20 kysymystä käyttäjäpuolen energian varastoinnista
Käyttäjäpuolen energian varastointi on edistynyt tekniikka, joka tuo monia etuja elämäämme. Energiankulutuksen suhteen ihmiset ovat yhä taipuvaisempia ottamaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulienergiaa. Nämä energialähteet ovat kuitenkin usein epävakaita. Aurinkopaneelit eivät pysty keräämään energiaa yöllä, eivätkä tuulimyllyt pysty tuottamaan tarpeeksi sähköä, kun tuulta ei ole riittävästi. Tällä hetkellä energian varastoinnista tulee erittäin tärkeää, ja käyttäjäpuolen energian varastoinnin synty on ratkaista tämä ongelma.
Alla ymmärrämme täysin erilaisten käyttäjäpuolen energian varastointimuotojen soveltamisen 20 kysymyksen kautta.

1. Mitä on käyttäjäpuolen energian varastointi?
Yleisesti tuntemamme käyttäjäpuolen energian varastointi tarkoittaa pääasiassa sähkökemiallista energian varastointia, jota monet teolliset ja kaupalliset asiakkaat käyttävät. Energian varastointilaite voidaan yksinkertaisesti ymmärtää suureksi tehopankina. Se veloittaa, kun sähkön hinta on alhainen, ja purkaa, kun sähkön hinta on korkea. Sitä käytetään yritysten tuotantoon ja useisiin sähkölaitteisiin, mikä vähentää yrityksen sähkökustannuksia.
2. Mitä hyötyä on energian varastointijärjestelmän asentamisesta?
(1) Peak shaving ja laakson täyttö: laskutus laakso- ja tasaisena aikana, purkaminen huippu- ja ruuhka-aikoina sekä huipun ja laakson sähkön hintaeron hyödyntäminen yrityksen sähkökustannusten alentamiseksi.
(2) Kysyntämaksujen tasapainottaminen: Energian varastointijärjestelmä voi poistaa huiput ja laaksot, eliminoida huippukuormitukset, tasoittaa sähkökäyrää ja vähentää kysyntämaksuja.
(3) Dynaaminen kapasiteetin laajennus: Käyttäjän muuntajan kapasiteetti on kiinteä. Yleensä, kun käyttäjä tarvitsee muuntajan toimimaan ylikuormituksella tietyn ajan, muuntajaa on laajennettava. Vastaavan energian varastointijärjestelmän asennuksen jälkeen muuntajan kuormitusta voidaan vähentää tänä aikana energian varastoinnin purkauksella, mikä vähentää muuntajan kapasiteetin laajentamisen ja muuntamisen kustannuksia.
(4) Kysyntäpuolen vastaus: Energian varastointijärjestelmän asennuksen jälkeen asiakkaiden ei tarvitse rajoittaa sähköä tai maksaa korkeita sähkömaksuja, jos sähköverkko reagoi kysyntään. Sen sijaan he voivat osallistua kysyntään reagointitapahtumiin energian varastointijärjestelmän kautta ja saada lisäkorvausta.
3. Mitkä ovat käyttäjäpuolen energian varastoinnin pääsovellusskenaariot?
Käyttäjäpuolen energian varastointia käytetään pääasiassa kohteissa, joissa sähköä kulutetaan suhteellisen säännöllisesti, kuten autojen latausasemilla, teollisuuspuistoissa, datakeskuksissa ja viestinnän tukiasemissa.
4. Mikä on käyttäjäpuolen energiavaraston investointi-, rakentamis- ja käyttötulomalli?
(1) Integroitu toimija investoi, rakentaa ja toimii. Asiakkaiden ei tarvitse maksaa penniäkään. Niiden tarvitsee vain tarjota paikka energian varastointijärjestelmän rakentamista varten. Saadut tulot jaetaan integroidun operaattorin ja käyttäjän kesken.
(2) Molemmat osapuolet jakavat tulot, ja täsmällinen tulonjako neuvotellaan asiakkaan sähkönkulutuksen ja energiavarastojärjestelmän koon perusteella.
(3) Käyttäjä investoi ja rakentaa energian varastointijärjestelmää, ja integroitu operaattori vastaa toiminnasta ja lupaa asiakkaalle tuloja.
5. Mikä on käyttäjäpuolen energian varastointiprojektin yhteistyökausi?
Suositeltava yhteistyöaika on yleensä 15 vuotta.
6. Kuinka kauan kestää sopimuksen allekirjoittamisesta projektin toteuttamiseen?
Sopimuksen allekirjoittamisesta projektin viralliseen käyttöönottoon kuluu yleensä 3–6 kuukautta, riippuen kohteen erityisolosuhteista ja monimutkaisuudesta.
7. Mitä sähköstandardeja yritysten on täytettävä asentaakseen energiaa varastoivia voimalaitoksia?
Tällä hetkellä periaatteessa mikään maa tai alue ei ole asettanut ehtoja käyttäjäpuolen energiavarastojen rakentamiselle. Yleensä se on vähintään 5 MWh/vuosi. Yleisesti ottaen mitä suurempi virrankulutus, sitä suurempi energian varastointikapasiteetti voidaan konfiguroida projektia varten ja sitä suurempi on sijoitetun pääoman tuotto.
8. Mikä on energiaa varastoivan voimalaitoksen lattiapinta-ala?
1 MWh:n energiavarastovoimalaitoksen pinta-ala on noin 10 ㎡, ja jos etu- ja takaturvaetäisyys otetaan huomioon, se on 20-30㎡.
