Battery Energy Storage System (BESS): Teljes útmutató a tervezéshez, alkatrészekhez, alkalmazásokhoz és biztonsághoz
Az akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS) újratölthető akkumulátorokban tárolja az elektromos energiát, és áramátalakító berendezésen keresztül visszaadja azt, amikor a telephelynek vagy hálózatnak szüksége van rá. A teljes BESS rendszerint egyesíti az akkumulátorcellákat és állványokat, egy akkumulátor-kezelő rendszert (BMS), egy energiaátalakító rendszert (PCS), egy energiagazdálkodási rendszert (EMS), hőkezelést, védelmet, tűzérzékelést vagy -enyhítést, mérést és kommunikációt. A projekt sikere a teljesítmény, az energia, a munkaciklus, az összekapcsolási és a biztonsági követelmények összehangolásán múlik -nem csupán az akkumulátor kapacitásának megválasztásán.
Egy EPC vállalkozó vagy rendszerintegrátor számára a BESS egy koordinált elektromos és vezérlő üzem. A projektfejlesztő számára ez egy olyan eszköz, amelynek értéke a szállítási szabályoktól, a rendelkezésre állástól, a minőségromlástól és a piacra jutástól függ. A beszerzési csapatok számára ez egy több-beszállítói csomag, amelynek garanciáinak, interfészeinek, tesztelési bizonyítékainak és szolgáltatási kötelezettségeinek összhangban kell lenniük. Ez az útmutató közös technikai keretet biztosít mind a négy nézőponthoz.
Azon projektek esetében, amelyek méretezhetőséget igényelnek a -a-méteres tárhely mögött, tekintse át a SINELINKkereskedelmi és ipari energiatároló rendszerekaz elérhető platformkategóriák összehasonlításához.
Kulcsfontosságú információk a projektcsapatok számára
- Határozza meg a használati esetet és az üzemi profilt a kW vagy kWh kiválasztása előtt.
- Kezelje a PCS-t, a BMS-t, az EMS-t, a védelmet, a hőkezelést és a kommunikációt egyetlen integrált rendszerként.
- Értékelje a felhasználható energiát a szükséges feltételek mellett, ne csak az adattábla kapacitását.
- Erősítse meg a helyi hálózati, elektromos, épület- és tűzvédelmi követelményeket az illetékes hatósággal (AHJ).
- Tegye egyértelművé a beszerzési dokumentumokban a biztonsági bizonyítékokat, az interfész tulajdonjogát, a garanciákat és az átvételi teszteket.
Ezen az oldalon
- Mi az akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS)?
- Hogyan működik az akkumulátoros energiatároló rendszer?
- A BESS fő összetevői: akkumulátor, BMS, PCS, EMS és rendszer egyensúlya
- BESS tervezés és méretezés: a használati esettől a garantált teljesítményig
- Akkumulátoros energiatároló rendszer alkalmazások kereskedelmi, ipari és hálózati projektekhez
- BESS Biztonság: szabványok, termikus kifutás és projektkockázat-ellenőrzések
- Szekrényes, konténeres és közepes{0}}feszültségű BESS architektúrák
- BESS beszerzési ellenőrzőlista EPC-k, fejlesztők és integrátorok számára
- A BESS projekt életciklusa: tervezés, tesztelés, üzembe helyezés és O&M
- Gyakori BESS tervezési és beszerzési hibák
- Gyakran ismételt kérdések az akkumulátoros energiatároló rendszerekkel kapcsolatban
- Következtetés
Mi az akkumulátoros energiatároló rendszer (BESS)?
Az akkumulátoros energiatároló rendszer olyan szerelvény, amely elektromos energiát fogad, azt elektrokémiai úton átalakítja és tárolja, majd később elektromos energiát lát el egy terhelésen vagy hálózaton. A helyhez kötött BESS projektek a kompakt,-a-mérőrendszerek mögött a kis- vagy középfeszültségre csatlakoztatott szekrények, konténerek és tápegységekig{3}}tartoznak.

A BESS rendszer áttekintése a hálózattól az akkumulátorig és a terhelésig
Az akkumulátoros energiatároló rendszer olyan szerelvény, amely elektromos energiát fogad, azt elektrokémiai úton átalakítja és tárolja, majd később elektromos energiát lát el egy terhelésen vagy hálózaton. A helyhez kötött BESS projektek a kompakt,-a-mérőrendszerek mögött a kis- vagy középfeszültségre csatlakoztatott szekrények, konténerek és tápegységekig{3}}tartoznak.
Az akkumulátor csak egy alrendszer. A leszállított üzemnek kétirányú átalakításra, vezérlésre, védelemre, segédáramra, kommunikációra és biztonságos fizikai telepítésre is szüksége van. Ez a megkülönböztetés a pályáztatás során számít: az akkumulátor rack ára nem hasonlítható közvetlenül össze a teljes, üzembe helyezési BESS árral.
