• batter-001

ძირითადი ტექნოლოგიური ტენდენციები ბატარეის შენახვისას 2022-2030 Sungrow Q&A

ძირითადი ტექნოლოგია 1 (1)
PV ინვერტორების მწარმოებელი Sungrow-ის ენერგიის შესანახი განყოფილება ჩართულია ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემის (BESS) გადაწყვეტილებებში 2006 წლიდან. მან 2021 წელს გლობალურად გაიგზავნა 3 გვტ/სთ ენერგიის შესანახი.
მისი ენერგიის შენახვის ბიზნესი გაფართოვდა და გახდა ანაზრაურების, ინტეგრირებული BESS-ის მიმწოდებელი, მათ შორის Sungrow-ის შიდა ენერგიის კონვერტაციის სისტემის (PCS) ტექნოლოგია.
კომპანია IHS Markit-ის 2021 წლის სივრცის ყოველწლიურ გამოკითხვაში BESS სისტემის ტოპ 10-ეულში მოხვდა.
მიზნად ისახავს ყველაფერს, საცხოვრებელი ფართიდან დაწყებული ფართომასშტაბამდე - ძირითადი აქცენტით მზის დამატებით შენახვაზე კომუნალური მასშტაბით - ვთხოვთ ენდი ლიცეტს, სანგროუს ქვეყნის მენეჯერს დიდ ბრიტანეთში და ირლანდიაში, მის შეხედულებებს ტენდენციების შესახებ, რომლებიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს. ინდუსტრია მომდევნო წლებში.
რა არის ზოგიერთი ძირითადი ტექნოლოგიური ტენდენციები, რომლებიც, თქვენი აზრით, აყალიბებს ენერგიის შენახვას 2022 წელს?
ბატარეის უჯრედების თერმული მართვა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ნებისმიერი ESS სისტემის მუშაობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის.სამუშაო ციკლების რაოდენობისა და ბატარეების ასაკის გამოკლებით, მას ყველაზე დიდი გავლენა აქვს შესრულებაზე.
ბატარეების სიცოცხლეზე დიდ გავლენას ახდენს თერმული მართვა.რაც უფრო უკეთესია თერმული მენეჯმენტი, მით უფრო გრძელია სიცოცხლის ხანგრძლივობა შერწყმული უფრო მაღალი გამოსაყენებელი სიმძლავრით.გაგრილების ტექნოლოგიასთან დაკავშირებით ორი ძირითადი მიდგომა არსებობს: ჰაერით გაგრილება და თხევადი გაგრილება, სანგროუს მიაჩნია, რომ თხევადი გაგრილებული ბატარეის ენერგიის შენახვა ბაზარზე დომინირებას დაიწყებს 2022 წელს.
ეს იმიტომ ხდება, რომ თხევადი გაგრილება საშუალებას აძლევს უჯრედებს ჰქონდეთ უფრო ერთგვაროვანი ტემპერატურა მთელ სისტემაში, ხოლო გამოიყენონ ნაკლები შეყვანის ენერგია, შეაჩეროს გადახურება, შეინარჩუნოს უსაფრთხოება, მინიმუმამდე დაიყვანოს დეგრადაცია და უზრუნველყოფს უფრო მაღალ შესრულებას.
სიმძლავრის კონვერტაციის სისტემა (PCS) არის აღჭურვილობის ძირითადი ნაწილი, რომელიც აკავშირებს ბატარეას ქსელთან, გარდაქმნის DC შენახულ ენერგიას AC გადამცემ ენერგიად.
მისი შესაძლებლობა ამ ფუნქციის გარდა სხვადასხვა ქსელის სერვისების მიწოდების გავლენას მოახდენს დანერგვაზე.განახლებადი ენერგიის სწრაფი განვითარების გამო, ქსელის ოპერატორები იკვლევენ BESS-ის პოტენციურ შესაძლებლობებს ენერგოსისტემის სტაბილურობის მხარდასაჭერად და ახორციელებენ სხვადასხვა ქსელის სერვისებს.
