Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2025-05-28 Oprindelse: websted
Efterhånden som den globale energitransformation accelererer, er distribuerede energilagringssystemer på brugersiden blevet afgørende for industrielle virksomheder, der sigter mod at optimere energiomkostningerne og forbedre strømpålideligheden. Det 9MW/20,1MWh distribuerede lagringsprojekt af New Tech Wood i Huizhou, Guangdong, er nu fuldt operationelt, hvilket markerer en vigtig milepæl i virksomhedens grønne energitransformationsrejse.

Beliggende i Daling Town, Huizhou City, har dette projekt tre 3MW/6,7MWh lagersystemer (i alt 9MW/20,1MWh) . Det vedtager seks højkapacitets 3,35 MWh integrerede containere enheder med fjernovervågning til realtidsovervågning, måling og kontrol.

Efter Guangdongs forbrugstidspris for elektricitet, fungerer systemet med to daglige cyklusser - opladning under spidsbelastnings- og fastpristimer og afladning i spidsbelastningstider. Denne belastningsforskydende strategi genererer økonomisk afkast gennem elprisarbitrage, hvilket reducerer elregningen væsentligt, samtidig med at anlæggets energiforbrug stabiliseres.
Elpris for brugstid

| Tidsperiode (ikke juli, august, september): | Absorptions-/frigivelseskraftstrategi |
| 0:00-8:00 (dalstrøm) | Absorber elektricitet fra lysnettet |
| 8.00-10.00 (normal el) | Stå stille, ingen opladning eller afladning |
| 10:00-12:00 (spidsbelastning) | Levere strøm til fabrikken |
| 12.00-14.00 (normal el) | Absorber elektricitet fra lysnettet |
| 14:00-19:00 (peak el) | Levere strøm til fabrikken |
| 0:00-8:00 (dalstrøm) | Indtast næste dags cyklus |
| Tidsperiode (juli, august, september) | Absorber/slip strømstrategi |
| 0:00-8:00 (elektricitet uden for spidsbelastning) | Absorber strøm fra lysnettet |
| 8.00-10.00 (normal el) | Stå stille, ingen opladning eller afladning |
| 10:00-11:00 (spidsbelastning) | Lever strøm til fabrikken |
| 11:00-12:00 (peak el) | Lever strøm til fabrikken |
| 12.00-14.00 (normal el) | Absorber strøm fra lysnettet |
| 14:00-15:00 (peak el) | Lever strøm til fabrikken |
| 15.00-17.00 (normal el) | Lever strøm til fabrikken |
| 17.00-19.00 (peak el) | Lever strøm til fabrikken |
| 0:00-8:00 (elektricitet uden for spidsbelastning) | Indtast næste dags cyklus |
Projektet bruger LFP-batterier kendt for deres sikkerhed, lange levetid og miljøvenlighed - hvilket gør dem til den foretrukne løsning til moderne C&I-energilagring.

Containerdesign forenkler transport, installation og fremtidige opgraderinger. Systemet integrerer intelligent HVAC, brandbekæmpelse, BMS og videoovervågning for sikker og pålidelig drift i varierende klimaer.

