Off-Grid-Microgrid-Batteriesystem für abgelegene Gebiete
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Off-Grid-Microgrid-Batteriesystem für abgelegene Gebiete

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Off-Grid-Microgrid-Batteriesystem für abgelegene Gebiete

An Standorten, die weit vom öffentlichen Stromnetz entfernt sind, ist eine zuverlässige Stromversorgung oft schwierig. Entlegene Baustellen, Bergbaubetriebe, Öl- und Gasanlagen, Inseln, Telekommunikationsstationen und abgelegene Gemeinden haben möglicherweise nur eingeschränkten oder gar keinen Netzzugang.

Für diese Anwendungen ist ein Ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem kann Batterieenergiespeicher mit Solar-PV, Dieselerzeugung und intelligentem Energiemanagement kombinieren, um ein unabhängiges lokales Stromnetz zu schaffen.

Anstatt vollständig auf Dieselgeneratoren angewiesen zu sein, kann ein modernes Mikronetz in abgelegenen Gebieten Solarenergie als Primärquelle, Batteriespeicher zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage und Dieselerzeugung als Backup nutzen, wenn die erneuerbare Energieerzeugung nicht ausreicht.

Die HanCang-Energiespeicherlösungen von INJET New Energy sind für entfernte und netzunabhängige Anwendungen konzipiert und umfassen Konfigurationen mit 261-kWh- und 522-kWh-Systemen sowie integrierter PV, Batteriespeicher, Dieselmanagement und intelligenten Steuerungsfunktionen.

Warum abgelegene Gebiete netzunabhängige Batterie-Mikronetzsysteme benötigen

Die Stromversorgung eines entfernten Standorts unterscheidet sich grundlegend von der Stromversorgung eines Gebäudes, das an ein stabiles Versorgungsnetz angeschlossen ist.

Der Ausbau von Übertragungsleitungen zu einem abgelegenen Standort kann erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern, während der Transport von Dieselkraftstoff über große Entfernungen die Betriebskosten erhöhen und logistische Risiken mit sich bringen kann.

Off-Grid-Microgrid-Batteriesystem für abgelegene Gebiete

Ein eigenständiges Batterie-Mikronetz bietet einen weiteren Ansatz.

Anstatt sich auf eine Generierungsquelle zu verlassen, kann das System mehrere Quellen koordinieren:

  • Solar-PV

  • Batterie-Energiespeicher

  • Dieselgenerator

  • Lokale elektrische Verbraucher

  • Stromumwandlungssystem

  • Energiemanagementsystem

Diese Architektur ermöglicht die lokale Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Energie, ohne auf einen dauerhaften Netzanschluss angewiesen zu sein.

Bei abgelegenen Infrastrukturen besteht das Ziel nicht nur darin, Strom zu erzeugen. Das System muss unter wechselnden Wetter- und Lastbedingungen stabile, kontinuierliche und kontrollierbare Energie liefern.

So funktioniert ein netzunabhängiges Microgrid-Batteriesystem

Ein typisches Mikronetz für abgelegene Gebiete kann wie folgt strukturiert sein:

Solar-PV → Batteriespeicher → Lokale Lasten

mit:

Dieselgenerator → Notstrom

und ein EMS, das das gesamte System koordiniert.

In Zeiten starker Sonneneinstrahlung kann PV-Strom die Last direkt versorgen, während überschüssige Energie die Batterie auflädt.

Wenn die Solarleistung abnimmt, kann sich die Batterie entladen, um die Last zu unterstützen.

Wenn die Batterieenergie aufgrund anhaltenden bewölkten Wetters oder hoher Nachfrage nicht mehr ausreicht, kann das EMS den Dieselgenerator koordinieren, um zusätzlichen Strom bereitzustellen.

Dadurch entsteht eine hybride Energiearchitektur anstelle eines Erzeugungssystems aus einer Hand.

INJET beschreibt diese Art von Remote-Power-Architektur als integriertes Solar-Batterie-Diesel-System, wobei der Batteriespeicher als dynamischer Puffer zwischen erneuerbarer Energieerzeugung, Lasten und Notstromerzeugung fungiert.

Schlüsselkomponenten eines Remote-Microgrid-Batteriesystems

Ein zuverlässiges netzunabhängiges Batteriespeichersystem für abgelegene Gebiete besteht normalerweise aus mehreren integrierten Komponenten.

