Descripción general del producto
El sistema de batería Peak Shaving está diseñado para reducir los costos de electricidad al almacenar energía durante las horas de menor-horas pico y descargarla durante los picos de demanda. A diferencia de las soluciones de almacenamiento genéricas, este sistema está diseñado-en torno a la reducción del cargo por demanda, el elemento de línea controlable más grande en la mayoría de las facturas de electricidad comerciales e industriales. Integra un sistema inteligente de gestión de energía (EMS) que monitorea continuamente los perfiles de carga de las instalaciones, predice los picos y gestiona de forma autónoma los ciclos de carga/descarga para aplanar las curvas de demanda sin ninguna intervención manual.
Disponible en configuraciones modulares de 100 kWh a 5 MWh, el sistema se adapta al crecimiento de la carga de sus instalaciones. Cada unidad se envía-probada en fábrica y pre-puesta en funcionamiento, lista para una implementación rápida con una ingeniería mínima-in situ.
Por qué es importante la reducción de picos
Los cargos por demanda pueden representar el 30-70% de una factura de electricidad comercial, pero están determinados por solo unos minutos de consumo máximo cada mes. Un sistema de reducción de picos de buen tamaño se amortiza al recortar esos picos, lo que a menudo genera un retorno de la inversión en un plazo de 3 a 5 años, dependiendo de las estructuras tarifarias locales. Más allá de los ahorros directos, los perfiles de carga consistentes también reducen el estrés del transformador y extienden la vida útil de la infraestructura eléctrica aguas arriba.
Especificaciones técnicas
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Parámetro |
Especificación |
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Química de la batería |
LFP (LiFePO₄) |
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Capacidad utilizable |
100 kWh/215 kWh/500 kWh/1 MWh/2 MWh (modulares) |
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Potencia nominal |
50kW-1000kW |
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Eficiencia del viaje de ida y vuelta- |
Mayor o igual a 93,5% |
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Rango de voltaje CC |
614V-1,000V |
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Ciclo de vida |
Mayor o igual a 6000 ciclos @ 90% DoD |
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Temperatura de funcionamiento |
-20 grados a +55 grados |
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Enfriamiento |
Aire forzado/refrigeración líquida opcional |
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Comunicación |
Modbus TCP/RTU, CAN 2.0B, RS485, 4G/Wi-Fi opcional |
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Características del ccsme |
Predicción de carga, arbitraje TOU, control de umbral de demanda, monitoreo de la nube |
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Clasificación de protección |
IP55 (exterior) / IP20 (interior) |
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Certificaciones |
IEC 62619, UL 9540A, ONU 38.3, CE |
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Diseño de vida |
15 años |
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Dimensiones (por unidad de 215 kWh) |
1.300*800*2.000 milímetros |
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Peso (por unidad de 215 kWh) |
≈ 2.100 kilos |
Aplicaciones principales
Reducción del cargo por demanda
El caso de uso principal. El EMS aprende la firma de carga de su instalación durante el primer ciclo de facturación y comienza a optimizar el tiempo de descarga para reducir los picos de demanda mensuales. Las reducciones típicas de los cargos por demanda oscilan entre el 15% y el 40%.
Arbitraje de tiempo-de-uso (TOU)
Cuando se aplican tarifas TOU, el sistema cobra durante períodos de tarifa-baja y descarga durante períodos de tarifa-alta, acumulando ahorros de arbitraje de energía además de la reducción del cargo por demanda.
Optimización del factor de potencia y la tarifa de red
Coordinado con-compensación de energía reactiva en el sitio, el sistema ayuda a mantener el factor de energía por encima de los umbrales de penalización del servicio público, evitando recargos que erosionan los ahorros.
Escenarios de aplicación típicos
Planta de Manufactura con Cargas Pesadas Intermitentes
Una instalación de fabricación de acero utiliza cortadoras de plasma CNC y hornos de inducción que generan fuertes picos de demanda de 800 kW por encima de la línea base en 15 minutos. Un sistema de reducción de picos de 500 kWh/250 kW absorbe estos transitorios, limitando la demanda facturada al nivel básico.
Almacenamiento en frío y almacén refrigerado
Los bancos de compresores de una instalación de almacenamiento en frío de 20 000 m² funcionan simultáneamente durante la recuperación del descongelamiento, lo que eleva la demanda de 300 kW a más de 600 kW durante 20-30 minutos. Un sistema de 215 kWh suaviza estos picos de recuperación. Debido a que el patrón de carga es altamente predecible, el EMS logra un afeitado casi óptimo desde el primer día con un tiempo de aprendizaje mínimo.
Complejo de oficinas comerciales con carga para vehículos eléctricos
Una torre de oficinas Clase A agregó 40 cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2 en su estacionamiento, lo que aumentó la demanda pico de la tarde en un 35 %. En lugar de actualizar el transformador de la red pública, el operador del edificio instaló un sistema de reducción de picos de 1 MWh detrás del medidor existente. La batería absorbe la carga de carga del vehículo eléctrico durante las horas pico y se recarga durante la noche, posponiendo la actualización del transformador indefinidamente.
Fábrica textil con cambios estacionales en la producción
Un fabricante de textiles experimenta picos de demanda durante las tiradas de producción de temporada alta-que son 2,5* respecto de la línea base-fuera de temporada. Sin reducción de picos, la carga de demanda anual se fija en tan solo unos pocos meses de invierno. Un sistema modular de 2 MWh implementa capacidad adicional solo durante la temporada alta y luego se reduce, igualando la inversión en almacenamiento con el potencial de ahorro real.
Guía rápida de tallas
El tamaño adecuado depende de tres datos de entrada: los datos de carga del intervalo de 15 minutos de su instalación (idealmente 12 meses), la tasa de carga de demanda de su servicio público (/kW) y su límite de demanda objetivo. Como regla general:
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Pico de demanda máxima mensual |
Tamaño recomendado del sistema |
Recuperación típica |
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< 200kW above baseline |
100-215kWh/100kW |
4-6 años |
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200–500 kW por encima del valor inicial |
215-500kWh/250kW |
3-5 años |
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500–1000 kW por encima del valor inicial |
1-2MWh/500kW |
3-4 años |
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>1.000 kW por encima del valor base |
Tamaño personalizado y paralelo de varias unidades- |
Contáctenos |
Envíenos los datos de su intervalo y su factura de servicios públicos, y nuestro equipo de ingeniería le proporcionará un análisis de ahorro detallado con el retorno de la inversión proyectado.
Instalación y puesta en marcha
Cada sistema llega como una unidad autónoma-probada en fábrica-. La instalación típica requiere una plataforma de concreto nivelada (exterior) o un espacio de piso adecuado (interior), conexión de CA al panel de distribución principal y un enlace de comunicación al punto de medición de la instalación. Nuestros ingenieros de campo o socios locales certificados completan la puesta en marcha-in situ, incluida la configuración del EMS, la importación del perfil de carga y la coordinación del relé de protección, en un plazo de 1 a 2 días.
Proporcionamos documentación completa de puesta en servicio, diagramas unifilares-y soporte de integración para sistemas BMS/SCADA existentes.
Estándares y cumplimiento
IEC 62619 (Celdas de litio secundarias – Seguridad) · UL 9540A (Propagación térmica de incendios descontrolados) · UN 38.3 (Transporte de baterías de litio) · IEC 61000-6-2/6-4 (EMC) · Marcado CE · Cumplimiento del código de red disponible para los principales mercados (UE, EE. UU., AU, ME).
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