Ett energilageringskraftverk (allt detta är bara stora sätt att säga en stor maskin som lagrar energi). Detta är nödvändigt för att försäkra att det finns tillräckligt med kraft för alla när de behöver det. Koltrastar är speciellt viktiga eftersom de lagrar denna energi för senare, vilket kan göra oss människor mer försiktiga med vår energianvändning. I detta dokument kommer vi att diskutera hur energilageringssanteringar fungerar, deras användningsområden och också några riktlinjer för att ha en bra plan för energilagring.
Energilagringssystem har flera tillämpningar. De hjälper oss att utnyttja vår energi när den är på hög nivå och hålla oss samman när den är på lägre nivå. Särskilt när man tar hänsyn till att energi från andra källor som vind/sol kanske inte alltid producerar samma mängd effekt varje sekund. Ta produktionen av förnybar energi som exempel; hur vindig eller soligt det är påverkar vad som kommer ut. Det kan hända att solen skiner starkt, och vi har mer energi än vi behöver – men det finns också dagar då det inte gör det. Energilagringsenheter låter oss spara förnybar energi för senare. De förbättrar också uthålligheten och cybersäkerheten för elförsörjningen, vilken alla bero på i våra dagliga liv.
Energi lagras i energilager på flera sätt, och att förstå dessa metoder hjälper oss att förstå hur viktiga de är. Ett välkänt exempel: batterier, som i leken eller sak du har och som behöver två AA. Dessa fungerar som en bank för att lagra och ge ut energi när du behöver den. Det andra sättet för denna funktion kallas pumpad hydroenergilagring. Ett system med två stora vattnes tankar (staplat en över den andra) I grund och botten används överflödande energi för att pumpa upp vattnet från den nedre tanken till den övre. När vi vill ha strömmen, flödar vattnet tillbaka ner och snurrar turbiner som producerar el. Denna process är nästan liknande att använda gravitation som hjälpmedel för att skapa energi! Flyhjul, till exempel, snurrar för att lagra energi; komprimerad luft fänger högtrycksgas i en behållare medan termisk lagring lagrar värme tills senare.
Funktioner av lagringsanläggningar -- Lagringsanläggningar har en viktig roll i att hjälpa oss balansera vår energiförbrukning med vad vi är kapabla att producera. De fänger nämligen el när den inte behövs och laddar sedan tillbaka dem till systemet istället för att använda konventionella källor av energi som kol eller gas. Balanseringschema (BS): har särskild betydelse för förnybara energikällor som kanske inte kan leverera på begäran vid alla tidpunkter, eftersom vind- och solkraft skiljer sig åt när det gäller när de tenderar att generera el. Till exempel, solen skiner inte på natten och vind kan ibland vara otillgänglig när vi vill använda energi. Dessa anläggningar hjälper också att säkerställa att det finns ström under tider av hög efterfrågan, till exempel under hetta på sommaren under rusktiden när alla använder sin klimatinstallation. Dessa anläggningar kan också ge nödström under naturolyckor när nätet går ner och stora strömavbrott håller vårt samhälle igång.
Energilagringssaneringar blir allt viktigare när vi använder mer förnybar energi, och nyligen har nyheter bekräftat detta. Även om förnybara källor som vind och sol växer snabbare än någonsin tidigare, är energiproduktion en sak och säker lagring tills den används en annan. Dessa energilagringssaneringar kommer att möjliggöra att förnybara lösningar kan ha bredare tillämpningar och bli ännu mer fördelaktiga för alla. De blir också billigare med det förbättrade teknik och fler anläggningar som går i drift. På det sättet kan vi utnyttja mer förnybar energi. Dessutom kan vi använda energilagringssaneringar för att stödja elnätet och hålla en konstant ström av energi så att allt fungerar korrekt.
Skulle vi vara bättre av om vi vände oss till noggrann/tålig planering av hur energilagring utförs? PlatsoptimiseringFörsta steget är att identifiera de mest lämpliga zonerna för implementering av energilagringsanläggningar. Detta kommer att innefatta utvärdering av tillgängligt land; närhet mellan dessa anläggningar och nuvarande kraftledningar samt eventuell infrastruktur, som till exempel en vattnsförsörjning eller gasledning för naturgas (för att bränna i generatorerna); vilka kostnader som kan komma upp vid byggnad av nya överföringsmöjligheter från småstäder ut i otroligt fjärran landsbygd mellan dem - så vidare. Andra steget är att välja de lämpliga teknologierna för varje enskilt fall. Vi måste också ta hänsyn till hur mycket energi vi behöver, vår lagringstid och de associerade kostnaderna för varje teknik. Det finns ett sista problem som vi måste oroa oss för: tydligen är energilagring meningslös om den inte kan anslutas (på något sätt) till det nät som elen kommer ifrån. Detta kommer att involvera konstruktion av nya kraftledningar och skrivandet av den nödvändiga operabouffén med regler som täcker ekonomisk teori, designad för att se till att allt fungerar smidigt tillsammans.
ZNTECH, som specialiserar sig på området lithiumjon-energilagring och integration, erbjuder enkompassande tjänster, inklusive produktutveckling, systemintegration, smart tillverkning samt internationell försäljning. Produktsortimentet omfattar portabla energilagringsbatterier, energilagringsanläggningar, energisystem, industri- och handelsenergilagring, liksom väl utformad energilagringslösningar för nät.
Energilagring på kraftgenereringsnivån kan uppnå gemensam frekvensmodulation, öka energiförbrukningen och förbättra utdata. Från elnätets aspekt kan energilagring hjälpa det stora elnätet att uppnå biståndstjänster för spetslast- och frekvensreglering och dynamisk kapacitetsutökning för överföringshubbarna, samt uppnå spetsavsnitt och dalutfyllnad för att stödja nätets belastning i regionen. Energilagringsanläggning på användarsidan är en bra alternativ för hemlig energilagring såväl som för storskaliga industrier och handel baserade på 5G, liksom optisk lagring och laddning, virtuella kraftverk och många andra områden som påverkar människors liv. Det kommer att hjälpa till att minska energikostnaderna och erbjuda nödskydd.
Vår omfattande erfarenhet på sex år inom integration av energilagringssystem möjliggör för oss att erbjuda specifika lösningar till våra kunder. Vi är bekanta med de många olika scenarierna för energilagring samt marknadskraven och tillämpnings-scenarier. Produkten har certifierats av den europeiska IEC-certifieringen, den amerikanska UL-certifieringen, Kinas GB-certifiering etc. Vi har också en rad välkända företag i USA och utlandet (som Nande, SMA, Fractal, Delta) att etablera djupgående samarbete, gemensamt utveckla teknik för energilagring anläggningar, och lokal implementering.
energilageringsanläggningens globala projekt täcker Asien, Europa, Afrika, Norra Amerika och Sydamerika. Däribland finns 4 energilageringsfabriker, som är fördelade över Rumänien, Brasilien, Taiwan, Jiangsu, Kina, med den största nätrelaterade projektet i Brasilien, det näst största energilageringsprojektet i Nederländerna och har undertecknat ett energilageringsprojekt på 232MWh i Taiwan, Kina.