✅ Optimización do custo enerxético: Redución dos gastos de electricidade entre o 30% e o 50% mediante a arbitaxe horaria (as diferenzas entre horas punta e valle na UE chegan a €0,25/kWh)
✅ Fiabilidade da enerxía: Conmutación ininterrumpida de enerxía de reserva (<20ms de resposta) para operacións críticas
✅ Integración de renovábeis: Aumento do autoconsumo solar a >90%, minimizando as perdas por restrición
✅ Redución de carbono: Logro dunha redución anual de ~500 toneladas de CO₂e (referencia a un sistema de 1MW/2MWh)
Puntos débiles:
Os custos de electricidade representan entre o 15% e o 40% dos gastos de produción
As limitacións da capacidade do transformador da rede obstaculizan a expansión (por exemplo, fábricas de electrónica no sueste asiático)
Solución:
Ingresos anuais por arbitaxe: €120.000+ (estudo de caso en Alemaña)
Aplazamento da actualización do transformador: €300.000
Configuración: SAE de 1MW/2MWh refrigerado por líquido + Sistema Intelixente de Xestión Enerxética (EMS)
Resultados:
Puntos débiles:
Precios elevados de electricidade durante o día (o HVAC representa o 60% da carga pico)
Desaxuste entre a xeración e o consumo de PV
Solución:
Estratexia de despacho dinámico:
Intervalo horario | Estratexia | Beneficio |
---|---|---|
09:00-12:00 | Suministro combinado de PV + ESS | Redución do 40% da carga pico |
18:00-22:00 | Descarga só de ESS | Evitar tarifas de punta |
00:00-06:00 | Carga da rede en horas valle | Ahorro do 65% nos custos de carga |
Configuración: Armarios modulares exteriores (capacidade escalable)
Puntos débiles:
Custos elevados de manutención e emisións dos xeradores diésel (cumprimento do CPUC de California)
Requisitos de fiabilidade de enerxía Tier III+
Solución:
Recuperación do 100% da carga en menos de 2 segundos
6.000 ciclos @ 90% de DOD
O ESS cubre cortes de enerxía curtos (0-2 horas)
Xeradores diésel para cortes prolongados (>2 horas)
Reserva híbrida ESS + Diésel:
Especificacións clave:
Deseño:┌──────────────┐
│Paquete de baterías refrigerado por líquido│←→ Xestión térmica (-30℃~50℃)
│Células LFP de 314Ah │
│PCS/EMS integrados │←→ Preparado para VPP
│Supresión de explosión │←→ Protección Aerosol + NOVEC™
└──────────────┘
Vantaxes: Ahorro do 40% de espazo, instalación en 3 días
Modo económico: Programación automática baseada nas tarifas eléctricas dinámicas
Modo de seguridade: Activación prealerta por tifón/terremoto (requisito do SE Asia)
Xestor de carbono: Informe en tempo real de enerxía verde (cumprimento ESG)
IV. Análise do ROI (caso de 2MWh en Italia)
Fluxo de ingresos Valor anual (€) Base de cálculo
Arbitaxe horaria €98.000 2 ciclos de carga/descarga diarios @ €0,21/kWh de diferenza
Redución da tarifa de demanda €32.000 Redución do 20% da potencia pico
Aumento do uso de PV €18.000 150.000 kWh/ano menos de restrición
Ingresos anuais totais €148.000
Período de retorno 4,2 anos Incluíndo un subsidio Ecobonus do 50%
Fabricante alemán de pezas para automoción
Desafío: Incremento do 25% nos custos de produción debido aos prezos da electricidade; limitacións da capacidade da rede
Solución: ESS de 3,2MWh + actualización de PV
Resultados:
€410.000 de aforro anual + 1.200 toneladas de redución de CO₂
Aumento da produción do 30% sen necesidade de actualizacións na rede