• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Optimalisering av ny energibruk: IEE-Business' industri- og kommersielle energilagringløsning for toppklipp, nettstabilitet og kostnadsbesparelser

I. Eksekutiv sammendrag
Som den globale energiovergången øker i tempo, har industri- og kommersielle energilagringssystemer (ICESS) blitt en kritisk løsning for å håndtere priskjeller mellom peak- og dalpriser, nettsvingninger og integrering av fornybar energi. Ved å kombinere ny energiproduksjon (f.eks. solcelleenergi, vindkraft) med smart nett-teknologi, optimaliserer ICESS energistyring. Denne modulbaserte løsningen dekker hele kjeden fra teknologivalg til kommersiell implementasjon, og leverer et økonomisk bærekraftig og sikkerhetsmessig samsvarende energistyringssystem for bedrifter.

II. Problemformulering: Nøkkelenekrelle utfordringer for industri- og kommersielle brukere

  1. Høye strømpriser:​ Priskjeller mellom peak- og dalperioder overstiger 0,7 RMB/kWh, med at peak-tariffer utgjør 72% av bedriftenes strømutskudd.
  2. Nettustabilitet:​ Strømnedssetting og spenningsfluktuerasjoner fører til produksjonsstans og effektivitetsnedgang.
  3. Lav utnyttelse av fornybar energi:​ Selvforbruk av lokal solcelleenergi er kun 30%, mens innskyldte tariffer gir minimal inntekt.
  4. Kapasitetspress på nettet:​ Korte belastningspeak tvinger kostbare nettoppgraderinger (f.eks. transformerbytte).

III. Løsning: ICESS-systemarkitektur
1. Hovedkomponenter & teknologivalg

Komponent

Teknisk løsning

Funksjon & fordel

Batterisystem

LFP-batterier (hovedstrøm), flytende batterier (langvarig)

Høy syklusliv (>6 000 sykler), sikkerhet & stabilitet (UL9540 sertifisert)

Energitransformasjonssystem (PCS)

Toveis inverter

AC/DC konvertering, responstid <100ms, støtter netttilkobling/nettfrakobling

Energistyringssystem (EMS)

Intelligent EMS-plattform

Sanntids-optimalisering av lading/avlading ved hjelp av tariffsignal og belastningsprognoser for å forbedre ROI

Varmestyring & brannvern

Væskebaseret kjøling + HFC-227ea brannslukking

Temperaturkontroll (5–30°C), nullforsinket brannslukking (NFPA855-samsvar)

2. Systemintegreringsdesign

  • Modulære skap:​ Enkeltskap kapasitet: 500kWh–1MWh, støtter parallell ekspansjon (f.eks. 4MWh system krever 4–8 skap).
  • Multienergi-integrasjon:
     ​Solcelle-lager sinergi:​ Øker selvforbruk av solcelleenergi til 80%;
     ​Lagerlading koordinasjon:​ Reduserer belastningseffekt av hurtigladning av elektriske kjøretøy, reduserer transformerstress.

IV. Anvendelsesscenarier & forretningsmodeller
1. Typiske scenarier

Scenario

Løsning

Saksfordel

Energiintensiv fabrikk

Peak shaving + Forbruksavgiftsstyring

Sparer 2M RMB/år (1MW/2MWh system)

Kommersiell kompleks

HVAC-belastningsflytting + solcellekoordinasjon

Reduserer kostnader med 30%, kutte 100 tonn CO₂/år

Solcellelagring ladestasjon

Buffer for hurtigladning + arbitrase

Tilbakebetalingstid <4 år

Mikronett/Off-grid

Dieselgeneratorer erstattes (øyer, gruver)

Reduserer dieselavhengighet med 70%

2. Økonomisk analyse

  • Kostnadsbesparelse:
    o ​Prisarbitrase:​ Nyttlegger tariffforskjeller (0,7 RMB/kWh) for å kutte strømkostnader med 15–30%;
    o ​Forbruksavgiftsstyring:​ Reduserer kapasitetsbaserte avgifter (gjelder for >315kVA transformer).
  • ROI-analyse:
    • Inntilleggsinvestering: 5M RMB (1MW system);
    • Tilbakebetalingstid: 3–5 år (avhengig av lokale tilskudd & tarifpolitikk).

V. Implementeringsveileder

  1. Etterspørselsvurdering:​ Analyser 12 måneders strømdata for å kartlegge belastningsprofiler og peak/off-peak-mønstre.
  2. Systemdesign:
    o ​Kapasitetsberegning:​ Lagringsevne = Gjennomsnittlig daglig peak-forbruk × DoD (85%) × Systemeffektivitet (88%);
    o ​Plassvalg:​ Nærhet til fornybare energikilder eller belastningsentre.
  3. Implementering & O&M:
    o Modulær installasjon (prosjekttidslinje <30 dager);
    o Smart overvåking: BMS+EMS sanntidsvarsler, O&M-kostnad <2% av CAPEX/år.

VI. Saksbehandling: Elektronikkfabrikk

  • Ufordeling:​ Dagtid peakbelastning 2 ganger høyere enn natttid, med at peaktariffer utgjør 72% av strømkostnadene.
  • Løsning:​ 300kW effekt / 500kWh kapasitet LFP-batterisystem installert.
  • Resultater:
    • Årlig reduksjon i strømkostnader: 20%;
    • Selvforbruk av solcelleenergi økt til 80%;
    • 4-timers nødbackup for kritiske produksjonslinjer.
06/26/2025
Anbefalt
Engineering
PINGALAX 80kW DC-ladestasjon: Rettferdig hurtiglading for Malaysias voksende nettverk
PINGALAX 80kW DC-ladestasjon: Pålitelig hurtiglading for Malaysias voksende nettverkDa markedet for elektriske kjøretøy (EV) i Malaysia blir mer moden, skifter efterspørselen fra grunnleggende AC-lading til pålitelige, midtbarende DC-hurtiglade løsninger. PINGALAX 80kW DC-ladestasjon er utviklet for å fylle denne viktige luke, ved å levere en optimal blanding av hastighet, nettverkssammenheng og driftsstabilitet som er nødvendig for nasjonale Ladestasjon Bygge-initiativer.Effekten på 80kW er str
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
-->
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning