Nicht immer ist verlässlicher Strom dort verfügbar, wo Strom am meisten benötigt wird.
Baustellen, abgelegene Industrieanlagen, Telekommunikationsinfrastruktur, Notfalleinsätze, temporäre Projekte und netzunabhängige Standorte haben möglicherweise nur eingeschränkten Zugang zum Stromnetz. In diesen Umgebungen können herkömmliche Dieselgeneratoren zuverlässig Strom liefern, der Dauerbetrieb kann jedoch auch mit Kraftstoffverbrauch, Lärm, Emissionen und häufigen Lastschwankungen verbunden sein.
Ein hybrides Energiespeichersystem kann Batteriespeicher, intelligentes Energiemanagement, erneuerbare Energie und einen Generator oder eine andere Stromquelle zu einem koordinierten Stromversorgungssystem kombinieren.
Bei Remote-Anwendungen geht es nicht nur darum, Strom zu speichern. Das System muss verschiedene Stromquellen intelligent verwalten und entsprechend der tatsächlichen Last stabile Energie bereitstellen.
Die HanCang-Reihe von INJET New Energy ist auf diese Art flexibler Energieanwendungen ausgelegt und umfasst 261-kWh- und 522-kWh-Systeme für abgelegene Standorte, Telekommunikation, Bauwesen, Brückenprojekte, Notstrom und andere dezentrale Energieszenarien.
Remote-Projekte stehen oft vor anderen Energieherausforderungen als netzgebundene Gewerbegebäude.
Eine Website kann Folgendes enthalten:
Eingeschränkter oder kein Netzanschluss
Instabile lokale Stromversorgung
Hohe Transportkosten für Treibstoff
Variable elektrische Lasten
Vorübergehender Strombedarf
Schwieriger Zugang zur Ausrüstung
Begrenzte Wartungsressourcen
Potenzial für erneuerbare Energien
Ein herkömmlicher Generator kann Strom liefern, wenn das Netz nicht verfügbar ist, aber Generatoren sind nicht immer am effizientesten, wenn sich die Last stark ändert.
Beispielsweise kann auf einer Baustelle eine hohe Leistung erforderlich sein, wenn schweres Gerät in Betrieb genommen wird, in ruhigeren Zeiten jedoch deutlich weniger Leistung.
Ein Hybridsystem kann auf diese sich ändernden Anforderungen reagieren, indem es die Batteriespeicherung mit dem Generator und anderen verfügbaren Energiequellen koordiniert.
Ein hybrides Energiespeichersystem kombiniert mehrere Energieressourcen oder Speichertechnologien unter einem intelligenten Steuerungssystem.
Für Remote- und Off-Grid-Anwendungen kann eine typische Konfiguration Folgendes umfassen:
Batteriespeicher + Generator + Solar-PV + Energiemanagementsystem + elektrische Verbraucher
Der Systemcontroller bestimmt, wie die verfügbare Leistung verteilt werden soll.
In Zeiten geringer Nachfrage kann die Batterie einen Teil oder die gesamte Last decken.
Bei steigender Belastung kann das System Batterieentladung und Generatorleistung koordinieren.
Wenn erneuerbare Energie verfügbar ist, kann Solarenergie je nach Systemkonfiguration zur Last beitragen und die Batterie laden.
Dadurch entsteht eine flexible Energiearchitektur, anstatt sich auf eine einzige Quelle zu verlassen.
Baustellen sind eine praktische Anwendung für ein hybrides Energiespeichersystem.
Ein temporäres Bauprojekt kann Strom benötigen für:
Baumaschinen
Beleuchtung
Standortbüros
Pumps
Schweißgeräte
Elektrowerkzeuge
Sicherheitssysteme
Temporäre Einrichtungen
Kommunikationsausrüstung
Das Lastprofil kann sich im Laufe des Tages stark ändern.
Schwere Geräte verursachen möglicherweise kurzzeitig einen hohen Strombedarf, während Büros und Sicherheitssysteme deutlich weniger Dauerstrom benötigen.
