1075 kWh di stoccaggio solare industriale.
2026-09-07
Meta Descrizione:Esplorare un progetto illustrativo COENG 500 kW/1075 kWh BESS che copre lo stoccaggio solare industriale, l'integrazione del sistema, la consegna e la messa in servizio.
COENG 500 kW / 1075 kWh BESS in contenitori per un impianto industriale nei Paesi Bassi
Visualizzazione del progetto
Questo caso illustrativo segue un cliente industriale fittizio che valuta un COENG EnerCube 3.0 sistema di accumulo di energia in batterie contenitorizzate per migliorare l'utilizzo della generazione solare sul tetto e gestire la domanda di energia elettrica.
Il progetto dimostra le attività di pianificazione, coordinamento delle attrezzature, preparazione delle spedizioni e messa in servizio di un impianto di stoccaggio di energia commerciale e industriale.
| Articolo del progetto | Dettagli illustrativi del progetto |
|---|---|
| Cliente | DeltaWest Industrial Services B.V. cliente fittizio |
| Paese | Paesi Bassi |
| Regione | Zona di Rotterdam, Olanda meridionale |
| Tipo di strumento | Fabbricazione leggera e magazzinaggio |
| Marchio del prodotto | COENG |
| Serie di prodotti | EnerCube 3.0 |
| Modello selezionato | P500C1075 |
| Potenza di uscita nominale | 500 kW |
| Capacità della batteria all'inizio della vita | 1075 kWh |
| Tecnologia delle batterie | LiFePO4, celle da 280 Ah |
| Formato del contenitore | Standard 20HQ |
| Obiettivi principali | Consumo interno solare, rasatura di picco e spostamento del carico |
| Proposta di integrazione | Accoppiamento CA con il fotovoltaico esistente sul tetto |
| Approccio di consegna | Trasporto in container seguito da sollevamento e installazione locali |
Informazioni relative ai clienti e requisiti di approvvigionamento
Per questo scenario, DeltaWest Industrial Services B.V. gestisce un impianto che combina le attività di produzione diurna, di movimentazione in magazzino e di spedizione serale.
L'impianto fotovoltaico sul tetto produce elettricità durante le ore diurne, mentre la domanda varia in base agli orari di produzione e all'utilizzo delle attrezzature.Il disallineamento tra produzione solare e consumo di energia elettrica crea un'opportunità per valutare lo stoccaggio industriale delle batterie.
Il team di approvvigionamento del cliente si concentra su tre priorità: la selezione di una configurazione di potenza ed energia appropriata, l'integrazione dello stoccaggio con le apparecchiature esistenti,e stabilire un chiaro campo di applicazione della fornitura e del servizio.
Il cliente richiede inoltre una proposta del fornitore che separi il BESS contenitorizzato dai lavori specifici del sito, comprese fondazioni, cablaggi esterni, modifiche di protezione,sollevamento e impianti elettrici locali.
Le prime difficoltà
La generazione solare e la domanda di impianti non sono sempre allineate
Durante i periodi di minore attività produttiva, la generazione solare potrebbe superare il consumo immediato dell'impianto.Le operazioni di magazzinaggio e di spedizione sono proseguite dopo il calo della produzione solare.
Il progetto richiedeva quindi un sistema di accumulo di batterie solari in grado di spostare parte della produzione diurna disponibile in periodi di funzionamento successivi.Dimensione della batteria necessaria per riflettere il profilo di carico effettivo piuttosto che la sola capacità della targa del sistema fotovoltaico.
I picchi di domanda a breve termine richiedono una valutazione separata della potenza
Il funzionamento simultaneo delle attrezzature di produzione e dei sistemi di movimentazione dei materiali potrebbe creare picchi di domanda.
La revisione tecnica necessaria per distinguere tra i requisiti di potenza di picco, misurati in kW, e i requisiti di energia, misurati in kWh.Una batteria con una capacità energetica sufficiente avrebbe comunque bisogno di un'adeguata strategia di classificazione e controllo PCS per soddisfare l'obiettivo di gestione della domanda selezionato.
Bisognava rivedere il sistema elettrico esistente
Il collegamento BESS proposto richiedeva una valutazione dei disegni elettrici del sito, degli apparecchi di commutazione, delle disposizioni di protezione, della capacità di collegamento disponibile e dei comandi fotovoltaici esistenti.
