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1075 kWh de armazenamento solar industrial estudo de caso

2026-09-07

mais recente caso da empresa sobre 1075 kWh de armazenamento solar industrial estudo de caso
Detalhes do caso

Meta Descrição:Explorar um projeto ilustrativo COENG 500 kW / 1075 kWh BESS que abrange o armazenamento solar industrial, a integração do sistema, a entrega e a comissionamento.

COENG 500 kW / 1075 kWh BESS em contentores para uma instalação industrial nos Países Baixos

Visão geral do projecto

Este caso ilustrativo segue um cliente industrial fictício avaliando um COENG EnerCube 3.0 sistema de armazenamento de energia de bateria em recipientes para melhorar a utilização da geração solar no telhado e gerir a procura de electricidade.

O projecto demonstra as atividades de planeamento, coordenação dos equipamentos, preparação da remessa e comissionamento envolvidas numa instalação de armazenamento de energia comercial e industrial.

Artigo do projeto Detalhes ilustrativos do projeto
Cliente DeltaWest Industrial Services B.V.
País Países Baixos
Região Área de Roterdão, Holanda do Sul
Tipo de instalação Fabricação e armazenagem de produtos leves
Marca do produto COENG
Série de produtos EnerCube 3.0
Modelo selecionado P500C1075
Potência de saída nominal 500 kW
Capacidade da bateria no início da vida 1075 kWh
Tecnologia de baterias Células LiFePO4, 280 Ah
Formato do recipiente Padrão 20HQ
Principais objectivos Consumo solar próprio, barbeamento de pico e deslocamento de carga
Proposta de integração Acoplamento AC com energia fotovoltaica existente no telhado
Abordagem de entrega Transporte em contentores seguido de elevação e instalação local

História dos clientes e requisitos de aquisição

Para este cenário, a DeltaWest Industrial Services B.V. opera uma instalação que combina as actividades de fabrico diurno, manuseamento de armazém e expedição noturna.

A sua instalação fotovoltaica no telhado produz eletricidade durante o dia, enquanto a procura da instalação varia consoante os horários de produção e a utilização dos equipamentos.O desajuste entre a produção solar e o consumo de electricidade cria uma oportunidade para avaliar o armazenamento de baterias industriais.

A equipa de aquisição do cliente concentra-se em três prioridades: selecção de uma configuração de potência e energia adequada, integração do armazenamento com os equipamentos existentes,e estabelecer um escopo de prestação e serviço claro.

O cliente requer também uma proposta do fornecedor que separe o BESS em contentor dos trabalhos específicos do local, incluindo fundações, cablagem externa, modificações de proteção,elevação e instalação elétrica local.

Os desafios iniciais

A geração solar e a demanda por instalações nem sempre se alinharam

Durante os períodos de baixa actividade de produção, a produção solar pode exceder o consumo imediato da instalação.As operações de armazenagem e expedição continuaram após a diminuição da produção solar.

O projeto exigia, por conseguinte, um sistema de armazenamento de baterias solares que pudesse transferir parte da geração diurna disponível para períodos de funcionamento posteriores.Dimensão da bateria necessária para refletir o perfil de carga real e não apenas a capacidade da placa do sistema fotovoltaico.

Peques picos de procura exigem uma avaliação separada da potência

A operação simultânea dos equipamentos de produção e dos sistemas de manipulação de materiais pode criar picos de procura.

A revisão de engenharia necessária para distinguir entre os requisitos de potência máxima, medidos em kW, e os requisitos de energia, medidos em kWh.Uma bateria com capacidade energética suficiente ainda precisaria de uma estratégia de classificação e controlo PCS adequada para atingir o objectivo de gestão da procura seleccionado.

O sistema elétrico existente teve de ser revisto

A ligação BESS proposta exigiu uma avaliação dos desenhos eléctricos do local, do equipamento de comutação, dos dispositivos de protecção, da capacidade de ligação disponível e dos controles fotovoltaicos existentes.

