, — пишет PV Magazine.

По словам гендиректора, в жарких и влажных регионах его маховики намного надежнее литий-ионных аккумуляторов.

Компания также работает в партнерстве с Engie над проектом солнечной электростанции Thémis в Восточных Пиренеях (3,4 МВт), где будет установлено несколько маховиков ёмкостью 10 кВт*ч с целью тестирования этой технологии в деле регулирования частоты в сравнении с литий-ионными батареями.

Уважаемые читатели !!

Ваша поддержка очень важна для существования и развития RenEn, ведущего русскоязычного Интернет-сайта в области «новой энергетики». Помогите, чем можете, пожалуйста.

Яндекс Кошелёк 

Карта Сбербанка: 4276 3801 2452 1241

Солнечной батарее на крыше нужен аккумулятор в подвале | Научные открытия и технические новинки из Германии | DW

Проходящая в Германии ежегодная международная ярмарка Intersolar Europe — это крупнейший в мире смотр достижений в области использования солнечной энергии. Очередная такая ярмарка завершилась в Мюнхене. В ней приняли участие свыше 1900 фирм из 49 стран. Многопрофильных компаний в сфере солнечной энергетики не так уж много, большинство фирм имеют узкую специализацию, поэтому охватить весь спектр разработок, представленных на ярмарке, практически нереально.

Однако есть одно направление, вызывающее наиболее пристальное внимание и изготовителей, и потребителей оборудования для гелиосистем. Речь идет о промежуточных накопителях энергии, без которых эффективная и экономичная эксплуатация таких систем едва ли возможна. Это касается и крупных промышленных предприятий, и — в еще большей степени — частных домов, где по утрам и вечерам потребность в энергии максимальна, а производительность солнечных батарей на крыше — минимальна. Примечательна такая цифра: ровно в полдень 25-го мая 2012 года суммарная мощность всех реально работающих солнечных батарей Германии достигла 22 гигаватт, а это почти треть энергетических потребностей страны. Если же взять среднесуточные показатели, то вклад гелиосистем в общий энергобаланс не превышает десяти процентов.

У владельцев частных домов — особые проблемы

В масштабе мегаполиса, федеральной земли, а тем более всей страны для решения задачи краткосрочного накопления энергии могут быть использованы самые разные технологии — вплоть до сооружения гидроаккумуляторных электростанций. Иное дело — частный дом на одну семью. На ярмарке Intersolar Europe целый ряд фирм представил аккумуляторные накопители, рассчитанные на использование в таких небольших частных хозяйствах.

Симон Швунк (Simon Schwunk), научный сотрудник Института солнечных энергосистем общества имени Фраунгофера во Фрайбурге, не видит в этом ничего удивительного: «Я думаю, это связано со стремительным развитием энергетики на основе возобновляемых источников — и в Германии, и в мире в целом. Сама природа возобновляемых энергоресурсов такова, что для их эффективной эксплуатации необходима техническая возможность перемещения значительных количеств энергии во времени — с периода максимального производства на период максимального потребления. И тут без аккумуляторов не обойтись».

Ставка — на собственное потребление солнечной энергии

Кроме того, владельцы частных домов, установившие — или собирающиеся установить — солнечные батареи на крыше, сталкиваются и с финансовыми проблемами: гелиоустановки обходятся все дороже, поскольку государство снижает дотации на развитие альтернативной энергетики, а цены за поставку излишков электроэнергии в общественные энергосети падают. Сегодня такие мелкие производители солнечной электроэнергии используют в среднем лишь 20 процентов энергии для собственных нужд, поскольку днем, когда производительность гелиосистемы максимальна, дома, как правило, просто никого нет. При наличии же подходящих накопителей доля собственного потребления могла бы вырасти в разы, считает Симон Швунк.

«Мы провели несколько модельных расчетов и пришли к выводу, что довести этот показатель до 60, а то и 80 процентов вполне реалистично, — рассказывает ученый. — Причем для достижения этого результата вовсе не понадобятся какие-то гигантские аккумуляторные батареи, занимающие весь подвал дома. Достаточно накопителя относительно скромных размеров. Ну и, конечно, цена должна быть разумной».

