1 MW/2 MWh BESSとは? 電力、稼働時間、フットプリント、商業用途

2つの数字が次に尋ねるべきほとんどすべてを教えてくれます

1 MW/2 MWh BESSは、約1 MWの定格出力と2 MWhの蓄えられたエネルギーを持つバッテリーエネルギー貯蔵システムです。最も単純なレベルでは、2 MWh ÷ 1 MW = 2時間となるため、一般的には2時間のBESSと表現されます。しかし、すべてのプロジェクトが正確に2時間の使用可能なAC出力を受け取るわけではありません:使用可能なエネルギー、SoC制限、補助負荷、効率、温度、劣化などが実際の稼働時間に影響を与えます。

Dawniceの現在のコンテナ化されたESS1000-2089区別を具体化します:その公表された仕様は1,000 kWの定格出力と2.089 MWhの名目エネルギーです.

1 MWは、システムがエネルギーをどれだけ早く移動できるかを示します。

2 MWhは、どれだけのエネルギーが移動可能かを示します。

これら2つの数字を入れ替えることは決してありません。

1 MWは実際には何を意味しますか?

1メガワットは次のように等しいです:

1 MW = 1,000 kW

PCSがその定格1 MWを供給する場合、BESSは理論的に次のように供給できます:

500 kWの負荷 → 約4時間

1,000 kWの負荷 → 約2時間

2,000 kWの負荷 → 1 MWのPCSだけではフル負荷を供給できません

最後の例は重要です。

2 MWhのバッテリーを設置しても、プロジェクトに2 MWの電力を与えるわけではありません。

電力はPCS、バッテリーの電流制限、電気アーキテクチャ、および運転条件によって制約されます。

Dawnice ESS1000-2089の場合、公表されたAC定格は400 Vで1,000 kWです、バッテリーは名目2.089 MWh構成の314 Ah LFPセルを使用しています。

"2時間"が評価であり、バックアップの約束ではない理由

基本的な稼働時間の計算は次のようになります:

稼働時間 = エネルギー ÷ 出力

したがって:

2 MWh ÷ 1 MW = 2時間

しかし、工場が尋ねたとしましょう:

"私たちの1 MWの重要な負荷を正確に2時間運転しますか?"

私は名札から「はい」とは答えません。

プロジェクトの運用SoCウィンドウ内で利用可能な名目バッテリーエネルギーの90%のみが想定され、完全放電経路が94%の効率を提供すると仮定します。例としての計算は次のとおりです:

2 MWh × 0.90 × 0.94 = 1.692 MWhの使用可能なACエネルギー

1 MWの定常負荷で:

1.692 ÷ 1 = 1.69時間

これらのパーセンテージは仮定の数値であり、Dawniceの仕様ではありません。

実際のプロジェクトでは、購入者は保証された使用可能エネルギーの境界と、それが適用される条件を要求するべきです。

1 MW/2 MWh BESSは通常、コンテナ規模のプロジェクトです

このサイズでは、サイト計画が製品選定の一部となります。

DawniceのESS1000-2089は、約次のサイズのコンテナ化システムとして公開されています:

12,192 × 2,438 × 2,896 mm

正味重量は約:

38,000 kg

インテリジェントエアクーリング、IP54エンクロージャ保護、C5腐食保護、統合された火災抑制、分離された電気およびバッテリーコンパートメントを使用しています。

そのフットプリントは、プロジェクト全体のフットプリントと等しくありません。

サイトには、BESSの周りにプロジェクト設計が要求するスペースがまだ必要です。これには、次のものが含まれる可能性があります:

メンテナンスアクセス

冷却空気流

火災/緊急アクセス

変圧器およびスイッチギア

ケーブルルート

クレーンまたはリフティングアクセス

および必要な分離距離。

したがって、購入者が尋ねるとき:

"2 MWhバッテリーにはどれくらいの土地が必要ですか?"

コンテナの寸法は最初の測定値に過ぎません。

2時間のために1 MWを必要とする商業上の問題は何ですか?

