산업 및 상업용 에너지 저장 발전소는 에너지 구조를 최적화하고 전기 비용을 줄이며 전력 시스템 안정성 향상을위한 중요한 수단으로서 기업의 관심을 끌고 있습니다. 그러나 기업이 에너지 저장 발전소를 구성 할 조건이 있는지 여부는 전기 가격 메커니즘, 전기 소비 특성, 전력 인프라 및 현장 환경과 같은 여러 차원에서 체계적으로 평가해야합니다. 아래에서는 기업이 기술, 경제 및 안전의 관점에서 산업 및 상업용 에너지 저장 발전소를 구성 할 수있는 핵심 판단 요소에 대해 자세히 설명 할 것입니다.
1 전기 가격 메커니즘 및 전기 소비 특성 평가
(1) 피크 밸리 전기 가격 정책 및 가격 차이 수준
전기 가격 책정 메커니즘은 산업 및 상업적 에너지 저장의 경제적 생존력을 결정하는 핵심 요소입니다. 기업은 먼저 해당 지역에서 전기 가격 책정 정책이 시행되는지 여부를 확인하고 피크 및 밸리 기간 동안 가격 차이를 분석하는 데 중점을 둡니다. 일반적으로 피크와 계곡의 가격 차이는 에너지 저장 시스템이 "밸리 충전 및 피크 배출"을 통해 상당한 비용 절감을 달성하기 위해 {{{0}}. 8 위안\/kWh 이상에 도달해야합니다. 피크와 밸리의 가격 차이가 작 으면 (예를 들어 0.6 위안\/kWh) 에너지 저장 시스템의 투자 수익주기가 크게 확장되고 경제적 생존력을 잃을 수도 있습니다.
또한, 피크 기간 (여름 전기 소비 피크)이 있는지 여부에주의를 기울여야합니다. 정상 피크 기간보다 최고 기간 동안 회사의 전기 가격이 상당히 높아지고 전기 부하가 집중되면 에너지 저장 시스템은 목표 배출을 통해 전기 비용을 더욱 줄일 수 있습니다.
(2) 총 전기 소비 및 하중 변동
1. 총 전기 소비에 대한 임계 값 :
기업의 연간 전기 소비는 용량 구성 및 에너지 저장 시스템의 효율적인 활용을 지원하기 위해 특정 규모 (일반적으로 2 백만 kWh 이상)에 도달해야합니다. 총 전기 소비가 너무 낮은 경우 (예 : 연간 백만 kWh 미만), 에너지 저장 시스템의 설치 용량은 제한적이며 단위 용량 당 고정 비용 할당이 높아 8 년 이상의 투자 수익 기간과 경제 효율이 감소합니다.
2. 부하 기간 분포 :
피크, 계곡 및 정상 기간 동안 기업의 전기 부하의 비율을 분석해야합니다. 피크 기간 동안의 전기 소비 비율 (스파이크 포함)이 높고 (예를 들어 40%를 초과 함), 계곡 기간 (예 : 야간) 기간 동안 안정적인 부하 기간이있는 경우 에너지 저장 시스템은 "피크 면도 및 계곡 충전"의 역할을 완전히 수행 할 수 있습니다. 반대로, 기업의 전기 부하가 하루 종일 균일하거나 (예 : 평면에서만 생산), 피크 전기 소비의 비율이 20%미만인 경우 에너지 저장 시스템의 피크 면도 값이 크게 줄어 듭니다. 예를 들어, 피크 부하가 집중되어 있고 긴 지속 시간이있는 데이터 센터 및 반도체 공장과 같은 전형적인 고 에너지 소비 기업은 에너지 저장 구성에 이상적인 객체입니다.
3. 연간 생산 일 및 연속성 :
기업의 연간 생산 일은 320 일을 초과하고 종료 및 유지 보수 기간이 비교적 짧습니다. 계절별 종료가 빈번한 경우 (예 : 연간 중단과 같은 50 일) 에너지 저장 시스템의 연간 활용 시간이 감소하여 단위 용량 수익이 감소합니다.

2 전력 시스템에 대한 변압기 부하 및 적응성
(1) 변압기의 나머지 용량 평가
트랜스포머는 전력 접근을위한 핵심 장비이며 나머지 용량은 에너지 저장 시스템의 충전 용량을 직접 결정합니다. 기업은 전기 요금 또는 전력 모니터링 시스템을 통해 정격 용량 및 실제로드 속도를 얻어야합니다 (특히 계곡 및 평화 시간 동안 부하 상황에주의를 기울이면). 밸리 충전 중에 에너지 저장 시스템은 새로운 전기 부하를 추가하는 것과 같습니다. 충전 전력의 합 및 기존 부하가 변압기의 정격 용량의 90%를 초과하지 않도록해야합니다.
