Как да изберем aPVсистема за фабрична-самостоятелна употреба?
Основните цели на фотоволтаичната система за съхранение на енергия за-самостоятелна-използване във фабриката са да се увеличи максимално-собственото потребление на фотоволтаична енергия, да се намалят разходите за електроенергия, да се осигури стабилно захранване и да се спазват изискванията за съответствие с ESG (екологични, социални и управленски). Неговите основни притеснения са политиките за ценообразуване на електроенергията, стандартите за свързване към мрежата, сертификатите за безопасност и спазването на въглеродните данъци.
Основно позициониране: Първо-самопотреблението, като се вземат предвид множество цели
Факторът за избор на фотоволтаично съхранение на енергия за-самопотребление е по същество сближаване на три нужди: „енергийна независимост + контрол на разходите + зелено съответствие“, което го прави особено подходящ за следните сценарии:
Региони с високи цени на електроенергията от мрежата и големи разлики в пиковите-долини цени (напр. Европа, Северна Америка);
Региони с лоша надеждност на мрежата и чести прекъсвания на захранването (напр. някои страни от Югоизточна Азия, Африка);
Експортно{0}}ориентирани фабрики, изправени пред въглеродни данъци и тарифи (напр. компании в ЕС и такива, участващи в международни вериги за доставки).
Логика на работата на системата: Фотоволтаиците дават приоритет на захранването на фабричното натоварване → Излишната енергия се съхранява в батериите → Съхранението на енергия се разрежда, когато фотоволтаичната мощност е недостатъчна/по време на пиково търсене на електроенергия → Електричеството се закупува от мрежата само когато съхранението на енергия е изчерпано и фотоволтаичната енергия не се извежда, напълно постигайки „само-генериране и собствено-потребление, излишък на енергия съхранение", с много малко продажби на електроенергия към мрежата (в някои страни процесът на продажба на електроенергия е сложен или цената е изключително ниска).

Системни основни компоненти и изисквания за съответствие в чужбина
Хардуерните компоненти на комерсиалните фотоволтаични системи са основно едни и същи (фотоволтаичен масив + батерия за съхранение на енергия + BMS + PCS + EMS + мрежа-свързано/изключено-мрежово превключващо устройство), но различните държави или региони имат строги изисквания за сертифициране на продукта и стандарти за безопасност, които са предпоставки за внедряване:
|
Ключови компоненти |
Основни изисквания за фабрична употреба |
|
Фотоволтаични модули |
Трябва да отговаря на IEC 61215 (стандарт на Международната електротехническа комисия); Европейските и американските пазари допълнително изискват UL 1703 (сертифициране от Underwriters Laboratories); трябва да се наблегне на устойчивостта на вятър и пясък и UV устойчивост (Близкия изток, Африка). |
|
Батерии за съхранение на енергия |
Основният поток все още са литиево-железни фосфатни батерии (висока безопасност, дълъг живот на цикъла), трябва да преминат IEC 62619 (стандарт за безопасност на батерията) и UL 9540 (сертификация за безопасност на системата за съхранение на енергия); ЕС изисква батериите да отговарят на новия Регламент за батериите (BPR), включително индикаторите за рециклиране. |
|
PCS (система за преобразуване на енергия) |
Трябва да отговаря на националните стандарти за свързване към мрежата (като немски VDE 4105, американски IEEE 1547), да поддържа ниско напрежение-през и плавен изход на мощност; някои страни изискват откриване на острови и възможности за бързо изключване. |
|
EMS (система за управление на енергията) |
То трябва да е съвместимо с местните политики за ценообразуване на електроенергията (като време--ценообразуване и ценообразуване на нива) и да поддържа автоматично изчисляване на намаляването на въглеродните емисии (взаимодействие със системата за отчитане ESG на предприятието); някои региони изискват достъп до платформата за диспечер на електрическата мрежа (доброволно или задължително). |
Основна ценност: „Ползи за съответствие с въглеродните емисии“
Намалени разходи за електроенергия (Основен двигател): Повечето страни имат зрели време-на-използване на механизми за ценообразуване, което води до значителни разлики в цените на пиковата-долина (напр. пиковите цени на електроенергията в Калифорния са 3-4 пъти по-високи от цените извън-пиковия период, а в Германия разликата в цените на пиковата-долина за промишленото електричество е повече от 2 пъти).
Системите за съхранение на енергия зареждат по време на извън-пиковите часове/когато слънчевата енергия е в изобилие и разреждат по време на пиковите часове, за да заменят покупките на електроенергия от мрежата, като директно намаляват фабричните разходи за електричество с 15%-40% (в зависимост от пиковата-ценова разлика в долината и количеството инсталирана слънчева енергия). За енергоемките фабрики (като металургия, производство и хранително-вкусова промишленост) намаляването на разходите за електроенергия е още по-значително.
Осигуряване на стабилно електрозахранване и избягване на производствени загуби: Югоизточна Азия, Африка и други региони имат слаба мрежова инфраструктура и чести прекъсвания на електрозахранването. Еднократно прекъсване на електрозахранването може да причини загуби на фабрики от десетки или дори стотици хиляди щатски долари.
Системите за съхранение на слънчева енергия могат да служат като аварийно резервно захранване, като превключват към изключен-режим на мрежата за милисекунди по време на прекъсване на мрежата, осигурявайки непрекъсната работа на основните производствени линии, прецизно оборудване, хладилно съхранение и други критични натоварвания. Някои фабрики ще приемат хибриден микромрежов модел, комбиниращ слънчева енергия, съхранение на енергия и дизелови генератори, за да подобрят допълнително надеждността на електрозахранването.