BESS, ESS és akkumulátor bank: mi a különbség?
|
Term |
Gyakorlati jelentés |
Beszerzési vonzat |
|
ESS |
Széles kategória, amely magában foglalja az energiát tároló technológiákat, beleértve az akkumulátorokat, a termikus, mechanikai és egyéb módszereket. |
Erősítse meg a tárolási technológiát és a teljes rendszerhatárt. |
|
BESS |
Energiatároló rendszer, amelynek tárolóeszköze újratölthető akkumulátor. |
Adja meg a cellákat a rács/terhelés interfészen, a vezérlőkön és a segédeszközökön keresztül. |
|
Akkumulátor / rack |
Akkumulátormodulok csatlakoztatva az egyenfeszültség és az energia biztosítására. |
Nem egy teljes BESS; A PCS, a vezérlők, a védelem és a rendszer egyensúlya kizárható. |
|
Tápblokk |
Az akkumulátorok, PCS-ek és gyakran transzformátorok/kapcsolóberendezések ismételhető csoportja. |
Hasznos moduláris segédprogramokhoz vagy nagy C&I tervezéshez; erősítse meg a pontos tartozékot. |
AC-csatolt és DC-csatolt konfigurációk

AC-csatolva VS DC-csatolva
Az AC{0}}csatolt rendszerben az akkumulátornak saját PCS-je van, és az AC oldalon csatlakozik. Ez leegyszerűsítheti az utólagos felszerelési munkákat, és lehetővé teszi a fotovoltaikus és a tárolás független működését. Az egyenáramú-csatolt napelemes-plusz-tárolórendszerben a PV és az akkumulátorok egyenáramú-oldali architektúrán osztoznak, mielőtt váltakozó áramra alakítanák át. Ez csökkentheti a tárolt napenergia átalakítási lépéseit, de gondos feszültség{8}}ablak, védelem és vezérlők koordinációja szükséges.
Az AC csatolás gyakran vonzó az utólagos felszereléshez és a rugalmas független működéshez; Az egyenáramú csatolás akkor lehet vonzó, ha a napenergia DC oldalon történő rögzítése központi szerepet játszik a tervezésben. Egyik sem jobb általánosan. A helyes választás a meglévő eszközöktől, az összekapcsolási korlátoktól, a vágási vagy korlátozási lehetőségektől, a működési módoktól, a vezérlőktől és az életciklus-gazdaságosságtól függ.
Hogyan működik az akkumulátoros energiatároló rendszer?
A töltés során a PCS a hálózatról vagy a helyszíni termelésről származó váltakozó áramot az akkumulátornak megfelelő egyenárammá alakítja. A BMS felügyeli a cellák és modulok állapotát, és kommunikál a működési határértékekkel. Az EMS a használati eset, a tarifák, az előrejelzések, a telephely terhelése, a hálózati parancsok és a tartalék követelmények alapján dönti el, hogy mikor és mennyit kell fizetni vagy lemeríteni. A kisütés során a PCS az akkumulátor egyenáramát szabályozott váltakozó árammá alakítja vissza.
- Mérés: mérők és érzékelők rögzítik a terhelést, a termelést, a feszültséget, a frekvenciát, a hőmérsékletet és a rendszer állapotát.
- Döntse el: az EMS alkalmazza a küldési célt és a működési korlátozásokat.
- Engedélyezés: a BMS kiszámítja a biztonságos töltési és kisütési határértékeket; védelmi logika ellenőrzi a megengedőket.
- Konvertálás: a PCS vezérli a kétirányú energiaáramlást és a hálózat szinkronizálását.
- Ellenőrzés: a felügyelet rögzíti a teljesítményt, a riasztásokat, a töltöttségi állapotot és az eseményadatokat a műveletekhez és a garanciális bizonyítékokhoz.
Erő, energia és időtartam
A teljesítmény (kW vagy MW) az a sebesség, amellyel a rendszer töltődik vagy kisüt. Az energia (kWh vagy MWh) a tárolt vagy szállított mennyiség. Az időtartamot általában az energia és a névleges kisülési teljesítménnyel osztva fejezik ki. Az 1 MW / 2 MWh teljesítményű rendszer névlegesen két-órás rendszer névleges teljesítménnyel, a használható-állapot-{-töltési határértékek, az átalakítási veszteségek, a hőmérsékleti hatások, a kiegészítő fogyasztás és a leromlási engedmények alkalmazása előtt.
BESS időtartam (óra)=felhasználható energia (kWh) ÷ kisütési teljesítmény (kW). Használja a felhasználható, garantált energiát a meghatározott működési feltételek mellett, -nem csak az adattáblán szereplő energiát-, hogy felmérje, betartható-e az előírt kisülési idő.
A BESS fő összetevői: akkumulátor, BMS, PCS, EMS és rendszer egyensúlya
Egyenáramú és váltakozó áramú vezetékek tervezéséhez használja aBESS kábelválasztási útmutatóa feszültség, az ampaitás, a feszültségesés, a hibatűrés és a lezárás kompatibilitás ellenőrzésére.
A dedikált komponens -komponensenkénti-magyarázatáért olvassa elA BESS alkatrészek magyarázatakiterjed az akkumulátor hardverére, a BMS-re, a PCS-re, az EMS-re, a hőrendszerekre és a rendszer egyensúlyára.