ここで評価が有用になり始めます。

ピークシェービング

工場がピーク時に:

2.4 MW

ただし、グリッド需要を制限したい場合:

1.5 MW

最高点での必要なバッテリー放電:

2.4 − 1.5 = 0.9 MW

1 MWのPCSは、今や適切な電力クラスにあります。

2 MWhが十分かどうかは、そのピークがどれくらい続くかによります。

太陽エネルギーのシフト

大規模な商業用PVシステムは、正午頃に余剰電力を生成する一方で、施設は午後遅くにより強い需要を持つかもしれません。

2 MWhのバッテリーは、そのエネルギーの一部を即座に輸出したり制限したりするのではなく、時間を跨いで移動させることができます。

バックアップ電源

保護された負荷が平均500 kWの場合、2 MWhの名目エネルギーは理論的に4時間のエネルギー対電力の関係を示唆します。

実際のバックアップの持続時間は、まだ計算する必要があります。使用可能なACエネルギー、名目MWhではありません。

EV充電インフラ

高出力充電サイトは、変圧器や電力会社の接続にかかる需要を制限しながら、短い充電ピークを供給するためにBESSを使用できます。

マイクログリッドとグリッドサポート

PCSとEMSは、システムアーキテクチャと地域の要件がそれらの運用モードをサポートする場合、バッテリーをPV、発電機、負荷、そしてグリッドと調整することもできます。

Dawniceは、ピークシェービング、非常用電源、グリッド調整をそのコンテナ化されたESSプラットフォームのアプリケーションとして挙げています。

実際の1 MW/2 MWhダウニスプロジェクトがあります

これは、別の仮想工場を考えるよりも実際のプロジェクトを使用したい場所の一つです。

Dawniceの現在の商業プロジェクトライブラリには、オランダの1 MW/2 MWhのコンテナ化された商業用エネルギー貯蔵プロジェクトがリストされています。その会社の資料も、同じ1 MW/2 MWhのスケールでオランダのプロジェクトを特定しています。

これはB2Bバイヤーにとって重要です。なぜなら、メガワット規模のBESSは単に大きなキャビネットではないからです。

輸送、基礎、電気接続、保護、EMS統合、試運転、サービスアクセスはすべてプロジェクトレベルの責任になります。

RFQに記載する内容

1 MW/2 MWhのプロジェクトに対して、「1 MW/2 MWh BESSを見積もってください」というのはまだ不十分です。

私は次のように定義します:

バイヤーの入力なぜ重要か
必要な連続電力PCS MWを確認します
必要な使用可能エネルギー実際のMWhの業務を確認します
負荷プロファイルピークの形状と持続時間を定義します
アプリケーションピークシェービング、バックアップ、PV、EV充電
グリッド/トランス電気インターフェースを定義します
周囲の条件熱設計とデレーティングに影響を与えます
利用可能な敷地面積物理的実現可能性をテストします
運用戦略EMS要件を定義します
バックアップ予備他の業務に利用可能なエネルギーを削減します
将来の拡張建築に影響を与える

次に、その義務を実際のRuibit/Dawnice構成と比較し、1 MW/2 MWhの名目が自動的にプロジェクトに適合するとは仮定しません。

便利なメンタルショートカットは非常にシンプルです:

1 MWはレートを示します。2 MWhは量を示します。一緒にそれらは名目上の2時間システムを描写します。

その後のすべて—実際の稼働時間、フットプリント、節約、バックアップ能力、製品選択—は、サイトがその2つの数字に何を求めているかに依存します。

よくある質問

1. 1 MW/2 MWh BESSとは何ですか?

1 MW/2 MWhのBESSは、約1 MWの定格電力と2 MWhの蓄積エネルギーを持っています。エネルギーを電力で割ると、名目上の2時間の定格電力での持続時間が得られます。必ずしもそうではありません。実際の稼働時間は、.

2. 1 MW/2 MWhバッテリーは正確に2時間のバックアップを提供しますか?

使用可能なエネルギー、SoC制限、変換効率、補助消費、温度、劣化、実際の負荷に依存します。したがって、バックアップ計算は名目MWhだけでなく、保証された使用可能なACエネルギーを使用するべきです。バッテリーコンテナは必要なフットプリントの一部に過ぎません。サイト計画はまた、

3. 1 MW/2 MWh BESSにはどれくらいのスペースが必要ですか?

考慮する必要があります。メンテナンスアクセス、冷却空気流、変圧器とスイッチギア、ケーブルルート、緊急アクセス、リフティングスペース、必要な分離距離.

4. 1 MW/2 MWh商業BESSの主な用途は何ですか?

典型的な用途には工場のピークシェービング、太陽エネルギーのシフト、バックアップ電源、EV充電サポート、マイクログリッド、グリッドサポートサービスが含まれます、PCS、EMS、サイト設計、地域のグリッド要件によって異なります。

5. 1 MW/2 MWh BESSの見積もりをリクエストする前に必要な情報は何ですか?

サプライヤーに提供する情報は必要な連続電力、使用可能なエネルギー、負荷プロファイル、アプリケーション、グリッドおよび変圧器データ、周囲条件、利用可能なサイト面積、バックアップ予備、運用戦略、将来の拡張要件.

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