A eletricidade confiável nem sempre está disponível onde a energia é mais necessária.
Estaleiros de construção, instalações industriais remotas, infra-estruturas de telecomunicações, operações de emergência, projectos temporários e locais fora da rede podem ter acesso limitado à rede eléctrica. Nestes ambientes, os geradores diesel tradicionais podem fornecer energia confiável, mas a operação contínua também pode envolver consumo de combustível, ruído, emissões e flutuações frequentes de carga.
Um sistema híbrido de armazenamento de energia pode combinar armazenamento de bateria, gerenciamento inteligente de energia, energia renovável e um gerador ou outra fonte de energia em um sistema coordenado de fornecimento de energia.
Para aplicações remotas, o objetivo não é simplesmente armazenar eletricidade. O sistema precisa gerenciar diferentes fontes de energia de forma inteligente e fornecer energia estável de acordo com a carga real.
A linha HanCang da INJET New Energy foi projetada em torno deste tipo de aplicação de energia flexível, com sistemas de 261 kWh e 522 kWh posicionados para locais remotos, telecomunicações, construção, projetos de pontes, energia de emergência e outros cenários de energia distribuída.
Os projetos remotos enfrentam frequentemente um conjunto diferente de desafios energéticos dos edifícios comerciais ligados à rede.
Um site pode ter:
Conexão de rede limitada ou inexistente
Fornecimento de eletricidade local instável
Altos custos de transporte de combustível
Cargas elétricas variáveis
Requisitos de energia temporários
Acesso difícil ao equipamento
Recursos de manutenção limitados
Potencial de energia renovável
Um gerador convencional pode fornecer energia quando a rede não está disponível, mas os geradores nem sempre são mais eficientes quando a carga muda significativamente.
Por exemplo, um canteiro de obras pode exigir alta potência quando equipamentos pesados começam a operar, mas muito menos energia durante períodos mais silenciosos.
Um sistema híbrido pode responder a essas mudanças de requisitos, coordenando o armazenamento da bateria com o gerador e outras fontes de energia disponíveis.
Um sistema híbrido de armazenamento de energia combina vários recursos energéticos ou tecnologias de armazenamento sob um sistema de controle inteligente.
Para aplicações remotas e fora da rede, uma configuração típica pode incluir:
Armazenamento de bateria + gerador + energia solar fotovoltaica + sistema de gerenciamento de energia + cargas elétricas
O controlador do sistema determina como a energia disponível deve ser distribuída.
Durante períodos de baixa demanda, a bateria pode fornecer parte ou toda a carga.
Quando a carga aumenta, o sistema pode coordenar a descarga da bateria e a saída do gerador.
Quando a energia renovável está disponível, a energia solar pode contribuir para a carga e carregar a bateria, dependendo da configuração do sistema.
Isto cria uma arquitetura de energia flexível, em vez de depender de uma única fonte.
Canteiros de obras são uma aplicação prática para um sistema híbrido de armazenamento de energia.
Um projeto de construção temporário pode exigir eletricidade para:
Máquinas de construção
Iluminação
Escritórios locais
Bombas
Equipamento de soldagem
Ferramentas elétricas
Sistemas de segurança
Instalações temporárias
Equipamento de comunicação
O perfil de carga pode mudar significativamente ao longo do dia.
Equipamentos pesados podem criar curtos períodos de alta demanda de energia, enquanto escritórios e sistemas de segurança exigem muito menos energia contínua.
Um sistema híbrido pode responder a estas diferenças, permitindo que a bateria e o gerador operem de acordo com a necessidade real de energia.
Isto pode reduzir a operação desnecessária do gerador durante períodos de baixa carga e fornecer suporte de energia adicional quando a demanda aumenta.
O sistema HanCang 522 kWh da INJET está especificamente posicionado para projetos de construção e pontes de médio porte, com operação híbrida de armazenamento fotovoltaico-diesel e recursos de comutação rede/fora da rede.
Um sistema de armazenamento de energia fora da rede pode fornecer uma arquitetura de energia alternativa para locais sem uma conexão confiável à rede elétrica.