Ein Hybridsystem kann auf diese Unterschiede reagieren, indem es Batterie und Generator entsprechend dem tatsächlichen Leistungsbedarf arbeiten lässt.
Dies kann unnötigen Generatorbetrieb in Zeiten geringer Last reduzieren und bei steigendem Bedarf zusätzliche Energieunterstützung bieten.
Das HanCang 522-kWh-System von INJET ist speziell für mittelgroße Bau- und Brückenprojekte geeignet und verfügt über einen Hybrid-PV-Speicher-Diesel-Betrieb und die Möglichkeit, zwischen Netz und Insel umzuschalten.
Ein netzunabhängiges Energiespeichersystem kann eine alternative Energiearchitektur für Standorte ohne zuverlässige Versorgungsverbindung bieten.
Mögliche Anwendungen sind:
Abgelegene Baustellen
Bergbaubetriebe
Telekommunikationsstationen
Temporäre Infrastruktur
Ländliche Einrichtungen
Einsatzorte für Notfälle
Abgelegene touristische Einrichtungen
Isolierte Industriebetriebe
Das System kann bei Bedarf unabhängig vom öffentlichen Netz betrieben werden.
Dies ist besonders nützlich, wenn die Erweiterung einer dauerhaften Netzanbindung erhebliche Infrastrukturinvestitionen erfordern würde oder wenn das Projekt selbst vorübergehender Natur ist.
Bei einem temporären Projekt kann der Transport eines modularen Energiesystems zum Standort im Vergleich zum Bau einer permanenten elektrischen Infrastruktur auch die Bereitstellung vereinfachen.
Baumaschinen erzeugen häufig stark schwankende Lasten.
Eine Maschine kann während des Betriebs erheblich Strom verbrauchen und dann während der Standby-Zeiträume auf einen viel geringeren Stromverbrauch sinken.
Wenn ein Generator nur für die höchstmögliche Last ausgelegt ist, kann es sein, dass er in Zeiten geringerer Nachfrage ineffizient arbeitet.
Ein batteriegestütztes System kann helfen, diesen Unterschied zu bewältigen.
Die Batterie kann kleinere Lasten versorgen, während der Generator weniger häufig oder in einem geeigneteren Betriebspunkt arbeitet.
Eine Batterieentladung kann zusätzliche Energie liefern, wenn der Gerätebedarf plötzlich steigt.
Das System kann unnötigen Generatorbetrieb reduzieren, wenn nur noch Grundlasten übrig bleiben.
Das übergeordnete Ziel besteht darin, die verschiedenen Stromquellen zu koordinieren, anstatt den Generator auf jede kurzfristige Änderung der Nachfrage reagieren zu lassen.
Bergbaustandorte können einen hohen Strombedarf haben und weit von der etablierten Netzinfrastruktur entfernt liegen.
Ein Hybridantriebssystem kann in Betracht gezogen werden für:
Abgelegene Bergbaulager
Temporäre Bergbaubetriebe
Verarbeitungsgeräte
Standortbüros
Beleuchtungssysteme
Kommunikationsinfrastruktur
Wasserpumpen
Zusatzausrüstung
Auch im Bergbaubetrieb kann es abhängig von den Ausrüstungsplänen zu erheblichen Änderungen des Strombedarfs kommen.
Batteriespeicher können eine zusätzliche Flexibilitätsebene zwischen dem Generator, dem erneuerbaren Energiesystem und den elektrischen Verbrauchern bieten.
Bei größeren Bergbauprojekten sollten die Speicherkapazität und die Nennleistung anhand tatsächlicher Lastprofile ermittelt werden, anstatt ein System nur auf der Grundlage des durchschnittlichen Stromverbrauchs des Standorts auszuwählen.
Die Telekommunikationsinfrastruktur erfordert zuverlässige Stromversorgung, da Kommunikationsgeräte möglicherweise kontinuierlich betriebsbereit bleiben müssen.
Ein hybrides Energiespeichersystem für die Telekommunikation kann Batteriespeicher mit anderen Stromquellen kombinieren, um mehr Flexibilität zu bieten.