|
Alrendszer |
Elsődleges funkció |
Legfontosabb specifikációs kérdések |
|
Cellák, modulok és állványok |
Tárolja az egyenáramú energiát. |
Kémia; hasznosítható energia; feszültség ablak; hőmérsékleti tartomány; degradáció; nyomon követhetőség. |
|
BMS |
Figyeli a cellákat/modulokat, megbecsüli az SOC/SOH-t, kiegyensúlyozza a cellákat és betartja az akkumulátor határértékeit. |
Hierarchia; mintavétel; hibalogika; kiberbiztonság; PCS interfész; adatmegőrzés. |
|
PCS / inverter |
Kétirányú teljesítményt alakít át, és vezérli az AC kimenetet. |
Névleges teljesítmény; túlterhelés; hatékonysági térkép; rácskód; fault ride{0}}through; harmonikusok; meddő teljesítmény. |
|
EMS / üzemvezérlő |
Optimalizálja a kiszállítást és koordinálja a helyszín/rács célkitűzéseit. |
Algoritmusok; mérés; előrejelzések; külső protokollok; sikertelen{0}}biztonsági módok; API; a logika birtoklása. |
|
Hőgazdálkodás |
Az alkatrészeket az üzemi hőmérsékleti határokon belül tartja. |
Levegő/folyadék hűtés; redundancia; környezeti tervezés; parazita terhelés; szivárgás észlelése; karbantartás. |
|
Védelem és kapcsolóberendezések |
Érzékeli és leválasztja az elektromos hibákat. |
DC/AC leválasztás; koordináció; arc-flash; földelés; szigetelés ellenőrzése; vészleállítás. |
|
Tűz- és gázbiztonság |
Érzékeli a kóros állapotokat és támogatja a kockázatcsökkentést. |
Alkalmazható kód; érzékelés; szellőzés; off{0}}gáz stratégia; szaporodási vizsgálati bizonyítékok; vészhelyzeti terv. |
|
Transzformátor és MV berendezések |
Megfelel a hálózati feszültségnek, és kapcsolást/védelmet biztosít. |
vektorcsoport; impedancia; veszteség; harmonikusok; relék; közüzemi követelmények. |
|
SCADA és kommunikáció |
Felügyeletet, parancsokat, riasztásokat és feljegyzéseket biztosít. |
Protokollok; időszinkronizálás; távoli hozzáférés; kiberbiztonság; adatok tulajdonjoga; redundancia. |
|
Segédrendszerek |
Erőteljes hűtés, vezérlők, világítás és biztonsági rendszerek. |
Állomás szolgáltatási forrása; biztonsági mentés; fekete-kezdési igények; segédenergia elszámolás. |
Az általános nagyfeszültségű{0}}C&I integrációhoz tekintse át a1000 V-os nagyfeszültségű{1}}akkumulátorrendszerplatformon, és erősítse meg működési ablakát a kiválasztott PCS-hez.
Nagyobb 1500 V{1}}osztályú architektúrák esetén hasonlítsa össze a1331 V nagyfeszültségű{1}} akkumulátor platformprojekt feszültség, áram és védelmi követelményekkel.

Az akkumulátor kémiájának kiválasztása
A kémia kiválasztásánál figyelembe kell venni a biztonsági viselkedést, az energiasűrűséget, az energiafelhasználást, a hőmérséklet-tartományt, a ciklus és a naptár öregedését, az ellátási láncot, a szolgáltatási tapasztalatokat, a szállítási követelményeket és az életciklus{0}}végére vonatkozó terveket. A lítium-vas-foszfátot (LFP) széles körben használják helyhez kötött tárolásban, de a kémiai név önmagában nem határozza meg a rendszer biztonságát vagy élettartamát. A cella minősége, a mechanikai tervezés, a hőkezelés, a BMS-korlátok, a gyártási ellenőrzések és a telepítési feltételek továbbra is lényegesek.
A beszerzési dokumentumokban cella, modul, rack és rendszer szinten kell bizonyítékot kérni. Kerülje a tesztjelentések vagy tanúsítványok olyan általános állítássá alakítását, amely szerint minden projektkonfiguráció megfelelő; a telepített konfiguráció, joghatóság és az alkalmazandó kiadás számít.
BESS tervezés és méretezés: a használati esettől a garantált teljesítményig
A teljes számítási munkafolyamathoz használja aBESS méretezési útmutatóaz intervallumadatok, a teljesítmény, az időtartam, a veszteségek és a leromlás garantált kW-ra és kWh-ra való konvertálásához.
Kezdje el a BESS méretezést egy idő{0}}profillal és egy meghatározott működési céllal. Határozza meg a szükséges teljesítményt a legmagasabb ellenőrzött igényből vagy hálózati szolgáltatásból, határozza meg a felhasználható energiát az időtartam és az elosztás alapján, majd adjon hozzá engedményeket az üzemi SOC határértékekhez, az átalakítási veszteségekhez, a segédterhelésekhez, a hőmérséklethez, a rendelkezésre álláshoz és a leromláshoz. Érvényesítse az eredményt szimulációval és egy garantált -teljesítményütemezéssel.
1. lépés: határozza meg a használati esetet és a működési keretet
A bankképes tervezés egy írott működési filozófiával kezdődik. Adja meg, hogy a rendszer végrehajtja-e a csúcsborotválkozást, a -használati idő-eltolódását, a napenergia ön-fogyasztását, a biztonsági mentést, a mikrohálózati támogatást, a korlátozások rögzítését, a kapacitásszolgáltatást vagy a kiegészítő szolgáltatásokat. Ha a bevételek halmozottak, határozza meg a prioritást és az ütközéseket. Például egy tartalék tartalék csökkenti a napi arbitrázshoz rendelkezésre álló energiát.
- A telephely terhelési és generálási adatai megfelelő időközönként, lehetőleg egy reprezentatív évre lefedve.
- Tarifa, kereslet{0}}díjszabályok, exportkorlátok és piaci kiszállítási követelmények.
- Kritikus-terhelési teljesítmény, indítási áramok és szükséges tartalék időtartam.
- Hálózati csatlakozási feszültség,{0}}zárlati szint, közüzemi védelem és áram{1}}minőségi követelmények.
- Környezeti hőmérséklet, magasság, páratartalom, por, korrózió, árvíz, szeizmikus és akusztikai korlátok.
- A szükséges élettartam, rendelkezésre állás, jótállási teljesítmény és élettartam{0}}vége{1}}.