Flerlagsbeskyttelse omfatter brandalarmer, fejlisolering og fugt-/temperaturkontrol. Afkoblede PCS og batterirum giver høj kompatibilitet og nem vedligeholdelse.
Som reaktion på politikskift og faldende solenergi-ROI på tagter giver dette energilagringssystem et forudsigeligt afkast, samtidig med at det styrker nettets uafhængighed og anlæggets strømpålidelighed.
Energilagringssystemet i dette projekt består af en batteriklynge, BMS batteristyringssystem, brandsikringssystem, temperaturkontrolsystem, centralt styreskab, container, AC og DC kabler og en transformer og strømforstærker.
| Serienummer | Udstyrsnavn | Model | Mængde |
| 1 |
Energilagringsbatterisystem | Aqua CG1 væskekølet batteribeholdersystem | 6 |
| 1.1 | Batteriklynge | 1331.2V/280Ah (8 moduler i serie 280Ah/46.592KWh, 1P52S) | 9 |
| 1.2 | Batteristyringssystem | BMS batteristyringssystem, aktiv balancering | 1 |
| 1.3 | Brandsikringssystem | Perfluorhexanon, modul-niveau + kabine-niveau brandbeskyttelse | 1 |
| 1.4 | Temperaturstyringssystem | Væskekølesystem, 50kW | 1 |
| 1.5 | Central styreskab | AC strømforsyning, UPS, DC bus osv. | 1 |
| 1.6 | Beholder | 6058mm*2700mm*3100mm, IP55 | 1 |
| 1.7 | Kabler og tilbehør | / | 1 |
| 2 | Inverter og booster integreret maskine | Nominel effekt 2500kW, AC-udgang 10kV/50Hz | 3 |
| 2.1 | Energilagringsinverter | 1500kW, 50Hz, trefaset treleder, uden isolationstransformator, udendørs type | 1 |
| 2.2 | Booster transformer | SCB11-2000kVA/10kV, Dy11, 12,5±2×2,5%/0,69kV, Ud%=8% | 1 |
| 2.3 | Ring netværksskab | Vakuumafbryder, strømtransformator, lynafleder mv. | 1 |
| 2.4 | Fordelingsskab | Herunder kommunikation, strømfordeling, UPS, transformer måling og kontrol, EMU, switch | 1 |
| 2.5 | Beholder | 6058*2700*2896mm, IP54 | 1 |
Livscyklusstandarden for energilagringsbatterier er 80 %, og batteriernes kalenderlevetid er 10 år. Den årlige dæmpning af dette projekt er beregnet ved hjælp af den lineære aftagende metode, så den årlige dæmpning er 2% om året.
| Batterikapacitet | 20100 kWh |
| PCS strøm | 9000kW |
| Opladnings-/afladningseffektivitet | 94 % |
| Opladnings-/afladningsdybde | 95 % |
| Årlige driftsdage | 350 |
| Årlig dæmpning | Fald med 2 % om året |
Projektet fulgte en struktureret byggeplan på tværs af fem faser - fra jordarbejde og kabler til udstyrstest og prøvedrift. Teamet sikrede sikkerhed, minimerede krydsinterferens og behandlede alle kvalitetsproblemer proaktivt.

· Undersøgelse og måling på stedet — Projektteamet gennemførte detaljerede feltbesøg for at vurdere terrænet, den omgivende infrastruktur og måle den udpegede byggezone.
· Geologisk og funderingsvurdering - Professionelle evalueringer af jord- og undergrundsstabilitet blev udført for at sikre, at stedet sikkert kunne understøtte de tunge containeriserede energilagringsenheder med skræddersyede løsninger til anti-sætning og vandtætning.

· Struktureret afdelingskoordinering - Civile, elektriske, brandsikrings- og kommunikationsingeniørhold arbejdede i henhold til en ensartet byggeplan, hvilket minimerer arbejdsgangekonflikter og maksimerer effektiviteten.
· Sikkerhedsovervågning på stedet — Udpegede sikkerhedsinspektører udførte regelmæssige kontroller af byggezoner og udstyr, især under nøgleoperationer såsom hejsning af udstyr og elektrisk installation, for at sikre overholdelse af sikkerhedsprotokoller og eliminere farer i realtid.

· Teknisk systemtestning - Professionelle ingeniører udførte trinvis test af batteriklyngerne, PCS (Power Conversion Systems), EMS (Energy Management System), brandbeskyttelse og termiske kontrolsystemer for at bekræfte driftsstabilitet og parameterjustering.
· Løbende overvågning af ydeevne — En hybrid tilgang med intelligent fjernovervågning og inspektioner på stedet blev implementeret, inklusive månedlige ydelsestjek, årlige batterisundhedsvurderinger og integrerede brand- og kølesystemøvelser, hvilket sikrer høj effektivitet og sikker drift i over 10 år.


Da solenergi står over for stigende konkurrence og politisk usikkerhed, tilbyder energilagring på brugersiden en mere stabil, selvforsynende vej til energioptimering. New Tech Woods 9MW/20,1MWh ESS-projekt står som en gennemprøvet model for industrielle brugere, der søger at reducere peak-elektricitetsomkostninger, øge netuafhængigheden og fremtidssikre deres energistrategier med en skalerbar og intelligent lagerløsning.
TERLI, din betroede partner, bringer stor erfaring med at udvikle og konstruere store solenergiprojekter. Vores team af eksperter vil designe og implementere en skræddersyet solcelleløsning, der optimerer ydeevne og omkostningseffektivitet til dit specifikke projekt og forholdene på stedet. Kontakt TERLI i dag for at diskutere dit storskala solcelleprojekt!
3,2MWp forhøjet hældningsmonteret distribueret solenergisystem | Fabriks tagterrasse PV
Industrielt PV-system | 11,47MWp tagdistribueret solenergiprojekt
Rooftop Solar Project for Industry: Vatti's 7MWp Clean Energy Solution
Guangzhou Green Cross 0,7MWp Solar Rooftop | Fremme af bæredygtighed i farmaceutisk fremstilling
Revolutionerende energiforbrug i industriparker | Qingyuan Yili 4.33MWp PV-projektet