Batterie-Energiespeichersystem

Die Batterie speichert Strom, der durch Solarenergie oder andere verfügbare Stromquellen erzeugt wird.

Es kann dann Energie liefern:

  • Nachts

  • In bewölkten Perioden

  • Bei Nachfragespitzen

  • Während Generatorübergängen

  • Im netzunabhängigen Betrieb

Die erforderliche Batteriekapazität hängt vom Lastprofil des Standorts, der erneuerbaren Energieerzeugung, den Backup-Anforderungen und der Betriebsstrategie ab.

Stromumwandlungssystem

Das PCS wandelt elektrische Energie zwischen Wechselstrom und Gleichstrom um und verwaltet den Stromaustausch zwischen der Batterie und dem Mikronetz.

Für Remote-Anwendungen ist die PCS-Leistung besonders wichtig, da sie möglicherweise auf schnelle Last- oder Erzeugungsänderungen reagieren muss.

Energiemanagementsystem

Das EMS fungiert als Kontrollzentrum.

Es überwacht:

  • Solarenergieerzeugung

  • Ladezustand der Batterie

  • Lastbedarf

  • Generatorstatus

  • Kraftfluss

  • Systemalarme

Anschließend wird bestimmt, wann verschiedene Stromquellen die Last laden, entladen oder versorgen sollen.

Dieselgenerator

Die Dieselerzeugung kann als Backup für Zeiten dienen, in denen erneuerbare Energien und Batteriespeicher nicht ausreichend Strom liefern können.

Das Ziel besteht nicht unbedingt darin, den Generator zu eliminieren, sondern unnötigen Generatorbetrieb zu reduzieren und ihn dann zu nutzen, wenn tatsächlich zusätzliche Erzeugung erforderlich ist.

Fernüberwachung

Entlegene Standorte haben möglicherweise nur begrenzten Zugang zu technischem Personal.

Durch die Fernüberwachung können Bediener den Systemzustand überprüfen, ohne bei jeder Inspektion oder jedem Alarm Techniker vor Ort schicken zu müssen.

Solar + Batterie + Diesel für Fernstrom

Eine der praktischen Architekturen für die Fernenergieversorgung ist:

Solar + Batteriespeicher + Dieselgenerator

Jede Quelle erfüllt eine andere Rolle.

Energiequelle

Hauptrolle

Solar-PV

Erneuerbare Tageserzeugung

Batteriespeicher

Energieverschiebung und Lastausgleich

Dieselgenerator

Sicherung und Generierung mit verlängerter Dauer

EMS

Intelligente Koordination

STK

Leistungsumwandlung und -steuerung

In sonnigen Perioden kann die Solarenergie einen großen Teil der Last decken.

Die Batterie speichert überschüssige Erzeugung.

Nachts kann die Batterie die Last versorgen.

Während längerer Zeiträume mit schlechter Sonneneinstrahlung oder ungewöhnlich hohem Bedarf kann der Dieselgenerator zusätzliche Energie liefern.

Dieser Ansatz kann die Abhängigkeit von Kraftstoff verringern und gleichzeitig eine Backup-Quelle für die Stromerzeugung aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Lösung für abgelegene Gebiete von INJET integriert insbesondere Solarenergie, Batteriespeicher und Diesel-Backup, um ein autonomes Mikronetz zu schaffen, das für den Inselbetrieb geeignet ist.

Off-Grid-Batteriesystem für abgelegene Baustellen

Bauprojekte werden häufig durchgeführt, bevor eine dauerhafte Netzinfrastruktur verfügbar ist.

Beispiele hierfür sind:

  • Autobahnbau

  • Brückenbau

  • Tunnelprojekte

  • Große Baustellen

  • Eisenbahnprojekte

  • Lager für Zeitarbeiter

An diesen Standorten können stark schwankende Belastungen auftreten, verursacht durch:

  • Pumps

  • Kräne

  • Kompressoren

  • Schweißgeräte

  • Beleuchtung

  • Temporäre Büros

  • Unterkunftsmöglichkeiten

Ein batteriegestütztes Mikronetz kann helfen, diese wechselnden Lasten zu bewältigen.