As aplicações potenciais incluem:
Canteiros de obras remotos
Operações de mineração
Estações de telecomunicações
Infraestrutura temporária
Instalações rurais
Locais de resposta a emergências
Instalações turísticas remotas
Operações industriais isoladas
O sistema pode operar independentemente da rede pública quando necessário.
Isto é particularmente útil quando a extensão de uma ligação permanente à rede exigiria investimentos substanciais em infra-estruturas ou quando o projecto em si é temporário.
Para um projeto temporário, transportar um sistema de energia modular para o local também pode simplificar a implantação em comparação com a construção de uma infraestrutura elétrica permanente.
Os equipamentos de construção geralmente produzem cargas altamente variáveis.
Uma máquina pode consumir energia significativa durante a operação e depois cair para uma demanda muito menor durante os períodos de espera.
Se um gerador for dimensionado apenas para a carga mais alta possível, ele poderá operar de forma ineficiente durante períodos de menor demanda.
Um sistema suportado por bateria pode ajudar a gerenciar essa diferença.
A bateria pode alimentar cargas menores enquanto o gerador opera com menor frequência ou em ponto de operação mais adequado.
A descarga da bateria pode fornecer energia adicional quando a demanda do equipamento aumenta repentinamente.
O sistema pode reduzir a operação desnecessária do gerador quando restam apenas cargas básicas.
O objectivo geral é coordenar as diferentes fontes de energia em vez de exigir que o gerador responda a cada mudança de curto prazo na procura.
Os locais de mineração podem ter requisitos exigentes de energia e podem estar localizados longe da infraestrutura de rede estabelecida.
Um sistema de energia híbrido pode ser considerado para:
Campos de mineração remotos
Operações de mineração temporária
Equipamento de processamento
Escritórios locais
Sistemas de iluminação
Infraestrutura de comunicação
Bombeamento de água
Equipamento auxiliar
As operações de mineração também podem sofrer mudanças substanciais na demanda de energia, dependendo da programação dos equipamentos.
O armazenamento em bateria pode fornecer uma camada adicional de flexibilidade entre o gerador, o sistema de energia renovável e as cargas elétricas.
Para projectos mineiros de maior dimensão, a capacidade de armazenamento e a potência nominal devem ser determinadas a partir de perfis de carga reais, em vez de seleccionar um sistema baseado apenas no consumo médio de electricidade do local.
A infra-estrutura de telecomunicações requer electricidade fiável porque os equipamentos de comunicação podem necessitar de permanecer continuamente operacionais.
Um sistema híbrido de armazenamento de energia para telecomunicações pode combinar o armazenamento de bateria com outras fontes de energia para fornecer maior flexibilidade.
As aplicações típicas de telecomunicações podem incluir:
Torres de comunicação remota
Estações base
Infraestrutura de telecomunicações rurais
Instalações de comunicação de emergência
Redes de comunicação temporárias
O sistema pode priorizar cargas críticas de comunicação enquanto gerencia os recursos energéticos disponíveis.
A INJET lista estações de telecomunicações e locais remotos entre os cenários de aplicação pretendidos para seu sistema HanCang 261 kWh.
Para aplicações de telecomunicações, os projetistas de sistemas devem prestar atenção especial à capacidade da bateria, aos requisitos de autonomia, às condições ambientais, ao monitoramento remoto e ao acesso para manutenção.
Situações de emergência podem criar requisitos de energia que não podem ser previstos antecipadamente.
Desastres naturais, falhas de infra-estruturas, operações temporárias no terreno e construções de emergência podem exigir electricidade rapidamente implantável.
Um sistema híbrido de armazenamento de energia para energia de emergência pode combinar o armazenamento de bateria com um gerador e, sempre que possível, energia renovável.
Esta abordagem pode apoiar:
Abrigos de emergência
Instalações médicas temporárias
Operações de resgate
Sistemas de comunicação
Iluminação de emergência
Bombeamento de água
Centros de comando temporários
Locais de recuperação de desastres
O armazenamento da bateria pode fornecer suporte elétrico imediato enquanto o gerador dá partida ou enquanto o combustível e outros recursos energéticos estão sendo preparados.