მაგალითად, [დიდი ბრიტანეთში] Dynamic Containment (DC) 2020 წელს დაიწყო და მისმა წარმატებამ გზა გაუხსნა დინამიურ რეგულაციას (DR)/დინამიურ მოდერაციას (DM) 2022 წლის დასაწყისში.
ამ სიხშირის სერვისების გარდა, ეროვნულმა ქსელმა ასევე გაავრცელა Stability Pathfinder, პროექტი, რომელიც იპოვა ყველაზე ეფექტური გზები ქსელში სტაბილურობის საკითხების გადასაჭრელად.ეს მოიცავს ქსელის ფორმირებაზე დაფუძნებული ინვერტორების ინერციისა და მოკლე ჩართვის წვლილის შეფასებას.ამ სერვისებს შეუძლიათ არა მხოლოდ ხელი შეუწყონ ძლიერი ქსელის შექმნას, არამედ უზრუნველყონ მნიშვნელოვანი შემოსავალი მომხმარებლებისთვის.
ასე რომ, PCS-ის ფუნქციონირება სხვადასხვა სერვისების მიწოდებისთვის გავლენას მოახდენს BESS სისტემის არჩევანზე.
DC-დაწყვილებული PV+ESS დაიწყებს უფრო მნიშვნელოვანი როლის შესრულებას, რადგან არსებული გენერაციის აქტივები მუშაობის ოპტიმიზაციას ითვალისწინებს.
PV და BESS მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ წმინდა ნულამდე პროგრესში.ამ ორი ტექნოლოგიის კომბინაცია შესწავლილი და გამოყენებულია უამრავ პროექტში.მაგრამ მათი უმეტესობა AC-დაწყვილებულია.
DC-დაწყვილებულ სისტემას შეუძლია დაზოგოს ძირითადი აღჭურვილობის CAPEX (ინვერტორული სისტემა/ტრანსფორმატორი და ა. .
ეს ჰიბრიდული სისტემები გახდის PV გამომავალს უფრო კონტროლირებად და დისპეტჩერად, რაც გაზრდის გამომუშავებული ელექტროენერგიის ღირებულებას.უფრო მეტიც, ESS სისტემა შეძლებს ენერგიის შთანთქმას იაფად, როდესაც კავშირი სხვაგვარად ზედმეტი იქნებოდა, რითაც ოფლიანდება ქსელის კავშირის აქტივი.
2022 წელს ასევე დაიწყებს გამრავლებას უფრო ხანგრძლივი ენერგიის შესანახი სისტემები. 2021, რა თქმა უნდა, იყო დიდ ბრიტანეთში კომუნალური მასშტაბის PV-ების გაჩენის წელი.სცენარები, რომლებიც ერგება ენერგიის ხანგრძლივ შენახვას, პიკის გაპარსვის ჩათვლით, სიმძლავრის ბაზარს;ქსელის ათვისების კოეფიციენტის გაუმჯობესება გადაცემის ხარჯების შესამცირებლად;პიკური დატვირთვის მოთხოვნების შემსუბუქება სიმძლავრის განახლების ინვესტიციების შესამცირებლად და, საბოლოოდ, ელექტროენერგიის ხარჯებისა და ნახშირბადის ინტენსივობის შემცირების მიზნით.
ბაზარი ითხოვს ენერგიის გრძელვადიან შენახვას.ჩვენ გვჯერა, რომ 2022 წელს დაიწყება ასეთი ტექნოლოგიების ეპოქა.
ჰიბრიდული საცხოვრებელი BESS მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მწვანე ენერგიის წარმოების/მოხმარების რევოლუციაში საყოფაცხოვრებო დონეზე.ხარჯთეფექტური, უსაფრთხო, ჰიბრიდული საცხოვრებელი BESS, რომელიც აერთიანებს სახურავის PV-ს, ბატარეას და ორ მიმართულების plug-and-play ინვერტორს სახლის მიკროქსელის მისაღწევად.ენერგიის დანახარჯების მატებასთან ერთად და ტექნოლოგია მზად არის ცვლილებების განხორციელებაში, ჩვენ ველით სწრაფ ათვისებას ამ სფეროში.
Sungrow-ის ახალი ST2752UX თხევადი გაგრილებით ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემა AC-/DC-დაწყვილების ხსნარით კომუნალური მასშტაბის ელექტროსადგურებისთვის.სურათი: სანგროუ.
