No siempre hay electricidad confiable disponible donde más se necesita.
Los sitios de construcción, instalaciones industriales remotas, infraestructura de telecomunicaciones, operaciones de emergencia, proyectos temporales y ubicaciones fuera de la red pueden tener acceso limitado a la red eléctrica. En estos entornos, los generadores diésel tradicionales pueden proporcionar energía confiable, pero el funcionamiento continuo también puede implicar consumo de combustible, ruido, emisiones y frecuentes fluctuaciones de carga.
Un sistema de almacenamiento de energía híbrido puede combinar almacenamiento de batería, gestión inteligente de la energía, energía renovable y un generador u otra fuente de energía en un sistema de suministro de energía coordinado.
Para aplicaciones remotas, el objetivo no es simplemente almacenar electricidad. El sistema necesita gestionar diferentes fuentes de energía de forma inteligente y proporcionar energía estable según la carga real.
La gama HanCang de INJET New Energy está diseñada en torno a este tipo de aplicación de energía flexible, con sistemas de 261 kWh y 522 kWh ubicados para sitios remotos, telecomunicaciones, construcción, proyectos de puentes, energía de emergencia y otros escenarios de energía distribuida.
Los proyectos remotos a menudo enfrentan un conjunto diferente de desafíos energéticos que los edificios comerciales conectados a la red.
Un sitio puede tener:
Conexión a la red limitada o nula
Suministro eléctrico local inestable
Altos costos de transporte de combustible.
Cargas eléctricas variables
Requisitos de energía temporales
Difícil acceso al equipo
Recursos de mantenimiento limitados
Potencial de energía renovable
Un generador convencional puede proporcionar energía cuando la red no está disponible, pero los generadores no siempre son más eficientes cuando la carga cambia significativamente.
Por ejemplo, una obra de construcción puede requerir mucha energía cuando el equipo pesado comienza a funcionar, pero mucha menos energía durante los períodos más tranquilos.
Un sistema híbrido puede responder a estos requisitos cambiantes coordinando el almacenamiento de la batería con el generador y otras fuentes de energía disponibles.
Un sistema híbrido de almacenamiento de energía combina múltiples recursos energéticos o tecnologías de almacenamiento bajo un sistema de control inteligente.
Para aplicaciones remotas y fuera de la red, una configuración típica puede incluir:
Almacenamiento en batería + generador + energía solar fotovoltaica + sistema de gestión de energía + cargas eléctricas
El controlador del sistema determina cómo se debe distribuir la energía disponible.
Durante los periodos de baja demanda, la batería puede suministrar parte o la totalidad de la carga.
Cuando la carga aumenta, el sistema puede coordinar la descarga de la batería y la salida del generador.
Cuando hay energía renovable disponible, la energía solar puede contribuir a la carga y cargar la batería dependiendo de la configuración del sistema.
Esto crea una arquitectura de energía flexible en lugar de depender de una única fuente.
Las obras de construcción son una aplicación práctica para un sistema híbrido de almacenamiento de energía.
Un proyecto de construcción temporal puede requerir electricidad para:
Maquinaria de construcción
Iluminación
Oficinas del sitio
Zapatillas
Equipos de soldadura
herramientas eléctricas
Sistemas de seguridad
Instalaciones temporales
Equipo de comunicación
El perfil de carga puede cambiar significativamente a lo largo del día.
Los equipos pesados pueden crear períodos cortos de alta demanda de energía, mientras que las oficinas y los sistemas de seguridad requieren mucha menos energía continua.
Un sistema híbrido puede responder a estas diferencias permitiendo que la batería y el generador funcionen de acuerdo con los requisitos de energía reales.
Esto puede reducir el funcionamiento innecesario del generador durante períodos de baja carga y proporcionar soporte de energía adicional cuando aumenta la demanda.
El sistema HanCang de 522 kWh de INJET está específicamente posicionado para proyectos de construcción y puentes de mediana escala, con operación híbrida fotovoltaica, almacenamiento y diésel y capacidades de conmutación de red/fuera de la red.
Un sistema de almacenamiento de energía fuera de la red puede proporcionar una arquitectura de energía alternativa para ubicaciones sin una conexión confiable de servicios públicos.
