Energiespeicher-Stromversorgungssystem

Energiespeicher-Stromversorgungssystem

Einleitung Da der Bedarf an Energiesystemflexibilität zusammen mit dem rapiden Rückgang der Kosten von Speichertechnologien, insbesondere von Lithium-Ionen-Batterien, zugenommen hat, hat das Interesse an Energiespeicher-Stromversorgungssystemen stark an Bedeutung gewonnen. Da sich immer mehr Forscher mit der Speicherung von Batterieenergie befassen ...

Produkteinführung

Einführung
Da der Bedarf an Energiesystemflexibilität zusammen mit dem rapiden Rückgang der Kosten von Speichertechnologien, insbesondere von Lithium-Ionen-Batterien, zugenommen hat, hat das Interesse an Energiespeicher-Stromversorgungssystemen stark an Bedeutung gewonnen. Da immer mehr Forscher die Batteriespeicherung als mögliche Lösung für eine kostengünstige, netzgroße Speicherung erneuerbarer Energien betrachten und Regierungen versuchen, sie in ihre Stromsysteme zu integrieren, um ihre CO2-Neutralitätsziele zu erreichen, wird dieser Technologiebereich exponentiell wachsen im Wert.


Was ist Batteriespeicher?
Batterie-Energiespeicher-Stromversorgungssysteme sind wiederaufladbare Batteriesysteme – ähnlich wie die Batterie in Ihrem Telefon wiederaufladbar ist – die in Zeiten, in denen das Angebot die Nachfrage übersteigt, Energie aus erneuerbaren Quellen oder dem Stromnetz speichern und diese Energie den Endbenutzern zur Verfügung stellen, wenn sie benötigt wird. Batterie-Energiespeichersysteme sind jedoch so viel mehr als Ihre Standard-Li-Ionen-Batterie; Sie enthalten fortschrittliche Technologie, die herkömmliche Batterien nicht bieten. Dadurch können sie Aufgaben wie Spitzenausgleich und Lastverlagerung durchführen.


Arbeitsprinzipien
1. Laden: Während der Tagesstunden (oder bei Wind im Falle von Windparks) wird das Batterie-Energiespeicher-Stromversorgungssystem durch saubere Energie aufgeladen, die durch das Sonnenlicht erzeugt wird.
2. Optimierung: Intelligente Technologie und Batteriesoftware nutzen Algorithmen, Daten und Wettermuster, um den besten Zeitpunkt für die Nutzung der gespeicherten Energie zu ermitteln.
3. Entladen: In Zeiten hoher Nutzung und hohem Bedarf wird Energie aus der Batterie entladen und ins Netz eingespeist. Dies reduziert die Energiebedarfsgebühren.


Anwendungen
Batterieenergiespeichersysteme haben viele Anwendungen, sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich. Zu den gewerblichen Anwendungen gehören Lastverlagerung, Spitzenausgleich, Netzdienste und Notfall-Backup, wohingegen private Anwendungen auch die Stromversorgung netzunabhängiger Häuser und den Eigenverbrauch umfassen.

Hier sehen Sie einige dieser Anwendungen im Detail:

Spitzenrasur
Peak Shaving gilt als eine der wichtigsten Energiespeicheranwendungen im gewerblichen Bereich. Bei Unternehmen, die Stromtarife nach Bedarf abrechnen, können etwa 30 bis 70 Prozent der Stromrechnungen aus Verbrauchsgebühren bestehen, was teuer werden kann. Allerdings können Batteriespeichersysteme gewährleisten, dass in Spitzenzeiten ab einem vordefinierten Schwellenwert keine Leistung aus dem Stromnetz bezogen wird. Stattdessen wird es aus dem Batteriesystem entnommen, wodurch teure Bedarfsgebühren vermieden werden.

Lastverlagerung
Batterie-Energiespeichersysteme ermöglichen es gewerblichen Nutzern, den Energieverbrauch zu verlagern, indem sie Batterien mit erneuerbarer Energie laden oder wenn Netzstrom am günstigsten ist, und die Batterien dann entladen, wenn es teurer ist.

Erneuerbare Integration
Batteriespeicher können dazu beitragen, die Leistung zyklischer erneuerbarer Stromerzeugungsquellen zu glätten, z. B. Tag und Nacht, Sommer und Winter, starker Wind und schwacher Wind. Dadurch kann die Erzeugung erneuerbarer Energien die Konsistenz und Zuverlässigkeit traditioneller Energiequellen aus fossilen Brennstoffen nachahmen.


Typen
Lithium-Ionen (Li-Ion)
Lithium ist das leichteste aller Metalle und bietet die höchsten Energiemöglichkeiten. Auf Lithium-Metallanoden basierende wiederaufladbare Batterien können enorme Energiedichten liefern und sind deshalb so weit verbreitet. Zu den weiteren Vorteilen von Li-Ion gehören die hohe Kapazität, der geringe Innenwiderstand und relativ kurze Ladezeiten.
 

Daten

Akku-Typ

LifePO4-Lithium-Akku

Stromspannung

3.2V

Kapazität

200Ah

Modell

MECC69

Lebensdauer

Größer oder gleich 4000 Mal

Gewicht

4,2 kg

Schutzfunktion

Mit Lade- und Entladeschutz

zertifiziertes Produkt

UN38.3

Zellstandard

Eine Produktbatterie

Ladetemperatur (Grad)

0 Grad ~ plus 35 Grad

Maximaler Dauerladestrom

1C

Maximaler Dauerentladestrom

3C

Entladungsbetriebstemperatur

-30-60 Grad

Produktgröße

54 * 173 * 205 (mm)

 

 

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