Разбор примеров

Фотоэлектрические проекты с накопителями: примеры

Фотоэлектрические проекты с накопителями: примеры
Фотоэлектрические проекты с накопителями: примеры

С ростом доли возобновляемой энергии в энергосистеме оснащение солнечных и ветряных электростанций системами хранения энергии стало отраслевым стандартом. В этой статье рассматриваются три реальных проекта, чтобы разобрать подходы к конфигурации систем хранения в различных сценариях.

Пример 1: Добавление накопителей на солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Нинся

Этот проект представляет собой крупную наземную солнечную электростанцию, оснащённую системой хранения энергии. Основная цель — увеличение доли возобновляемой энергии и использование модели совместного хранения. Благодаря струнной системе хранения с напряжением 1500 В реализовано управление на уровне батарейных кластеров, что повышает общую способность станции к регулированию пиковых нагрузок.

Пример 2: Добавление накопителей на ветряной электростанции в Ганьсу

Выходная мощность ветряной электростанции сильно колеблется, поэтому основная роль накопителей — сглаживание кривой выходной мощности и повышение дружелюбности к сети. В проекте используется централизованная система хранения с напряжением 1500 В, работающая в координации с повышающей подстанцией ветряной электростанции.

Пример 3: Солнечная электростанция мощностью 100 МВт с накопителями во Внутренней Монголии

Солнечный проект в уезде Дэнкоу (Внутренняя Монголия) оснащён системой хранения на основе наружных шкафов со струнной архитектурой. Модульное развёртывание адаптировано к песчаной местности и учитывает как потребности в регулировании частоты, так и в регулировании пиковых нагрузок.

Общие выводы

  • Струнные системы подходят для сценариев с большими различиями в режимах работы, а централизованные — для равномерных высокомощных нагрузок
  • Системы с напряжением 1500 В имеют явное преимущество по стоимости за кВт·ч в крупных проектах
  • Жидкостное охлаждение значительно продлевает срок службы батарей в жарких регионах

Практические детали выбора системы хранения

При выборе подходящей системы хранения для конкретного проекта необходимо учитывать множество факторов для обеспечения оптимальной производительности и экономической эффективности. Во-первых, следует определить ёмкость и мощность системы хранения, исходя из климатических условий, потребностей сети и предполагаемого режима использования. Во-вторых, ключевым является выбор типа батарей: на рынке преобладают литий-ионные и свинцово-кислотные, каждая из которых имеет свои области применения и технические особенности.

  • Оценка срока службы при различных технологических подходах
  • Сравнение гарантийных условий и сервисной поддержки поставщиков
  • Изучение опыта и примеров системных интеграторов

Экономический анализ: оценка срока окупаемости инвестиций

Для новых энергетических станций добавление накопителей требует значительных первоначальных вложений, но в долгосрочной перспективе значительно повышает экономическую эффективность проекта. За счёт сглаживания пиков и заполнения провалов, а также участия в торговле на рынке электроэнергии, система хранения может приносить дополнительный доход. По данным отрасли, в идеальных условиях внутренняя норма доходности солнечных или ветряных станций с накопителями может увеличиться на 5–10%, а срок окупаемости обычно составляет 6–8 лет.

  • Использование программных инструментов для моделирования финансовых показателей в различных сценариях
  • Прогнозирование на основе исторических данных аналогичных проектов
  • Регулярный пересмотр и корректировка стратегии для оптимизации долгосрочной доходности
Связаться с нами