Las aplicaciones potenciales incluyen:
Sitios de construcción remotos
Operaciones mineras
Estaciones de telecomunicaciones
Infraestructura temporal
Instalaciones rurales
Ubicaciones de respuesta a emergencias
Instalaciones turísticas remotas
Operaciones industriales aisladas
El sistema puede funcionar independientemente de la red pública cuando sea necesario.
Esto es particularmente útil cuando ampliar una conexión permanente a la red requeriría una inversión sustancial en infraestructura o cuando el proyecto en sí es temporal.
Para un proyecto temporal, transportar un sistema de energía modular al sitio también puede simplificar la implementación en comparación con la construcción de infraestructura eléctrica permanente.
Los equipos de construcción suelen producir cargas muy variables.
Una máquina puede consumir una cantidad significativa de energía mientras está en funcionamiento y luego caer a una demanda mucho menor durante los períodos de espera.
Si un generador está dimensionado sólo para la carga más alta posible, puede funcionar de manera ineficiente durante los períodos de menor demanda.
Un sistema respaldado por baterías puede ayudar a gestionar esta diferencia.
La batería puede suministrar cargas más pequeñas mientras el generador opera con menos frecuencia o en un punto de operación más apropiado.
La descarga de la batería puede proporcionar energía adicional cuando la demanda del equipo aumenta repentinamente.
El sistema puede reducir el funcionamiento innecesario del generador cuando solo quedan cargas básicas.
El objetivo general es coordinar las diferentes fuentes de energía en lugar de exigir que el generador responda a cada cambio a corto plazo en la demanda.
Los sitios mineros pueden tener requisitos energéticos exigentes y pueden estar ubicados lejos de la infraestructura de red establecida.
Se puede considerar un sistema de energía híbrido para:
Campamentos mineros remotos
Operaciones mineras temporales
Equipo de procesamiento
Oficinas del sitio
Sistemas de iluminación
Infraestructura de comunicación
bombeo de agua
Equipo auxiliar
Las operaciones mineras también pueden experimentar cambios sustanciales en la demanda de energía dependiendo de los horarios de los equipos.
El almacenamiento en batería puede proporcionar una capa adicional de flexibilidad entre el generador, el sistema de energía renovable y las cargas eléctricas.
Para proyectos mineros más grandes, la capacidad de almacenamiento y la potencia nominal deben determinarse a partir de perfiles de carga reales en lugar de seleccionar un sistema basado únicamente en el consumo eléctrico promedio del sitio.
La infraestructura de telecomunicaciones requiere electricidad confiable porque es posible que los equipos de comunicación deban permanecer operativos continuamente.
Un sistema híbrido de almacenamiento de energía para telecomunicaciones puede combinar el almacenamiento de baterías con otras fuentes de energía para proporcionar una mayor flexibilidad.
Las aplicaciones de telecomunicaciones típicas pueden incluir:
Torres de comunicación remota
Estaciones base
Infraestructura de telecomunicaciones rurales
Instalaciones de comunicación de emergencia.
Redes de comunicación temporales
El sistema puede priorizar cargas de comunicación críticas mientras gestiona los recursos energéticos disponibles.
INJET enumera estaciones de telecomunicaciones y sitios remotos entre los escenarios de aplicación previstos para su sistema HanCang de 261 kWh.
Para aplicaciones de telecomunicaciones, los diseñadores de sistemas deben prestar especial atención a la capacidad de la batería, los requisitos de autonomía, las condiciones ambientales, el monitoreo remoto y el acceso para mantenimiento.
Las situaciones de emergencia pueden crear necesidades de energía que no se pueden predecir de antemano.
Los desastres naturales, las fallas de infraestructura, las operaciones de campo temporales y las construcciones de emergencia pueden requerir electricidad de rápido despliegue.
Un sistema híbrido de almacenamiento de energía para energía de emergencia puede combinar el almacenamiento en batería con un generador y, cuando sea práctico, energía renovable.
