Bagaimana Cara Kerja Sistem Penyimpanan Energi Baterai Komersial?

Sistem komersial terkontainer biasanya diperkenalkan dengan dua angka lembar data: energi terukur dan umur siklus. Keduanya tidak menjelaskan cara kerjanya. Angka yang melakukannya adalah efisiensi perjalanan pulang yang diukur di titik koneksi, dan untuk sistem kelas ini, nilainya mendekati 88 persen. Seluruh arsitektur ada untuk mendukung angka itu, dan setiap tahap dalam rantai mengambil sebagian dari itu.

Di mana 88 persen hilang

Baterai komersial tidak menyimpan dan mengembalikan energi secara langsung. Ia mengubahnya beberapa kali, dan setiap konversi memiliki biaya. Mengambil 1.000 kWh yang ditarik di meter melalui satu siklus pengisian dan pengosongan penuh, dengan efisiensi tahap yang diasumsikan untuk ilustrasi ini:

TahapContoh efisiensi yang dikerjakanEnergi tersisa dari 1.000 kWh
Meter ke terminal sistem, transformator dan kabel98,5 persen985 kWh
PCS, pengisian97,5 persen960 kWh
Baterai, pengisian dan pengeluaran gabungan96,5 persen927 kWh
PCS, pengeluaran97,5 persen904 kWh
Auxiliaries, HVAC, BMS dan kontak97,5 persen881 kWh

Contoh yang dikerjakan. Efisiensi tahap adalah nilai yang diasumsikan yang dipilih untuk membuat rantai dapat dilacak, bukan pengukuran dari unit tertentu. Spesifikasi produk yang diterbitkan menyatakan energi terukur dan umur siklus; efisiensi perjalanan pulang di titik koneksi adalah angka terpisah dan harus diminta.

Baca baris terakhir lagi, karena itu adalah yang mengejutkan orang. Sistem yang dinilai pada 1.000 kWh mengembalikan 881 kWh di meter yang sama. Baterai adalah kehilangan tunggal terbesar, tetapi dua tahap konversi di sekitarnya dan peralatan yang menjaga sel pada suhu bersama-sama mengambil lebih banyak.

Energi terukur adalah angka yang diizinkan untuk dikutip dalam lembar data, dan kontainer 40GP dalamspesifikasi yang diterbitkan oleh Ruibitmemiliki 2.089 MWh dan umur siklus setidaknya 8.000, yang keduanya bukan angka yang mencapai beban.

Apa arti angka ketika kutipan menyebutkan kapasitas

Kapasitas nama tidak sama dengan kapasitas yang disampaikan. Sistem 1.000 kWh pada konvensi kedalaman pengosongan 90 persen dan efisiensi perjalanan pulang 88 persen mengirimkan sekitar 792 kWh ke beban per siklus penuh. Tiga perkalian mengubah nama menjadi tagihan energi, dan pembeli yang melewatkan yang ketiga adalah mereka yang terkejut di tahun kedua.

Dua catatan proyek yang diterbitkan menunjukkan skala yang diatur oleh aritmetika ini: sistem terkontainer 1 MW / 2 MWh ditaman industri di Belanda, selesai pada Mei 2026 dengan dua unit konversi 500 kW, dan sebuahinstalasi penyimpanan solar plus 5 MWh di Zambia, selesai pada Februari 2026.

Jika kutipan menyatakan angka perjalanan pulang tunggal tanpa titik beban dan tanpa batas pengukuran, itu adalah maksimum, dan energi yang sebenarnya tiba akan lebih rendah. Yang berarti kutipan hanya dapat dibandingkan setelah mereka menyebutkan tiga hal: titik beban tempat efisiensi diukur, batas tempat diukur, dan konvensi kedalaman pengosongan di balik angka kapasitas.

Apa yang tidak dimaksudkan oleh angka tersebut

Efisiensi perjalanan pulang bukanlah sifat dari baterai. Itu adalah sifat dari seluruh rantai, diukur antara dua titik yang dipilih oleh pembeli. Diukur di terminal PCS, itu terlihat lebih baik daripada diukur di meter lokasi, karena transformator, kabel, dan beban tambahan semuanya berada di luar batas pertama. Peralatan yang sama, dua angka berbeda, tidak ada yang tidak jujur.

Itu juga tidak tetap konstan. 97,5 persen dalam tabel adalah nilai titik operasi, bukan angka puncak yang diizinkan untuk dicetak dalam lembar data. Sistem konversi daya paling efisien di suatu tempat di tengah rentangnya dan terlihat jauh lebih buruk pada beban ringan yang membentuk sebagian besar siklus tugas komersial.