Преимущества модульной конструкции

Что касается цен, то тут ясности пока нет. Скажем, компания Varta — известный производитель батарей и аккумуляторов — решительно отказывается назвать хотя бы примерную цену на свой накопитель, с которым она намерена уже в самое ближайшее время выйти на рынок. Но информацией о некоторых технических особенностях этого устройства, размерами и внешним видом напоминающего холодильник, его разработчик — инженер Александр Хирнет (Alexander Hirnet) — готов поделиться.

Главная особенность — в том, что конструкция модульная. Если открыть переднюю дверцу, взору открываются в общей сложности 30 квадратных ячеек, в которые вдвинуты собственно аккумуляторные модули. «Вот перед вами такой аккумуляторный модуль. Вся архитектура устройства базируется на технологии Plug-and-Play, то есть монтер вдвигает модуль в ячейку, регистрирует его, и система работает, — поясняет Александр Хирнет. — Так же просто функционирует и обратный процесс: надо запустить разрядку модуля, и после этого можно его вынимать».

Емкость каждого модуля — чуть меньше половины киловатт-часа энергии. Если все ячейки батареи заполнены, ее суммарная емкость составляет 13 киловатт-часов. Это — достаточная суточная норма даже для большой семьи с высоким энергопотреблением.

Долгий срок службы и безопасность — превыше всего

По сравнению с наиболее распространенными сегодня свинцово-кислотными аккумуляторами литий-ионные, конечно, дороже, зато они гораздо эффективнее: потери здесь минимальны, КПД такой батареи достигает 95 процентов. Кроме того, по словам разработчика, эта система выдерживает не менее 6000 циклов «зарядка/разрядка», а значит, прослужит лет двадцать, а то и больше: «При разработке системы одним из главных показателей был долгий срок службы. Это и побудило нас сделать ставку на модульную архитектуру. Если какой-то модуль выйдет из строя, его можно заменить, и вся батарея продолжит функционировать. Самое сложное в нашем устройстве — это система управления модулями».

Значительное внимание при разработке аккумуляторного шкафа было уделено, конечно, и безопасности. Не ограничившись соответствующими функциями в системе управления, инженеры решили положить в основу своих модулей особую разновидность литий-ионных аккумуляторов — так называемые литий-железо-фосфатные аккумуляторы, отличающиеся повышенной термостойкостью.

Впрочем, не следует думать, будто Varta — единственная компания, работающая над аккумуляторными накопителями для частного пользователя. У нее немало конкурентов, и они тоже представили на ярмарке в Мюнхене свои разработки аналогичного назначения. Массовое производство этого нового вида изделий начнется, видимо, уже в 2013 году.

Промышленные системы хранения энергии по BESS технологии в Украине

Система накопления энергии — это общий термин, обозначающий способность системы хранить энергию.

Battery Energy Storage System (BESS) — это технология, разработанная для хранения энергии с помощью специально разработанных аккумуляторов. Основная идея заключается в том, что такая накопленная энергия может быть использована позднее. Эти системы дополняют непостоянные источники энергии, такие как энергия солнца и ветра для балансирования производства и потребления энергии.

В чем преимущества BESS-технологии перед традиционными хранилищами

Другие технологии хранения, такие как гидроаккумуляторы (PHS), накопление энергии сжатым воздухом (CAES), подходят только для ограниченного числа мест, учитывая ограничения, связанные с водой и размещением, а также ограничения по передаче. Особенности, плотности энергии и мощности наиболее часто используемых технологий следующие:

BESS имеет следующие преимущества перед другими технологиями хранения:

  • компактная и не имеет ограничений по географическому расположению
  • предполагает использование литий-ионной технологии, обеспечивающей высокую плотность энергии и мощности, которые подходят для использования на уровне распределительного трансформатора
  • может быть использована для частотного регулирования, компенсации провалов и скачков напряжения, компенсации пиков, балансировки нагрузки, регулировки параметров мощности сети, в качестве резервного источника питания и т. д.
  • длительный срок службы

Почему BESS набирает популярность по всему миру?

Системы накопления электроэнергии являются одним из самых быстроразвивающихся секторов электроэнергетики. За 10 лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы роста составили 47%. По прогнозам Bloomberg, к 2040 году суммарная мощность накопителей превысит 1 ТВт.

Рост популярности альтернативных источников энергии

Хранилища энергии помогают полностью отказаться от пиковой генерации и делают энергию ветровых и солнечных электростанций доступной круглые сутки. 