Este enfoque puede apoyar:
Refugios de emergencia
Instalaciones médicas temporales
Operaciones de rescate
Sistemas de comunicación
Iluminación de emergencia
bombeo de agua
Centros de mando temporales
Sitios de recuperación ante desastres
El almacenamiento en batería puede proporcionar soporte eléctrico inmediato mientras arranca el generador o mientras se dispone de combustible y otros recursos energéticos.
La configuración exacta debe basarse en las cargas críticas y la duración de funcionamiento requerida.
La energía solar fotovoltaica se puede integrar en un sistema híbrido cuando el sitio tiene suficientes recursos solares.
La configuración básica puede ser:
Energía solar fotovoltaica → Almacenamiento en batería → Gestión de energía → Cargas eléctricas
Un generador puede proporcionar respaldo adicional cuando la generación solar y la energía almacenada son insuficientes.
Durante los períodos de fuerte generación solar, la energía disponible puede alimentar la carga y cargar la batería.
Una vez que disminuye la producción solar, la batería puede seguir suministrando energía.
Cuando el estado de carga de la batería alcanza un umbral operativo definido, el generador puede proporcionar energía adicional de acuerdo con la estrategia de control.
Esto crea un sistema de energía de fuentes múltiples en lugar de depender de una única fuente de energía.
Los generadores siguen siendo útiles para la energía remota porque pueden proporcionar energía sostenida cuando otras fuentes no están disponibles.
Sin embargo, los generadores no están necesariamente diseñados para responder de manera óptima a cada cambio rápido de carga.
El almacenamiento de baterías puede complementar el generador.
El generador puede manejar una producción de energía de mayor duración, mientras que la batería responde más rápidamente a los cambios a corto plazo.
Esta combinación puede proporcionar varias ventajas operativas:
Gestión de carga más flexible
Operación inactiva reducida del generador
Soporte de potencia máxima adicional
Mejor integración con la energía solar
Gestión de energía más estable
Reducción de la dependencia de una única fuente de energía.
La estrategia operativa exacta depende de la configuración del sistema, la capacidad del generador, la capacidad de la batería y el perfil de carga del sitio.
Una secuencia operativa simplificada se puede dividir en varias etapas.
La batería, el generador, el sistema solar o la conexión a la red suministran energía según la estrategia de gestión energética programada.
Cuando la demanda supera el rango operativo preferido del generador, la batería puede proporcionar energía adicional.
Cuando hay energía solar disponible, puede suministrar la carga y potencialmente cargar la batería.
La batería puede soportar cargas más bajas y al mismo tiempo reducir el funcionamiento innecesario del generador.
Cuando la energía almacenada alcanza el umbral configurado, el generador u otra fuente disponible puede recargar la batería o alimentar directamente la carga.
Cuando no hay red pública disponible, el sistema de gestión de energía coordina las fuentes de energía disponibles de acuerdo con los requisitos del sitio.
Esta lógica operativa permite que el sistema se adapte a las condiciones cambiantes de energía en lugar de depender de una fuente fija.
Los proyectos temporales tienen un requisito único: es posible que el sistema de energía deba moverse cuando el proyecto se mueve.
Esto es particularmente relevante para:
Proyectos de construcción
Obras de carreteras y puentes.
Respuesta de emergencia
Eventos temporales
Infraestructura remota
Operaciones de telecomunicaciones móviles
Proyectos industriales temporales
Un sistema de almacenamiento de energía transportable puede reducir la necesidad de construir una infraestructura eléctrica completamente nueva para cada ubicación.
El sistema HanCang de 261 kWh de INJET se describe como una solución compacta de energía distribuida diseñada para el transporte en remolque y la implementación plug-and-play, con aplicaciones que incluyen estaciones de telecomunicaciones, sitios remotos e instalaciones fuera de la red a pequeña escala.
Para aplicaciones móviles, se deben considerar las dimensiones de transporte, los requisitos de elevación, los métodos de conexión y la puesta en servicio del sitio antes de la implementación.
Seleccionar la capacidad de la batería basándose únicamente en el consumo eléctrico total diario puede provocar un sistema inadecuado.
Se deben considerar varios parámetros.
Determine la demanda de energía instantánea o de corta duración más alta.
Esto afecta la potencia nominal requerida del sistema.
