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1075kWhの産業用太陽光発電のケーススタディ

2026-09-07

最新の会社の事例について 1075kWhの産業用太陽光発電のケーススタディ
ケースの詳細

メタディスクリプション:産業用太陽光発電ストレージ、システム統合、納入、試運転を網羅したCOENG 500 kW / 1075 kWh BESSプロジェクトの例をご覧ください。

オランダの産業施設向けCOENG 500 kW / 1075 kWhコンテナ型BESS

プロジェクト概要

この例では、屋上太陽光発電の利用率向上と電力需要管理を目的とした、COENG EnerCube 3.0コンテナ型蓄電池システムを評価する架空の産業顧客のケースを紹介します。

このプロジェクトは、商用および産業用エネルギー貯蔵設備の設置に関わる計画、機器調整、出荷準備、試運転活動を示しています。

プロジェクト項目 プロジェクト詳細例
顧客 DeltaWest Industrial Services B.V. — 架空の顧客
オランダ
地域 ロッテルダム近郊、南ホラント州
施設タイプ 軽工業および倉庫業
製品ブランド COENG
製品シリーズ EnerCube 3.0
選択モデル P500C1075
定格出力 500 kW
初期バッテリー容量 1075 kWh
バッテリー技術 LiFePO4、280 Ahセル
コンテナ形式 標準20HQ
主な目的 太陽光自家消費、ピークカット、負荷シフト
提案された統合 既存の屋上PVとのACカップリング
納入方法 コンテナ輸送後、現地での吊り上げおよび設置

顧客の背景と調達要件

このシナリオでは、DeltaWest Industrial Services B.V.は、日中の製造、倉庫業務、夜間の出荷活動を組み合わせた施設を運営しています。

屋上太陽光発電設備は日中に電力を生成しますが、施設の需要は生産スケジュールや機器の使用状況によって変動します。太陽光発電と電力消費の不一致が、産業用蓄電池の評価機会を生み出しています。

顧客の調達チームは、適切な電力およびエネルギー構成の選択、既存機器とのストレージ統合、明確な納入およびサービス範囲の確立という3つの優先事項に焦点を当てています。

顧客はまた、コンテナ型BESSと、基礎、外部配線、保護装置の変更、吊り上げ、現地の電気工事といったサイト固有の作業を分離したサプライヤー提案を求めています。

初期の課題

太陽光発電と施設需要の不一致

生産活動が低下する期間中、太陽光発電が施設の即時消費を上回ることがありました。日後半には、太陽光出力が低下した後も、倉庫および出荷業務が継続していました。

したがって、このプロジェクトでは、日中の利用可能な発電の一部を後続の稼働期間にシフトできる太陽光蓄電池システムが必要でした。バッテリーのサイジングは、PVシステムの定格容量だけでなく、実際の負荷プロファイルを反映する必要がありました。

短い需要ピークには個別の電力評価が必要

生産設備とマテリアルハンドリングシステムの同時稼働により、需要ピークが発生する可能性がありました。

エンジニアリングレビューでは、ピーク電力要件(kW単位)とエネルギー要件(kWh単位)を区別する必要がありました。十分なエネルギー容量を持つバッテリーでも、選択された需要管理目標に対応するために適切なPCS定格と制御戦略が必要でした。

既存の電気システムの見直しが必要

提案されたBESS接続には、サイトの電気図面、開閉装置、保護装置、利用可能な接続容量、既存のPV制御の評価が必要でした。

EnerCube 3.0はAC 400 Vおよび3P4W+PE接続を指定していますが、これらの値だけではすべての設置との互換性が確立されるわけではありません。プロジェクトのために、外部保護、接地、ケーブルサイズ、変圧器の要件を定義する必要がありました。

設置スペースと搬入アクセスが限られていた

提案されたストレージ設置場所は、配送車両が使用するサービスロードの近くでした。サイトレイアウトは、コンテナ、メンテナンスアクセス、換気、車両の移動に対応する必要がありました。

納入計画では、適切な荷下ろしエリアと、通常の倉庫業務に支障をきたさない吊り上げ装置が必要でした。

ソリューションの選択:COENG EnerCube 3.0 P500C1075

この例では、COENG P500C1075構成を選択し、さらなるエンジニアリング評価を行いました。

このモデルは、定格出力500 kW、初期バッテリー容量1075 kWhを提供します。LiFePO4セルを使用し、バッテリーパック、電力変換システム、電力分配、火災保護、温度制御、インテリジェント監視を標準20HQコンテナに統合しています。

ACカップリングを提案し、蓄電池システムを施設の既存の太陽光発電設備と統合しました。

提案された運用戦略は、利用可能な余剰太陽光エネルギーの貯蔵を優先し、選択された施設需要期間中に放電することでした。最終的な出荷設定は、承認されたサイト制御、電力契約、運用要件によって異なります。

1075 kWhの定格は初期容量として扱われ、施設に供給されるエネルギーの保証ではありません。使用可能なエネルギーと放電時間は、充電状態の範囲、変換損失、補助消費を考慮した後に確認されます。

プロジェクトプロセス

要件収集とサイト評価

最初の段階では、意味のあるBESS提案に必要な情報(間隔電力消費データ、PV発電記録、運用スケジュール、電気図面、設置予定エリアの写真)を収集しました。

顧客はまた、主な目的と、輸出、充電需要、稼働時間に関する制限事項を特定しました。これにより、機器提案が想定されたユースケースに基づかないようにしました。

構成と範囲のレビュー

顧客、ストレージサプライヤー、現地の電気工事業者が、選択されたバッテリー構成をレビューし、供給と設置の責任を分担しました。

機器の範囲は、合意されたコンテナ型BESS構成をカバーしました。サイト作業の範囲は、基礎、外部電気接続、通信ネットワーク、吊り上げ、現地での承認に対応しました。

このレビューでは、追加の機器が必要かどうかも特定されました。EnerCube 3.0には絶縁変圧器が含まれていないため、プロジェクト固有の変圧器の要件は別途対処する必要がありました。