Batteriespeicher für Baumaschinen

Schweres Gerät kann kurzzeitige Stromstöße verursachen.

Die Batterie kann bei Bedarfsspitzen zusätzliche Leistung liefern, während der Generator mit einem stabileren Ausgangsniveau arbeitet.

Dies kann besonders bei Projekten nützlich sein, bei denen die Generatorkapazität andernfalls überdimensioniert werden müsste, um kurzzeitige Spitzenlasten zu bewältigen.

Die Remote-Infrastrukturlösung von INJET identifiziert Autobahnbaulager, Brückenprojekte, Tunnelbauarbeiten und andere Infrastrukturstandorte als potenzielle Anwendungen für hybride netzunabhängige Energiesysteme.

Batterie-Mikronetz für Bergbaustandorte

Bergbaubetriebe liegen oft weit entfernt von großen Versorgungsinfrastrukturen.

Strom kann erforderlich sein für:

  • Bergbauausrüstung

  • Pumps

  • Zerkleinerungsausrüstung

  • Belüftung

  • Beleuchtung

  • Workshops

  • Arbeiterunterkunft

  • Kommunikationssysteme

Ein Remote-Mining-Mikronetz kann Batteriespeicher mit Solar- und Dieselerzeugung kombinieren.

Batteriespeicher können plötzliche Änderungen des Strombedarfs unterstützen, während Solarenergie bei geeigneten Wetterbedingungen die Abhängigkeit von Kraftstoff verringern kann.

Für große Bergbaubetriebe kann das System auch bei steigendem Strombedarf erweitert werden.

INJET identifiziert Bergbau und Remote-Betrieb als Anwendungsszenarien für seine Energiespeicherlösungen mit erweiterter Reichweite.

Netzunabhängige Energiespeicherung für Öl- und Gasanlagen

Öl- und Gasförderstandorte können in Wüsten, Bergen, Offshore-Gebieten oder anderen schwierigen Umgebungen liegen.

Zuverlässige Stromversorgung kann erforderlich sein für:

  • Pumps

  • Kontrollsysteme

  • Überwachungsgeräte

  • Kommunikationssysteme

  • Beleuchtung

  • Unterkunft

  • Zusatzausrüstung

Ein Hybrid-Mikronetz kann eine Kombination aus erneuerbarer Energie, Batteriespeicher und konventioneller Stromerzeugung bereitstellen.

Die Batterie kann schnell auf Laständerungen reagieren, während die Dieselerzeugung bei Bedarf für eine längerfristige Notstromversorgung sorgt.

Dadurch kann ein flexibleres Energiesystem für abgelegene Industriebetriebe geschaffen werden.

Der Ferninfrastrukturleitfaden von INJET identifiziert Öl- und Gasförderanlagen als Zielanwendung für hybride Mikronetzsysteme in Industriequalität.

Mikronetz-Batteriesysteme für Inseln und Küstengebiete

Inselstandorte können mit besonders schwierigen Energieversorgungsbedingungen konfrontiert sein.

Kraftstoff muss möglicherweise transportiert werden durch:

  • Schiff

  • LKW

  • Kleines Gefäß

  • Andere Spezialtransporte

Auch das Wetter kann die Kraftstofflieferungen unterbrechen.

Ein Solar-Batterie-Diesel-Mikronetz bietet eine alternative Architektur.

Bei Tageslicht kann die Solarenergie lokale Verbraucher versorgen und die Batterie aufladen.

Nach Sonnenuntergang kann die Batterie dann Strom liefern.

Die Dieselerzeugung bleibt über längere Zeiträume verfügbar, wenn die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gering ist oder die Nachfrage höher als erwartet ist.

Die Insel- und abgelegene Gebiete-Lösung von INJET ist speziell auf Solarenergieerzeugung, Batteriespeicherung, Diesel-Backup und autonomen Inselbetrieb ausgelegt.

Batteriespeicher für entfernte Telekommunikationsstationen

Die Telekommunikationsinfrastruktur benötigt zuverlässigen Strom, da eine Stromunterbrechung die Kommunikationsdienste beeinträchtigen kann.

Entfernte Telekommunikationsstandorte können über Folgendes verfügen:

  • Begrenzter Netzzugang

  • Kleine, aber kontinuierliche Belastungen

  • Schwieriger Wartungszugang

  • Hohe Anforderungen an die Fernüberwachung

Ein kompaktes Batteriespeichersystem kann in Zeiten, in denen keine Solarstromerzeugung verfügbar ist, Energie liefern und gleichzeitig die Abhängigkeit von lokalen Generatoren verringern.

Das HanCang 261-kWh-System von INJET ist für Telekommunikationsstationen, abgelegene Standorte und kleine netzunabhängige Anlagen geeignet und verfügt über intelligente Überwachungs- und Fernverwaltungsfunktionen.

Off Grid Microgrid für abgelegene Gemeinden

Entlegene Dörfer und isolierte Gemeinden haben möglicherweise keinen zuverlässigen Zugang zu einer zentralen Strominfrastruktur.

Ein lokales Mikronetz kann Folgendes kombinieren:

  • Solar-PV

  • Batteriespeicher

  • Backup-Generierung

  • Lokaler Vertrieb

  • Intelligentes Energiemanagement

Mögliche Belastungen sind:

  • Häuser

  • Schulen

  • Kliniken

  • Wasserpumpen

  • Kleine Unternehmen

  • Kommunikationsausrüstung

Batteriespeicher sind besonders wichtig, da Solarstrom nicht kontinuierlich zur Verfügung steht.

Tagsüber erzeugte Energie kann gespeichert und abends und nachts genutzt werden.

Die Lösung für abgelegene Gebiete von INJET identifiziert speziell Inseln, Bergdörfer und abgelegene Gemeinden als Anwendungen für die unabhängige Mikronetz-Energiespeicherung.

So dimensionieren Sie ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem

Die richtige Dimensionierung ist einer der wichtigsten Bestandteile des Remote-Microgrid-Designs.

Ein überdimensioniertes System kann die Investitionsausgaben unnötig erhöhen, während ein unterdimensioniertes System möglicherweise nicht die erforderliche Stromversorgung oder Backup-Dauer bereitstellen kann.

Schritt 1: Analysieren Sie die Last

Bestimmen:

  • Durchschnittlicher Strombedarf

  • Spitzenstrombedarf

  • Täglicher Energieverbrauch

  • Kritische Lasten

  • Anforderungen an den Motorstart

  • Nachtkonsum

Sofern verfügbar, sind historische Lastdaten vorzuziehen.

Schritt 2: Bestimmen Sie die erforderliche Sicherungsdauer

Im Projekt soll festgelegt werden, wie lange die Batterie benötigt, um die Last ohne Solarstromerzeugung oder zusätzliche Generatorleistung zu unterstützen.

Zum Beispiel:

Batterieenergiebedarf ≈ Last × Backup-Dauer

Bei der eigentlichen Berechnung müssen auch Systemeffizienz, nutzbare Batteriekapazität, Reservebedarf und Batteriebetriebsgrenzen berücksichtigt werden.

Schritt 3: Solarressourcen bewerten

Die Solarkapazität sollte bewertet werden nach:

  • Lokale Sonneneinstrahlung

  • Saisonale Variation

  • Bewölkte Perioden

  • Verfügbarer Installationsbereich

  • Erwartete tägliche Belastung

Schritt 4: Ermitteln Sie die Anforderungen für die Generatorsicherung

Der Dieselgenerator sollte entsprechend den Lasten dimensioniert werden, die weiterhin mit Strom versorgt werden müssen, wenn die erneuerbare Energieerzeugung und die Batteriekapazität nicht ausreichen.

Schritt 5: Definieren Sie die EMS-Strategie

Das EMS sollte bestimmen, wie das System Prioritäten setzt:

Solar → Batterie → Diesel

oder eine andere Strategie entsprechend den Projektanforderungen.

Was unterscheidet ein Remote-Microgrid von einem netzgebundenen ESS?

Ein netzgekoppeltes BESS kann auf das Versorgungsnetz als zusätzliche Energiequelle zurückgreifen.

Ein vollständig netzunabhängiges Mikronetz kann dies nicht.

Dieser Unterschied verändert die Anforderungen an das Systemdesign.

Erfordernis

Netzgekoppeltes ESS

Off Grid Microgrid

Versorgungsnetz

Verfügbar

Nicht erforderlich

Batteriespeicher

Wichtig

Kritisch

Solarintegration

Optional

Oft wichtig

Diesel-Backup

Optional

Oft nützlich

EMS

Wichtig

Kritisch

Inselbetrieb

Kann optional sein

Erforderlich

Lastmanagement

Wichtig

Kritisch

Fernüberwachung

Nützlich

Sehr wertvoll

Generatorkoordination

Möglicherweise nicht erforderlich

Oft erforderlich

Bei Remote-Projekten muss das System als vollständiges Stromnetz konzipiert werden, anstatt einfach nur Batterien zu einem bestehenden elektrischen System hinzuzufügen.

Warum EMS für abgelegene Mikronetze von entscheidender Bedeutung ist

Das Energiemanagementsystem ist besonders wichtig, wenn mehrere Energiequellen zusammen betrieben werden.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine abgelegene Baustelle vor.

Tagsüber:

Solar → Last + Batterie

Nachts:

Batterie → Laden

Bei längerer Bewölkung:

Dieselgenerator → Last + Batterie

Bei einem plötzlichen Lastanstieg:

Batterie + Generator → Laden

Das EMS koordiniert diese Übergänge entsprechend den Systembedingungen.

Die Remote-Area-Architektur von INJET nutzt intelligentes Energiemanagement, um PV, Batteriespeicher und Dieselerzeugung zu koordinieren, während die Remote-Infrastrukturlösung die automatisierte Überwachung und Steuerung für den unbeaufsichtigten Betrieb beschreibt.

Fernüberwachung für unbeaufsichtigten Betrieb

Eine der größten Herausforderungen bei Fernstromprojekten ist der Wartungszugang.

Ein Standort kann Hunderte Kilometer vom nächsten Serviceteam entfernt sein.

Die Fernüberwachung kann Informationen liefern über:

  • Batterie-SOC

  • Batteriestatus

  • Solarenergieerzeugung

  • Generatorbetrieb

  • Lastbedarf

  • Alarm

  • Systemfehler

  • Energieverbrauch

Dadurch können Bediener Probleme erkennen, bevor sie Personal zur Baustelle entsenden.

Bei Remote-Projekten ist die Fernüberwachung von Energiespeichern daher nicht nur eine reine Annehmlichkeit. Es kann ein wichtiger Teil der Betriebsstrategie sein.

Umweltschutz für Fernbatteriesysteme

Fernbatteriesysteme können schwierigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sein.

Das Systemdesign sollte Folgendes berücksichtigen:

Hohe Temperatur

In Wüsten- und tropischen Umgebungen können Batterien und Leistungselektronik hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt sein.

Besonders wichtig wird das Thermomanagement.

Niedrige Temperatur

In bergigen und nördlichen Regionen sind möglicherweise Geräte erforderlich, die auch bei niedrigen Temperaturen betrieben werden können.

Staub

Auf Bergbau- und Baustellen kann es zu erheblicher Staubbelastung in der Luft kommen.

Die Gehäuse- und Kühlarchitektur sollte entsprechend gestaltet sein.

Luftfeuchtigkeit und salzige Luft

Insel- und Küstenumgebungen können die Korrosion beschleunigen.

Die Remote-Infrastrukturlösung von INJET bietet IP54- und C3-Korrosionsschutz für Anwendungen, die anspruchsvollen Umgebungen ausgesetzt sind, einschließlich Küsten- und abgelegenen Infrastrukturprojekten.

Warum Container-Batteriespeicher für abgelegene Gebiete funktionieren

Containerisiertes ESS kann die Bereitstellung vereinfachen, indem mehrere Komponenten in ein werkseitig zusammengestelltes System integriert werden.

Ein Containersystem kann Folgendes umfassen:

  • Batterieständer

  • STK

  • BMS

  • EMS

  • Wärmemanagement

  • Brandschutz

  • Elektrische Ausrüstung

  • Überwachungssysteme

Dadurch kann die Menge an Geräten reduziert werden, die an einem entfernten Standort separat installiert werden müssen.

Bei temporären Infrastrukturprojekten bieten Containersysteme auch Flexibilität, da die Ausrüstung bei einem Projektumzug möglicherweise verlagert werden kann.

Der HanCang 261 kWh von INJET ist für den Anhängertransport und den Plug-and-Play-Einsatz konzipiert, während die 522 kWh-Konfiguration auf mittelgroße Bau- und Notstromanwendungen abzielt.

INJET HanCang für Remote-Off-Grid-Microgrid-Anwendungen

Die HanCang-Produktfamilie von INJET New Energy ist für dezentrale, hybride und netzunabhängige Energieanwendungen konzipiert.

HanCang 261kWh

Der HanCang 261kWh ist als kompakte dezentrale Energielösung positioniert, die Solar, Speicher und Diesel integriert.

Mögliche Anwendungen sind:

  • Telekommunikationsstationen

  • Remote-Standorte

  • Kleine netzunabhängige Einrichtungen

  • Temporäre Macht

Durch sein Trailer-orientiertes Bereitstellungsdesign und die Fernüberwachungsfunktionen eignet es sich für Standorte, an denen eine flexible Bereitstellung wichtig ist.

HanCang 522kWh

Der HanCang 522kWh bietet eine größere Energiespeicherkapazität für Anwendungen wie:

  • Bauprojekte

  • Brückenprojekte

  • Notstrom

  • Hybrid-Mikronetze mittlerer Größe

Es unterstützt den koordinierten PV-Speicher-Diesel-Betrieb und die Netz-/Off-Grid-Umschaltung.

HanCang 1044 kWh

INJET listet auch eine HanCang 1044-kWh- Konfiguration in seiner Energiespeicher-Produktpalette auf und erweitert die Plattform damit auf größere Energiespeicheranforderungen.

Das geeignete Modell sollte entsprechend dem tatsächlichen Lastbedarf, der erforderlichen Laufzeit, der erneuerbaren Energieerzeugung, der Betriebsumgebung und den Anforderungen an die Projekterweiterung ausgewählt werden.

So wählen Sie ein netzunabhängiges Microgrid-Batteriesystem aus

Vor dem Kauf eines netzunabhängigen Mikronetz-Batteriesystems sollten Projektentwickler dem Hersteller so viele Standortinformationen wie möglich zur Verfügung stellen.

Leistungsanforderungen

Bieten:

  • Durchschnittliche Belastung

  • Spitzenlast

  • Kritische Belastung

  • Motorlasten

  • Anlaufstrom

Energiebedarf

Bieten:

  • Täglicher kWh-Verbrauch

  • Nachtkonsum

  • Erforderliche Sicherungsdauer

  • Erwartetes tägliches Radfahren

Erneuerbare Energie

Bieten:

  • Solarkapazität

  • Erwartete Solarerzeugung

  • Verfügbarer Installationsbereich

  • Lokale Wetterbedingungen

Generatorinformationen

Wenn bereits ein Dieselgenerator vorhanden ist, stellen Sie Folgendes bereit:

  • Nennleistung

  • Betriebsspannung

  • Kraftstoffverbrauch

  • Steuerschnittstelle

Standortbedingungen

Bieten:

  • Standort

  • Temperaturbereich

  • Luftfeuchtigkeit

  • Höhe

  • Staubbedingungen

  • Korrosionseinwirkung

Diese Details ermöglichen es dem Hersteller, ein System zu entwickeln, das auf das tatsächliche Projekt zugeschnitten ist, anstatt eine generische Konfiguration zu verwenden.

Vorteile der Batteriespeicherung für entfernte Mikronetze

Ein richtig konzipiertes batteriegestütztes Mikronetz kann mehrere betriebliche Vorteile bieten.

Reduzierte Abhängigkeit vom Diesel

Solar- und Batteriespeicher können einen Teil der Energieversorgung übernehmen und so die Betriebszeit des Generators verkürzen.

Flexiblere Stromversorgung

Batteriespeicher können schnell auf Laständerungen und erneuerbare Energieerzeugung reagieren.

Nutzung erneuerbarer Energien

Überschüssiger Solarstrom kann gespeichert werden, anstatt verschwendet zu werden.

Reduzierte Kraftstofflogistik

Eine geringere Generatorlaufzeit kann die Häufigkeit des Kraftstofftransports zu schwer zugänglichen Standorten verringern.

Fernbedienung

Durch intelligente Überwachung kann die Notwendigkeit häufiger Eingriffe vor Ort verringert werden.

Modulare Bereitstellung

Containerisierte Systeme können einen praktischen Ansatz für temporäre oder erweiterbare Projekte bieten.