A configuração exata deve ser baseada nas cargas críticas e na duração operacional necessária.
A energia solar fotovoltaica pode ser integrada em um sistema híbrido quando o local possui recursos solares suficientes.
A configuração básica pode ser:
Solar fotovoltaico → Armazenamento de bateria → Gerenciamento de energia → Cargas elétricas
Um gerador pode fornecer backup adicional quando a geração solar e a energia armazenada são insuficientes.
Durante períodos de forte geração solar, a energia disponível pode abastecer a carga e carregar a bateria.
Depois que a produção solar diminui, a bateria pode continuar fornecendo energia.
Quando o estado de carga da bateria atinge um limite operacional definido, o gerador pode fornecer energia adicional de acordo com a estratégia de controle.
Isso cria um sistema de energia com múltiplas fontes, em vez de depender de uma única fonte de energia.
Os geradores continuam úteis para energia remota porque podem fornecer energia sustentada quando outras fontes não estão disponíveis.
Entretanto, os geradores não são necessariamente projetados para responder de maneira ideal a cada mudança rápida de carga.
O armazenamento da bateria pode complementar o gerador.
O gerador pode lidar com a produção de energia de longa duração, enquanto a bateria responde mais rapidamente a mudanças de curto prazo.
Esta combinação pode proporcionar diversas vantagens operacionais:
Gerenciamento de carga mais flexível
Operação ociosa do gerador reduzida
Suporte adicional de potência de pico
Melhor integração com energia solar
Gerenciamento de energia mais estável
Dependência reduzida de uma única fonte de energia
A estratégia operacional exata depende da configuração do sistema, da capacidade do gerador, da capacidade da bateria e do perfil de carga do local.
Uma sequência operacional simplificada pode ser dividida em vários estágios.
A bateria, o gerador, o sistema solar ou a ligação à rede fornecem energia de acordo com a estratégia de gestão de energia programada.
Quando a demanda ultrapassa a faixa operacional preferida do gerador, a bateria pode fornecer energia adicional.
Quando a energia solar está disponível, ela pode fornecer a carga e potencialmente carregar a bateria.
A bateria pode suportar cargas mais baixas e, ao mesmo tempo, reduzir a operação desnecessária do gerador.
Quando a energia armazenada atinge o limite configurado, o gerador ou outra fonte disponível pode recarregar a bateria ou alimentar diretamente a carga.
Quando não há rede de serviços públicos disponível, o sistema de gestão de energia coordena as fontes de energia disponíveis de acordo com os requisitos do local.
Esta lógica operacional permite que o sistema se adapte às mudanças nas condições de energia, em vez de depender de uma fonte fixa.
Os projetos temporários têm um requisito único: o sistema de energia pode precisar ser movido quando o projeto avança.
Isto é particularmente relevante para:
Projetos de construção
Obras em estradas e pontes
Resposta de emergência
Eventos temporários
Infraestrutura remota
Operações de telecomunicações móveis
Projetos industriais temporários
Um sistema de armazenamento de energia transportável pode reduzir a necessidade de construir uma infraestrutura energética completamente nova para cada local.
O sistema HanCang 261 kWh da INJET é descrito como uma solução compacta de energia distribuída projetada para transporte de reboque e implantação plug-and-play, com aplicações que incluem estações de telecomunicações, locais remotos e instalações fora da rede de pequena escala.
Para aplicações móveis, as dimensões de transporte, os requisitos de elevação, os métodos de conexão e o comissionamento no local devem ser considerados antes da implantação.
Selecionar a capacidade da bateria com base apenas no consumo diário total de eletricidade pode levar a um sistema inadequado.
Vários parâmetros devem ser considerados.
Determine a maior demanda de energia instantânea ou de curta duração.
Isso afeta a classificação de potência necessária do sistema.
Determine a demanda operacional normal ao longo do dia.