Typische Telekommunikationsanwendungen können sein:
Fernmeldetürme
Basisstationen
Ländliche Telekommunikationsinfrastruktur
Notfallkommunikationseinrichtungen
Temporäre Kommunikationsnetze
Das System kann kritische Kommunikationslasten priorisieren und gleichzeitig die verfügbaren Energieressourcen verwalten.
INJET zählt Telekommunikationsstationen und abgelegene Standorte zu den vorgesehenen Anwendungsszenarien für sein HanCang 261kWh-System.
Bei Telekommunikationsanwendungen sollten Systementwickler besonderes Augenmerk auf Batteriekapazität, Autonomieanforderungen, Umgebungsbedingungen, Fernüberwachung und Wartungszugang legen.
Notfallsituationen können zu einem Strombedarf führen, der nicht im Voraus vorhersehbar ist.
Naturkatastrophen, Infrastrukturausfälle, vorübergehende Feldeinsätze und Notbaumaßnahmen können schnell verfügbare Elektrizität erfordern.
Ein hybrides Energiespeichersystem für Notstrom kann Batteriespeicher mit einem Generator und, wo sinnvoll, erneuerbarer Energie kombinieren.
Dieser Ansatz kann Folgendes unterstützen:
Notunterkünfte
Temporäre medizinische Einrichtungen
Rettungseinsätze
Kommunikationssysteme
Notbeleuchtung
Wasserpumpen
Temporäre Kommandozentralen
Disaster-Recovery-Sites
Batteriespeicher können sofortige elektrische Unterstützung bieten, während der Generator startet oder während Kraftstoff und andere Energieressourcen bereitgestellt werden.
Die genaue Konfiguration sollte sich an den kritischen Lasten und der erforderlichen Betriebsdauer orientieren.
Solar-PV kann in ein Hybridsystem integriert werden, wenn der Standort über ausreichende Solarressourcen verfügt.
Die Grundkonfiguration kann sein:
Solar PV → Batteriespeicher → Energiemanagement → Elektrische Verbraucher
Ein Generator kann zusätzliche Unterstützung bieten, wenn die Solarenergieerzeugung und die gespeicherte Energie nicht ausreichen.
In Zeiten starker Sonneneinstrahlung kann die verfügbare Energie die Last versorgen und die Batterie aufladen.
Nachdem die Solarproduktion nachlässt, kann die Batterie weiterhin Energie liefern.
Wenn der Ladezustand der Batterie eine definierte Betriebsschwelle erreicht, kann der Generator gemäß der Steuerstrategie zusätzliche Leistung bereitstellen.
Dadurch entsteht ein Energiesystem mit mehreren Quellen, anstatt von einer einzigen Stromquelle abhängig zu sein.
Generatoren bleiben für die Fernstromversorgung nützlich, da sie kontinuierlich Energie liefern können, wenn andere Quellen nicht verfügbar sind.
Allerdings sind Generatoren nicht unbedingt darauf ausgelegt, auf jeden schnellen Lastwechsel optimal zu reagieren.
Batteriespeicher können den Generator ergänzen.
Der Generator kann längerfristige Energieproduktion bewältigen, während die Batterie schneller auf kurzfristige Änderungen reagiert.
Diese Kombination kann mehrere betriebliche Vorteile bieten:
Flexibleres Lastmanagement
Reduzierter Leerlaufbetrieb des Generators
Zusätzliche Spitzenleistungsunterstützung
Bessere Integration mit Solar
Stabileres Energiemanagement
Reduzierte Abhängigkeit von einer einzigen Energiequelle
Die genaue Betriebsstrategie hängt von der Systemkonfiguration, der Generatorkapazität, der Batteriekapazität und dem Lastprofil des Standorts ab.
Ein vereinfachter Bedienablauf lässt sich in mehrere Phasen unterteilen.
Die Batterie, der Generator, die Solaranlage oder der Netzanschluss liefern Strom gemäß der programmierten Energiemanagementstrategie.
Wenn der Bedarf über den bevorzugten Betriebsbereich des Generators steigt, kann die Batterie zusätzliche Energie liefern.