Determine la demanda operativa normal a lo largo del día.
Esto ayuda a establecer cuánta energía se requiere durante la operación típica.
Identificar qué equipos deben permanecer encendidos durante interrupciones o condiciones de baja energía.
Las cargas críticas pueden incluir sistemas de comunicación, equipos de control, sistemas de seguridad, iluminación o equipos médicos.
Determine cuánto tiempo necesita funcionar el sistema sin depender de la red o el generador.
Si hay energía solar fotovoltaica disponible, estime el perfil de generación esperado en lugar de simplemente utilizar la capacidad fotovoltaica instalada.
Para sistemas híbridos que utilizan un generador diésel, determine su potencia nominal y su rango operativo preferido.
La temperatura, la altitud, la humedad, el polvo y la ubicación de la instalación pueden influir en la selección del equipo y la configuración del sistema.
Un proveedor profesional puede utilizar esta información para desarrollar una configuración del sistema más adecuada.
La seguridad se vuelve particularmente importante cuando el equipo se instala en lugares con soporte técnico limitado.
Un sistema híbrido puede incorporar múltiples capas de protección.
Estos pueden incluir:
Gestión de batería
Protección contra sobrecarga
Protección contra sobredescarga
Protección contra cortocircuitos
Monitoreo de temperatura
Alarmas de falla
Protección contra incendios
Monitoreo remoto
Protección del generador
Aislamiento eléctrico
INJET afirma que sus sistemas HanCang utilizan protección multicapa y monitoreo inteligente, con funciones de protección de la batería y monitoreo en tiempo real de parámetros como la energía de la batería, la potencia de salida y la temperatura del equipo.
La arquitectura de seguridad exacta debe evaluarse según el modelo seleccionado, el entorno de instalación, los estándares aplicables y los requisitos del proyecto.
Un sistema de energía remoto se vuelve mucho más fácil de operar cuando su estado puede monitorearse sin necesidad de que el personal permanezca junto al equipo.
Una plataforma de gestión energética puede proporcionar información como:
Estado de carga de la batería
Salida de energía
Consumo de energía
Estado del generador
Generación solar
Temperatura
Información de falla
Alarmas de funcionamiento
El monitoreo remoto puede ayudar a los operadores a identificar condiciones anormales y planificar el mantenimiento.
Para instalaciones remotas, esto puede reducir la necesidad de visitas innecesarias al sitio y brindar a los equipos del proyecto una mejor visibilidad del funcionamiento del equipo.
Elegir un proveedor para un proyecto de energía remota requiere más que comparar la capacidad de la batería.
Considere la capacidad del proveedor para respaldar el sistema completo.
El proveedor debe comprender cómo interactúan el almacenamiento de baterías, los generadores, los sistemas solares, la conversión de energía y las cargas.
Un sistema diseñado para un edificio comercial puede no ser adecuado para un sitio de construcción remoto.
La ingeniería específica de la aplicación es importante.
Revisar la capacidad de producción, los procesos de prueba, el ensamblaje de baterías y el control de calidad.
Confirmar si el sistema propuesto puede operar bajo la temperatura, altitud, humedad y otras condiciones ambientales del proyecto.
Para proyectos remotos, el envío y el acceso al sitio pueden tener un efecto significativo en la instalación.
El monitoreo remoto, la asistencia técnica, los repuestos y el soporte para la resolución de problemas pueden ser particularmente importantes cuando el sitio de instalación está lejos del proveedor.
La familia de productos HanCang de INJET New Energy está diseñada en torno a aplicaciones de energía híbrida y distribuida.
La gama actual incluye sistemas de almacenamiento de energía HanCang de 261 kWh, HanCang de 522 kWh y HanCang de 1044 kWh .
El modelo de 261 kWh se posiciona como una solución compacta de energía distribuida para estaciones de telecomunicaciones, sitios remotos e instalaciones fuera de la red a pequeña escala. El modelo de 522 kWh está destinado a aplicaciones que incluyen construcción, proyectos de puentes y suministro de energía de emergencia.
La información de la empresa INJET indica que su base de fabricación inteligente de Deyang tiene una capacidad de producción anual de 600.000 cargadores de CA, 12.000 cargadores de CC y 1 GWh de sistemas de almacenamiento de energía , lo que respalda su cartera más amplia de productos de almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos.