Ketika angka tersebut bergerak

Tiga hal menggerakkannya, dan ketiga-tiganya tetap tetap cukup awal sehingga layak untuk diputuskan secara sengaja.

Beban parsial paling banyak menggerakkannya. Jika siklus tugas didominasi oleh operasi di bawah setengah daya, angka efisiensi yang penting adalah yang pada 30 persen beban, dan angka beban terukur memberi tahu Anda sangat sedikit.

Suhu lingkungan menggerakkannya melalui beban tambahan. Di atas sekitar 35 derajat C, peralatan pendingin bekerja lebih keras, dan jika beban tambahan diukur di dalam batas pemasok, beban pemeliharaan yang berkelanjutan dapat menelan biaya lebih dari peningkatan efisiensi satu poin.

Kedalaman pengosongan menggerakkannya karena siklus yang lebih dalam menghabiskan lebih lama di daerah di mana resistensi internal paling tinggi. Dan arsitektur pendinginan, udara atau cair, adalah salah satu dari empat yang tidak dapat dikunjungi kembali nanti, karena itu dilas ke dalam penutup sebelum sistem dikirim.

Angka kedua yang Anda butuhkan

Efisiensi perjalanan pulang menjawab berapa banyak energi yang bertahan dalam perjalanan. Itu tidak mengatakan apa-apa tentang berapa banyak energi yang dikonsumsi sistem saat tidak melakukan apa-apa, yang merupakan angka berikutnya yang layak untuk ditanyakan.

Tanya berapa konsumsi tambahan pada beban terukur, pada beban parsial, dan dalam mode siaga, dalam kilowatt daripada persentase. Jawaban yang tidak signifikan, atau termasuk dalam angka efisiensi, berarti angka tersebut tidak pernah diukur di batas yang Anda beli. Tanyakan untuk efisiensi perjalanan pulang pada 30 persen beban dan pada 100 persen beban, dan tanyakan di mana batas berada dalam kedua kasus. Tiga pertanyaan itu, dijawab secara tertulis, mengubah klaim efisiensi menjadi angka energi yang disampaikan yang dapat Anda masukkan ke dalam model keuangan.

Untuk peralatan yang menghasilkan kerugian ini,rincian tingkat komponendangambaran tingkat sistem tentang apa itu C&I BESSadalah dua tempat untuk memulai, danspesifikasi yang diterbitkan untuk unit kontainer 20GPadalah dari mana angka nameplate yang digunakan di sini berasal.

 

FAQ

1. Bagaimana cara kerja sistem penyimpanan energi baterai komersial?

Ini mengubah energi daripada menyimpannya secara langsung. Daya melewati transformer dan kabel, sistem konversi daya, baterai, sistem konversi lagi, dan peralatan tambahan yang menjaga sel pada suhu. Setiap tahap mengambil bagiannya.

2. Apa itu efisiensi perjalanan pulang dalam BESS?

Bagian dari energi yang diambil di meter yang kembali ke meter setelah satu siklus pengisian dan pengosongan penuh. Dalam contoh yang dikerjakan di sini, 1.000 kWh masuk kembali 881 kWh, sekitar 88 persen.

3. Mengapa energi yang disampaikan lebih rendah dari kapasitas nameplate?

Kapasitas nameplate dikalikan dengan dua faktor tambahan. Sistem 1.000 kWh pada kedalaman pengosongan 90 persen dan efisiensi perjalanan pulang 88 persen menghasilkan sekitar 792 kWh per siklus.

4. Apakah efisiensi perjalanan pulang berubah seiring waktu?

Ini tidak konstan bahkan pada hari pertama. Ini menurun pada beban sebagian, turun saat suhu lingkungan meningkat dan peralatan pendingin bekerja lebih keras, dan menurun seiring dengan sel.

5. Haruskah saya membandingkan kutipan tentang efisiensi perjalanan pulang?

Hanya jika keduanya menyatakan titik beban dan batas pengukuran, karena angka yang diukur di terminal PCS terlihat lebih baik daripada yang diukur di meter lokasi. Tanyakan juga untuk konsumsi tambahan dalam kilowatt pada beban terukur, beban sebagian, dan siaga. Jawaban yang tidak signifikan berarti tidak pernah diukur di batas yang dibeli.

Siap Menemukan Solusi BESS Sempurna Anda?

Hubungi Ruibit BESS untuk konsultasi gratis dan solusi BESS kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan energi komersial dan industri Anda.