L’elettricità affidabile non è sempre disponibile dove l’energia è più necessaria.
Cantieri edili, impianti industriali remoti, infrastrutture di telecomunicazioni, operazioni di emergenza, progetti temporanei e luoghi off-grid possono avere un accesso limitato alla rete elettrica. In questi ambienti, i tradizionali generatori diesel possono fornire energia affidabile, ma il funzionamento continuo può comportare anche consumo di carburante, rumore, emissioni e frequenti fluttuazioni del carico.
Un sistema di accumulo di energia ibrido può combinare l’accumulo di batterie, la gestione intelligente dell’energia, l’energia rinnovabile e un generatore o un’altra fonte di alimentazione in un sistema di alimentazione coordinato.
Per le applicazioni remote, l’obiettivo non è semplicemente quello di immagazzinare elettricità. Il sistema deve gestire in modo intelligente diverse fonti di alimentazione e fornire energia stabile in base al carico effettivo.
La gamma HanCang di INJET New Energy è progettata attorno a questo tipo di applicazione di energia flessibile, con sistemi da 261 kWh e 522 kWh posizionati per siti remoti, telecomunicazioni, costruzioni, progetti di ponti, energia di emergenza e altri scenari di energia distribuita.
I progetti remoti spesso affrontano una serie di sfide energetiche diverse rispetto agli edifici commerciali connessi alla rete.
Un sito può avere:
Connessione alla rete limitata o assente
Fornitura elettrica locale instabile
Costi elevati di trasporto del carburante
Carichi elettrici variabili
Requisiti di alimentazione temporanei
Accesso difficile alle attrezzature
Risorse di manutenzione limitate
Potenziale energetico rinnovabile
Un generatore convenzionale può fornire energia quando la rete non è disponibile, ma i generatori non sono sempre più efficienti quando il carico cambia in modo significativo.
Ad esempio, un cantiere edile potrebbe richiedere una potenza elevata quando le attrezzature pesanti iniziano a funzionare, ma molta meno potenza durante i periodi più silenziosi.
Un sistema ibrido può rispondere a queste mutevoli esigenze coordinando lo stoccaggio della batteria con il generatore e altre fonti di energia disponibili.
Un sistema di accumulo energetico ibrido combina più risorse energetiche o tecnologie di accumulo sotto un sistema di controllo intelligente.
Per applicazioni remote e off-grid, una configurazione tipica può includere:
Accumulo di batterie + generatore + solare fotovoltaico + sistema di gestione dell'energia + carichi elettrici
Il controller del sistema determina come distribuire l'energia disponibile.
Durante i periodi di bassa domanda, la batteria può fornire parte o tutto il carico.
Quando il carico aumenta, il sistema può coordinare la scarica della batteria e la potenza del generatore.
Quando è disponibile l’energia rinnovabile, l’energia solare può contribuire al carico e caricare la batteria a seconda della configurazione del sistema.
Ciò crea un’architettura di alimentazione flessibile anziché fare affidamento su un’unica fonte.
I cantieri edili rappresentano un’applicazione pratica per un sistema di accumulo energetico ibrido.
Un progetto di costruzione temporaneo può richiedere elettricità per:
Macchine edili
Illuminazione
Uffici del sito
Pompe
Attrezzature per saldatura
Utensili elettrici
Sistemi di sicurezza
Strutture temporanee
Apparecchiature di comunicazione
Il profilo di carico può cambiare in modo significativo durante il giorno.
Le apparecchiature pesanti possono creare brevi periodi di elevata richiesta di energia, mentre gli uffici e i sistemi di sicurezza richiedono molta meno energia continua.
Un sistema ibrido può rispondere a queste differenze consentendo alla batteria e al generatore di funzionare in base all’effettiva richiesta di energia.
Ciò può ridurre il funzionamento non necessario del generatore durante i periodi di basso carico e fornire ulteriore supporto di potenza quando la domanda aumenta.
Il sistema HanCang da 522 kWh di INJET è specificamente posizionato per progetti di costruzione e ponti di media scala, con funzionamento ibrido fotovoltaico-accumulo-diesel e funzionalità di commutazione rete/off-grid.
Un sistema di accumulo di energia off-grid può fornire un’architettura di alimentazione alternativa per luoghi senza una connessione affidabile alla rete elettrica.
