Sistema de bateria de barbear de pico

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Sistema de bateria de barbear de pico
Detalhes
O sistema de bateria Peak Shaving foi projetado para reduzir os custos de eletricidade, armazenando energia fora dos horários de pico e descarregando-a durante os picos de demanda. Ao contrário das soluções de armazenamento genéricas, esse sistema é-construído especificamente em torno da redução da cobrança de demanda, o maior item de linha controlável na maioria das contas de eletricidade comerciais e industriais.
Classificação de produto
Sistema de armazenamento de energia industrial
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Descrição

Visão geral do produto

 

O sistema de bateria Peak Shaving foi projetado para reduzir os custos de eletricidade, armazenando energia fora dos horários de pico e descarregando-a durante os picos de demanda. Ao contrário das soluções de armazenamento genéricas, esse sistema é-construído especificamente em torno da redução da cobrança de demanda, o maior item de linha controlável na maioria das contas de eletricidade comerciais e industriais. Ele integra um sistema inteligente de gerenciamento de energia (EMS) que monitora continuamente os perfis de carga das instalações, prevê janelas de pico e gerencia autonomamente os ciclos de carga/descarga para nivelar as curvas de demanda sem qualquer intervenção manual.

Disponível em configurações modulares de 100 kWh a 5 MWh, o sistema é dimensionado de acordo com o crescimento da carga da sua instalação. Cada unidade é enviada-testada na fábrica e pré{4}}comissionada, pronta para implantação rápida com o mínimo de engenharia-no local.

 

Por que o pico de barbear é importante

 

As cobranças de demanda podem representar 30{2}}70% de uma conta de eletricidade comercial, mas são determinadas por apenas alguns minutos de consumo de pico a cada mês. Um sistema de redução de picos bem dimensionado se paga ao reduzir esses picos, muitas vezes proporcionando ROI dentro de 3 a 5 anos, dependendo das estruturas tarifárias locais. Além da economia direta, perfis de carga consistentes também reduzem o estresse do transformador e prolongam a vida útil da infraestrutura elétrica upstream.

 

Especificações Técnicas

 

Parâmetro

Especificação

Química da Bateria

LFP (LiFePO₄)

Capacidade utilizável

100 kWh/215 kWh/500 kWh/1 MWh/2 MWh (modular)

Potência nominal

50kW-1.000kW

Eficiência-de ida e volta

Maior ou igual a 93,5%

Faixa de tensão CC

614V-1,000V

Ciclo de vida

Maior ou igual a 6.000 ciclos a 90% DoD

Temperatura operacional

-20 graus a +55 graus

Resfriamento

Ar forçado/resfriamento líquido opcional

Comunicação

Modbus TCP/RTU, CAN 2.0B, RS485, 4G/Wi{3}}Fi opcional

Recursos do EMS

Previsão de carga, arbitragem de TOU, controle de limite de demanda, monitoramento em nuvem

Classificação de proteção

IP55 (externo) / IP20 (interno)

Certificações

IEC 62619, UL 9540A, ONU 38.3, CE

Vida de projeto

15 anos

Dimensões (por unidade de 215 kWh)

1.300*800*2.000mm

Peso (por unidade de 215 kWh)

≈ 2.100kg

 

Aplicativos principais

Redução da cobrança de demanda

O caso de uso principal. O EMS aprende a assinatura de carga da sua instalação durante o primeiro ciclo de faturamento e começa a otimizar o tempo de descarga para reduzir os picos de demanda mensais. As reduções típicas dos encargos de demanda variam de 15% a 40%.

Arbitragem de-tempo de{1}}uso (TOU)

Onde as tarifas TOU se aplicam, o sistema cobra durante períodos de-tarifas baixas e descarrega durante períodos-de tarifas altas, acumulando economias de arbitragem de energia além da redução da cobrança de demanda.

