Batteriespeichersysteme (BESS) und ihre Vorteile

Batteriespeichersysteme (BESS) erfreuen sich aufgrund des technologischen Fortschritts, der sinkenden Kosten und des gestiegenen Bewusstseins für ihre Vorteile immer größerer Beliebtheit. Angesichts des zunehmenden Drucks, die Integration erneuerbarer Energien und die Netzstabilität zu fördern, wird erwartet, dass BESS-Systeme in den nächsten fünf Jahren weiter an Popularität gewinnen. Insbesondere Faktoren wie staatliche Subventionen, technologische Innovationen, das Aufladen von Elektrofahrzeugen und die wachsende Nachfrage nach Energielösungen für Haushalte und Notstrom Systemen werden zur Verbreitung von BESS-Systemen beitragen.

BESS-Systeme für gewerbliche und industrielle (C&I) Anwendungen

Energiespeichersysteme für den C&I-Sektor werden hauptsächlich als autonome Stromquellen für gewerbliche und industrielle Nutzer eingesetzt, d. h. zum Beispiel für Fabriken, Gebäude oder Rechenzentren. Das Ziel ist, die Unterschiede zwischen Höchst- und Mindestverbrauch in den Stromtarifen für diese Nutzer zu verringern und die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu erhöhen.


Die Speicherkapazität für das C&I-Segment liegt in der Regel in der Größenordnung von einigen Dutzenden bis Hunderten Kilowattstunden und hängt hauptsächlich von der Größe des Verbrauchs des Nutzers und dem Verbrauch innerhalb des Tarifs ab. Die Kapazität von Großanlagen für das C&I-Segment übersteigt üblicherweise nicht 10.000 kWh.

c & i bess

BESS-Systeme für Stromnetze

Energiespeicher für Stromnetze werden hauptsächlich auf der Netzseite eingesetzt. Das Ziel ist, die Stromlieferungen mit dem Verbrauch auszugleichen und die Netzfrequenz sowie die Differenz zwischen Höchst- und Mindestverbrauch zu regulieren. Dieses System kann auch Reservekapazitäten und andere Regulierungen Dienste im Zusammenhang mit der Stromversorgung sicherstellen.

Die Energiespeicherkapazität für den Netzbedarf reicht von einigen Megawattstunden bis zu mehreren hundert Megawattstunden, je nach Größe und Anforderungen des Netzes. Bei einigen Projekten auf der Ebene großer Stromnetze kann die Kapazität eines einzelnen Standorts Hunderte von Megawattstunden erreichen.

Utility BESS

Vorteile und Herausforderungen von BESS-Systemen

Vorteile

        • Breitere Nutzung erneuerbarer Energiequellen: BESS-Systeme ermöglichen die Speicherung von überschüssiger Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu Zeiten, in denen die Erzeugung den Verbrauch übersteigt, und die Lieferung von Energie zu Zeiten, in denen der Verbrauch die Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen übersteigt. Dieser Ansatz trägt dazu bei, mehr variable Ressourcen wie Wind- oder Sonnenenergie in das Stromnetz zu integrieren.
        • Netzausgleich und Hilfsdienste: BESS-Systeme können schnell Energie bereitstellen oder speichern und somit dazu beitragen, das Stromnetz auszugleichen und Dienstleistungen wie die Frequenzregulierung zu erbringen. Dank ihrer kurzen Reaktionszeit sind sie für diese Aufgabe bestens gerüstet.
        • Dynamische Deckung des tatsächlichen Verbrauchs bei Verbrauchsspitzen über einem bestimmten Wert („peak shaving“) und Energie Schlichtung: Durch das Aufladen bei geringem Verbrauch und das Entladen bei hohen Verbrauch können BESS-Systeme die Belastung des Stromnetzes während des Spitzenbedarfs verringern und „Energieschlichtung“ ermöglichen, indem sie günstigere Energie kaufen und teurere verkaufen.

Hindernisse

        • Hohe Anfangskosten: Obwohl die Anfangs Investitionskosten für BESS-Systeme sinken, sind sie im Vergleich zu anderen Energiespeicher Optionen immer noch relativ hoch. Dieses Hindernis behindert die breitere Einführung dieser Lösungen.
        • Begrenzte Energiedichte und Lebensdauer: Derzeitige Herstellungsverfahren für Batterie haben im Vergleich zu den theoretischen Höchstwerten eine begrenzte Energiedichte und Lebensdauer, was zu einer allmählichen Verringerung der Speicherkapazität führt.
        • In den Versorgungsketten versteckte Risiken: Wichtige Batterie Werkstoffe wie Lithium werden weitgehend von den Versorgungsketten kontrolliert, was potenzielle Risiken birgt.
        • Sicherheitsaspekte: Der thermische Lawinendurchbruch ist ein Risiko, das mit der Batterie Chemie, z. B. der Lithium-Ionen-Batterie, verbunden ist, und erfordert robuste Sicherheitssysteme. Dies erhöht die Sicherheitsanforderungen und damit verbundene Kosten.
        • Fehlende Standardisierung: Bei der ständig wachsenden Zahl konkurrierender Batterietechnologien gibt es keine Standardisierung, was sich als Komplikation bei der Anwendung und Integration erweisen kann.

Das BESS-Produktportfolio von Solarity

DEYE Hybrid 50kW HV + HV Battery BOS-G

Deye Hybrid 50kW HV ist eine brandneue Reihe von dreiphasigen Hybrid-Wechselrichtern mit Unterstützung von 160–700 V HV-Battery in Kombination mit der Reihe Deye BOS-G. Es handelt sich um ein hoch modernes LiFePO4-Batteriesystem, das für eine zuverlässige, sichere und effiziente Energiespeicherung für Ihr Haus oder Ihr Unternehmen entwickelt wurde.

Wichtigste Merkmale

        • 800 V Batterie für höhere Effizienz
        • Lade-/Entladestrom 100 A
        • 36 A * 4 MPPT = effizientere Stromerzeugung
        • 10 parallel geschaltete Einheiten
        • 6 Zeitfenster für das Laden/Entladen der Batterie
        • Umschaltung der USV-Ebene ins und vom Netz
        • Unterstützung für Dieselgeneratoren zur Verbesserung der Stabilität der Stromversorgung
        • 100% unsymmetrischer dreiphasiger Ausgang, jede Phase

DEYE GE-F60-EU

Der Deye GE-F60 ist eine hocheffiziente, sichere und erweiterbare Batteriespeicher-Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Die GE-F60-Lösung verwendet eine Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) Batterie, um eine zuverlässige, langlebige Energiequelle zu bieten.

Wichtigste Merkmale

        • Hohe Energiedichte
        • Hohe Leistung
        • Breiter Bereich von Betriebswirten
        • Erweiterbare Kapazität
        • Technologisch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen
        • Integriertes Batteriemanagement
        • Flexibler Einbau
        • Lange Lebensdauer

Flüssigkeitsgekühlte ESS SunGiga-Lösung von Jinko

Das flüssigkeitsgekühlte Batteriegehäuse von Jinko integriert Batteriemodule mit einer Gesamtkapazität von 344 kWh. Es ist mit Batteriesystemen 1.000 V und 1.500 V DC Batteriesystemen kompatibel und findet breite Anwendung in verschiedenen Anwendungsszenarien wie der Stromerzeugung sowie Übertragungs- und Verteilungsnetzen.

Wichtigste Merkmale

        • Hoher Integrationsgrad

          • Zuverlässige und sichere Lösung
          • Effizient und flexibel
          • Smart-Software
          • Anwendungen
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