• тесто-001

Клучни технолошки трендови за складирање батерии 2022-2030 Sungrow Q&A

Клучна технологија 1 (1)
Одделот за складирање енергија на производителот на PV инвертери Sungrow е вклучен во решенијата на системот за складирање енергија од батерии (BESS) од 2006 година. Тој испорача 3 GWh складирање енергија на глобално ниво во 2021 година.
Нејзиниот бизнис за складирање енергија се прошири за да стане снабдувач на интегриран BESS клуч на рака, вклучувајќи ја и внатрешната технологија за конверзија на енергија (PCS) на Sungrow.
Компанијата се рангираше во првите 10 глобални BESS систем интегратори во годишното истражување на просторот на IHS Markit за 2021 година.
Цели кон сè, од станбен простор до големи размери - со главен фокус на складирање со соларна енергија во полесен размер - го прашуваме Енди Лајкет, менаџерот на земјата на Sungrow за Обединетото Кралство и Ирска, за неговите ставови за трендовите што би можеле да ги обликуваат индустријата во годините што доаѓаат.
Кои се некои од клучните технолошки трендови што мислите дека ќе го обликуваат распоредувањето на складирање енергија во 2022 година?
Термичкото управување со ќелиите на батериите е од витално значење за перформансите и долговечноста на секој ESS систем.Со исклучок на бројот на работни циклуси и староста на батериите, тој има најголемо влијание врз перформансите.
Животниот век на батериите во голема мера е под влијание на термичкото управување.Колку е подобро термичкото управување, толку подолг е животниот век во комбинација со поголем резултатски употреблив капацитет.Постојат два главни пристапи кон технологијата за ладење: воздушно ладење и течно ладење, Sungrow верува дека складирањето на енергија од батерии со течно ладење ќе почне да доминира на пазарот во 2022 година.
Тоа е затоа што течното ладење им овозможува на клетките да имаат порамномерна температура низ системот додека користат помалку влезна енергија, го запираат прегревањето, ја одржуваат безбедноста, ја минимизираат деградацијата и овозможуваат повисоки перформанси.
Системот за конверзија на енергија (PCS) е клучниот дел од опремата што ја поврзува батеријата со мрежата, претворајќи ја складираната DC енергија во пренослива енергија на наизменична струја.
Неговата способност да обезбедува различни мрежни услуги покрај оваа функција ќе влијае на распоредувањето.Поради брзиот развој на обновливите извори на енергија, мрежните оператори ја истражуваат потенцијалната способност на BESS да поддржува стабилност на електроенергетскиот систем и воведуваат различни мрежни услуги.
На пример, [во ОК], Dynamic Containment (DC) беше лансиран во 2020 година и неговиот успех го отвори патот за динамичка регулатива (DR)/Dynamic Moderation (DM) на почетокот на 2022 година.
Освен овие услуги за фреквенција, National Grid го промовираше и Stability Pathfinder, проект за изнаоѓање на најекономични начини за решавање на проблемите со стабилноста на мрежата.Ова вклучува проценка на придонесот за инерција и краток спој на инвертерите засновани на мрежа.Овие услуги не само што можат да помогнат да се изгради робусна мрежа, туку и да обезбедат значителен приход за клиентите.
Така, функционалноста на PCS да обезбедува различни услуги ќе влијае на изборот на системот BESS.
DC-Supled PV+ESS ќе почне да игра поважна улога, бидејќи постоечките генераторски средства бараат да ги оптимизираат перформансите.
PV и BESS играат важна улога во напредокот до нето-нула.Комбинацијата на овие две технологии се истражени и применети во многу проекти.Но, повеќето од нив се поврзани со наизменична струја.
Системот поврзан со DC може да го спаси CAPEX на примарната опрема (систем инвертер/трансформатор, итн.), да го намали физичкиот отпечаток, да ја подобри ефикасноста на конверзија и да го намали намалувањето на производството на PV во сценарио на високи сооднос DC/AC, што може да биде од комерцијална корист .
Овие хибридни системи ќе го направат излезот на PV поконтролиран и диспечерски што ќе ја зголеми вредноста на произведената електрична енергија.Уште повеќе, системот ESS ќе може да апсорбира енергија во евтини времиња кога врската инаку би била непотребна, со што ќе се поти средството за поврзување на мрежата.
