産業用エネルギー貯蔵システムは、施設が必要なときに使用できるようにエネルギーを貯蔵します。商業用および産業用の電気プロジェクトでは、バッテリー エネルギー貯蔵システム (BESS) がバッテリー、電力変換、制御および保護を組み合わせて、サイトでの電力の輸入、貯蔵、使用を管理します。
このガイドは、工場、倉庫、商業施設向けのバッテリーベースのシステムに焦点を当てています。 EPC請負業者および設置業者は、キャビネットを選択する前に、需要ピークの削減、エネルギー使用のシフト、太陽光発電の自己消費量の増加、または停止中の重要な負荷のサポートなどの運用目標を定義する必要があります。
| コンポーネントの | 機能 | 確認事項 |
|---|---|---|
| バッテリーセル、モジュール、ラック | エネルギーを直流電力として蓄える | 公称および使用可能なkWh、化学的性質、動作限界および保証条件 |
| バッテリー管理システム (BMS) | バッテリーの状態を監視し、バッテリーの動作制限を強制します | 保護機能、通信、PCSとの連携 |
| 電力変換システム(PCS) | バッテリーとACシステム間の充放電を制御します | kW、kVA、AC電圧、周波数、過負荷性能および動作モード |
| エネルギー管理システム (EMS) とメーター | サイトの需要、料金、PV 出力、バッテリーの状態を使用して運転をスケジュールします。 | メーターの場所、管理目標、輸出制限、リモート アクセス要件 |
| 温度管理と防火 | 動作温度を管理し、指定された保護戦略を実装する | 周囲条件、冷却設計、検出、およびプロジェクト固有の保護範囲 |
| 開閉装置と保護 | サイトの電気システム内の機器を接続および分離します。 | 保護調整、接地、変圧器の要件および独立化の取り決め |
フライホイールと蓄熱も他のエネルギー貯蔵技術です。これらはバッテリーキャビネットの標準コンポーネントではないため、典型的な BESS を構成するバッテリー、PCS、および制御装置と混同しないでください。
測定: サイトのメーターと制御装置は、需要、太陽光発電、バッテリーの充電状態を監視します。
充電: EMS は、サイト戦略、接続容量、およびバッテリー制限によって許可されている場合に充電を要求します。
放電: PCS は、負荷またはその他の承認された動作目標を満たすためにバッテリーから電力を供給します。
保護: BMS、PCS、および電気保護は、必要に応じて動作を制限または停止します。
グリッド接続システムは、エネルギー使用を管理しながら、電力供給に従うことができます。停止中に孤立した負荷を供給するには、互換性のある制御アーキテクチャ、グリッドからの分離、適切な保護、および定義された転送シーケンスが必要です。エネルギー裁定取引だけではオフグリッド システムは必要ありません。
| アプリケーションの | 動作目標 | 主要な設計入力 |
|---|---|---|
| ピークシェービング | サイトによって輸入される最大電力を減らす | インターバルデマンドデータと適用されるデマンド料金計算 |
| 荷重移動 | ある期間で充電し、別の期間で放電する | 使用時間帯の価格、稼働スケジュール、エネルギー損失 |
| 太陽光自家消費量 | 余剰の PV エネルギーを後でサイトで使用できるように蓄える | PV発電量と負荷プロファイルを同時に測定 |
| バックアップ電源 | 通常の電源が利用できない場合に、選択した負荷を供給します | 重要負荷電力、実行時間、始動電流、および許容可能な中断時間 |
これらの目標は機器を共有できますが、バッテリー容量を競うこともできます。たとえば、バックアップ予備を保存すると、計画された放電に使用できるエネルギーが少なくなります。運用戦略には、どの目標が優先されるかを明記する必要があります。
kW は電力、つまり システムがどれだけ早く充電または放電できるかを表します。 kWh は エネルギーを表します。 、時間の経過とともにどれだけの量を貯蔵または供給できるかの両方とも機器の選択に必要です。