9. Mitkä ovat paikkavaatimukset energiaa varastoivan voimalan asentamiselle?
(1) Kohde sijaitsee ulkona, eikä vaarallisten kemikaalien varastoa ole 20 metrin säteellä.
(2) Yritä olla lähellä jakeluhuonetta, ja enimmäisetäisyys jakeluhuoneesta ei saa ylittää 100 metriä.
10. Vaatiiko energiavarastovoimalaitoksen asentaminen omistajan apua muodollisuuksien hoitamisessa?
Varastovoimalaitoksen asennus on rekisteröitävä paikallisen kehitys- ja uudistustoimiston verkkosivuilla. Tämä menettely on integroidun operaattorin vastuulla. Omistajan tarvitsee vain tehdä yhteistyötä antaakseen tietoja.
11. Kuinka pitkä energiavarastovoimalan rakennusaika on? Onko virta katkaistava? Kauanko se kestää?
Kun muodollisuudet on suoritettu, virallinen rakennusaika on noin 1-1,5 kuukautta; Verkkoon kytketyn kaapin asentamiseen tarvitaan lyhytaikainen sähkökatkos ja lyhin sähkökatkos on noin 2 tuntia.
12. Kuka vastaa energiaa varastoivan voimalan käytöstä ja kunnossapidosta valmistumisen jälkeen? Onko omistajan henkilöstön osallistuminen välttämätöntä?
Asiakkaille, jotka valitsevat tietyn integroidun operaattorin, integroitu operaattori vastaa energiavarastovoimalaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta valmistumisen jälkeen. Samalla omistajan asianmukainen henkilökunta saa yleensä yksinkertaista koulutusta ja tarjoaa ratkaisuja erityisolosuhteisiin.
13. Nostaako energiavarastovoimalaitos omistajan sähkön perusmaksua?
Ei. Jos se veloitetaan kapasiteetin mukaan, sähkön perusmaksu on kiinteä. Jos se veloitetaan kysynnän mukaan, on mahdollista, että energiavarastopurkaus kestää kuorman, mikä vähentää maksimitarvetta ja siten alentaa sähkön perusmaksua.
Energian varastointikapasiteetin suunnittelussa on huomioitu muuntajan kapasiteetti ja kuormitus, eikä kysyntää lisätä energian varastointilatauksen vuoksi. Jos kysyntä kasvaa, energianhallintajärjestelmä (EMS) tunnistaa ja lopettaa automaattisesti energian varastointilatauksen.
14. Aiheuttaako energiaa varastoiva voimalaitos hävikkiä? Jos tappioita tapahtuu, kuka on vastuussa?
Jos on tappioita, tappiot on otettu huomioon ja vähennetty, kun osapuolet jakavat voitot.
15. Onko energiaa varastoivan voimalaitoksen mittaustarkka?
Tarkat, kaikki asennetut sähkönmittausmittarit ovat kansainvälisten standardien mukaisia ja testin läpäisseitä mittareita.
16. Kuka on vastuussa energiavarastovoimalaitoksen turvallisuusongelmista?
Jos Osapuolen B laitteet aiheuttavat Osapuolen A laitteiston vioittumisen tai vaurioitumisen, Osapuoli B korvaa Osapuolen A kärsimät vahingot. Samalla osapuoli B on vastuussa osapuolen A:n konevauriovakuutuksen ja kokonaisriskivakuutuksen vakuuttamisesta. hankkeen sopimuksen täytäntöönpanon aikana ja maksaa vakuutusmaksun. Kiinteistövakuutuksen vakuutusmäärä ei saa olla pienempi kuin vakuutetun omaisuuden todellinen arvo.
17. Onko käyttäjien katkaistava virta energiaa varastoivan voimalaitoksen päivittäisen käytön aikana?
Voimalaitoksen päivittäinen käyttö ei vaadi käyttäjiä katkaisemaan sähköä.
18. Aiheuttaako energiaa varastoiva voimalaitos virran välkkymistä kytkettäessä?
Ei, energian varastointilaitteistolla ei ole negatiivista vaikutusta käyttäjien sähkön laatuun.
19. Kun energiaa varastoivaa voimalaitosta käytetään varavirtalähteenä, onko se välitön pääsy vai tarvitseeko se manuaalista säätöä?
Vaihtostrategia on määritettävä etukäteen. Energian varastointilaitteisto eroaa UPS:stä, eikä sitä voida kytkeä täysin automaattisesti.
20. Vaihdetaanko energian varastointilaitteet tietyn häviön jälkeen, ja kuka maksaa kustannukset?
Energian varastointilaitteiston päähäviöosa on akkukenno. Akkukennon kunto heikkenee käyttöajan pidentyessä. Kun se pienenee tietyssä määrin, integroitu operaattori on vastuussa vaihdosta.

Kotitalouskäyttäjille energian varastointi voi tarjota jokaiselle kotitaloudelle itsenäisen sähköjärjestelmän, saavuttaa omavaraisuuden ja vähentää energiahukkaa. Kaupallisille käyttäjille energian varastointi voi tarjota lisätehoa huippuvirrankulutuksen aikana, mikä säästää energiankulutusta ja kustannuksia. Nykyään myös sähköajoneuvoteollisuudessa käyttäjäpuolen energian varastointi on tärkeässä roolissa.
Seuraavassa artikkelissa esittelemme yksityiskohtaisesti energian varastointijärjestelmien kymmenen suosituinta sovellusskenaariota.