Isto ajuda a estabelecer quanta energia é necessária durante a operação típica.
Identifique quais equipamentos devem permanecer energizados durante interrupções ou condições de baixa energia.
As cargas críticas podem incluir sistemas de comunicação, equipamentos de controle, sistemas de segurança, iluminação ou equipamentos médicos.
Determine quanto tempo o sistema precisa para operar sem depender da rede ou do gerador.
Se a energia solar fotovoltaica estiver disponível, estime o perfil de geração esperado em vez de simplesmente usar a capacidade fotovoltaica instalada.
Para sistemas híbridos que utilizam um gerador a diesel, determine sua potência nominal e faixa operacional preferencial.
Temperatura, altitude, umidade, poeira e local de instalação podem influenciar a seleção do equipamento e a configuração do sistema.
Um fornecedor profissional pode usar essas informações para desenvolver uma configuração de sistema mais apropriada.
A segurança torna-se particularmente importante quando o equipamento é instalado em locais com suporte técnico limitado.
Um sistema híbrido pode incorporar múltiplas camadas de proteção.
Isso pode incluir:
Gerenciamento de bateria
Proteção contra sobrecarga
Proteção contra descarga excessiva
Proteção contra curto-circuito
Monitoramento de temperatura
Alarmes de falha
Proteção contra incêndio
Monitoramento remoto
Proteção do gerador
Isolamento elétrico
A INJET afirma que seus sistemas HanCang usam proteção multicamadas e monitoramento inteligente, com funções de proteção de bateria e monitoramento em tempo real de parâmetros como energia da bateria, potência de saída e temperatura do equipamento.
A arquitetura de segurança exata deve ser avaliada de acordo com o modelo selecionado, ambiente de instalação, normas aplicáveis e requisitos do projeto.
Um sistema de energia remoto torna-se significativamente mais fácil de operar quando seu status pode ser monitorado sem a necessidade de permanência de pessoal ao lado do equipamento.
Uma plataforma de gestão de energia pode fornecer informações como:
Estado de carga da bateria
Saída de energia
Consumo de energia
Status do gerador
Geração solar
Temperatura
Informações de falha
Alarmes operacionais
O monitoramento remoto pode ajudar os operadores a identificar condições anormais e planejar a manutenção.
Para instalações remotas, isso pode reduzir a necessidade de visitas desnecessárias ao local e proporcionar às equipes de projeto melhor visibilidade da operação do equipamento.
Escolher um fornecedor para um projeto de energia remota exige mais do que comparar a capacidade da bateria.
Considere a capacidade do fornecedor de dar suporte ao sistema completo.
O fornecedor deve compreender como o armazenamento de baterias, geradores, sistemas solares, conversão de energia e cargas interagem.
Um sistema projetado para um edifício comercial pode não ser adequado para um canteiro de obras remoto.
A engenharia específica da aplicação é importante.
Revise a capacidade de produção, processos de teste, montagem de baterias e controle de qualidade.
Confirme se o sistema proposto pode operar sob a temperatura, altitude, umidade e outras condições ambientais do projeto.
Para projetos remotos, o envio e o acesso ao local podem ter um efeito significativo na instalação.
Monitoramento remoto, assistência técnica, peças de reposição e suporte para solução de problemas podem ser particularmente importantes quando o local de instalação está longe do fornecedor.
A família de produtos HanCang da INJET New Energy foi projetada para aplicações de energia híbrida e distribuída.
A linha atual inclui sistemas de armazenamento de energia HanCang 261 kWh, HanCang 522 kWh e HanCang 1044 kWh .
O modelo de 261 kWh está posicionado como uma solução compacta de energia distribuída para estações de telecomunicações, locais remotos e instalações fora da rede de pequena escala. O modelo de 522 kWh destina-se a aplicações que incluem construção, projetos de pontes e fornecimento de energia de emergência.
As informações da empresa INJET afirmam que sua base de fabricação inteligente em Deyang tem capacidade de produção anual de 600.000 carregadores AC, 12.000 carregadores DC e 1 GWh de sistemas de armazenamento de energia , apoiando seu portfólio mais amplo de produtos de carregamento e armazenamento de energia EV.
A empresa também afirma que a INJET New Energy é uma subsidiária integral da Sichuan Injet Electric e desenvolveu soluções de armazenamento de energia e carregamento de veículos elétricos para mercados internacionais.
Para um sistema de armazenamento de energia híbrido personalizado , o fabricante precisa de informações suficientes para compreender os requisitos de energia do local.
Idealmente, uma investigação de projeto deve incluir:
Aplicação: Construção, mineração, telecomunicações, energia de emergência, instalação remota ou outro uso.
Localização: País, região, altitude e condições ambientais.
Carga de pico: Potência máxima necessária.
Carga média: Potência operacional típica.
Cargas críticas: Equipamentos que não podem perder energia.
Horário de funcionamento: Período de funcionamento diário esperado.
Requisito da bateria: Capacidade de armazenamento necessária ou autonomia desejada.
Gerador: Modelo de gerador existente e potência nominal, se disponível.
Solar: Capacidade fotovoltaica existente ou planejada.
Rede: Se a energia da rede está disponível e suas características de conexão.
Mobilidade: se o sistema precisa ser transportável.
Instalação: Requisitos internos, externos, em contêineres ou outros.
Monitoramento: Requisitos de monitoramento local ou remoto.
Essas informações permitem ao fornecedor determinar se uma configuração padrão ou um sistema customizado é mais apropriado.
É um sistema de energia que combina o armazenamento de baterias com uma ou mais fontes de energia adicionais, como a energia solar, um gerador a diesel ou a rede elétrica, sob gestão coordenada de energia.
Depende da aplicação. Em alguns projetos, o armazenamento em bateria e a energia renovável podem reduzir significativamente a operação do gerador. Em aplicações que exigem energia de longa duração sem geração renovável suficiente, um gerador ainda pode ser necessário como fonte de energia primária ou de reserva.
Sim, dependendo da arquitetura do sistema e das características do gerador. A compatibilidade deve ser avaliada durante a concepção do projeto.
Sim. Os projectos de construção podem beneficiar de uma gestão energética flexível, especialmente quando o acesso à rede é limitado ou quando é necessária uma infra-estrutura energética temporária. A INJET posiciona seu sistema HanCang 522 kWh para projetos de construção e pontes.
Sim. A energia solar fotovoltaica pode ser integrada em uma arquitetura de energia híbrida adequadamente projetada.
Certas configurações podem ser projetadas para serem transportadas. A INJET descreve o HanCang 261 kWh como transportável por reboque e adequado para aplicações remotas e de pequena escala fora da rede.
O tamanho apropriado depende da carga de pico, carga média, cargas críticas, autonomia necessária, geração renovável, capacidade do gerador e condições ambientais. Uma avaliação específica do projeto é preferível à seleção de um sistema baseado apenas na capacidade da bateria.
Os requisitos de energia remota são diferentes daqueles das instalações convencionais conectadas à rede.
Um canteiro de obras pode precisar de eletricidade temporária e móvel.
Uma estação de telecomunicações pode priorizar a operação contínua e o monitoramento remoto.
Um projeto de mineração pode exigir suporte de alta potência em um ambiente difícil.
Um projecto de emergência pode necessitar de electricidade rapidamente implantável.
Um sistema híbrido de armazenamento de energia pode coordenar o armazenamento de baterias com geradores, energia solar e outras fontes de energia para atender a esses diferentes requisitos.
A INJET New Energy desenvolve a linha de armazenamento de energia HanCang para aplicações distribuídas, híbridas e fora da rede, incluindo locais remotos, infraestrutura de telecomunicações, projetos de construção, projetos de pontes e energia de emergência.
Para uma consulta de projeto, forneça a aplicação, pico de carga, carga média, autonomia necessária, gerador existente ou capacidade solar, condições do local, requisitos de mobilidade e local de instalação.
INJET Nova Energia
Tel: +86- 18980902801
E-mail: info@injet.com
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