Преглеждания: 0 Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 2025-05-28 Произход: сайт
Тъй като глобалната енергийна трансформация се ускорява, разпределените системи за съхранение на енергия от страна на потребителя станаха от съществено значение за индустриалните предприятия, които имат за цел да оптимизират енергийните разходи и да подобрят надеждността на захранването. Проектът за разпределено съхранение 9MW/20,1MWh от New Tech Wood в Huizhou, Гуангдонг, вече е напълно работещ, отбелязвайки ключов крайъгълен камък в пътуването на компанията за трансформация на зелена енергия.

Разположен в град Далинг, град Хуейджоу, този проект включва три системи за съхранение 3MW/6,7MWh (общо 9MW/20,1MWh) . Той използва шест интегрирани контейнерни единици с голям капацитет от 3,35 MWh с дистанционно наблюдение за наблюдение, измерване и контрол в реално време.

Следвайки ценообразуването на електроенергията на Guangdong за времето на използване, системата работи с два дневни цикъла – зареждане по време на часове извън пиковите часове и часове с фиксирана такса и разреждане по време на пиковите часове. Тази стратегия за прехвърляне на натоварването генерира икономическа възвръщаемост чрез арбитраж на цените на електроенергията, значително намалявайки сметките за електроенергия, като същевременно стабилизира потреблението на енергия в централата.
Цена на електроенергия за време на ползване

| Период от време (не юли, август, септември): | Силова стратегия за абсорбиране/освобождаване |
| 0:00-8:00 (електричество в долината) | Поглъщайте електричество от електрическата мрежа |
| 8:00-10:00 (нормално електричество) | Стои неподвижно, без зареждане или разреждане |
| 10:00-12:00 (пиково електричество) | Доставяне на електричество на фабриката |
| 12:00-14:00 (нормално електричество) | Поглъщайте електричество от електрическата мрежа |
| 14:00-19:00 (пиково електричество) | Доставяне на електричество на фабриката |
| 0:00-8:00 (електричество в долината) | Въведете цикъла на следващия ден |
| Времеви период (юли, август, септември) | Стратегия за поглъщане/освобождаване на мощността |
| 0:00-8:00 (извън пиково електричество) | Поемайте енергия от електрическата мрежа |
| 8:00-10:00 (нормално електричество) | Стои неподвижно, без зареждане или разреждане |
| 10:00-11:00 (пиково електричество) | Захранване на фабриката |
| 11:00-12:00 (пиково електричество) | Захранване на фабриката |
| 12:00-14:00 (нормално електричество) | Поемайте енергия от електрическата мрежа |
| 14:00-15:00 (пиково електричество) | Захранване на фабриката |
| 15:00-17:00 (нормално електричество) | Захранване на фабриката |
| 17:00-19:00 (пиково електричество) | Захранване на фабриката |
| 0:00-8:00 (извън пиково електричество) | Въведете цикъла на следващия ден |
Проектът използва LFP батерии, известни със своята безопасност, дълъг живот и екологичност, което ги прави предпочитаното решение за модерно C&I съхранение на енергия.

Дизайнът на контейнера опростява транспортирането, инсталирането и бъдещите надстройки. Системата интегрира интелигентна HVAC, пожарогасене, BMS и видеонаблюдение за сигурна и надеждна работа при различни климатични условия.

Многослойните защити включват пожарни аларми, изолиране на повреда и контрол на влажност/температура. Отделените PCS и отделения за батерии предлагат висока съвместимост и лесна поддръжка.
В отговор на промените в политиката и намаляващата възвръщаемост на слънчевите инвестиции на покрива, тази система за съхранение на енергия предлага предвидима възвръщаемост, като същевременно укрепва независимостта на мрежата и надеждността на захранването на централата.
Системата за съхранение на енергия на този проект се състои от батериен клъстер, BMS система за управление на батерията, противопожарна система, система за контрол на температурата, централен контролен шкаф, контейнер, кабели за променлив и постоянен ток и трансформатор и усилвател на ток.
| Сериен номер | Име на оборудването | Модел | Количество |
| 1 |
Батерийна система за съхранение на енергия | Aqua CG1 система за батерии с течно охлаждане | 6 |
| 1.1 | Батериен клъстер | 1331.2V/280Ah (8 модула в серия 280Ah/46.592KWh, 1P52S) | 9 |
| 1.2 | Система за управление на батерията | BMS система за управление на батерията, активно балансиране | 1 |
| 1.3 | Противопожарна система | Перфлуорохексанон, противопожарна защита на ниво модул + ниво кабина | 1 |
| 1.4 | Система за контрол на температурата | Система за течно охлаждане, 50kW | 1 |
| 1.5 | Централен контролен шкаф | AC захранване, UPS, DC шина и др. | 1 |
| 1.6 | Контейнер | 6058mm*2700mm*3100mm, IP55 | 1 |
| 1.7 | Кабели и аксесоари | / | 1 |
| 2 | Интегрирана машина с инвертор и бустер | Номинална мощност 2500kW, AC мощност 10kV/50Hz | 3 |
| 2.1 | Инвертор за съхранение на енергия | 1500kW, 50Hz, трифазен трипроводен, без изолационен трансформатор, външен тип | 1 |
| 2.2 | Бустерен трансформатор | SCB11-2000kVA/10kV, Dy11, 12,5±2×2,5%/0,69kV, Ud%=8% | 1 |
| 2.3 | Ринг мрежов шкаф | Вакуумен прекъсвач, токов трансформатор, мълниеприемник и др. | 1 |
| 2.4 | Разпределителен шкаф | Включително комуникация, електроразпределение, UPS, измерване и управление на трансформатор, EMU, превключвател | 1 |
| 2.5 | Контейнер | 6058*2700*2896 мм, IP54 | 1 |
Стандартът за жизнен цикъл на батериите за съхранение на енергия е 80%, а календарният живот на батериите е 10 години. Годишното затихване на този проект се изчислява с помощта на метода на линейно намаляване, така че годишното затихване е 2% на година.
| Капацитет на батерията | 20100kWh |
| PCS мощност | 9000kW |
| Ефективност на зареждане/разреждане | 94% |
| Дълбочина на зареждане/разреждане | 95% |
| Годишни работни дни | 350 |
| Годишно затихване | Намаляване с 2% на година |
Проектът следваше структуриран строителен план в пет фази – от основи и окабеляване до тестване на оборудването и пробна експлоатация. Екипът осигури безопасност, сведе до минимум кръстосаните смущения и адресира проактивно всички проблеми с качеството.

· Проучване и измерване на място — Екипът на проекта проведе подробни посещения на място, за да оцени терена, заобикалящата инфраструктура и да измери определената строителна зона.
· Геоложка и фундаментална оценка — Бяха извършени професионални оценки на стабилността на почвата и основата, за да се гарантира, че обектът може безопасно да поддържа тежките контейнерни единици за съхранение на енергия, с индивидуални решения за предотвратяване на слягане и хидроизолация.

· Структурирана ведомствена координация — Граждански, електрически, противопожарни и комуникационни инженерни екипи, работещи съгласно унифициран строителен график, свеждайки до минимум конфликтите в работния процес и увеличавайки максимално ефективността.
· Надзор на безопасността на място — Определени инспектори по безопасност извършват редовни проверки на строителни зони и оборудване, особено по време на ключови операции като повдигане на оборудване и електрическа инсталация, като гарантират спазването на протоколите за безопасност и елиминират опасностите в реално време.

· Тестване на техническа система — Професионални инженери проведоха поетапно тестване на клъстерите на батериите, PCS (системи за преобразуване на енергия), EMS (система за управление на енергията), противопожарна защита и системи за термичен контрол, за да потвърдят оперативната стабилност и настройката на параметрите.
· Текущ мониторинг на ефективността — Беше внедрен хибриден подход на дистанционен интелигентен мониторинг и инспекции на място, включително месечни проверки на ефективността, годишни оценки на здравето на батериите и интегрирани тренировки за противопожарна и охладителна система, осигуряващи висока ефективност и безопасна работа за повече от 10 години.


Тъй като слънчевата енергия е изправена пред нарастваща конкуренция и политическа несигурност, съхранението на енергия от страна на потребителя предлага по-стабилен, самодостатъчен път към енергийна оптимизация. Проектът 9MW/20,1MWh ESS на New Tech Wood е доказан модел за промишлени потребители, които искат да намалят пиковите разходи за електроенергия, да подобрят независимостта на мрежата и да издържат на бъдещето своите енергийни стратегии с мащабируемо и интелигентно решение за съхранение.
TERLI, вашият доверен партньор, носи богат опит в разработването и изграждането на мащабни соларни проекти. Нашият екип от експерти ще проектира и внедри персонализирано соларно решение, което оптимизира производителността и рентабилността за вашия специфичен проект и условия на обекта. Свържете се с TERLI днес, за да обсъдите вашия мащабен соларен проект!