一定の 100kW の負荷を 2 時間供給するには、負荷に 200kWh を供給する必要があります。最初の計算例として、使用可能なバッテリー ウィンドウが 90%、放電経路効率が 95% であると仮定すると、次のようになります。
必要な公称エネルギー = 100kW × 2h ÷ (0.90 × 0.95) ≈ 234kWh。
90% と 95% という数字はこの例の仮定であり、YINTU 製品の仕様ではありません。補助負荷、温度、経年劣化、予備要件、および保証終了後のエネルギーコミットメントについては、最終設計で追加の処理が必要です。負荷が変化する場合は、電力が一定であると仮定するのではなく、実際の時系列プロファイルのエネルギーを使用します。
公開されている機器のリファレンスについては、 YTPowerSmart215 100kW / 215.04kWh バッテリー キャビネットの 公称エネルギー対電力比は約 2.15 時間です。この比率は、2 時間の AC バックアップ定格を保証するものではありません。キャビネットのサイズを選択する前に、使用可能なエネルギーと設置場所の要件を比較してください。
AC 結合配置では、バッテリー PCS と PV インバーターがサイトの AC 電気システムを介して接続されます。これは、既存の PV 設備にストレージを追加するときに評価するオプションです。これは、互換性と制御の要件に従って、既存の PV 変換装置が保持される可能性があるためです。
DC 結合構成では、互換性のある DC アーキテクチャ上でストレージと PV を接続します。適切な変換機器、電圧範囲、調整された制御が必要です。既存の系統接続された PV インバーターにはバッテリー インターフェイスがあると想定すべきではありません。いずれかのアプローチを選択する前に、インバータのマニュアルと単線図を確認してください。
サイト: 国、AC 電圧、周波数、変圧器の定格、接続容量、単線図。
負荷: 季節および動作パターン、最大需要および重要な負荷をカバーする代表的な間隔データ。
太陽光発電: 設置容量、インバーターモデル、発電プロファイル、輸出制限。
バッテリーの負荷: 必要な kW と kWh、毎日のスケジュール、予備戦略、および予想される動作サイクル。
バックアップ: 許容可能な中断時間、モーターの始動要件、既存の UPS または発電機、および再始動シーケンス。
設置: スペース、アクセス、周囲温度、高度、腐食への曝露、および騒音の制約。
文書: 必要な機器テストレポート、システム文書、相互接続要件、保証およびサービス範囲。
見積もりでは、変圧器、転送スイッチ、保護、試運転、または現地での設置作業を含む、供給された機器とエンジニアリングの境界を特定する必要があります。キャビネットの価格だけでは、設置されるプロジェクトの範囲が決まりません。
自動的ではありません。エネルギー容量と PCS の電力定格は、転送パフォーマンスを確立するものではありません。重要なアプリケーションには、定義された電源アーキテクチャ、検証された動作モード、および受け入れテストが必要です。既存の UPS 機器と提案された BESS を一緒に評価する必要があります。
はい。グリッド充電システムは、承認された負荷シフトまたは需要管理用に構成できます。太陽光発電はオプションです。動作戦略と接続条件によって構成が決まります。
直接の互換性を想定しないでください。 PCS の電圧仕様を確認し、適切な変圧器または別の構成を評価します。周波数を合わせるだけでは不十分です。
統合されたキャビネットにより、適切なプロジェクトに合わせた機器のパッケージングが簡素化されます。電力対エネルギー比、電圧、冗長性、または設置場所のレイアウトで異なる設計が必要な場合は、バッテリーと PCS を個別に構成することが適切な場合があります。プロジェクトの完全な要件を比較します。
YINTUを探索する 商用および産業用エネルギー貯蔵システム と 負荷プロファイルとプロジェクト要件を送信します。 構成レビューのために最初の議論で適切なシステムに焦点を当てることができるように、国、電圧、動作目的、必要な電力とエネルギーを含めてください。
2026 年 9 月 11 日更新。サイズ設定の例は一例です。最終的な機器の選択には、プロジェクト固有のエンジニアリングが必要です。