Embora o EnerCube 3.0 especifique uma ligação AC de 400 V e uma ligação 3P4W+PE, estes valores por si só não estabelecem a compatibilidade com todas as instalações.A dimensão dos cabos e quaisquer requisitos de transformadores tiveram de ser definidos para o projecto.

Espaço de instalação e acesso à entrega eram limitados

O local de armazenagem proposto estava próximo de uma estrada de serviço utilizada por veículos de entrega.

O plano de entrega exigia também uma zona de descarga adequada e um arranjo de elevação que evitasse interferir com as operações normais do armazém.

Seleção da solução: COENG EnerCube 3.0 P500C1075

O projeto ilustrativo selecionou a configuração COENG P500C1075 para avaliação de engenharia adicional.

Este modelo fornece 500 kW de potência nominal e 1075 kWh de capacidade de bateria de início de vida.Proteção contra incêndio, controlo de temperatura e monitorização inteligente num recipiente de 20HQ.

O acoplamento AC foi proposto para integrar o sistema de armazenamento de energia da bateria com a instalação solar existente da instalação.

A estratégia operacional proposta priorizou o armazenamento da energia solar excedentária disponível e a descarga durante períodos selecionados de procura das instalações.As definições finais de expedição dependerão dos controlos locais aprovados, contrato de eletricidade e requisitos operacionais.

A classificação de 1075 kWh foi considerada como capacidade inicial de vida útil, não como garantia da energia fornecida à instalação.A energia utilizável e a duração da descarga seriam confirmadas após contabilização do intervalo de estado de carga operacional, perdas de conversão e consumo auxiliar.

Processo do projecto

Recolha de requisitos e avaliação do local

A primeira fase reuniu as informações necessárias para uma proposta BESS significativa: dados de consumo de eletricidade por intervalos, registos de geração fotovoltaica, horários de funcionamento,desenhos e fotografias elétricos da área de instalação proposta.

O cliente identificou igualmente o seu objectivo principal e quaisquer restrições à exportação, à cobrança da procura ou aos horários de funcionamento, o que impediu que a proposta de equipamento se baseasse num caso de utilização assumido.

Revisão da configuração e do âmbito

O cliente, o fornecedor de armazenamento e o empreiteiro elétrico local revisaram a configuração da bateria selecionada e dividiram as responsabilidades de fornecimento e instalação.

O âmbito do equipamento abrangeu a configuração convencionada do BESS em contentores.levantamento e aprovações locais.

Esta revisão também determinou se era necessário equipamento adicional.Portanto, qualquer requisito de transformador específico do projeto precisava ser abordado separadamente..

Resolver a restrição de espaço e acesso

A disposição inicial colocou o contentor muito perto de uma rota de serviço frequentemente utilizada.A posição proposta foi ajustada para preservar o acesso dos veículos e permitir atividades de manutenção.

O traçado foi baseado nas dimensões especificadas do recipiente de 6058 × 2438 × 2896 mm. Foram deixados espaços livres adicionais e detalhes da fundação para os desenhos de instalação aprovados.

O empreiteiro de elevação era obrigado a utilizar o peso de transporte específico da configuração final.500 kg não foram considerados o peso confirmado da remessa para esta unidade em particular.

Comunicações e coordenação do controlo

A revisão da integração abordou a ligação entre o BESS e o sistema de monitorização ou gestão da energia no local.

O EnerCube 3.0 especifica a comunicação Ethernet e o Modbus TCP/IP.Acesso à rede e responsabilidade pela colocação em serviço.

Isso evitou assumir que a compatibilidade de protocolo automaticamente fornecia integração funcional completa.

Inspecção e aceitação antes da expedição

O plano de aceitação da fábrica proposto incluía a inspecção da identidade, configuração, montagem elétrica e áreas de serviço acessíveis dos equipamentos.

Os controlos funcionais incluíam a comunicação, a monitorização, as indicações de alarme, a operação de gestão térmica e as funções de carga ou descarga no âmbito do ensaio acordado.