Anche se EnerCube 3.0 specifica un collegamento AC 400 V e un collegamento 3P4W+PE, questi valori da soli non stabiliscono la compatibilità con ogni impianto.La dimensione dei cavi e gli eventuali requisiti dei trasformatori dovevano essere definiti per il progetto.
Lo spazio di installazione e l'accesso alla consegna erano limitati
Il sito di stoccaggio proposto era vicino a una strada di servizio utilizzata dai veicoli di consegna.
Il piano di consegna richiedeva inoltre un'area di scarico e un sistema di sollevamento adeguati per evitare di interferire con le normali operazioni del magazzino.
Scelta della soluzione: COENG EnerCube 3.0 P500C1075
Il progetto illustrativo ha selezionato la configurazione COENG P500C1075 per ulteriori valutazioni ingegneristiche.
Questo modello fornisce una potenza nominale di 500 kW e una capacità della batteria di 1075 kWh all'inizio della vita.protezione antincendio, controllo della temperatura e monitoraggio intelligente all'interno di un contenitore standard 20HQ.
È stato proposto un accoppiamento CA per integrare il sistema di accumulo dell'energia delle batterie con l'installazione solare esistente dell'impianto.
La strategia operativa proposta prevedeva la priorità di immagazzinare l'energia solare in eccedenza disponibile e di scaricarla durante i periodi di domanda selezionati.Le impostazioni finali di spedizione dipenderanno dai controlli sul sito approvati, contratto elettrico e requisiti operativi.
La capacità nominale di 1075 kWh è stata considerata come capacità di inizio vita, non come garanzia dell'energia fornita all'impianto.L'energia utilizzabile e la durata della scarica sarebbero confermate dopo aver tenuto conto dell'intervallo di stato di carica operativo, perdite di conversione e consumi ausiliari.
Processo di progetto
Raccolta dei requisiti e valutazione del sito
La prima fase ha raccolto le informazioni necessarie per una proposta di BESS significativa: dati di consumo di energia elettrica a intervalli, registri di generazione fotovoltaica, orari di funzionamento,disegni elettrici e fotografie dell'area di installazione proposta.
Il cliente ha anche indicato il suo obiettivo principale e eventuali restrizioni all'esportazione, alla domanda di tariffe o alle ore di funzionamento, impedendo così che la proposta di apparecchiature si basasse su un presunto caso d'uso.
Revisione della configurazione e del campo di applicazione
Il cliente, il fornitore di stoccaggio e l'appaltatore elettrico locale hanno esaminato la configurazione della batteria selezionata e hanno suddiviso le responsabilità per la fornitura e l'installazione.
L'ambito di applicazione dell'apparecchiatura comprendeva la configurazione convenuta del BESS contenitorizzato.sollevamento e approvazioni locali.
La revisione ha anche determinato se fosse necessaria un'attrezzatura aggiuntiva.Quindi ogni esigenza di trasformatore specifica del progetto doveva essere affrontata separatamente..
Risolvere il problema dello spazio e dell'accesso
L'impianto iniziale ha posto il contenitore troppo vicino a un percorso di servizio frequentemente utilizzato.la posizione proposta è stata adeguata per preservare l'accesso dei veicoli e consentire attività di manutenzione.
Il disegno ha preso come punto di partenza le dimensioni specifiche del contenitore di 6058 × 2438 × 2896 mm. Ulteriori spazi liberi e dettagli delle fondamenta sono stati lasciati ai disegni di installazione approvati.
Il contraente di sollevamento era tenuto a utilizzare il peso di trasporto specifico per la configurazione finale.500 kg non sono stati considerati come peso di spedizione confermato per questa particolare unità.
Comunicazioni e coordinamento dei controlli
La revisione dell'integrazione ha esaminato la connessione tra il BESS e il sistema di monitoraggio o di gestione dell'energia sul sito.
EnerCube 3.0 specifica la comunicazione Ethernet e Modbus TCP/IP.accesso alla rete e responsabilità per la messa in servizio.
Ciò ha evitato di supporre che la compatibilità del protocollo fornisca automaticamente una completa integrazione funzionale.
Ispezione e accettazione prima della spedizione
Il piano di accettazione della fabbrica proposto comprendeva l'ispezione dell'identità, della configurazione, dell'assemblaggio elettrico e delle aree di servizio accessibili.
I controlli funzionali devono riguardare la comunicazione, il monitoraggio, le indicazioni di allarme, il funzionamento della gestione termica e le funzioni di carica o scarica nell'ambito di prova concordato.