Le potenziali applicazioni includono:
Cantieri remoti
Operazioni minerarie
Stazioni di telecomunicazioni
Infrastruttura temporanea
Strutture rurali
Luoghi di risposta alle emergenze
Strutture turistiche remote
Operazioni industriali isolate
Quando necessario, il sistema può funzionare indipendentemente dalla rete pubblica.
Ciò è particolarmente utile quando l’estensione di una connessione alla rete permanente richiederebbe ingenti investimenti infrastrutturali o quando il progetto stesso è temporaneo.
Per un progetto temporaneo, il trasporto di un sistema di alimentazione modulare sul sito può anche semplificare l’implementazione rispetto alla costruzione di un’infrastruttura elettrica permanente.
Le macchine edili spesso producono carichi altamente variabili.
Una macchina può consumare una quantità significativa di energia durante il funzionamento e poi scendere a una domanda molto inferiore durante i periodi di standby.
Se un generatore è dimensionato solo per il carico massimo possibile, potrebbe funzionare in modo inefficiente durante i periodi di minore richiesta.
Un sistema supportato da batteria può aiutare a gestire questa differenza.
La batteria può alimentare carichi più piccoli mentre il generatore funziona meno frequentemente o in un punto operativo più appropriato.
Lo scaricamento della batteria può fornire energia aggiuntiva quando la domanda dell'apparecchiatura aumenta improvvisamente.
Il sistema può ridurre il funzionamento non necessario del generatore quando rimangono solo i carichi di base.
L’obiettivo generale è quello di coordinare le diverse fonti di energia invece di richiedere al generatore di rispondere a ogni cambiamento a breve termine della domanda.
I siti minerari possono avere requisiti energetici impegnativi e possono essere situati lontano dalle infrastrutture di rete consolidate.
Un sistema di alimentazione ibrido può essere preso in considerazione per:
Campi minerari remoti
Operazioni minerarie temporanee
Attrezzature per il trattamento
Uffici del sito
Sistemi di illuminazione
Infrastruttura di comunicazione
Pompaggio dell'acqua
Attrezzatura ausiliaria
Le operazioni minerarie possono anche subire cambiamenti sostanziali nella domanda di energia a seconda della programmazione delle apparecchiature.
Lo stoccaggio della batteria può fornire un ulteriore livello di flessibilità tra il generatore, il sistema di energia rinnovabile e i carichi elettrici.
Per progetti minerari più grandi, la capacità di stoccaggio e la potenza nominale dovrebbero essere determinate in base ai profili di carico effettivi anziché selezionare un sistema basato solo sul consumo medio di elettricità del sito.
Le infrastrutture di telecomunicazione richiedono elettricità affidabile perché le apparecchiature di comunicazione potrebbero dover rimanere operative ininterrottamente.
Un sistema ibrido di accumulo di energia per le telecomunicazioni può combinare l’accumulo di batterie con altre fonti di energia per fornire una maggiore flessibilità.
Le tipiche applicazioni delle telecomunicazioni possono includere:
Torri di comunicazione remota
Stazioni base
Infrastrutture di telecomunicazioni rurali
Strutture di comunicazione di emergenza
Reti di comunicazione temporanee
Il sistema può dare priorità ai carichi di comunicazione critici gestendo al contempo le risorse energetiche disponibili.
INJET elenca le stazioni di telecomunicazioni e i siti remoti tra gli scenari applicativi previsti per il suo sistema HanCang da 261 kWh.
Per le applicazioni di telecomunicazioni, i progettisti di sistemi dovrebbero prestare particolare attenzione alla capacità della batteria, ai requisiti di autonomia, alle condizioni ambientali, al monitoraggio remoto e all'accesso per la manutenzione.
Le situazioni di emergenza possono creare fabbisogni energetici che non possono essere previsti in anticipo.
I disastri naturali, i guasti alle infrastrutture, le operazioni temporanee sul campo e le costruzioni di emergenza possono tutti richiedere elettricità rapidamente dispiegabile.
Un sistema ibrido di accumulo di energia per l’energia di emergenza può combinare l’accumulo di batterie con un generatore e, ove possibile, energia rinnovabile.
Questo approccio può supportare:
Rifugi di emergenza
Strutture mediche temporanee
Operazioni di salvataggio
Sistemi di comunicazione
Illuminazione di emergenza
Pompaggio dell'acqua
Centri di comando temporanei
Siti di ripristino di emergenza
Lo stoccaggio della batteria può fornire supporto elettrico immediato durante l'avvio del generatore o durante la preparazione del carburante e di altre risorse energetiche.
