
Ⅰ. Енергетски предизвици и вредност на енергијата за складирање во трговски центри
Како комплекси со висок консум на енергија, трговските центри имаат специфични карактеристики на потрошувачкиот профил:
Системите за складирање на енергија намалуваат трошоците на електрицитет за 20%–40% и подобруваат надежноста на мрежата преку три основни функции: искривување на пиштог, управување со барањето и резервна поддршка при криза.
Ⅱ. Дизајн на архитектурата на системот
1. Конфигурација на хардвер
|
Компонента |
Технички спецификации |
Функција |
|
Батерија (ESS) |
LFP клетки (циклус на живот ≥6,000 циклуси) |
Висока безопасност, долг период на живот; поддржува 2 дневни циклуси на полнеж/разполнеж |
|
Двуправец PCS |
Инвертор со висока фреквенција (Одговор <10ms, ≥95% ефикасност) |
Превртување AC/DC; беспрекинато превклучување на мрежа/без мрежа |
|
Паметен распределителен јазол |
Мулти-циркуит автоматско превклучување |
Аллокација на моќ до критични оптери (нпр. контрола на пожар, хладна верига) |
|
Систем за управување со енергија (EMS) |
AI-поведено прогнозирање на оптер и оптимизација на стратегија |
Динамично прилагодување на графици за полнеж/разполнеж за максимизирање на ROI |
2. Топологија на структурата
• Флексибилна интеграција: Поддржува DC куплање со сончеви PV или AC куплање со мрежа, прилагодливо за нови/обновени проекти.
• Мулти-ниво редунданција: Системите за пожарски аларми работат независно (≥3 часа резервна поддршка) за да се осигура емергентна евакуација.
Ⅲ. Основни функции и применети сценарија
1. Подобрување на економичката ефикасност
• Арбитраж на пиштог-долина: Полнеж во долинско време (0:00–8:00) и располнеж во пиштог час; IRR достигнува 13%–20%.
• Управување со барање на тарифи: Извршување на линии на оптер, намалување на такси за капацитет на трансформатор (за корисници >315kVA).
• Доход од барање на одговор: Участвување во програми за исцрпување на пиштог.
2. Обезбедување на стабилност
• Беспрекината резервна поддршка: Превклучување без мрежа <10ms; нулто прекинување за лифтови/системи за безбедност.
• Оптимизација на квалитетот на моќта: Митигирање на пониски на напон/гармоници за заштита на осетлива опрема (нпр. центри за податоци).
3. Интеграција на зелена енергија
• Интеграција на PV-складирање-полнеж:
o Сончеви на покрив → ESS складира извршина енергија → ја живее EV полнежници.
o Повишува самопотребата на обновливите до 80%, намалувајќи ги емисиите на углерод.
Ⅳ. Паметни стратегии за контрола
|
ЕМС Јадрени алгоритми |
Стратегија |
Имплементација |
Придобивка |
|
Динамичко искривување на пиштог-долина |
Оптимизира временски периоди за полнеж/разполнеж користејќи TOU тарифи и прогнози за оптер |
2 дневни циклуси; максимизира приход |
|
|
Управување со барање |
Реално време мониторинг на оптер; ESS компенсира пиштог |
Намалува трошоците за унапредување на трансформатор |
|
|
Мулти-целска оптимизација |
Балансира трошоци (разлики во цена) против временски период на батеријата (број на циклуси) |
Проширува животниот период на системот до 10 години |
Ⅴ. Имплементација & анализа на ROI
1. Процес на испорака
2. Модел на враќање на инвестиција
|
Артикал |
Вредност |
Опис |
|
CAPEX |
¥1.2–1.5/Wh |
Вклучува опрема, инсталација, пристап до мрежа |
|
Структура на годишниот приход |
||
|
Приход од пиштог-долина |
60%–70% |
Разлика во цена до ¥0.8/kWh |
|
Спестување на такса за барање |
20%–30% |
Намалување на такси за капацитет на трансформатор |
|
Период на враќање на инвестиција |
5–7 години |
IRR >12% (вклучувајќи субсидии) |
Ⅵ. Иновација: Од ефикасност до "Центар без углерод"