2. lépés: számítsa ki a teljesítményt és a felhasználható energiát
Csúcsborotválkozás esetén a teljesítményt a nem szabályozott létesítménycsúcs és a célimport határérték közötti különbség befolyásolja; Az energia a terhelési görbe és a cél közötti terület az ellenőrzött időszakban. A tartalék tápellátásnak támogatnia kell az egybeeső kritikus terheléseket és átmeneti igényeket; Az energiának fedeznie kell a szükséges autonómiát, figyelembe véve a terhelés alakulását és az újraindítási stratégiát.
|
Méretezési elem |
Fogalmi kifejezés |
Mérnöki megjegyzés |
|
Névleges időtartam |
Felhasználható energia ÷ kisütési teljesítmény |
Adja meg a referenciateljesítményt és az üzemi feltételeket. |
|
Szükséges szállított energia |
Töltsön be vagy szervizeljen energiát a feladási ablakon keresztül |
Az idő{0}}adatsorok használata; helyreállítási/újratöltési korlátozásokat tartalmaznak. |
|
Telepített energia |
Szükséges leszállított energia ÷ kombinált rendelkezésre állás/hatékonyság/felhasználható -töredéktényezők |
A tényezőket átláthatóan alkalmazza; ne rejtse el az összes margót egy százalékban. |
|
Élettartam-vége-követelmény |
Élettartam kezdete- |
Határozza meg az évet, a ciklusokat/áteresztőképességet, a hőmérsékletet és a vizsgálati módszert. |
|
PCS teljesítmény |
Folyamatos és rövid{0}}időtartamú webhely/szolgáltatás követelmény |
Ellenőrizze a környezeti leértékelést, a meddőteljesítményt, a túlterhelést és a hálózati{0}}feszültségtartományt. |
3. lépés: a modell veszteségei, romlása és rendelkezésre állása
Az oda-vissza utazás hatékonysága nem egyetlen univerzális szám. Ez a teljesítményszinttől, a feszültségtől, a hőmérséklettől, a segédberendezésektől, a méréshatártól és a transzformátor veszteségétől függ. Kérjen hatékonysági görbét, és határozza meg a garantált mérési határt. Modellezze a naptár öregítését és a kerékpározást külön, a tervezett SOC-ablakot, a kisülési mélységet, a hőmérsékletet és az áteresztőképességet használva. Hosszú élettartamú-projektek esetén hasonlítsa össze a túlméretezést a tervezett bővítéssel.
A rendelkezésre állási feltételezéseknek meg kell különböztetniük az ütemezett karbantartást, a kényszerű leállásokat, a hálózatkimaradásokat és a külső korlátozásokat. Határozza meg, hogy a részleges áramellátási állapot elérhetőnek számít-e. Ezek a meghatározások nem csak a pénzügyi modellben, hanem a teljesítési garanciában is szerepelnek.
4. lépés: Erősítse meg az elektromos és vezérlőelemek integrációját
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorfeszültség-ablak megfelel-e a PCS DC működési tartományának SOC és hőmérséklet között. Ellenőrizze a maximális áramerősséget, a kábel- és gyűjtősín névleges értékeit, az egyenáram-védelmet, a földelési módot és a szigetelésfigyelést. A váltakozó áramú oldalon a teljes terhelési áramlás, a rövidzárlat, a védelmi koordináció, a harmonikus, a földelés és az ív-flash tanulmányok. Az EMS, PCS és BMS felelősségi mátrixnak azonosítania kell minden parancsot, határértéket, riasztást, megengedő és tartalék állapotot.
A segédprogrammal való aktív interakciót igénylő projektek áttekinthetik a SINELINK-eketgrid{0}}csatlakozott akkumulátortárolómegoldást a technikai megbeszélések kiindulópontjaként.
Megawatt{0}}léptékű ipari csatlakozások esetén aközépfeszültségű{0}}ipari ESScsökkentheti az alacsony feszültségű kábelek hosszú{0}}futását, a használati és védelmi vizsgálatok függvényében.
Akkumulátoros energiatároló rendszer alkalmazások kereskedelmi, ipari és hálózati projektekhez
A szolgáltatásra{0}}fókuszált alkalmazási keretrendszerhez folytassa a következővel:C&I BESS gyakorlati útmutató.
Csúcsborotválkozás és igénykezelés
A részletes ellenőrzési és számítási módszert aBESS csúcs borotválkozási útmutató.
A -mérő-mögötti BESS kisülhet, ha a létesítmények kereslete megközelíti a szerződéses vagy gazdasági küszöböt. A vezérlőnek előre kell látnia a csúcsokat, meg kell őriznie az elegendő SOC-t, és el kell kerülnie a későbbi visszapattanási csúcsot az újratöltés során. A megvalósíthatóság függ a tarifaszerkezettől és a terhelési csúcsok szélességétől, gyakoriságától és kiszámíthatóságától.
Az igény{0}}díjszabályozási alkalmazásokhoz tekintse át aPeak borotválkozó akkumulátor rendszerés érvényesítse a konfigurációt a létesítmény terhelési profiljához képest.
Használati idő--eltolódása és energia arbitrázs
A rendszer az alacsonyabb-költségű időszakokban tölt, a magasabb-költségű időszakokban pedig lemerül. A nettó érték az átalakítási veszteségek, a segédenergia, a degradációs költségek, a kereslet hatások és az exportkorlátozások utáni árkülönbségtől függ. A pénzügyi modelleknek reális kiszállítási korlátokat és jótállási feltételeket kell használniuk, nem pedig tökéletes-előrelátási feltételezéseket.
Napenergia önfelhasználása-, vágás és korlátozás rögzítése
A csatolás és az integrált kezelőszervek magyarázata aszolár-plusz-tárolási útmutató.
A tárolás áthelyezheti a többlet napenergia-termelést a későbbi keresleti időszakokra, az exportot egy összekapcsolási határ alatt tarthatja, vagy olyan energiát nyerhet el, amelyet egyébként korlátoznának. A tervezésnek modelleznie kell a szezonális fotovillamos termelést, a létesítmény terhelését, az exportszabályokat, az egyenáramú/váltóáramú csatolást, az újratöltési lehetőséget és a tartalékkapacitás versengő értékét.