Wenn Solarenergie verfügbar ist, kann sie die Last versorgen und möglicherweise die Batterie aufladen.
Die Batterie kann geringere Lasten unterstützen und gleichzeitig unnötigen Generatorbetrieb reduzieren.
Wenn die gespeicherte Energie den konfigurierten Schwellenwert erreicht, kann der Generator oder eine andere verfügbare Quelle die Batterie aufladen oder die Last direkt versorgen.
Wenn kein öffentliches Stromnetz verfügbar ist, koordiniert das Energiemanagementsystem die verfügbaren Energiequellen entsprechend den Anforderungen des Standorts.
Diese Betriebslogik ermöglicht es dem System, sich an wechselnde Strombedingungen anzupassen, anstatt sich auf eine feste Quelle zu verlassen.
Temporäre Projekte haben eine besondere Anforderung: Das Energiesystem muss sich möglicherweise bewegen, wenn das Projekt umzieht.
Dies ist insbesondere relevant für:
Bauprojekte
Straßen- und Brückenarbeiten
Notfallreaktion
Vorübergehende Ereignisse
Remote-Infrastruktur
Mobilfunkbetrieb
Temporäre Industrieprojekte
Ein transportables Energiespeichersystem kann die Notwendigkeit reduzieren, für jeden Standort eine völlig neue Energieinfrastruktur aufzubauen.
Das HanCang 261kWh-System von INJET wird als kompakte dezentrale Energielösung beschrieben, die für den Anhängertransport und den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert ist und Anwendungen wie Telekommunikationsstationen, abgelegene Standorte und kleine netzunabhängige Anlagen umfasst.
Bei mobilen Anwendungen sollten vor dem Einsatz Transportabmessungen, Hebeanforderungen, Verbindungsmethoden und Inbetriebnahme vor Ort berücksichtigt werden.
Die Auswahl der Batteriekapazität nur auf der Grundlage des täglichen Gesamtstromverbrauchs kann zu einem ungeeigneten System führen.
Mehrere Parameter sollten berücksichtigt werden.
Bestimmen Sie den höchsten momentanen oder kurzfristigen Leistungsbedarf.
Dies wirkt sich auf die erforderliche Nennleistung des Systems aus.
Bestimmen Sie den normalen Betriebsbedarf über den Tag verteilt.
Dadurch lässt sich feststellen, wie viel Energie im typischen Betrieb benötigt wird.
Identifizieren Sie, welche Geräte bei Unterbrechungen oder Niedrigenergiebedingungen mit Strom versorgt bleiben müssen.
Kritische Lasten können Kommunikationssysteme, Steuerungsgeräte, Sicherheitssysteme, Beleuchtung oder medizinische Geräte sein.
Bestimmen Sie, wie lange das System ohne Netz- oder Generatorbetrieb arbeiten muss.
Wenn Solar-PV verfügbar ist, schätzen Sie das erwartete Erzeugungsprofil, anstatt einfach die installierte PV-Leistung zu verwenden.
Bestimmen Sie bei Hybridsystemen mit Dieselgenerator dessen Nennleistung und den bevorzugten Betriebsbereich.
Temperatur, Höhe, Luftfeuchtigkeit, Staub und Installationsort können die Geräteauswahl und Systemkonfiguration beeinflussen.
Ein professioneller Lieferant kann diese Informationen nutzen, um eine geeignetere Systemkonfiguration zu entwickeln.
Sicherheit wird besonders wichtig, wenn Geräte an Orten installiert werden, an denen die technische Unterstützung begrenzt ist.
Ein Hybridsystem kann mehrere Schutzschichten umfassen.
Dazu können gehören:
Batteriemanagement
Überladeschutz
Überentladungsschutz
Kurzschlussschutz
Temperaturüberwachung
Fehleralarme
Brandschutz
Fernüberwachung
Generatorschutz
Elektrische Isolierung
INJET gibt an, dass seine HanCang-Systeme mehrschichtigen Schutz und intelligente Überwachung nutzen, mit Batterieschutzfunktionen und Echtzeitüberwachung von Parametern wie Batterieleistung, Ausgangsleistung und Gerätetemperatur.
