Unsa ka daghan ang imong nahibal-an bahin sa BESS?

Ang Battery Energy Storage System (BESS) usa ka dako nga sistema sa baterya base sa koneksyon sa grid, nga gigamit alang sa pagtipig sa elektrisidad ug enerhiya. Gihiusa niini ang daghang mga baterya aron mahimong usa ka hiniusa nga aparato sa pagtipig sa enerhiya.

1. Baterya Cell: Isip usa ka bahin sa sistema sa baterya, kini nag-convert sa kemikal nga enerhiya ngadto sa elektrikal nga enerhiya.

2. Baterya Module: Gilangkuban sa daghang mga serye ug parallel nga konektado nga mga selula sa baterya, kini naglakip sa Module Battery Management System (MBMS) aron mamonitor ang operasyon sa mga selula sa baterya.

3. Baterya Cluster: Gigamit sa pag-accommodate sa daghang serye nga konektado nga mga module ug Battery Protection Units (BPU), nailhan usab nga battery cluster controller. Ang Battery Management System (BMS) alang sa cluster sa baterya nagmonitor sa boltahe, temperatura, ug status sa pag-charge sa mga baterya samtang nag-regulate sa ilang mga siklo sa pag-charge ug pagdiskarga.

4. Energy Storage Container: Mahimong magdala ug daghang parallel-connected nga mga cluster sa baterya ug mahimong masangkapan sa ubang dugang nga mga sangkap alang sa pagdumala o pagkontrol sa internal nga palibot sa sudlanan.

5. Power Conversion System (PCS): Ang direct current (DC) nga namugna sa mga baterya gi-convert ngadto sa alternating current (AC) pinaagi sa PCS o bidirectional inverters para sa transmission ngadto sa power grid (mga pasilidad o end-users). Kung gikinahanglan, kini nga sistema mahimo usab nga makuha ang gahum gikan sa grid aron ma-charge ang mga baterya.

 

Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya sa Baterya (BESS) 2

 

Unsa ang prinsipyo sa pagtrabaho sa Battery Energy Storage Systems (BESS)?

Ang prinsipyo sa pagtrabaho sa Battery Energy Storage System (BESS) nag-una naglakip sa tulo ka proseso: pag-charge, pagtipig, ug pagdiskarga. Atol sa proseso sa pag-charge, ang BESS nagtipig sa elektrisidad nga enerhiya sa baterya pinaagi sa eksternal nga tinubdan sa kuryente. Ang pagpatuman mahimong direkta nga kasamtangan o alternating nga kasamtangan, depende sa disenyo sa sistema ug mga kinahanglanon sa aplikasyon. Kung adunay igo nga gahum nga gihatag sa gawas nga gigikanan sa kuryente, ang BESS nagbag-o sa sobra nga kusog sa enerhiya sa kemikal ug gitipigan kini sa mga rechargeable nga baterya sa usa ka nabag-o nga porma sa sulod. Atol sa proseso sa pagtipig, kung adunay dili igo o wala’y magamit nga eksternal nga suplay, ang BESS nagpabilin nga hingpit nga na-charge nga gitipigan nga enerhiya ug gipadayon ang kalig-on niini alang sa umaabot nga paggamit. Atol sa proseso sa pagdiskarga, kung adunay panginahanglan sa paggamit sa gitipigan nga enerhiya, ang BESS nagpagawas sa usa ka angay nga kantidad sa enerhiya sumala sa panginahanglan alang sa pagmaneho sa lainlaing mga aparato, makina o uban pang porma sa mga karga.

 

Unsa ang mga benepisyo ug mga hagit sa paggamit sa BESS?

Ang BESS makahatag ug lain-laing mga benepisyo ug serbisyo sa sistema sa kuryente, sama sa:

1. Pagpauswag sa integrasyon sa renewable energy: Ang BESS makatipig ug sobra nga renewable energy sa panahon sa taas nga henerasyon ug ubos nga panginahanglan, ug buhian kini sa panahon sa ubos nga henerasyon ug taas nga panginahanglan. Mahimo kini nga makunhuran ang pagpugong sa hangin, mapaayo ang rate sa paggamit niini, ug mawagtang ang intermittency ug pagkausab niini.

2. Pagpauswag sa kalidad sa kuryente ug kasaligan: Ang BESS makahatag og paspas ug flexible nga tubag sa pag-usab-usab sa boltahe ug frequency, harmonics, ug uban pang mga isyu sa kalidad sa kuryente. Mahimo usab kini nga usa ka backup nga gigikanan sa kuryente ug pagsuporta sa itom nga pagsugod nga function sa panahon sa mga outage sa grid o mga emerhensya.

3. Pagkunhod sa peak demand: Ang BESS mahimong maningil sa mga oras nga wala sa peak kung ang presyo sa elektrisidad ubos, ug ang pag-discharge sa peak hours kung taas ang presyo. Kini makapakunhod sa kinatas-ang panginahanglan, makapaubos sa gasto sa elektrisidad, ug makalangan sa panginahanglan alang sa bag-ong henerasyon nga pagpalapad sa kapasidad o pagpausbaw sa transmission.

4. Pagpaubos sa greenhouse gas emissions: Ang BESS makapakunhod sa pagsalig sa fossil fuel-based generation, ilabi na sa peak periods, samtang nagdugang sa bahin sa renewable energy sa power mix. Kini makatabang sa pagpakunhod sa greenhouse gas emissions ug pagpagaan sa mga epekto sa climate change.