La configurazione esatta dovrebbe basarsi sui carichi critici e sulla durata operativa richiesta.
Il solare fotovoltaico può essere integrato in un sistema ibrido quando il sito dispone di risorse solari sufficienti.
La configurazione base può essere:
Solare fotovoltaico → Accumulo di batterie → Gestione energetica → Carichi elettrici
Un generatore può fornire ulteriore backup quando la generazione solare e l’energia immagazzinata sono insufficienti.
Durante i periodi di forte generazione solare, l'energia disponibile può alimentare il carico e caricare la batteria.
Dopo che la produzione solare diminuisce, la batteria può continuare a fornire energia.
Quando lo stato di carica della batteria raggiunge una soglia operativa definita, il generatore può fornire potenza aggiuntiva in base alla strategia di controllo.
Ciò crea un sistema energetico multi-fonte anziché dipendere da un’unica fonte di energia.
I generatori rimangono utili per l’energia remota perché possono fornire energia sostenuta quando altre fonti non sono disponibili.
Tuttavia, i generatori non sono necessariamente progettati per rispondere in modo ottimale a ogni rapido cambiamento di carico.
Lo stoccaggio della batteria può integrare il generatore.
Il generatore è in grado di gestire la produzione di energia di lunga durata mentre la batteria risponde più rapidamente ai cambiamenti a breve termine.
Questa combinazione può fornire diversi vantaggi operativi:
Gestione del carico più flessibile
Funzionamento al minimo del generatore ridotto
Supporto aggiuntivo per la potenza di picco
Migliore integrazione con il solare
Gestione energetica più stabile
Ridotta dipendenza da un’unica fonte energetica
L'esatta strategia operativa dipende dalla configurazione del sistema, dalla capacità del generatore, dalla capacità della batteria e dal profilo di carico del sito.
Una sequenza operativa semplificata può essere suddivisa in più fasi.
La batteria, il generatore, l'impianto solare o il collegamento alla rete forniscono energia secondo la strategia di gestione energetica programmata.
Quando la domanda supera l'intervallo operativo preferito del generatore, la batteria può fornire energia aggiuntiva.
Quando l’energia solare è disponibile, può alimentare il carico e potenzialmente caricare la batteria.
La batteria può supportare carichi inferiori riducendo al contempo il funzionamento non necessario del generatore.
Quando l'energia immagazzinata raggiunge la soglia configurata, il generatore o un'altra fonte disponibile può ricaricare la batteria o alimentare direttamente il carico.
Quando non è disponibile la rete pubblica, il sistema di gestione dell'energia coordina le fonti energetiche disponibili in base alle esigenze del sito.
Questa logica operativa consente al sistema di adattarsi alle mutevoli condizioni di alimentazione anziché fare affidamento su una fonte fissa.
I progetti temporanei hanno un requisito unico: potrebbe essere necessario spostare il sistema energetico insieme al progetto.
Ciò è particolarmente rilevante per:
Progetti di costruzione
Lavori stradali e di ponti
Risposta all'emergenza
Eventi temporanei
Infrastruttura remota
Operazioni di telecomunicazioni mobili
Progetti industriali temporanei
Un sistema di stoccaggio dell’energia trasportabile può ridurre la necessità di costruire un’infrastruttura elettrica completamente nuova per ogni luogo.
Il sistema HanCang da 261 kWh di INJET è descritto come una soluzione di alimentazione distribuita compatta progettata per il trasporto di rimorchi e l'implementazione plug-and-play, con applicazioni che includono stazioni di telecomunicazioni, siti remoti e strutture off-grid su piccola scala.
Per le applicazioni mobili, prima dell'implementazione è necessario considerare le dimensioni di trasporto, i requisiti di sollevamento, i metodi di connessione e la messa in servizio del sito.
Selezionare la capacità della batteria basandosi solo sul consumo totale giornaliero di elettricità può portare ad un sistema inadatto.
Dovrebbero essere considerati diversi parametri.
Determinare la richiesta di potenza istantanea o di breve durata più elevata.
Ciò influisce sulla potenza nominale richiesta del sistema.
Determinare la normale domanda operativa durante il giorno.
Ciò aiuta a stabilire quanta energia è necessaria durante il funzionamento tipico.