Tartalék áramellátás és mikrohálózatok
A tartalék kialakítás több mint megfelelő kWh-t igényel. A rendszernek feszültség- és frekvenciareferenciát kell létrehoznia vagy követnie, biztonságosan el kell szigetelnie a közműtől, el kell indítania vagy támogatnia kell a nagy terheléseket, és koordinálnia kell a generátorokkal és a megújuló forrásokkal. Funkcionális tesztekkel erősítse meg a fekete-indítási képességet, az átviteli sorrendet, a terheléscsökkentést és az újraindítási logikát.
Grid szolgáltatások és hálózati támogatás
A piaci szabályoktól és az összekapcsolási jóváhagyástól függően a BESS frekvenciaválaszt, meddőteljesítményt, rámpaszabályozást, kapacitás- vagy torlódáscsökkentést biztosíthat. A kereskedelmi szerződésnek összhangba kell hoznia a válasz pontosságát, a telemetriát, a rendelkezésre állást, a -díjkezelés állapotát és a teljesítménybüntetéseket a műszaki ellenőrzésekkel.
BESS Biztonság: szabványok, termikus kifutás és projektkockázat-ellenőrzések
A veszélyek és szabványok speciális áttekintéséhez használja aBESS biztonsági útmutatóe.
A BESS biztonságát többrétegű kockázatkezeléssel érik el: megfelelő cellák és rendszerarchitektúra; validált BMS határértékek; elektromos védelem és leválasztás; hőkezelés; hiba és kikapcsolt{0}}gáz észlelése; tűz- és robbanásveszély felmérése; tesztelt telepítési konfiguráció; veszélyhelyzeti tervezés; üzembe helyezés; valamint fegyelmezett üzemeltetés és karbantartás. A tanúsítvány vagy az elnyomó eszköz önmagában nem jelent teljes biztonsági stratégiát.
Elsődleges veszélyességi kategóriák
- Elektromos: áramütés, ívvillanás, rövidzárlat, szigetelési hiba, földelési hibák és tárolt egyenáram.
- Hő és tűz: túlmelegedés, belső cella meghibásodása, hőkifutás és terjedés.
- Gáz és robbanás: gyúlékony vagy mérgező gázok, felhalmozódás és gyulladás.
- Mechanikai és környezeti: hatások, szeizmikus terhelések, áradások, vízbehatolás, korrózió és szélsőséges hőmérséklet.
- Vezérlők és kiber: nem biztonságos parancsok, kommunikációs megszakadás, érzékelőhiba és jogosulatlan távoli hozzáférés.
- Életciklus: szállítási károk, szerelési hiba, karbantartás, sérült berendezések, elakadt energia és leszerelés.
Szabványok és kódok: hogyan kell helyesen használni őket
|
Referencia |
Szerep egy projektben |
Fontos korlátozás |
|
IEC 62933-5-1:2024 |
Általános biztonsági szempontok, veszélyek azonosítása, kockázatértékelés és -csökkentés a grid{0}}integrált EES esetében. |
Jelentkezzen technológia--specifikus és helyi követelményeknek megfelelően. |
|
IEC 62933-5-2:2020 |
Biztonsági követelmények a hálózatba{0}}integrált elektrokémiai EES-re az életciklus során. |
Erősítse meg az aktuális kiadást és a projekt alkalmazhatóságát. |
|
IEC 62619 |
Ipari másodlagos lítiumcellák és akkumulátorok biztonsági követelményei. |
A cella/akkumulátor hatóköre nem helyettesíti a teljes{0}}rendszer vagy a telepítés áttekintését. |
|
UL 9540 |
Biztonsági szabvány energiatároló rendszerekre és berendezésekre. |
A felsorolás hatóköre és a pontos konfiguráció számít. |
|
UL 9540A |
Tesztmódszer, amely értékeli a termikus-tűz terjedési viselkedését. |
Ez egy vizsgálati módszer, nem pedig önálló rendszertanúsítás vagy univerzális telepítési jóváhagyás. |
|
NFPA 855 |
Telepítési szabvány a helyhez kötött ESS-hez az Egyesült Államokban. |
Az elfogadás és a módosítások eltérőek; egyeztetni az AHJ-vel és a vonatkozó építési/tűzvédelmi/villamos előírásokkal. |
|
IEEE 1547 / helyi hálózati kód |
Az elosztott energiaforrások összekapcsolási és átjárhatósági követelményei. |
Az alkalmazandó joghatósági és közüzemi követelmények az irányadók. |
|
ENSZ tesztek és kritériumok kézikönyve, 38.3 |
Lítium cellák és akkumulátorok szállítási vizsgálata. |
A szállítási megfelelőség nem bizonyítja a helyhez kötött telepítés biztonságát. |
Forrás megjegyzés: ellenőrizze az elfogadott kiadást, a nemzeti eltéréseket és a projekt{0}}specifikus követelményeit a tervezéskor. Az AHJ, a közmű, a biztosító és a tűzoltóság a berendezéstanúsítványon túl is igényelhet dokumentációt.
Termikus menekülés: megelőzés, észlelés és hatáscsökkentés
A termikus kifutás egy ön-gyorsuló hő-termelő meghibásodási folyamat. A projektcsapatoknak először a kóros állapotok megelőzésére és a terjedés korlátozására kell összpontosítaniuk, majd az észlelésre, a szellőztetésre, az elkülönítésre, a vészhelyzeti reagálásra és a következmények enyhítésére. A helyes stratégia a kémiától, a burkolattól, az energiakapacitástól, a helyszín elrendezésétől és a joghatóságtól függ.