O comprador deve rever os registos de inspecção e resolver quaisquer itens pendentes antes da liberação do carregamento.Tais controlos apoiariam a aceitação contratual sem serem apresentados como um substituto para a certificação aplicável ou a colocação em serviço do local..

Arranjos de expedição e entrega

A rota de entrega ilustrativa envolvia exportação da China, frete marítimo para Roterdão e transporte rodoviário para as instalações do cliente.

A preparação da remessa incluiu a confirmação das dimensões e peso do equipamento final, configuração de transporte,Instruções de manuseio e requisitos de suporte para um sistema de armazenamento de energia que contenha baterias.

O pacote de documentação incluiria a fatura comercial, a lista de embalagens, a identificação do equipamento, a documentação de transporte e de ensaio aplicável,Informações de instalação exigidas no âmbito do contrato de fornecimento acordado.

Antes da reserva, a equipe de logística confirmaria a aceitação da transportadora e os arranjos de manipulação do destino.A concepção do produto para transporte integrado com baterias não substituiria esses controlos específicos das remessas.

A equipa de aquisição do cliente também precisava de atribuições de responsabilidades claras para frete, seguros, desalfandegamento, transporte local e descarregamento no âmbito do Incoterm acordado.

No destino, a entrega devia ser coordenada com o empreiteiro de elevação e a equipa do local.identidade do equipamento e qualquer dano visível no transporte antes da colocação e ligação.

Instalação e colocação em serviço

Após a colocação na fundação aprovada, o empreiteiro local completaria a ligação externa de energia, a ligação à terra e a instalação de comunicações.

A colocação em serviço prosseguirá, em seguida, através da inspecção do equipamento, das verificações de ligação, da verificação da comunicação e dos ensaios funcionais controlados.

Para a aplicação proposta de autoconsumo solar e raspagem de pico, a equipe de comissionamento validaria a direção de medição, os comandos de carga e descarga,limites de funcionamento acordados e respostas às condições de alarme selecionadas.

O projecto não prevê a operação de reserva ou isolada, sendo necessário uma avaliação separada dos comandos, da comutação e do projecto eléctrico para qualquer exigência posterior de apoio à carga crítica.

Formação e transferência de operadores

O pacote de transferência explicaria a monitorização de rotina, a escalada do alarme, o acesso ao serviço e as responsabilidades de manutenção acordadas.

A formação abrangeria a forma como os operadores revisavam o estado do sistema, reconheciam indicações anormais e contactavam a equipa de serviço designada.

A ficha de dados do produto lista uma garantia de cinco anos com opção de extensão para dez anos, sujeita aos termos do contrato.

Como seria medido o sucesso de um projeto

Dado que se trata de um caso ilustrativo, não são alegadas poupanças ou resultados operacionais.

Um projecto real avaliaria o desempenho utilizando registos de comissionamento e dados operacionais, incluindo:

  • Energia solar carregada na bateria e posteriormente fornecida às cargas da instalação.
  • Mudanças nas importações de picos da rede durante períodos de exploração comparáveis.
  • Energia efetivamente fornecida e consumo auxiliar.
  • Histórico de alarmes, disponibilidade e requisitos de manutenção.
  • Mudanças dos custos da eletricidade calculadas com base na tarifa aplicável e numa linha de base definida.

Estas medições permitiriam ao cliente avaliar se o sistema comercial de armazenamento de baterias alcançou os objetivos acordados.

Planeando um projeto industrial de armazenamento de energia similar?

O COENG EnerCube 3.0 oferece configurações BESS em contentores de 400 kW / 860 kWh a 800 kW / 1720 kWh para requisitos de armazenamento de energia comercial e industrial específicos do projeto.

Compartilhar a localização do projeto, o perfil de carga elétrica, a instalação solar existente, a potência e a capacidade alvo, os detalhes da rede e as condições de instalação para apoiar uma revisão da configuração.

Convite à ação: Solicitar uma proposta de projeto BESS COENG em contentores

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