L'acquirente dovrebbe rivedere i registri di ispezione e risolvere eventuali elementi in sospeso prima del rilascio della spedizione.Tali controlli appoggierebbero l'accettazione contrattuale senza essere presentati come un sostituto della certificazione applicabile o della messa in servizio del sito.
Disposizioni relative alla spedizione e alla consegna
La rotta di consegna illustrativa prevedeva l'esportazione dalla Cina, il trasporto marittimo a Rotterdam e il trasporto su strada fino alle strutture del cliente.
Preparazione della spedizione, compresa la conferma delle dimensioni e del peso finali dell'attrezzatura, configurazione del trasporto,istruzioni per la movimentazione e requisiti per il vettore di un sistema di accumulo di energia contenente una batteria.
Il pacchetto di documentazione dovrebbe includere la fattura commerciale, l'elenco di imballaggio, l'identificazione dell'attrezzatura, la documentazione applicabile per il trasporto e le prove,Informazioni di installazione richieste ai sensi del contratto di fornitura concordato.
Prima della prenotazione, il team logistico confermerà l'accettazione del vettore e gli accordi di gestione della destinazione.Il progetto del prodotto per il trasporto integrato con batterie non sostituirebbe tali controlli specifici delle spedizioni.
Il team di approvvigionamento del cliente aveva inoltre bisogno di responsabilità chiare per il trasporto, l'assicurazione, lo sdoganamento, il trasporto locale e lo scarico secondo gli Incoterm concordati.
Al luogo di destinazione, la consegna doveva essere coordinata con il contraente di sollevamento e il team del cantiere.identità dell'apparecchiatura e eventuali danni visibili al trasporto prima del posizionamento e della connessione.
Installazione e messa in servizio
Dopo il posizionamento sulla fondazione approvata, l'appaltatore locale completerà l'installazione della connessione elettrica esterna, della messa a terra e delle comunicazioni.
La messa in servizio dovrebbe quindi essere effettuata attraverso ispezioni delle apparecchiature, controlli delle connessioni, verifica della comunicazione e test funzionali controllati.
Per l'applicazione proposta di autoconsumo solare e rasatura di picco, il team di messa in servizio convaliderebbe la direzione di misurazione, i comandi di carica e scarica,limiti di funzionamento concordati e risposte alle condizioni di allarme selezionate.
In questo progetto non è stato previsto il supporto di riserva o il funzionamento isolato; qualsiasi richiesta successiva di supporto a carico critico richiederebbe una valutazione separata dei comandi, della commutazione e della progettazione elettrica.
Formazione e trasferimento dell'operatore
Il pacchetto di trasferimento spiegherebbe il monitoraggio di routine, l'escalation dell'allarme, l'accesso al servizio e le responsabilità di manutenzione concordate.
La formazione coprirà il modo in cui gli operatori esaminano lo stato del sistema, riconoscono le indicazioni anormali e contattano il team di assistenza designato.
La documentazione sulla garanzia specifica la copertura concordata e le condizioni di funzionamento.
Come si misurerebbe il successo di un progetto
Poiché si tratta di un caso illustrativo, non sono rivendicati risparmi o risultati operativi.
Un progetto reale dovrebbe valutare le prestazioni utilizzando i registri di messa in servizio e i dati operativi, tra cui:
- Energia solare caricata nella batteria e successivamente fornita ai carichi dell'impianto.
- Variazioni delle importazioni da reti di picco durante periodi di esercizio comparabili.
- Energia effettivamente erogata e consumo ausiliario.
- Storia degli allarmi, disponibilità e requisiti di manutenzione.
- Variazioni dei costi dell'elettricità calcolate utilizzando la tariffa applicabile e una linea di riferimento definita.
Tali misurazioni consentirebbero al cliente di valutare se il sistema di accumulo delle batterie commerciale abbia raggiunto gli obiettivi concordati.
Progettare un simile progetto industriale di stoccaggio dell'energia?
COENG EnerCube 3.0 offre configurazioni BESS contenitorizzate da 400 kW / 860 kWh a 800 kW / 1720 kWh per esigenze di stoccaggio dell'energia commerciale e industriale specifiche del progetto.
Condividere la posizione del progetto, il profilo di carico elettrico, l'installazione solare esistente, la potenza e la capacità target, i dettagli della rete e le condizioni di installazione per supportare una revisione della configurazione.
Invito all'azione: richiesta di una proposta di progetto BESS contenitorizzato COENG
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