«К 2040, возобновляемые источники энергии составят 90% в энергобалансе Европы, при этом на долю ветра и солнца будет приходится 80%.» — New Energy Outlook, 2019 

Снижение затрат

Основным фактором быстрого роста использования технологии BESS стало снижение затрат на хранение энергии на 50% за последние два года. На данный момент стоимость хранения энергии составляет от 1,9 цента за кВт·ч / цикл и будет продолжать снижаться в связи с удешевлением литий-ионных аккумуляторов. Небольшие хранилища энергии могут покрыть дефицит энергосети в пиковое время и отложить необходимость дорогой модернизации распределительных сетей или установку дополнительных пиковых мощностей. 

Безопасность технологии

Технологии BESS повышают энергетическую безопасность за счет оптимизации предложения и спроса на энергию, снижая потребность в импорте электроэнергии через соединительные разъемы, а также уменьшая потребность в постоянной корректировке мощности генерирующих агрегатов.

Кроме того, BESS может обеспечить безопасность системы, подавая энергию во время перебоев в подаче электроэнергии, сводя к минимуму сбои и затраты, связанные с отключениями электроэнергии.

Системы накопления энергии с использованием технологии BESS в Украине

В 2021 году ДТЭК запустил первую в Украине промышленную систему накопления энергии.  

  • Месторасположение: г. Энергодар, Запорожская ТЭС
  • Тип батарей: Li-ion LFP (литий-железо-фосфат) 
  • Ресурс аккумуляторов: 10-12 лет

Для реализации проекта были выбраны литий-ионные батареи, поскольку они способны обеспечить наибольшую маневренность при высокой скорости зарядки и разрядки.

Решения для бизнеса на базе BESS-технологий в Украине

Мы являемся официальными дистрибьюторами компании UBESS,  предлагающей решения для оптимизации и хранения солнечной и возобновляемой энергии с использованием самых надежных и доступных технологий. Системы хранения энергии от UBESS предполагают:

  • самую низкую в мире стоимость цикла заряда-разряда в 1,9 центов за цикл за кВт·ч
  • более 16 полных циклов заряда-разряда в сутки, что обеспечивает окупаемость до 3,5 лет
  • 30 минут на полную зарядку и 30 минут на полную разрядку
  • специально разработанные литий-титанатные LTO батареи обеспечивают 30 000 циклов заряда-разряда и срок службы более 20 лет.
  • работа как в автоматическом режиме, так и в режиме управления диспетчером.
  • самый высокий уровень безопасности батарей, система раннего обнаружения пожара, система газового пожаротушения на базе хладагента 3М Novec 1230.
  • системы оснащаются передовым оборудованием из Северной Америки и Европы и работают по принципу plug-and-play и легко интегрируется в существующую сеть
  • поддержка подключения высокоскоростных станций для зарядки электротранспорта

Данные системы проектируются и конструируются индивидуально в соответствии с потребностями в электроснабжении вашего предприятия. 

Стоимость данного решения для промпредприятия составляет 638-660$ за 1 кВт.

Мы предложим оптимальное энергоэфектвное решение для вашего предприятия

Компания GREEN SYSTEM реализует проекты по всей Украине. В том числе энергоэффективные решения для промышленных предприятий:

Озерная промышленная СЭС 1 МВт

Сетевая СЭС 150 кВт для швейной фабрики в г. Мелитополь

Сетевая СЭС 140 кВт для промпредприятия в г. Марганец

Также мы занимаемся проектированием и внедрением решений c использованием систем накопления энергии:

Гибридная солнечная электростанция с ПЕРВЫМ в Украине накопителем энергии SOLUNA 15 кВт:

Автономная солнечная станция 6.5 кВт для частного дома в Запорожье:

Больше проектов по ссылке. 

Эффективность наших решений подтверждается проектами по всей Украине и данными мониторинга. Оставьте заявку или позвоните нам и мы подготовим персонализированное решение для вашего предприятия, рассчитаем потенциальную экономию, сроки окупаемости и стоимость проекта «под ключ»:

+38 (067) 612 03 09

+38 (050) 341 77 08

«Батарейка для дома» поможет всегда быть со светом – YASNO

03 сен 2020 12:33:13

электроэнергия , ВИЭ