산업용 에너지 저장 시스템은 시설에서 필요할 때 사용할 수 있도록 에너지를 저장합니다. 상업용 및 산업용 전기 프로젝트의 경우 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 배터리, 전력 변환, 제어 및 보호를 결합하여 현장에서 전기를 수입, 저장 및 사용하는 시기를 관리합니다.
이 가이드는 공장, 창고 및 상업 시설을 위한 배터리 기반 시스템에 중점을 둡니다. EPC 계약자 및 설치자는 캐비닛을 선택하기 전에 최고 수요 감소, 에너지 사용 전환, 태양열 자체 소비량 증가 또는 정전 시 중요 부하 지원 등 운영 목표를 정의해야 합니다.
| 구성요소 | 기능 | 확인사항 |
|---|---|---|
| 배터리 셀, 모듈 및 랙 | 에너지를 DC 전기로 저장 | 공칭 및 사용 가능 kWh, 화학, 작동 제한 및 보증 조건 |
| 배터리 관리 시스템(BMS) | 배터리 상태를 모니터링하고 배터리 작동 제한을 적용합니다. | PCS와의 보호 기능, 통신 및 조정 |
| 전력변환시스템(PCS) | 배터리와 AC 시스템 간의 충전 및 방전 제어 | kW, kVA, AC 전압, 주파수, 과부하 성능 및 작동 모드 |
| 에너지 관리 시스템(EMS) 및 계량 | 현장 수요, 요금, PV 출력, 배터리 상태 등을 활용하여 운영 일정을 계획합니다. | 미터 위치, 제어 목표, 수출 제한 및 원격 액세스 요구 사항 |
| 열 관리 및 화재 방지 | 작동 온도를 관리하고 지정된 보호 전략을 구현합니다. | 주변 조건, 냉각 설계, 감지 및 프로젝트별 보호 범위 |
| 배전반 및 보호 | 현장 전기 시스템 내 장비 연결 및 격리 | 보호 조정, 접지, 변압기 요구 사항 및 단독 배치 배치 |
플라이휠과 열 저장은 다른 에너지 저장 기술입니다. 이는 배터리 캐비닛의 표준 구성 요소가 아니므로 일반적인 BESS를 구성하는 배터리, PCS 및 제어 장치와 혼동해서는 안 됩니다.
측정: 현장 측정기와 제어 장치는 수요, PV 생성 및 배터리 충전 상태를 모니터링합니다.
충전: EMS는 사이트 전략, 연결 용량 및 배터리 제한에 따라 허용되는 경우 충전을 요청합니다.
방전: PCS는 부하 또는 다른 승인된 작동 목표를 충족하는 데 도움이 되도록 배터리에서 전원을 공급합니다.
보호: BMS, PCS 및 전기 보호는 필요한 경우 작동을 제한하거나 중지합니다.
그리드 연결 시스템은 에너지 사용을 관리하면서 유틸리티 공급을 따라갈 수 있습니다. 정전 중에 고립된 부하를 공급하려면 호환 가능한 제어 아키텍처, 그리드로부터의 격리, 적절한 보호 및 정의된 전송 순서가 필요합니다. 에너지 차익거래만으로는 독립형 시스템이 필요하지 않습니다.
| 애플리케이션 | 운영 목표 | 주요 설계 입력 |
|---|---|---|
| 피크 절감 | 현장에서 유입되는 최대 전력을 줄입니다. | 간격 수요 데이터 및 해당 수요 요금 계산 |
| 부하 이동 | 한 기간에는 충전하고 다른 기간에는 방전합니다. | 사용 시간 가격, 운영 일정 및 에너지 손실 |
| 태양광 자체 소비 | 나중에 현장에서 사용할 수 있도록 잉여 PV 에너지를 저장합니다. | PV 발전 및 부하 프로파일을 동시에 측정 |
| 백업 전원 | 일반 소스를 사용할 수 없을 때 선택된 부하를 공급합니다. | 임계 부하 전력, 런타임, 기동 전류 및 허용 가능한 중단 시간 |
이러한 목표는 장비를 공유할 수 있지만 배터리 용량을 놓고 경쟁할 수도 있습니다. 예를 들어 예비 예비량을 보존하면 예정된 방전에 사용할 수 있는 에너지가 줄어듭니다. 운영 전략에는 어떤 목표가 우선시되는지 명시해야 합니다.
kW는 전력, 즉 시스템이 얼마나 빨리 충전 또는 방전할 수 있는지를 나타냅니다. kWh는 에너지, 즉 시간이 지남에 따라 얼마나 저장되거나 전달될 수 있는지를 나타냅니다. 장비 선택에는 둘 다 필요합니다.