- Megelőzés: minősített cellák, gyártásellenőrzés, konzervatív elektromos határértékek, termikus egyenletesség és hibaszigetelés.
- Korai észlelés: cellafeszültség- és hőmérsékletelemzés, füst-/hőérzékelés, és indokolt esetben kilépő{0}}gázérzékelés.
- Terjedés ellenőrzése: modul- és állványsorompó, távolság, burkolat kialakítása és reprezentatív tesztelésből származó bizonyítékok.
- Következménykezelés: szükség esetén a szellőztetés vagy a deflagráció ellenőrzése, a vízelvezetés/elszigetelés szempontjai, a hozzáférés és a vészhelyzeti eljárások.
- Helyreállítás: elszigetelés, újragyújtás megfigyelése, sérült-berendezés kezelése és dokumentált visszatérési--szolgáltatási folyamat.

Helyszín tervezés és vészhelyzeti reagálás
Az elrendezésnek meg kell őriznie a berendezésekhez való hozzáférést, a kilépést, a munkaterületeket, a tűzoltó hozzáférést és a szükséges elkülönítést. Értékelje a közeli épületeket, ingatlanvonalakat, lakott területeket, levegőbeszívó nyílásokat, árvízszinteket és a jármű hatását. A feszültség alá helyezés előtt adja meg a helyszínrajzokat, az elkülönítési pontokat, a veszélyeket, a kapcsolattartási információkat és a reagálási eljárásokat az érintett reagálóknak. A vészhelyzeti tervnek foglalkoznia kell a leállásokkal, a sérült berendezésekkel, az elakadt energiával és az esetleges újragyújtással.
Szekrényes, konténeres és közepes{0}}feszültségű BESS architektúrák
|
Építészet |
Tipikus erősségek |
Főbb kompromisszumok- |
|
Kültéri szekrény |
Moduláris telepítés; számos C&I oldalhoz alkalmas; fokozatos terjeszkedés. |
Több terepi összekapcsolási pont; távolság és szolgáltatás hozzáférés; webhelyszintű{0}}integráció. |
|
Konténeres BESS |
Gyári integráció; ismételhető tápblokkok; alkalmas nagyobb projektekre. |
Szállítás és emelés; belső hozzáférési stratégia; szellőztetés/tűzelemzés; cserelogisztika. |
|
Beltéri akkumulátor szoba |
Használhatja a meglévő épületinfrastruktúrát és az ellenőrzött környezetet. |
Épület/tűzvédelmi előírások, szellőzés, kilépés, szerkezeti terhelés és utólagos felszerelési korlátok. |
|
Középfeszültségű{0}}beépített blokk |
Csökkenti a hosszú kis{0}}feszültségű kábelek futását, és támogatja az MW-léptékű csatlakozást. |
Védelem, transzformátor/kapcsolóberendezés interfész, közműkoordináció és szakszerű karbantartás. |
|
Folyadék{0}}hűtéses akkumulátorszekrény |
Szigorúbb hőmérsékletszabályozás és nagyobb csomagolási sűrűség számos kivitelben. |
A hűtési-kör bonyolultsága, szivárgásérzékelés, szivattyú energia és szervizképesség. |
A magas környezeti hőmérsékletű vagy sűrű csomagolási követelményeket támasztó helyek értékelhetik afolyadékhűtésű ipari akkumulátorszekrénymiközben megerősíti a hűtési redundanciát és a szervizigényeket.
Kisebb háztartási alkalmazásokhoz lásd a SINELINK-tlakossági energetikai megoldásokahelyett, hogy közvetlenül alkalmaznánk egy C&I architektúrát.
BESS beszerzési ellenőrzőlista EPC-k, fejlesztők és integrátorok számára
Egy hasonló BESS-pályázat határozza meg a rendszerhatárt, a működési profilt, a garantált teljesítményt és a felhasználható energiát, a leromlási alapokat, a rendelkezésre állás definícióját, a hatékonyságmérési határt, a biztonságot és a tesztelési bizonyítékokat, az interfész felelősségét, az átvételi teszteket, a garanciális javításokat, a pótalkatrészeket, a szervizre adott válaszokat és az élettartam végére vonatkozó-kötelezettségeket.
Minimális kérés-az-ajánlatcsomaghoz
- Hely- és alkalmazásadatok: egy-vonalas diagram, terhelési/PV-profil, rácsadatok, környezeti és civil korlátozások.
- Funkcionális specifikáció: használati esetek, működési módok, prioritási logika, tartalék, válaszidő és távoli{0}}vezérlési követelmények.
- Garantált{0}}teljesítmény ütemezés: teljesítmény, felhasználható energia, hatékonyság, segédterhelés, rendelkezésre állás, leromlás és zaj meghatározott feltételek mellett.
- Megfelelőségi mátrix: alkalmazandó szabványok, kódok, tanúsítványok, tesztjelentések és projekt-{0}}specifikus eltérések.
- Terjedelemmátrix: akkumulátorok, PCS, transzformátor, kapcsolóberendezések, EMS/SCADA, kábelezés, mélyépítés, szerelés, üzembe helyezés és közüzemi vizsgálatok.
- Életciklus-szolgáltatások: képzés, tartalékok, szoftvertámogatás, kiberbiztonsági frissítések, megelőző karbantartás, válaszidő és bővítés.
Az odaítélés előtt igényelhető dokumentumok
|
Dokumentum |
Miért számít |
Vélemény tulajdonosa |
|
Műszaki adatlapok és teljesítménygörbék |
Megerősíti a feszültségre, hőmérsékletre és terhelésre vonatkozó névleges értékeket. |
Villamos + raktármérnök |
|
Egyvonalas{0}} és interfész rajzok |
Meghatározza a berendezés határait és összekapcsolását. |
EPC / integrátor |
|
Tanúsítványok és teljes tesztjelentések |
Megerősíti a megfelelőségi igények mögött meghúzódó hatókört, modellt és konfigurációt. |
Megfelelőség / tűzoltómérnök |
|
Veszélyelemzés és biztonsági koncepció |
Megmutatja az azonosított veszélyeket, ellenőrzéseket és a fennmaradó kockázatokat. |
Tulajdonos mérnök / AHJ interfész |
|
EMS/BMS/PCS jellista |
Megakadályozza a hézagokat a vezérlőkben, riasztásokban és határértékekben. |
Vezérlőmérnök |
|
Garancia és teljesítmény garancia |
Összehangolja a jogorvoslatokat a pénzügyi modellel és a fizetési ciklussal. |
Fejlesztő + jogi + mérnök |
|
FAT/SAT és üzembe helyezési terv |
Az átvételt a kiszállítás előtt mérhetővé teszi. |
EPC + tulajdonos |
|
O&M, vészhelyzeti és leszerelési tervek |
Támogatja a biztonságos életciklus-működést és a költségvetés-tervezést. |
Vagyonkezelő / EBK |
Olyan kérdések, amelyek rejtett kereskedelmi kockázatot jelentenek
- Milyen mérési határ- és üzemi feltételek mellett garantált a teljesítmény, az energia és a hatásfok?
- Milyen működési profil, hőmérséklet és teljesítmény feltételezések támasztják alá a minőségromlási garanciát?
- Mely összetevők és szoftververziók szerepelnek a tanúsítási vagy tesztjelentésben?
- Kinek a tulajdonában van a BMS, a PCS, az EMS, az üzemvezérlő és a közüzemi SCADA közötti integráció?
- Hogyan kezelik a részleges leállásokat, a kiegészítő fogyasztást és az ütemezett karbantartást a rendelkezésre állás tekintetében?
- Mi történik, ha a szükséges cserecella, modul, inverter vagy vezérlő megszűnik?
- Mely kiberbiztonsági szabályozások, távoli{0}}elérési módszerek, adatjogok és frissítési kötelezettségek vonatkoznak rá?
- Milyen helyszíni tesztek mutatják be az egyes üzemmódokat és biztonsági reteszeléseket az átvétel előtt?
C&I vagy ipari tárolási projektet tervez? Küldje el a SINELINK-nek terhelési profilját, célteljesítményét és időtartamát, hálózati feszültségét, helyszíni feltételeit és a szükséges szabványokat. Csapatunk segíthet felépíteni egy előzetes rendszerkonfigurációt és dokumentációs ellenőrzőlistát.
A BESS projekt életciklusa: tervezés, tesztelés, üzembe helyezés és O&M
- Megvalósíthatóság: érvényesítse a használati esetet, az adatminőséget, a hely korlátait, az összekapcsolási utat és a kereskedelmi értéket.
- Koncepció kialakítása: válassza ki a csatolást és az architektúrát, határozza meg a kW/kWh-t, határozza meg a rendszer határait és dolgozza ki a biztonsági koncepciót.
- Részletes tervezés: teljeskörű elektromos, polgári, szerkezeti, hőtechnikai, tűzvédelmi, vezérlési, védelmi és kommunikációs tervezés.
- Gyári tesztelés: ellenőrizze a berendezés konfigurációját, a kommunikációt, a védelmet, a riasztásokat és a reprezentatív működési módokat.
- Telepítés: ellenőrizze a szállítási állapotot, a mélyépítést, a kábelezést, a földelést, a címkézést, a hézagokat és a környezetvédelmi tömítéseket.
- Üzembe helyezés és átvétel: feszültség alá helyezés ellenőrzött szakaszokban, interfészek és üzemmódok tesztelése, alapkapacitás/teljesítmény és vonatüzemeltetők rögzítése.
- Üzemeltetés és karbantartás: figyelje a trendeket, kezelje a firmware-t és a kiberbiztonságot, tesztelje a biztonsági rendszereket, karbantartsa a segédberendezéseket és őrizze meg a garanciális bizonyítékokat.
- Bővítés és élettartam vége: tervezze meg a kapacitás növelését, az újrahasználatot/újrahasznosítást, az elkülönítést, a szállítást és a leszerelést, mielőtt az eszköz nyugdíjba vonulna.
Gyakori BESS tervezési és beszerzési hibák
- Méretezés egyetlen havi csúcsból intervallum terhelési adatok és működési szimuláció helyett.
- Az adattábla kWh-jának összehasonlítása a használható{0}}energiaviszonyok és a leromlási feltételezések összehangolása nélkül.
- Egy kör-trip-hatékonysági szám használata a mérési határ és a segédterhelés meghatározása nélkül.
- Feltételezve, hogy egy komponenstanúsítvány bizonyítja, hogy a telepített rendszer és a telephely minden követelménynek megfelel.
- A BMS–PCS–EMS felelősségének és kudarc{0}}állapoti viselkedésének definiálatlan hagyása.
- A tűzoltás kezelése a teljes termikus{0}}menekülési stratégiaként.
- Figyelmen kívül hagyja az újratöltési időt, a tartalékütközéseket és a visszapattanási csúcsokat halmozott{0}}használati esetekben.
- Marketinges esettanulmányok, teljesítménykövetelések vagy szolgáltatási kötelezettségvállalások elfogadása nyomon követhető bizonyíték nélkül.
Gyakran ismételt kérdések az akkumulátoros energiatároló rendszerekkel kapcsolatban
K: Mi a BESS fő célja?