Die genaue Sicherheitsarchitektur sollte entsprechend dem ausgewählten Modell, der Installationsumgebung, den geltenden Standards und den Projektanforderungen bewertet werden.
Der Betrieb eines dezentralen Energiesystems wird wesentlich einfacher, wenn sein Status überwacht werden kann, ohne dass Personal neben dem Gerät bleiben muss.
Eine Energiemanagementplattform kann Informationen bereitstellen wie:
Ladezustand der Batterie
Leistungsabgabe
Energieverbrauch
Generatorstatus
Solarenergieerzeugung
Temperatur
Fehlerinformationen
Betriebsalarme
Die Fernüberwachung kann Betreibern dabei helfen, ungewöhnliche Zustände zu erkennen und Wartungsarbeiten zu planen.
Bei Remote-Installationen kann dies die Notwendigkeit unnötiger Besuche vor Ort reduzieren und den Projektteams einen besseren Einblick in den Gerätebetrieb verschaffen.
Die Auswahl eines Lieferanten für ein Fernstromprojekt erfordert mehr als nur den Vergleich der Batteriekapazität.
Berücksichtigen Sie die Fähigkeit des Lieferanten, das gesamte System zu unterstützen.
Der Lieferant sollte verstehen, wie Batteriespeicher, Generatoren, Solarsysteme, Stromumwandlung und Lasten interagieren.
Ein für ein Gewerbegebäude konzipiertes System ist möglicherweise nicht für eine abgelegene Baustelle geeignet.
Anwendungsspezifisches Engineering ist wichtig.
Überprüfen Sie die Produktionskapazität, Testprozesse, Batteriemontage und Qualitätskontrolle.
Bestätigen Sie, ob das vorgeschlagene System unter den Temperatur-, Höhen-, Feuchtigkeits- und anderen Umgebungsbedingungen des Projekts funktionieren kann.
Bei Remote-Projekten können Transport und Standortzugriff erhebliche Auswirkungen auf die Installation haben.
Fernüberwachung, technische Unterstützung, Ersatzteile und Unterstützung bei der Fehlerbehebung können besonders wichtig sein, wenn der Installationsort weit vom Lieferanten entfernt ist.
Die HanCang-Produktfamilie von INJET New Energy ist für dezentrale und hybride Energieanwendungen konzipiert.
Das aktuelle Sortiment umfasst HanCang 261kWh, HanCang 522kWh und HanCang 1044kWh Energiespeichersysteme.
Das 261-kWh-Modell ist als kompakte dezentrale Energielösung für Telekommunikationsstationen, abgelegene Standorte und kleine netzunabhängige Anlagen positioniert. Das 522-kWh-Modell ist für Anwendungen wie Bauarbeiten, Brückenprojekte und Notstromversorgung vorgesehen.
In den Unternehmensinformationen von INJET heißt es, dass seine intelligente Fertigungsbasis in Deyang über eine jährliche Produktionskapazität von 600.000 AC-Ladegeräten, 12.000 DC-Ladegeräten und 1 GWh Energiespeichersystemen verfügt und damit sein breiteres Produktportfolio für das Laden und Energiespeichern von Elektrofahrzeugen unterstützt.
Das Unternehmen gibt außerdem an, dass INJET New Energy eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sichuan Injet Electric ist und Energiespeicher- und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für internationale Märkte entwickelt hat.
Für ein kundenspezifisches Hybrid-Energiespeichersystem benötigt der Hersteller genügend Informationen, um den Strombedarf des Standorts zu verstehen.
Eine Projektanfrage sollte idealerweise Folgendes umfassen:
Anwendung: Baugewerbe, Bergbau, Telekommunikation, Notstromversorgung, abgelegene Einrichtungen oder eine andere Verwendung.
Standort: Land, Region, Höhe und Umgebungsbedingungen.
Spitzenlast: Maximal erforderliche Leistung.