FAQ zu netzunabhängigen Mikronetz-Batteriesystemen

Was ist ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem?

Es handelt sich um ein lokalisiertes Energiesystem, das Batteriespeicher zusammen mit einer oder mehreren Erzeugungsquellen wie Solar-PV oder Dieselerzeugung nutzt, um Lasten zu versorgen, ohne auf das Hauptversorgungsnetz angewiesen zu sein.

Kann ein Batterie-Mikronetz ohne Solarenergie funktionieren?

Ja. Ein Batteriesystem kann mit anderen Stromerzeugungsquellen, einschließlich Dieselgeneratoren, zusammenarbeiten. Allerdings benötigt das System eine Energiequelle, um die Batterie wieder aufzuladen.

Können Solar-, Batterie- und Dieselgeneratoren zusammenarbeiten?

Ja. Dies ist eine gängige Hybridarchitektur für Fernstromanwendungen. Solarenergie kann für erneuerbare Energien sorgen, Batterien können den Energie- und Strombedarf ausgleichen und Diesel kann für die Notstromerzeugung sorgen.

Wie lange kann eine Remote-Microgrid-Batterie Strom liefern?

Dies hängt von der Batteriekapazität und dem Lastbedarf ab. Eine vereinfachte Berechnung lautet:

Laufzeit ≈ Nutzbare Batterieenergie ÷ Lastleistung

Die tatsächliche Laufzeit hängt auch von der Systemeffizienz, den Betriebsgrenzen, der Reservekapazität und dem Batteriezustand ab.

Ist ein netzunabhängiges Batteriesystem baustellentauglich?

Ja. Batteriegestützte Hybridsysteme können für Baucamps, Brückenprojekte, Straßenbau und andere temporäre Infrastrukturanwendungen eingesetzt werden. INJET positioniert HanCang 522kWh speziell für Bau- und Brückenprojekte.

Kann ein netzunabhängiges Mikronetz aus der Ferne überwacht werden?

Ja. Die Fernüberwachung kann Informationen über Batteriestatus, Stromerzeugung, Lastbedarf, Alarme und Systembetriebsbedingungen liefern. Dies ist besonders nützlich, wenn das technische Personal weit vom Installationsort entfernt ist.

Welche Batteriekapazität ist für ein abgelegenes Gebiet geeignet?

Es gibt keine universelle Kapazität. Das System sollte entsprechend der Spitzenlast, dem täglichen Energieverbrauch, der erforderlichen Backup-Dauer, der erneuerbaren Energieerzeugung, der Generatorkapazität und der zukünftigen Erweiterung dimensioniert werden.

Abschluss

Ein netzunabhängiges Mikronetz-Batteriesystem für abgelegene Gebiete bietet eine flexible Alternative dazu, sich ausschließlich auf die Dieselerzeugung zu verlassen oder auf die herkömmliche Netzinfrastruktur zu warten.

Durch die Kombination von Solar-PV, Batterieenergiespeicherung, Dieselerzeugung, PCS und EMS kann ein entferntes Mikronetz die erneuerbare Energieerzeugung, die Batteriekapazität, variable Lasten und den Notstrombedarf ausgleichen.

Die am besten geeignete Architektur hängt vom Lastprofil des Projekts, der erforderlichen Autonomie, dem Klima, den erneuerbaren Ressourcen, der Generatorkonfiguration und den Wartungsbedingungen ab.

Die HanCang-Plattform von INJET New Energy bietet integrierte Energiespeicherlösungen für abgelegene Standorte, Telekommunikationsstationen, Bauprojekte, Inseln und andere netzunabhängige Anwendungen. Die Produktpalette umfasst 261-kWh-, 522-kWh- und 1044-kWh-Konfigurationen mit Lösungen, die auf Hybridenergie, intelligente Steuerung und Fernüberwachung ausgelegt sind.

Für Projektentwickler, EPC-Auftragnehmer, Systemintegratoren und Betreiber entfernter Infrastrukturen sollte das richtige netzunabhängige Batteriespeichersystem als vollständige Mikronetzlösung und nicht als eigenständiges Batterieprodukt ausgewählt werden.

INJET Neue Energie

Tel.: +86- 18980902801
E-Mail: info@injet.com

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