スペースとアクセスの制約の解決

初期レイアウトでは、コンテナが頻繁に使用されるサービスルートに近すぎました。例示的な設計レビューでは、車両アクセスを確保し、メンテナンス作業を可能にするために、提案された位置が調整されました。

レイアウトは、指定されたコンテナ寸法6058 x 2438 x 2896 mmを開始点として使用しました。追加のクリアランスと基礎の詳細は、承認された設置図面に委ねられました。

吊り上げ業者は、最終的な構成固有の出荷重量を使用する必要がありました。データシートの最大重量24,500 kgは、この特定のユニットの確認済み出荷重量としては扱われませんでした。

通信と制御の調整

統合レビューでは、BESSとサイト監視またはエネルギー管理システムとの接続について検討しました。

EnerCube 3.0はイーサネット通信とModbus TCP/IPを指定しているため、関係者は適用可能なレジスタマップ、利用可能な制御コマンド、ネットワークアクセス、および試運転の責任について合意する必要がありました。

これにより、プロトコルの互換性が自動的に完全な機能統合を提供するとは想定しないようにしました。

出荷前検査と受入

提案された工場受入計画には、機器の識別、構成、電気アセンブリ、およびアクセス可能なサービスエリアの検査が含まれていました。

機能チェックは、合意されたテスト範囲内で、通信、監視、アラーム表示、熱管理操作、充電または放電機能について行うことになっていました。

購入者は検査記録を確認し、出荷リリース前に未解決の項目を解決することになっていました。これらのチェックは、適用される認証またはサイト試運転の代替として提示されるのではなく、契約上の受入をサポートすることになっていました。

出荷と納入の手配

例示的な納入ルートは、中国からの輸出、ロッテルダムへの海上輸送、そして顧客の施設への陸上輸送を含んでいました。

出荷準備には、最終的な機器寸法と重量、輸送構成、取り扱い指示、バッテリーを含むエネルギー貯蔵システムの運送業者の要件の確認が含まれていました。

ドキュメントパッケージには、商業インボイス、梱包リスト、機器識別、適用される輸送およびテストドキュメント、および合意された供給契約の下で必要な設置情報が含まれていました。

予約前に、ロジスティクスチームは運送業者の受入と目的地での取り扱い手配を確認することになっていました。製品の統合輸送用設計は、これらの出荷固有のチェックに代わるものではありませんでした。

顧客の調達チームはまた、合意されたインコタームズの下での貨物、保険、通関、現地輸送、荷下ろしの責任分担を明確にする必要がありました。

目的地では、吊り上げ業者およびサイトチームと連携して納入を手配することになっていました。到着時の検査では、設置と接続の前に、外部の状態、機器の識別、および目に見える輸送損傷を確認することになっていました。

設置と試運転

承認された基礎に設置された後、現地の請負業者は外部電源接続、接地、通信設置を完了しました。

その後、機器検査、接続チェック、通信検証、制御された機能テストを通じて試運転が進められました。

提案された太陽光自家消費およびピークカットアプリケーションでは、試運転チームはメーターの方向、充電および放電コマンド、合意された運用制限、および選択されたアラーム条件への応答を検証しました。

バックアップまたはアイランドモードでの運用は、このプロジェクトの範囲内では想定されていませんでした。クリティカル負荷サポートの将来的な要件には、制御、スイッチング、および電気設計の別途評価が必要になります。

オペレータートレーニングと引き渡し

引き渡しパッケージには、日常的な監視、アラームのエスカレーション、サービスアクセス、および合意されたメンテナンス責任について説明されていました。

トレーニングでは、オペレーターがシステムの状態を確認する方法、異常な表示を認識する方法、指定されたサービスチームに連絡する方法について説明しました。

保証ドキュメントには、合意された補償範囲と運用条件が明記されていました。製品データシートには、5年間の保証と、契約条件に従って10年まで延長できるオプションが記載されています。

プロジェクトの成功はどのように測定されるか

これは例示的なケースであるため、測定された節約額や運用結果は主張されていません。

実際のプロジェクトでは、試運転記録と運用データを使用してパフォーマンスを評価します。これには以下が含まれます:

  • バッテリーに充電され、その後施設負荷に供給された太陽光エネルギー。
  • 比較可能な運用期間中のピークグリッドインポートの変化。
  • 実際の供給エネルギーと補助消費。
  • アラーム履歴、可用性、メンテナンス要件。
  • 適用される料金と定義されたベースラインを使用して計算された電力コストの変化。

これらの測定により、顧客は商用蓄電池システムが合意された目標を達成したかどうかを評価できるようになります。

同様の産業用エネルギー貯蔵プロジェクトを計画していますか?

COENG EnerCube 3.0は、プロジェクト固有の商用および産業用エネルギー貯蔵要件に対応するため、400 kW / 860 kWhから800 kW / 1720 kWhまでのコンテナ型BESS構成を提供しています。

構成レビューをサポートするために、プロジェクトの場所、電力負荷プロファイル、既存の太陽光発電設備、目標電力と容量、グリッドの詳細、および設置条件を共有してください。

アクションを促す:COENGコンテナ型BESSプロジェクト提案をリクエストする

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