 

Bisan pa, ang BESS nag-atubang usab sa pipila ka mga hagit, sama sa:

1. Taas nga gasto: Kung itandi sa ubang mga tinubdan sa enerhiya, ang BESS medyo mahal, labi na sa mga termino sa mga gasto sa kapital, gasto sa operasyon ug pagmentinar, ug gasto sa lifecycle. Ang gasto sa BESS nagdepende sa daghang mga hinungdan sama sa tipo sa baterya, gidak-on sa sistema, aplikasyon, ug kahimtang sa merkado. Samtang ang teknolohiya mohamtong ug motaas, ang gasto sa BESS gilauman nga mokunhod sa umaabot apan mahimo gihapon nga babag sa kaylap nga pagsagop.

2. Mga isyu sa kaluwasan: Ang BESS naglangkit sa taas nga boltahe, dako nga sulog, ug taas nga temperatura nga makahatag ug potensyal nga mga risgo sama sa mga peligro sa sunog, pagbuto, pagkurog sa kuryente ug uban pa. Ang BESS usab adunay mga delikado nga mga butang sama sa mga metal, acid ug electrolytes nga mahimong hinungdan sa peligro sa kinaiyahan ug kahimsog kung dili madumala o ilabay sa hustong paagi. Ang estrikto nga mga sumbanan sa kaluwasan, mga regulasyon ug mga pamaagi gikinahanglan alang sa pagsiguro sa luwas nga operasyon ug pagdumala sa BESS.

5. Epekto sa kinaiyahan: Ang BESS mahimong adunay negatibo nga mga epekto sa kinaiyahan lakip na ang pagkahurot sa kahinguhaan, mga isyu sa paggamit sa yuta nga mga problema sa paggamit sa tubig nga pagmugna sa basura, ug mga kabalaka sa polusyon. Ang BESS nanginahanglan ug daghang mga hilaw nga materyales sama sa lithium, cobalt, nickel, copper ug uban pa, nga nihit sa tibuok kalibutan uban sa dili patas nga pag-apud-apod. Ang BESS usab naggamit sa tubig ug yuta alang sa pag-instalar, ug operasyon sa paghimo sa pagmina. kalidad.Ang mga epekto sa kinaiyahan kinahanglang tagdon pinaagi sa pagsagop sa malungtarong mga gawi aron mamenosan ang mga epekto niini kutob sa mahimo.

 

Unsa ang mga nag-unang aplikasyon ug mga kaso sa paggamit sa BESS?

Ang BESS kaylap nga gigamit sa nagkalain-laing industriya ug aplikasyon, sama sa power generation, energy storage facility, transmission ug distribution lines sa power system, ingon man electric vehicle ug marine system sa sektor sa transportasyon. Gigamit usab kini sa mga sistema sa pagtipig sa enerhiya sa baterya alang sa residensyal ug komersyal nga mga bilding. Kini nga mga sistema makatubag sa mga panginahanglan sa pagtipig sa sobra nga enerhiya ug makahatag og backup nga kapasidad aron mamenosan ang sobra nga karga sa transmission ug distribution lines samtang gipugngan ang congestion sa transmission system. Ang BESS adunay hinungdanon nga papel sa mga micro grid, nga giapod-apod nga mga network sa kuryente nga konektado sa panguna nga grid o naglihok nga independente. Ang mga independente nga micro grids nga nahimutang sa hilit nga mga lugar mahimong makasalig sa BESS inubanan sa mga intermittent renewable energy sources aron makab-ot ang stable nga pagmugna sa kuryente samtang nagtabang sa paglikay sa taas nga gasto nga nalangkit sa mga makina sa diesel ug mga isyu sa polusyon sa hangin. Ang BESS moabut sa lain-laing mga gidak-on ug mga configuration, nga angay alang sa gagmay nga mga gamit sa panimalay ug mga dagkong sistema sa utility. Mahimo silang ma-install sa lainlaing mga lokasyon lakip ang mga balay, komersyal nga mga bilding, ug mga substation. Dugang pa, mahimo silang magsilbi nga emergency backup nga mga gigikanan sa kuryente sa panahon sa mga blackout.

 

Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya sa Baterya (BESS) 1

 

Unsa ang lainlain nga klase sa baterya nga gigamit sa BESS?

1. Ang lead-acid nga mga baterya mao ang labing kaylap nga gigamit nga matang sa baterya, nga naglangkob sa mga lead plate ug sulfuric acid electrolyte. Gitahod sila pag-ayo tungod sa ilang mubu nga gasto, hingkod nga teknolohiya, ug taas nga kinabuhi, kasagaran gigamit sa mga lugar sama sa pagsugod sa mga baterya, mga gigikanan sa emerhensya nga kuryente, ug gamay nga pagtipig sa enerhiya.

2. Lithium-ion batteries, usa sa labing popular ug advanced nga mga matang sa mga baterya, naglangkob sa positibo ug negatibo nga mga electrodes nga hinimo gikan sa lithium metal o composite nga mga materyales uban sa organic solvents. Sila adunay mga bentaha sama sa taas nga densidad sa enerhiya, taas nga kahusayan, ug ubos nga epekto sa kinaiyahan; nagdula usa ka hinungdanon nga papel sa mga mobile device, mga de-koryenteng salakyanan, ug uban pang mga aplikasyon sa pagtipig sa enerhiya.

3. Ang flow batteries kay rechargeable energy storage device nga naglihok gamit ang liquid media nga gitipigan sa external tanks. Ang ilang mga kinaiya naglakip sa ubos nga densidad sa enerhiya apan taas nga kahusayan ug taas nga serbisyo sa kinabuhi.

4. Dugang pa niini nga mga opsyon nga gihisgutan sa ibabaw,adunay uban pang mga matang sa BESS nga magamit alang sa pagpili sama sa sodium-sulfur batteries,nickel-cadmium batteries,ug super capacitors; ang matag usa adunay lain-laing mga kinaiya ug performance nga angay alang sa lain-laing mga senaryo.


Oras sa pag-post: Nob-22-2024