Durchschnittliche Belastung: Typische Betriebsleistung.
Kritische Lasten: Geräte, die keinen Strom verlieren können.
Betriebsstunden: Voraussichtliche tägliche Betriebsdauer.
Batteriebedarf: Erforderliche Speicherkapazität oder gewünschte Autonomie.
Generator: Vorhandenes Generatormodell und Nennleistung, falls verfügbar.
Solar: Vorhandene oder geplante PV-Leistung.
Netz: Ob Netzstrom verfügbar ist und welche Verbindungseigenschaften vorliegen.
Mobilität: Ob das System transportabel sein muss.
Installation: Innen-, Außen-, Container- oder andere Anforderungen.
Überwachung: Lokale oder Fernüberwachungsanforderungen.
Anhand dieser Informationen kann der Lieferant feststellen, ob eine Standardkonfiguration oder ein kundenspezifisches System besser geeignet ist.
Es handelt sich um ein Energiesystem, das Batteriespeicher mit einer oder mehreren zusätzlichen Energiequellen wie Solarenergie, einem Dieselgenerator oder dem öffentlichen Stromnetz im Rahmen eines koordinierten Energiemanagements kombiniert.
Es kommt auf die Anwendung an. Bei einigen Projekten können Batteriespeicher und erneuerbare Energien den Generatorbetrieb erheblich reduzieren. Bei Anwendungen, die über einen längeren Zeitraum Strom benötigen und nicht über ausreichend erneuerbare Energien verfügen, kann dennoch ein Generator als Backup- oder Primärenergiequelle erforderlich sein.
Ja, abhängig von der Systemarchitektur und den Generatoreigenschaften. Die Kompatibilität sollte während des Projektentwurfs bewertet werden.
Ja. Bauprojekte können von einem flexiblen Energiemanagement profitieren, insbesondere wenn der Netzzugang begrenzt ist oder eine temporäre Energieinfrastruktur erforderlich ist. INJET positioniert sein HanCang 522kWh-System für Bau- und Brückenprojekte.
Ja. Solar-PV kann in eine entsprechend konzipierte Hybrid-Energiearchitektur integriert werden.
Bestimmte Konfigurationen können auf Transportfähigkeit ausgelegt werden. INJET beschreibt den HanCang 261kWh als anhängertransportierbar und für abgelegene und kleine netzunabhängige Anwendungen geeignet.
Die geeignete Größe hängt von der Spitzenlast, der Durchschnittslast, den kritischen Lasten, der erforderlichen Autonomie, der erneuerbaren Energieerzeugung, der Generatorkapazität und den Umgebungsbedingungen ab. Eine projektspezifische Beurteilung ist einer Systemauswahl, die nur auf der Batteriekapazität basiert, vorzuziehen.
Die Anforderungen an die Fernstromversorgung unterscheiden sich von denen herkömmlicher netzgekoppelter Anlagen.
Eine Baustelle benötigt möglicherweise temporären und mobilen Strom.
Eine Telekommunikationsstation kann den kontinuierlichen Betrieb und die Fernüberwachung priorisieren.
Ein Bergbauprojekt erfordert möglicherweise leistungsstarke Unterstützung in einer schwierigen Umgebung.
Für ein Notfallprojekt ist möglicherweise schnell verfügbarer Strom erforderlich.
Ein hybrides Energiespeichersystem kann die Batteriespeicherung mit Generatoren, Solarenergie und anderen Energiequellen koordinieren, um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
INJET New Energy entwickelt die HanCang-Energiespeicherreihe für verteilte, hybride und netzunabhängige Anwendungen, einschließlich abgelegener Standorte, Telekommunikationsinfrastruktur, Bauprojekte, Brückenprojekte und Notstrom.
Geben Sie für eine Projektberatung die Anwendung, Spitzenlast, Durchschnittslast, erforderliche Autonomie, vorhandene Generator- oder Solarkapazität, Standortbedingungen, Mobilitätsanforderungen und Installationsort an.
INJET New Energy
Tel: +86- 18980902801
E-Mail: info@injet.com
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