Identificare quali apparecchiature devono rimanere alimentate durante le interruzioni o in condizioni di basso consumo energetico.
I carichi critici possono includere sistemi di comunicazione, apparecchiature di controllo, sistemi di sicurezza, illuminazione o apparecchiature mediche.
Determina per quanto tempo il sistema deve funzionare senza fare affidamento sulla rete o sul generatore.
Se il solare fotovoltaico è disponibile, stimare il profilo di generazione previsto anziché utilizzare semplicemente la capacità fotovoltaica installata.
Per i sistemi ibridi che utilizzano un generatore diesel, determinarne la potenza nominale e l'intervallo operativo preferito.
La temperatura, l'altitudine, l'umidità, la polvere e il luogo di installazione possono influenzare la scelta dell'apparecchiatura e la configurazione del sistema.
Un fornitore professionale può utilizzare queste informazioni per sviluppare una configurazione di sistema più appropriata.
La sicurezza diventa particolarmente importante quando l'apparecchiatura viene installata in luoghi con supporto tecnico limitato.
Un sistema ibrido può incorporare più livelli di protezione.
Questi possono includere:
Gestione della batteria
Protezione da sovraccarico
Protezione da scarica eccessiva
Protezione da cortocircuito
Monitoraggio della temperatura
Allarmi di guasto
Protezione antincendio
Monitoraggio remoto
Protezione del generatore
Isolamento elettrico
INJET afferma che i suoi sistemi HanCang utilizzano protezione multistrato e monitoraggio intelligente, con funzioni di protezione della batteria e monitoraggio in tempo reale di parametri quali carica della batteria, potenza di uscita e temperatura delle apparecchiature.
L'esatta architettura di sicurezza deve essere valutata in base al modello selezionato, all'ambiente di installazione, agli standard applicabili e ai requisiti del progetto.
Un sistema energetico remoto diventa molto più semplice da gestire quando il suo stato può essere monitorato senza richiedere che il personale rimanga accanto all'apparecchiatura.
Una piattaforma di gestione dell’energia può fornire informazioni quali:
Stato di carica della batteria
Potenza in uscita
Consumo energetico
Stato del generatore
Generazione solare
Temperatura
Informazioni sui guasti
Allarmi di funzionamento
Il monitoraggio remoto può aiutare gli operatori a identificare condizioni anomale e pianificare la manutenzione.
Per le installazioni remote, ciò può ridurre la necessità di visite in loco non necessarie e fornire ai team di progetto una migliore visibilità sul funzionamento delle apparecchiature.
Scegliere un fornitore per un progetto di energia remota richiede molto più che confrontare la capacità della batteria.
Considerare la capacità del fornitore di supportare il sistema completo.
Il fornitore deve comprendere come interagiscono lo stoccaggio delle batterie, i generatori, i sistemi solari, la conversione di energia e i carichi.
Un sistema progettato per un edificio commerciale potrebbe non essere adatto per un cantiere remoto.
La progettazione specifica dell'applicazione è importante.
Esaminare la capacità produttiva, i processi di test, l'assemblaggio delle batterie e il controllo di qualità.
Confermare se il sistema proposto può funzionare alla temperatura, altitudine, umidità e altre condizioni ambientali del progetto.
Per i progetti remoti, la spedizione e l'accesso al sito possono avere un effetto significativo sull'installazione.
Il monitoraggio remoto, l'assistenza tecnica, i ricambi e il supporto per la risoluzione dei problemi possono essere particolarmente importanti quando il sito di installazione è lontano dal fornitore.
La famiglia di prodotti HanCang di INJET New Energy è progettata attorno ad applicazioni di energia distribuita e ibrida.
La gamma attuale comprende i sistemi di accumulo di energia HanCang 261kWh, HanCang 522kWh e HanCang 1044kWh .
Il modello da 261 kWh è posizionato come soluzione compatta di alimentazione distribuita per stazioni di telecomunicazioni, siti remoti e strutture off-grid di piccole dimensioni. Il modello da 522 kWh è destinato ad applicazioni quali edilizia, progetti di ponti e alimentazione di emergenza.
Le informazioni aziendali di INJET affermano che la sua base di produzione intelligente di Deyang ha una capacità di produzione annua di 600.000 caricabatterie CA, 12.000 caricabatterie CC e 1 GWh di sistemi di accumulo di energia , a supporto del suo più ampio portafoglio di prodotti per la ricarica di veicoli elettrici e lo stoccaggio di energia.