변압기가 오랫동안 높은 부하로 작동하고 밸리 섹션의 나머지 용량이 불충분 한 경우 변압기 용량 확장 및 리노베이션에 우선 순위가 부여되거나 에너지 저장 및 충전 전략을 조정해야합니다 (예 : 플랫 섹션의 용량을 충전하기 위해) 변압기 과부하 및 전력 시스템의 안전에 영향을 줄 수 있습니다.
(2) 전력 시스템 구조 및 액세스 조건
1. 변압기 및 중복 설계 수 :
회사에 여러 변압기 (예 : 분산 전원 공급 장치 시스템)가있는 경우 각 변압기의 하중 분배 및 이들 간의 백업 관계를 평가해야합니다. 중복 시스템은 전원 공급 장치 신뢰성을 향상시킬 수 있지만 에너지 저장 액세스의 복잡성을 증가시킬 수 있으며 (예 : 여러 액세스 포인트의 조정 제어) 전기 1 차 배선도 (일반적으로 저전압 측면에서 400V 버스 바를 선택하는)를 통해 최적의 액세스 위치를 결정해야합니다.
2. BI 방향 흐름 기능 및 보호 구성 :
에너지 저장 시스템은 양방향 에너지 흐름 (배출 중에 하중에 전력을 충전하고 전력을 공급하는 동안 그리드에서 전력을 차지함)을 지원하므로 전압 레벨 (일반적으로 380V\/400V), 현재 용량 및 액세스 포인트의 위상 매칭을 확인해야합니다. 동시에 전력망과의 간섭을 피하기 위해 반 플로우 보호, 오버로드 보호 및 기타 장치를 구성해야합니다.
3. 태양 광 발전과 같은 분산 에너지 원과의 협력 :
기업이 이미 설치했거나 태양 광 시스템을 설치할 계획이라면 "통합 라이트 스토리지"설계에 우선 순위가 부여되어야합니다. 동일한 그리드 액세스 포인트에서 에너지 저장 설치는 태양 광 확장 공간에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 태양 광 잉여 및 에너지 저장의 조정 된 운영을 보장하기 위해 태양 광 설치 규모, 액세스 방법 및 자체 사용 비율을 미리 계획해야합니다 (예 : 태양 광 잉여 전기 충전을 우선 순위를 정하고 계곡 기간 동안 그리드에서 전기 구매를 줄이는 것).

3 사이트 환경 및 안전 준수
(1) 현장 선택 요구 사항
1. 지리적 및 환경 조건 :
지형 및 공간 : 평평하고 건조한 실외 현장을 선택하십시오 (실내 설치는 환기 및 열 소산 요구 사항을 충족해야합니다), 직사광선 및 물 축적 영역을 피하기 위해 장비 온도 제어 에너지 소비를 줄입니다. 이 사이트는 에너지 저장 장비의 무게 (전형적인 20 피트 에너지 저장 용기의 무게가 약 30 톤)와 운송 및 리프팅 채널 (너비가 4 미터 이상인)을 지원하기에 충분한 경화지면이 있어야합니다.
안전 거리 : "전기 화학 에너지 저장 발전소를위한 설계 코드"(GB 51048)와 같은 표준을 준수하고 사무실 및 주거 지역에서 안전한 거리를 유지하고 (일반적으로 배터리 실과 건물 사이의 거리는 5 미터 이상) 화재 분리 벨트를 설정해야합니다. 가연성 및 폭발성 장소 (예 : 화학 플랜트, 주유소)에 가까운 경우 추가 보호 조치를 취해야합니다.
2. 유통 실에서의 거리 :
에너지 저장 시스템은 케이블 길이를 단축하고 라인 손실을 줄이며 건설 비용을 낮추기 위해 유통 실 (100 미터 이하의 권장 거리)에 가능한 한 가깝게 위치해야합니다. 동시에 복잡한 파이프 라인 수정을 피하기 위해 케이블 트렌치 방향 및 브리지 레이아웃과 같은 실제 조건을 고려해야합니다.
(2) 준수 검토
1. 토지 자연과 계획 :현장은 지역 도시 계획 및 토지 이용 통제 요구 사항에 따라 산업 또는 상업 토지 여야합니다. 임대 사이트는 임대 기간이 에너지 저장 시스템의 투자 수익 기간 (일반적으로 10-15 년)을 포함하고 부동산 소유자로부터 승인을 받도록해야합니다.
