企业月用电量 30 万度这个数字是怎么来的?
很多投资商起投标准的容量是1MW/h,也就是 1, 000 度电,每天工厂必须要做两充两放,那么一天储能的电量就是 2, 000 度电,一个月就是6万度。
一般来说,储能设备一天平均的放电时间总共是 4 个小时,中午尖峰和高峰期放电两个小时,下午的尖峰和高峰期也是放电两个小时,工厂每天开工时长我们按照 20 个小时算,那么一个月工厂总用电量大概就是 30 万度。
行业内默认的起投标准 30 万度就是这么来的。当然具体项目还是要具体去测算,实际应用中有很多例外,如果你无法确定,还可以可以看看下方的计算方法!
01
判断的核心要点
要判断一个企业能否安装储能电站以及安装多大容量,主要取决于两个核心因素。
第一个因素是该企业是否有足够的电力消纳能力,也就是企业在用电高峰时段能否将储能电站释放的电能有效消耗掉;
第二个因素是企业当下的变压器容量是否有足够的余量空间,以便为储能设备进行充电。
只有同时满足这两个条件,企业才具备安装储能电站的基本可行性。
02
获取关键数据
电费清单
无论采用何种计算方法,我们首先要获取企业的电费清单。电费清单就像是一本企业的用电“账本",上面记录着企业用电的详细信息。
在电费清单中,有两个核心数据对我们至关重要,一个是企业的尖峰用电情况,它反映了企业在用电高峰时段的用电需求;
另一个是企业当下的变压器容量,它决定了企业电力系统的承载能力。
03
计算电力消纳能力
计算每日平均消纳电量
拿到电费清单后,我们开始计算企业的电力消纳能力。首先,将电费清单上尖峰时段和与消纳相关的用电数据相加,然后除以 30 天,得到每天的平均消纳电量。
这一步的目的是将企业的用电数据平均到每一天,以便更准确地评估其日常用电需求。
04
计算每小时消纳电量
接下来,将每日平均消纳电量除以 7 个小时。为什么除以 7 个小时呢?因为在电力系统中,消纳主要集中在尖峰时段,而尖峰时段一般有 7 个小时。
通过这样的计算,我们可以得到每个小时的消纳电量,从而更清晰地了解企业在用电高峰时段的用电强度。
05
考虑特定时段的消纳需求
计算到这里还没有结束,我们还需要再乘以 2。这是因为在上午 10 点到 12 点这两个小时,企业的用电需求通常较高,是消纳储能电能的重要时段。
乘以 2 之后,我们就得到了这两个小时的消纳数据,这个数据对于判断储能电站的容量至关重要。
例如,如果储能电站在夜间低谷时段储存了电能,那么在上午 10 点到 12 点这两个小时就需要将这些电能释放出来供企业使用,因此这两个小时的消纳能力直接影响了储能电站的有效运行。
06
计算变压器容量余量
计算频段每小时用电数据
除了消纳能力,我们还需要计算企业变压器的容量余量。
这里涉及到频段和谷段两个时段的计算,但谷段有 8 个小时,理论上来讲基本能满足充电需求,所以我们重点计算频段的数据。
将频段的电费除以 30 天,得到每天的频段用电费用,再除以 9 个小时(因为频段有 9 个小时),就可以得到每个小时的频段用电数据。这个数据反映了企业在频段时段的用电负荷情况。
07
计算变压器可充电量
用变压器容量减去频段每小时用电数据,然后再乘以 2。为什么要乘以 2 呢?
因为频段中午 12 点到 2 点也有两个小时的充电时间,在这两个小时内,储能设备可以利用变压器剩余的容量进行充电。
通过这样的计算,我们就得到了变压器能为储能设备充多少电的数据。这个数据决定了储能电站的充电能力,如果变压器的容量余量不足,那么储能电站的充电就会受到限制,从而影响其整体运行效率和容量规模。
08
运用木桶原理确定储能容量
在计算出电力消纳能力和变压器容量余量这两个关键数据后,我们站在投资方的角度,运用木桶原理来判断企业能安装多大容量的储能电站。
木桶原理告诉我们,一个木桶能装多少水,取决于最短的那块木板。同样,企业能安装的储能电站容量,取决于消纳能力和变压器容量余量这两个因素中的较低值。
目前,新能源储能技术已经得到了广泛的应用,不仅在家庭、商业,甚至在能源领域也得到了广泛的应用。通过技术进步和政策扶持的逐渐提高,新能源储能发展趋势愈加明显,实现新能源可靠性和可持续性将成为未来的发展方向。
在储能技术的发展历程中,蓄电池技术、电容技术、氢燃料电池技术等成为新能源储能的主要技术方向。其中,蓄电池技术应用广泛,已经形成了相对成熟的电动汽车和家庭储能市场,同时也逐渐在工商业储能领域得到了大规模的应用。
在工商业储能需求方面,随着产业的成熟,工商企业对于能源安全和可靠性的重视逐渐加大,对于储能技术的需求也随之增加。不仅如此,工商业储能的应用场景也更加丰富,包括但不限于峰谷平衡、备用电源、送电设备的启动和应急电源等。
随着政策环境和市场形势的发生变化,储能技术的应用前景也更加广阔。相关部门相继出台了一系列支持新能源储能的政策,同时市场需求也在逐渐提高。在技术方面,新型材料、新型反应堆以及新型系统集成技术等也正在逐渐完善,相信储能技术的应用前景一定会更加明朗。
2023年以来,价格相比2022年11月高点腰斩,这使得占储能系统成本50%以上的重要零部件——储能电芯的成本下降了近10%,储能系统的初始建设成本也随之下降。
2023年,国内多个省份的峰谷电价差的继续扩大。目前,工商业储能系统主要通过“低电价时为储能电站充电,高电价时放电用于企业生产",来为企业节省用电成本。峰谷电价差扩大后,工商业储能系统的经济性也可以得到相应的提升。
目前,广东、浙江两省的工商业储能可以做到“两充两放"(即每天充放电两次),回本周期可以做到3~4年。
综上所述,新能源工商业储能发展正在快速向前推进,未来有望在各个领域得到广泛的应用,并为能源革命做出重要的贡献。
1系统概述
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。
2系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。系统结构如下:
3系统功能
3.1实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
3.2设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
PCS监控:满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
BMS监控:满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
空调监控:满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
UPS监控:满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
3曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
3.4策略配置
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
3.5实时报警
储能能量管理系统具有实时告警功能,系统能够对储能充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等事件发出告警。
3.6事件查询统计
储能能量管理系统能够对遥信变位,温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
3.7遥控操作
可以通过每个设备下面的红色按钮对PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行相应的控制,但是当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
3.8用户权限管理
储能能量管理系统为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控的操作,数据库修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。