La compañía también afirma que INJET New Energy es una subsidiaria de propiedad total de Sichuan Injet Electric y ha desarrollado soluciones de almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos para los mercados internacionales.
Para un sistema de almacenamiento de energía híbrido personalizado , el fabricante necesita suficiente información para comprender los requisitos de energía del sitio.
Idealmente, una consulta de proyecto debería incluir:
Aplicación: Construcción, minería, telecomunicaciones, energía de emergencia, instalaciones remotas u otro uso.
Ubicación: País, región, altitud y condiciones ambientales.
Carga máxima: Potencia máxima requerida.
Carga media: Potencia operativa típica.
Cargas críticas: Equipos que no pueden perder potencia.
Horas de funcionamiento: período de funcionamiento diario previsto.
Requisito de batería: Capacidad de almacenamiento requerida o autonomía deseada.
Generador: Modelo de generador existente y potencia nominal, si está disponible.
Solar: Capacidad fotovoltaica existente o planificada.
Red: si hay energía disponible en la red y sus características de conexión.
Movilidad: si el sistema necesita ser transportable.
Instalación: Interior, exterior, en contenedores u otros requisitos.
Monitoreo: Requisitos de monitoreo local o remoto.
Esta información permite al proveedor determinar si una configuración estándar o un sistema personalizado es más apropiado.
Es un sistema de energía que combina el almacenamiento en baterías con una o más fuentes de energía adicionales, como la solar, un generador diésel o la red pública, bajo una gestión energética coordinada.
Depende de la aplicación. En algunos proyectos, el almacenamiento en baterías y la energía renovable pueden reducir significativamente el funcionamiento del generador. En aplicaciones que requieren energía de larga duración sin suficiente generación renovable, es posible que aún se necesite un generador como fuente de energía primaria o de respaldo.
Sí, dependiendo de la arquitectura del sistema y las características del generador. La compatibilidad debe evaluarse durante el diseño del proyecto.
Sí. Los proyectos de construcción pueden beneficiarse de una gestión flexible de la energía, especialmente cuando el acceso a la red es limitado o se requiere una infraestructura eléctrica temporal. INJET posiciona su sistema HanCang de 522kWh para proyectos de construcción y puentes.
Sí. La energía solar fotovoltaica se puede integrar en una arquitectura energética híbrida diseñada adecuadamente.
Ciertas configuraciones pueden diseñarse para su transportabilidad. INJET describe el HanCang 261kWh como transportable en remolque y adecuado para aplicaciones remotas y de pequeña escala fuera de la red.
El tamaño apropiado depende de la carga máxima, la carga promedio, las cargas críticas, la autonomía requerida, la generación renovable, la capacidad del generador y las condiciones ambientales. Es preferible realizar una evaluación específica del proyecto a seleccionar un sistema basándose únicamente en la capacidad de la batería.
Los requisitos de energía remota son diferentes de los de las instalaciones convencionales conectadas a la red.
Una obra de construcción puede necesitar electricidad temporal y móvil.
Una estación de telecomunicaciones puede priorizar la operación continua y el monitoreo remoto.
Un proyecto minero puede requerir soporte de alta potencia en un entorno difícil.
Un proyecto de emergencia puede necesitar electricidad de rápido despliegue.
Un sistema híbrido de almacenamiento de energía puede coordinar el almacenamiento de baterías con generadores, energía solar y otras fuentes de energía para abordar estos diferentes requisitos.
INJET New Energy desarrolla la gama de almacenamiento de energía HanCang para aplicaciones distribuidas, híbridas y fuera de la red, incluidos sitios remotos, infraestructura de telecomunicaciones, proyectos de construcción, proyectos de puentes y energía de emergencia.
Para una consulta de proyecto, proporcione la aplicación, carga máxima, carga promedio, autonomía requerida, capacidad solar o del generador existente, condiciones del sitio, requisitos de movilidad y ubicación de instalación..
INJET Nueva Energía
Tel: +86- 18980902801
Correo electrónico: info@injet.com
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