Системите за складирање на енергија со подолг рок, исто така, ќе почнат да се размножуваат во 2022 година. 2021 година беше секако година на појавата на PV во Обединетото Кралство.Сценаријата кои одговараат на долготрајно складирање на енергија, вклучувајќи врвно бричење, пазар на капацитет;подобрување на коефициентот на искористеност на мрежата за да се намалат трошоците за пренос;олеснување на барањата за максимално оптоварување за намалување на инвестициите за надградба на капацитетот и на крајот намалување на трошоците за електрична енергија и јаглеродот.
Пазарот бара долгорочно складирање на енергија.Веруваме дека 2022 година ќе ја започне ерата на таква технологија.
Хибридниот станбен BESS ќе игра важна улога во револуцијата за производство / потрошувачка на зелена енергија на ниво на домаќинство.Економски, безбеден, хибриден станбен BESS кој ги комбинира PV на покривот, батеријата и двонасочниот plug-and-play инвертер за да се постигне домашна микромрежа.Со зголемувањето на трошоците за енергија и технологијата подготвена да помогне во промената, очекуваме брзо преземање во оваа област.
Новиот систем за складирање на енергија од батерии со течно ладење ST2752UX на Sungrow со решение за спојување AC-/DC за електрични централи во размер.Слика: Сангроу.
Како во годините од сега до 2030 година - кои би можеле да бидат некои од долгорочните технолошки трендови кои влијаат на распоредувањето?
Постојат неколку фактори кои ќе влијаат на распоредувањето на системот за складирање енергија помеѓу 2022 и 2030 година.
Развојот на нови технологии за ќелии на батерии што може да се стават во комерцијална примена дополнително ќе го поттикне воведувањето на системи за складирање енергија.Во последните неколку месеци видовме огромен скок на трошоците за суровините на литиумот што доведува до зголемување на цената на системите за складирање енергија.Ова можеби не е економски одржливо.
Очекуваме дека во следната деценија ќе има многу иновации во развојот на батериите со проток и батериите од течна до цврста состојба.Кои технологии ќе станат остварливи ќе зависи од цената на суровините и од тоа колку брзо новите концепти може да се донесат на пазарот.
Со зголемената брзина на распоредување на системите за складирање на енергија од батерии од 2020 година, рециклирањето на батериите треба да се земе предвид во следните неколку години кога ќе се постигне „Крајот на животот“.Ова е многу важно за одржување на одржлива животна средина.
Веќе има многу истражувачки институции кои работат на истражување за рециклирање батерии.Тие се фокусираат на теми како што се „каскадно искористување“ (секвенцијално користење на ресурсите) и „директно демонтирање“.Системот за складирање енергија треба да биде дизајниран така што ќе овозможи лесно рециклирање.
Структурата на мрежната мрежа, исто така, ќе влијае на распоредувањето на системите за складирање енергија.На крајот на 1880-тите, се водеше битка за доминација на електричната мрежа помеѓу AC и DC системите.
AC победи и сега е основа на електричната мрежа, дури и во 21 век.Сепак, оваа ситуација се менува, со висока пенетрација на електронските системи за напојување од последната деценија.Можеме да го видиме брзиот развој на еднонасочните енергетски системи од високонапонски (320kV, 500kV, 800kV, 1100kV) до системи за дистрибуција на еднонасочна струја.
Складирањето на енергија од батериите може да следи по оваа промена на мрежата во следната деценија или така.
Водородот е многу жешка тема во однос на развојот на идните системи за складирање енергија.Несомнено е дека водородот ќе игра важна улога во доменот на складирање на енергија.Но, за време на патувањето за развој на водород, постоечките обновливи технологии исто така масовно ќе придонесат.
Веќе има некои експериментални проекти кои користат PV+ESS за да обезбедат енергија за електролиза за производство на водород.ESS ќе гарантира зелено/непрекинато напојување за време на производниот процес.


Време на објавување: 19 јули 2022 година