PV Salvador 的 BESS 将为智利电网提供 50 MW/250 MWh(5 小时)的可靠供电。它储存 PV Salvador(68 MW)在白天产生的电力,并在夜间高峰需求时段注入国家电力系统。萨尔瓦多电池项目因此加强了智利国家电力系统 (SEN),优化了该国现有的输电和配电基础设施。萨尔瓦多的 BESS 使用 985,320 个电池,可储存 250 MWh,相当于 44,000 个智利家庭的用电量。
昼夜能源使用差异一直是高效使用公用事业的关键点。电池储能系统 (BESS) 是一种平衡电网负荷的有吸引力的解决方案,尽管成本高昂,但已被独立引入许多社区。电池共享提供了集成独立储能系统以节省资金和改善能源使用的可能性。电池共享强调了智能电网、智能建筑和分布式储能之间的相互作用,以产生更好的能源管理实践。在这项工作中,我们通过建立分布式电池系统的协调控制模型来分析电池共享。在我们的案例研究设计中,我们选择了 39 栋具有不同容量储能系统的建筑作为电池共享社区,以优化共享计划和负载均衡性能。结果表明,与独立运行相比,电池共享可以实现建筑电池容量减少 13.2%。我们进一步研究了建筑物负载曲线模式对电池共享社区电池容量的影响。在全年无休日且用电量较高的建筑物中引入更大容量的电池系统是经济的。商业建筑中最佳的 BESS 容量取决于白天的最低用电量。有停工日的商业建筑在 BESS 部署方面受到限制。在停工日,建筑只能通过共享使用 BESS。每周停工两天的建筑比停工一天的建筑损失的能量多 14.3%。
注意:系统设计可能会根据详细的现场审核而改变。估计节省量基于客户提供的过去用电量和公用事业费率。实际系统生产和节省量将根据最终系统设计、配置、公用事业费率、适用补贴和您的能源使用情况而有所不同。您的公用事业公司规定的公用事业费率、收费和费用结构不受此提案的影响,并且可能会根据公用事业公司的判断在未来发生变化。本报告中的生产计算基于现场位置的历史气候数据,代表未来太阳能生产的典型估计值。
大规模引入可再生能源是实现碳中和的重要因素。然而,要使可再生能源成为主要电力来源,必须解决一些问题。除了成本和环境影响之外,稳定供电最重要的因素是实现需求(用电量)和供应(发电量)之间的平衡。如果这种平衡被打破,在最坏的情况下会导致大规模停电。此外,由于可再生能源发电量容易受到天气和气候条件的影响,目前通过火力发电等方式调整发电量,以防止供需失衡。因此,为了将更多的可再生能源纳入现有的输配电网,必须解决各种问题,包括平衡供需。
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2。物联网在流线型的自动可持续性报告中起关键作用。随着这些和即将到来的公司可持续性法规即将在全球范围内生效,公司越来越多地研究可持续性数据管理解决方案和物联网,以简化和自动化其可持续性数据管理和报告需求。基于物联网的传感器,例如能量计,水质传感器和空气污染监视器,是自动报告的重要技术构建块。例如,能量表可以跟踪和报告实时用电量,帮助公司监视和优化其能源消耗,而水质传感器则测量pH,温度和浊度等参数,以确保用水和处置符合环境标准。