Постигането на съответствие с ESG и смекчаването на рисковете от въглероден данък е една от основните нужди на фабриките в чужбина (особено експортно{0}}ориентираните предприятия):
Механизмът на ЕС за коригиране на въглеродните граници (CBAM) изисква вносните промишлени продукти да имат изчислен въглероден отпечатък. Използването на съхранение на слънчева енергия за-самостоятелна употреба може да намали интензивността на въглеродните емисии в производствения процес и да избегне плащането на високи въглеродни тарифи;
В одитите на веригата за доставки на мултинационални корпорации „използване на възобновяема енергия“ е важен елемент за оценка. Съхранението на слънчева енергия може да помогне на фабриките да влязат в системите на веригата за доставки на водещи компании;
Някои държави предлагат данъчни облекчения на компании, използващи възобновяема енергия (като Федералния инвестиционен данъчен кредит (ITC) на САЩ и субсидията на ЕС за възобновяема енергия).
Намаляване на инвестициите за разширяване на мрежата: Процесът на кандидатстване за разширяване на мрежата за фабрики в чужбина е сложен,-отнема време и е скъп (напр. разходите за разширяване в някои части на Европа могат да достигнат десетки хиляди щатски долари за MW). Системите за съхранение на енергия могат да достигнат до пикове-и-запълване, намалявайки максималното електрическо натоварване на фабриката и избягвайки необходимостта от кандидатстване за разширяване на мрежата поради добавянето на нови производствени линии.
Избор и политически съображения за фабрични фотоволтаични системи за съхранение на енергия
Цените на електроенергията, условията на мрежата и политиките се различават значително в различните държави и региони; следователно изборът на система трябва да бъде съобразен с местните условия.
|
Регионален |
Консумация на електроенергия/характеристики на политиката |
Ключови точки за избор на-система за съхранение на енергия за самостоятелно използване |
|
Северна Америка (САЩ, Канада) |
Голяма пикова-разлика в цената на долината, стабилна мрежа; налични федерални/щатски данъчни кредити; акцент върху сертификата за безопасност |
Литиево-желязо-фосфатни батерии с голям-капацитет + изключително съвместими PCS; EMS, адаптиран към ценообразуването-на-използване и изчисляването на ITC субсидията; Предпочитат се UL-сертифицирани продукти |
|
Европа (ЕС, Обединеното кралство) |
Високи цени на електроенергията, строги въглеродни данъци; поддържа агрегиране на виртуална електроцентрала (VPP); строги стандарти за свързване към мрежата. |
Съхранение на енергия със среден{0}}капацитет + функция за изчисляване на намаляването на въглеродните емисии; съвместим с изискванията за диспечиране на мрежата; изисква VDE и CE сертификат. |
|
Югоизточна Азия (Тайланд, Виетнам, Малайзия) |
Лоша надеждност на мрежата, чести прекъсвания на захранването; изобилие от фотоволтаични ресурси; някои държави предлагат субсидии за свързване към мрежата. |
Системи с двоен-режим на-изключена/включена{1}}мрежа; акцент върху аварийното снабдяване; батериите трябва да могат да се адаптират към среда с висока температура и влажност. |
|
Близък изток (Саудитска Арабия, ОАЕ) |
Отлични слънчеви ресурси; цените на електроенергията постепенно се определят-от пазара; фабриките консумират много енергия. |
Големи-мащабни фотоволтаични инсталации + високо{2}}скоростно съхранение на енергия; акцент върху дизайна на разсейване на топлината; дава се приоритет на модулите, устойчиви на вятър и пясък. |

Тенденцията на развитие на съхранението-на енергия за самостоятелно използване
Модулното съхранение на енергия става масово
Модулните шкафове за съхранение на енергия (като 20-футови контейнери за съхранение на енергия) са удобни за транспортиране и бързи за инсталиране, подходящи за бързо внедряване във фабрики и могат гъвкаво да се разширяват в зависимост от натоварването на електроенергията.
Интегрирано фотоволтаично-съхранение на енергия-разширяване на системата за зареждане
Фабриките, оборудвани със станции за зареждане на електрически превозни средства, ще приемат интегрирана система от „фотоволтаици + съхранение на енергия + купчини за зареждане“, намалявайки разходите за зареждане, като същевременно отговарят на нуждите от електричество на превозните средства в района на фабриката.
Възможности за участие във виртуална електроцентрала (VPP).
Европейските и американските държави насърчават фабриките да участват в реакцията-от страна на търсенето на мрежата чрез съхранение на енергия. Чрез интегриране на ресурсите за съхранение на енергия на множество фабрики чрез платформи за агрегиране, те могат да осигурят пикови бръснене и услуги за регулиране на честотата към мрежата и да получат допълнителни приходи (без да засягат собственото потребление на фабриката).