2. 화재 및 안전 수용 :지역 소방서의 요구 사항에 따라 자동 소화 시스템, 가스 누출 모니터링 장치 등을 구성해야하며 안전한 대피 경로를 예약해야합니다. 에너지 저장 시스템은 CE 및 UL과 같은 관련 인증을 통과해야하며 배터리 유형은 고 안전 리튬 철 포스페이트 재료의 사용 우선 순위를 정해야합니다 (니켈 코발트 망간 배터리에서 열 런 어웨이의 위험을 피하기 위해).
3. 환경 영향 평가 :일부 지역은 특히 밀집된 지역에서 에너지 저장 프로젝트 (예 : 노이즈 및 전자기 방사선 테스트와 같은)에 대한 환경 영향 제출이 필요합니다. 특히 밀집된 지역에서는 장비 운영 노이즈가 60 데시벨 미만이며 전자기 방사선이 국가 표준을 충족하도록 보장합니다.

4 엔터프라이즈 유형 및 특별 요구
(1) 고 에너지 소비 및 변동 부하 기업
제조 산업 (철강, 화학 및 기계식 처리와 같은), 데이터 센터, 대형 쇼핑몰 및 기타 기업은 높은 전기 소비의 특성과 피크 및 밸리 하중의 상당한 차이를 가지므로 에너지 저장 구성의 주요 목표를 달성합니다.
(2) 전력 품질에 민감한 기업
정밀 제조, 전자 반도체, 바이오 제약 및 기타 산업은 전압 안정성 및 전원 공급 장치 연속성에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 에너지 저장 시스템은 전력망의 변동에 빠르게 (밀리 초)에 응답하여 생산 장비의 작동을 보장하고 전력 정전 또는 전압 감소로 인한 결함 속도 또는 장비 손상의 증가를 피하기위한 백업 전원 역할을 할 수 있습니다.
(3) 녹색 변화 및 정책 주도 기업
EU 탄소 관세 (CBAM)와 같은 무역 장벽의 구현으로 철강, 알루미늄 및 전기와 같은 수출 지향 기업은 배출량을 줄이기위한 압력에 직면하고 있습니다. 에너지 저장 시스템을 구성하면 기업이 태양 광 발전 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지 원을 통합하고, 탄소 배출 강도를 줄이고, ESG 성능을 향상 시키며, 투자 보조금, 피크 밸리 가격 차이 보상 등과 같은 지방 정부 에너지 저장 보조금 정책을 즐기는 데 도움이 될 수 있습니다.

5 경제 계산 및 제도 설계
1. 데이터 수집 및 현장 조사 :
전기 청구서 목록 (전기 가격 구조 및 청구 방법 포함), 15 분 부하 곡선, 변압기 매개 변수, 유통 룸 도면, 사이트 사진 및 기타 기업 정보를 수집하고 자세한 설문 조사 보고서를 작성해야합니다.
2. 예비 용량 계산 :
피크 및 밸리 기간 동안의 하중 차이, 변압기의 나머지 용량 및 대상 방전 기간 (예 : 2- 시간 피크 배출), 에너지 저장 시스템의 전력 (KW) 및 용량 (KWH)이 예비 결정됩니다. 예를 들어, 피크 하중 갭이 500kW이고 방전 시간이 4 시간 인 경우 에너지 저장 용량은 2000kWh 이상이어야합니다.
3. 수익 시뮬레이션 및 민감도 분석 :
에너지 저장 시스템의 운영을 시뮬레이션함으로써 연간 충전 및 배출 용량, 전기 비용 절감 및 투자 급여 기간을 계산하십시오. 전기 가격 책정 정책, 장비 저하 (연간 용량 저하율이 3%이하 또는 동일)의 변화의 영향 및 다중 시나리오 수익 계획을 개발하기위한 기타 요인을 고려해야합니다.
4. 기술 체계 설계 :
에너지 저장 시스템 (컨테이너, 모듈 식 배터리 클러스터), 액세스 방법 (저전압 측면 그리드 연결), 제어 전략 (자동 피크 밸리 스위칭, 실시간로드 모니터링)의 장비 선택을 명확하게 정의하고 안전하고 효율적인 작동을 보장하기 위해 지원하는 화재 방지, 모니터링 및 통신 시스템을 제공합니다.
기업의 산업 및 상업용 에너지 저장 발전소의 구성은 전기 가격 메커니즘, 전기 소비 특성, 변압기 용량, 현장 조건 및 정책 환경과 같은 다양한 요인을 포괄적으로 고려해야하는 복잡한 기술 및 경제 결정입니다. 과학적 예비 평가를 통해 기업은 구성 조건이 있는지 여부와 최적의 에너지 저장 솔루션을 설계하는 방법을 명확히 할 수 있습니다.