Otimização do fator de potência e da taxa de rede

Coordenado com a-compensação de energia reativa no local, o sistema ajuda a manter o fator de potência acima dos limites de penalidade da concessionária, evitando sobretaxas que prejudicam a economia.

 

Cenários típicos de aplicação

Planta Fabril com Cargas Pesadas Intermitentes

Uma instalação de fabricação de aço opera cortadores de plasma CNC e fornos de indução que criam picos acentuados de demanda de 15 minutos de 800 kW acima da linha de base. Um sistema de redução de pico de 500 kWh/250 kW absorve esses transientes, limitando a demanda faturada ao nível da linha de base.

Armazenamento Frio e Armazém Refrigerado

Bancos de compressores em uma instalação de armazenamento refrigerado de 20.000 m² funcionam simultaneamente durante a recuperação do degelo, aumentando a demanda de 300 kW para mais de 600 kW por 20-30 minutos. Um sistema de 215 kWh suaviza esses picos de recuperação. Como o padrão de carga é altamente previsível, o EMS atinge um barbear quase ideal desde o primeiro dia, com tempo mínimo de aprendizagem.

Complexo de escritórios comerciais com carregamento de veículos elétricos

Uma torre de escritórios Classe A adicionou 40 carregadores EV de nível 2 em seu estacionamento, aumentando a demanda no pico da tarde em 35%. Em vez de atualizar o transformador da concessionária, o operador do edifício instalou um sistema de redução de pico de 1 MWh atrás do medidor existente. A bateria absorve a carga de carregamento do EV durante os horários de pico e recarrega durante a noite, adiando a atualização do transformador indefinidamente.

Fábrica têxtil com oscilações sazonais de produção

Um fabricante têxtil experimenta picos de demanda durante períodos de produção de alta-estação que são 2,5* do valor de base-fora de temporada. Sem a redução dos picos, a taxa de procura anual é fixada em apenas alguns meses de inverno. Um sistema modular de 2 MWh implementa capacidade adicional apenas durante a época alta e depois reduz, combinando o investimento em armazenamento com o potencial real de poupança.

 

Guia de dimensionamento rápido

 

O dimensionamento adequado depende de três dados: os dados de carga de intervalo de 15 minutos da sua instalação (idealmente 12 meses), a taxa de cobrança de demanda da sua concessionária (/kW) e seu limite de demanda alvo. Como regra geral:

Pico de demanda mensal

Tamanho de sistema recomendado

Retorno típico

< 200kW above baseline

100-215 kWh/100 kW

4-6 anos

200–500 kW acima da linha de base

215-500 kWh/250 kW

3-5 anos

500–1.000 kW acima da linha de base

1-2 MWh/500 kW

3-4 anos

>1.000 kW acima da linha de base

Multi-paralelo de unidades, dimensionamento personalizado

Contate-nos

Envie-nos seus dados de intervalo e fatura de serviços públicos, e nossa equipe de engenharia fornecerá uma análise detalhada de economia com ROI projetado.

 

Instalação e comissionamento

 

Cada sistema chega como uma unidade-contida e testada-na fábrica. A instalação típica requer um piso de concreto nivelado (externo) ou espaço adequado (interno), conexão CA ao painel de distribuição principal e um link de comunicação para o ponto de medição da instalação. O comissionamento-no local, incluindo configuração EMS, importação de perfil de carga e coordenação de relés de proteção, é concluído dentro de um a dois dias por nossos engenheiros de campo ou parceiros locais certificados.

Fornecemos documentação completa de comissionamento, diagramas{0}}de linha única e suporte de integração para sistemas BMS/SCADA existentes.

 

Padrões e Conformidade

 

IEC 62619 (Células secundárias de lítio – Segurança) · UL 9540A (Propagação de incêndio térmico descontrolado) · UN 38.3 (Transporte de baterias de lítio) · IEC 61000-6-2/6-4 (EMC) · Marcação CE · Conformidade com o código de rede disponível para os principais mercados (UE, EUA, UA, ME).

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