რას იტყვით 2030-დან 2030 წლამდე – როგორი შეიძლება იყოს ზოგიერთი გრძელვადიანი ტექნიკური ტენდენცია, რომელიც გავლენას ახდენს დანერგვაზე?
არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც გავლენას მოახდენს ენერგიის შენახვის სისტემის განთავსებაზე 2022 წლიდან 2030 წლამდე.
ბატარეის უჯრედების ახალი ტექნოლოგიების განვითარება, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომერციულ გამოყენებაში, კიდევ უფრო წინ წაიწევს ენერგიის შენახვის სისტემების გავრცელებას.ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ ლითიუმის ნედლეულის ხარჯების უზარმაზარი ნახტომი, რაც იწვევს ენერგიის შენახვის სისტემების ფასის ზრდას.ეს შეიძლება არ იყოს ეკონომიკურად მდგრადი.
ჩვენ ველით, რომ მომდევნო ათწლეულში, იქნება ბევრი ინოვაცია ნაკადის ბატარეის და თხევადი მდგომარეობიდან მყარ მდგომარეობაში ბატარეის ველის განვითარებაში.თუ რომელი ტექნოლოგიები გახდება სიცოცხლისუნარიანი, დამოკიდებული იქნება ნედლეულის ღირებულებაზე და იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლება ახალი კონცეფციების შემოტანა ბაზარზე.
2020 წლიდან ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემების განლაგების გაზრდილი სიჩქარით, ბატარეის გადამუშავება მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში, როდესაც მიიღწევა სიცოცხლის ბოლომდე.ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადი გარემოს შესანარჩუნებლად.
უკვე ბევრი კვლევითი ინსტიტუტი მუშაობს ბატარეის გადამუშავების კვლევაზე.ისინი ყურადღებას ამახვილებენ ისეთ თემებზე, როგორიცაა „კასკადური უტილიზაცია“ (რესურსების თანმიმდევრული გამოყენება) და „პირდაპირი დემონტაჟი“.ენერგიის შესანახი სისტემა ისე უნდა იყოს შემუშავებული, რომ მისი გადამუშავება გამარტივდეს.
ქსელის ქსელის სტრუქტურა ასევე გავლენას მოახდენს ენერგიის შენახვის სისტემების განლაგებაზე.1880-იანი წლების ბოლოს, იყო ბრძოლა ელექტროენერგიის ქსელში დომინირებისთვის AC სისტემასა და DC სისტემებს შორის.
AC-მა გაიმარჯვა და ახლა არის ელექტროენერგიის ქსელის საფუძველი, თუნდაც 21-ე საუკუნეში.თუმცა, ეს ვითარება იცვლება, ენერგეტიკული ელექტრონული სისტემების მაღალი შეღწევით ბოლო ათწლეულის შემდეგ.ჩვენ ვხედავთ DC ენერგოსისტემების სწრაფ განვითარებას მაღალი ძაბვის (320kV, 500kV, 800kV, 1100kV) DC სადისტრიბუციო სისტემებამდე.
ბატარეის ენერგიის შენახვა შეიძლება მოჰყვეს ქსელის ამ ცვლილებას მომდევნო ათწლეულში.
წყალბადი ძალიან აქტუალური თემაა მომავალი ენერგიის შენახვის სისტემების განვითარებასთან დაკავშირებით.ეჭვგარეშეა, რომ წყალბადი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ენერგიის შენახვის სფეროში.მაგრამ წყალბადის განვითარების მოგზაურობის დროს, არსებული განახლებადი ტექნოლოგიები ასევე დიდ წვლილს შეიტანენ.
უკვე არსებობს რამდენიმე ექსპერიმენტული პროექტი PV+ESS-ის გამოყენებით წყალბადის წარმოებისთვის ელექტროლიზისთვის ენერგიის მიწოდებისთვის.ESS უზრუნველყოფს მწვანე/უწყვეტი ელექტრომომარაგების გარანტიას წარმოების პროცესში.


გამოქვეყნების დრო: ივლის-19-2022