A BESS időben tolja el az elektromos energiát, és szabályozza az energiaáramlást. A kialakítástól függően csökkentheti a keresletcsúcsokat, növelheti a napenergia önfogyasztását,{1}}tartalék energiát biztosíthat, kezelheti az exportkorlátokat vagy támogathatja a hálózati szolgáltatásokat.
K: Melyek a BESS fő összetevői?
A teljes BESS jellemzően akkumulátorcellákat/modulokat/állványokat, BMS-t, PCS-t, EMS-t vagy üzemvezérlőt, hőkezelést, elektromos védelmet, tűz- és gázbiztonsági rendszereket, méréseket, kommunikációt és rendszerberendezések, például transzformátorok és kapcsolóberendezések{0}}kiegyensúlyozását tartalmazza.
K: Hogyan kell méretezni az akkumulátor energiatároló rendszerét?
Határozza meg a használati esetet, elemezze az idő{0}}soros terhelést és generálást, számítsa ki a szükséges teljesítményt és a felhasználható energiát, majd modellezze az SOC-korlátokat, az átalakítási veszteségeket, a segédeszközöket, a hőmérsékletet, a romlást, a rendelkezésre állást és az újratöltési korlátokat. Érvényesítse az eredményt kiszállítási szimulációval és teljesítménygaranciával.
K: Mi a különbség a kW és a kWh között a BESS tervezésben?
kW méri a töltési vagy kisütési teljesítményt; kWh a tárolt vagy szállított energiát méri. A felhasználható kWh-t kWh-val elosztva megkapja a névleges időtartamot órákban az adott teljesítmény mellett.
K: Mi a BESS oda-vissza{0}}hatékonysága?
Az oda-vissza út hatékonysága a leadott energia osztva a feltöltéshez felhasznált energiával egy meghatározott cikluson és mérési határon. Az érték változik a teljesítmény, a hőmérséklet, a segédberendezések és a PCS és a transzformátor veszteségek figyelembevételével.
K: Mit csinál a BMS?
A BMS figyeli a cellák és modulok állapotát, megbecsüli a töltöttségi állapotot és az állapotot, kiegyensúlyozza a cellákat, kiszámítja a megengedett töltési/kisütési határokat, rögzíti a hibákat és védelmi intézkedéseket kezdeményez.
K: Mi a különbség a PCS és az EMS között?
A PCS átalakítja a teljesítményt AC és DC között, és vezérli az elektromos kimenetet. Az EMS a telephely, a piac és a hálózat céljai alapján dönti el, hogy mikor és hogyan működjön a rendszer, miközben tiszteletben tartja a berendezések korlátait.
K: Az LFP akkumulátor kémiája eredendően biztonságos?
Az LFP olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek előnyösek lehetnek helyhez kötött tárolás esetén, de a kémia önmagában nem teszi biztonságossá a telepítést. A cella minősége, a BMS-határértékek, a termikus tervezés, az elektromos védelem, a terjedési viselkedés, a telepítés és a vészhelyzeti tervezés mind számít.
K: Mit jelent az UL 9540 és az UL 9540A?
Az UL 9540 az energiatároló rendszerek és berendezések biztonságával foglalkozik. Az UL 9540A egy olyan vizsgálati módszer, amely a hő--kifutó tűzterjedési viselkedés értékelésére szolgál. Minden projektnél ellenőrizni kell a teszt hatókörét, konfigurációját, az alkalmazandó kódot és az AHJ elfogadását.
K: Mennyi ideig tart a BESS?
Az élettartam függ a kémiától, a hőmérséklettől, az SOC-tól, a kisülési mélységtől, az áteresztőképességtől, a naptári időtől, a karbantartástól és a bővítéstől. Értékelje a garantált kapacitási pályát a tervezett munkaciklus alatt, ahelyett, hogy egyetlen ciklus{1}}élettartamra hagyatkozna.
K: Biztosíthat-e egy BESS tartalék energiát?
Igen, ha a PCS és a vezérlők támogatják a szükséges szigetelő-alakítási viselkedést, átviteli sémát, kritikus-terhelési teljesítményt, indítóáramokat, időtartamot, földelést és védelmet. Nem minden rácshoz-kötött BESS-t terveztek biztonsági mentésre.
K: Milyen információkat kell tartalmaznia a BESS ajánlattételnek?
Tartalmazza az intervallumterhelési/generációs adatokat, a használati eseteket, a hálózat és a helyszín körülményeit, a szükséges kW/kWh-t, az üzemmódokat, a szabványokat, a rendszerhatárokat, a teljesítménygaranciákat, a biztonsági bizonyítékokat, az interfészmátrixot, a FAT/SAT-ot, a garancia- és szervizkövetelményeket.
Projekt-{0}}specifikus BESS konfigurációra van szüksége? Ossza meg alkalmazását, intervallumterhelési vagy generálási profilját, hálózati feszültségét, célteljesítményét és időtartamát, telepítési környezetét és megfelelőségi piacát.
A termékértékelés folytatásáhoztekintse meg a SINELINK energiatárolási és napelemes termékportfóliójátés kérjen ellenőrzött műszaki dokumentációt a kiválasztott berendezésekhez.
Következtetés
A sikeres akkumulátoros energiatároló rendszert nem csak a kWh-számból választják ki. Használati eset, munkaciklus, elektromos interfész, vezérlési filozófia, biztonsági eset, életciklusterv és mérhető kereskedelmi kötelezettségek köré készült. Az EPC-k, az integrátorok, a fejlesztők és a beszerzési csapatok csökkenthetik a projekt kockázatát azáltal, hogy korán meghatározzák ezeket a követelményeket, és minden beszállítót ugyanazon bizonyítékokon{2}}alapú keretrendszer alapján értékelnek.