La società afferma inoltre che INJET New Energy è una consociata interamente controllata da Sichuan Injet Electric e ha sviluppato soluzioni di accumulo di energia e ricarica di veicoli elettrici per i mercati internazionali.
Per un sistema di accumulo di energia ibrido personalizzato , il produttore ha bisogno di informazioni sufficienti per comprendere i requisiti energetici del sito.
Una richiesta di progetto dovrebbe idealmente includere:
Applicazione: edilizia, miniere, telecomunicazioni, alimentazione di emergenza, strutture remote o altro uso.
Ubicazione: Paese, regione, altitudine e condizioni ambientali.
Carico di picco: potenza massima richiesta.
Carico medio: potenza operativa tipica.
Carichi critici: apparecchiature che non possono perdere potenza.
Orari di funzionamento: periodo di funzionamento giornaliero previsto.
Requisiti della batteria: capacità di archiviazione richiesta o autonomia desiderata.
Generatore: modello del generatore esistente e potenza nominale, se disponibile.
Solare: capacità fotovoltaica esistente o pianificata.
Rete: se l'alimentazione della rete è disponibile e le sue caratteristiche di connessione.
Mobilità: se il sistema deve essere trasportabile.
Installazione: interna, esterna, in container o altri requisiti.
Monitoraggio: requisiti di monitoraggio locale o remoto.
Queste informazioni consentono al fornitore di determinare se è più appropriata una configurazione standard o un sistema personalizzato.
Si tratta di un sistema di alimentazione che combina l’accumulo di batterie con una o più fonti di energia aggiuntive, come l’energia solare, un generatore diesel o la rete pubblica, nell’ambito di una gestione energetica coordinata.
Dipende dall'applicazione. In alcuni progetti, lo stoccaggio delle batterie e l’energia rinnovabile possono ridurre significativamente il funzionamento del generatore. Nelle applicazioni che richiedono energia di lunga durata senza una sufficiente generazione di fonti rinnovabili, potrebbe comunque essere necessario un generatore come fonte di energia primaria o di riserva.
Sì, a seconda dell'architettura del sistema e delle caratteristiche del generatore. La compatibilità dovrebbe essere valutata durante la progettazione.
SÌ. I progetti di costruzione possono trarre vantaggio da una gestione flessibile dell’energia, in particolare laddove l’accesso alla rete è limitato o sono necessarie infrastrutture energetiche temporanee. INJET posiziona il suo sistema HanCang da 522 kWh per progetti di costruzione e ponti.
SÌ. Il solare fotovoltaico può essere integrato in un’architettura energetica ibrida opportunamente progettata.
Alcune configurazioni possono essere progettate per la trasportabilità. INJET descrive HanCang 261kWh come trasportabile su rimorchio e adatto per applicazioni off-grid remote e su piccola scala.
La dimensione appropriata dipende dal carico di picco, dal carico medio, dai carichi critici, dall'autonomia richiesta, dalla generazione rinnovabile, dalla capacità del generatore e dalle condizioni ambientali. Una valutazione specifica del progetto è preferibile alla selezione di un sistema basato solo sulla capacità della batteria.
I requisiti di alimentazione remota sono diversi da quelli delle strutture convenzionali connesse alla rete.
Un cantiere può necessitare di elettricità temporanea e mobile.
Una stazione di telecomunicazioni può dare priorità al funzionamento continuo e al monitoraggio remoto.
Un progetto minerario può richiedere un supporto ad alta potenza in un ambiente difficile.
Un progetto di emergenza potrebbe richiedere elettricità rapidamente dispiegabile.
Un sistema di accumulo di energia ibrido può coordinare lo stoccaggio delle batterie con generatori, energia solare e altre fonti di energia per soddisfare questi diversi requisiti.
INJET New Energy sviluppa la gamma di accumulo di energia HanCang per applicazioni distribuite, ibride e off-grid, inclusi siti remoti, infrastrutture di telecomunicazioni, progetti di costruzione, progetti di ponti e energia di emergenza.
Per una consulenza sul progetto, fornire l' applicazione, il carico di punta, il carico medio, l'autonomia richiesta, il generatore esistente o la capacità solare, le condizioni del sito, i requisiti di mobilità e il luogo di installazione.
INJET New Energy
Tel: +86- 18980902801
E-mail: info@injet.com
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