2시간 동안 일정한 100kW 부하를 공급하려면 부하에 200kWh를 공급해야 합니다. 예시적인 첫 번째 계산으로, 사용 가능한 배터리 윈도우가 90%이고 방전 경로 효율이 95%라고 가정하면 다음이 제공됩니다.
필요한 공칭 에너지 = 100kW × 2h ¼ (0.90 × 0.95) ≒ 234kWh.
90% 및 95% 수치는 YINTU 제품의 사양이 아니라 이 예에 대한 가정입니다. 보조 부하, 온도, 노후화, 예비 요구 사항 및 보증 종료 에너지 약정은 최종 설계에서 추가 처리가 필요합니다. 다양한 부하의 경우 일정한 전력을 가정하는 대신 실제 시계열 프로파일의 에너지를 사용합니다.
게시된 장비 참조의 경우 YTPowerSmart215 100kW/215.04kWh 배터리 캐비닛 의 공칭 에너지 대 전력 비율은 약 2.15시간입니다. 이 비율은 보장된 2시간 AC 백업 등급이 아닙니다. 캐비닛 크기를 선택하기 전에 사용 가능한 에너지와 현장 요구 사항을 비교하십시오.
AC 결합 배열에서는 배터리 PCS와 PV 인버터가 현장의 AC 전기 시스템을 통해 연결됩니다. 이는 기존 PV 변환 장비가 호환성 및 제어 요구 사항에 따라 유지될 수 있으므로 기존 PV 설치에 스토리지를 추가할 때 평가하는 옵션입니다.
DC 결합 배열은 호환 가능한 DC 아키텍처에서 스토리지와 PV를 연결합니다. 이를 위해서는 적절한 변환 장비, 전압 범위 및 조정된 제어가 필요합니다. 기존 계통 연결형 PV 인버터에 배터리 인터페이스가 있다고 가정해서는 안 됩니다. 두 가지 접근 방식 중 하나를 선택하기 전에 인버터 문서와 단선 다이어그램을 검토하십시오.
사이트: 국가, AC 전압, 주파수, 변압기 정격, 연결 용량 및 단선 다이어그램.
부하: 계절 및 운영 패턴, 최대 수요 및 임계 부하를 포괄하는 대표적인 간격 데이터입니다.
태양광: 설치 용량, 인버터 모델, 발전 프로필 및 수출 제한.
배터리 사용량: 필요한 kW 및 kWh, 일일 일정, 예비 전략 및 예상 작동 주기.
백업: 허용되는 중단 시간, 모터 시동 요구 사항, 기존 UPS 또는 발전기 및 재시작 순서.
설치: 공간, 접근, 주변 온도, 고도, 부식 노출 및 소음 제약.
문서: 필수 장비 테스트 보고서, 시스템 문서, 상호 연결 요구 사항, 보증 및 서비스 범위.
견적에는 변압기, 전환 스위치, 보호, 시운전 또는 로컬 설치 작업을 포함하여 공급된 장비 및 엔지니어링 경계가 명시되어야 합니다. 캐비닛 가격만으로는 설치된 프로젝트 범위를 정의할 수 없습니다.
자동으로 아닙니다. 에너지 용량과 PCS 전력 정격은 전송 성능을 결정하지 않습니다. 중요한 애플리케이션에는 정의된 전력 아키텍처, 검증된 작동 모드 및 승인 테스트가 필요합니다. 기존 UPS 장비와 제안된 BESS를 함께 평가해야 합니다.
예. 승인된 부하 이동 또는 수요 관리를 위해 그리드 충전 시스템을 구성할 수 있습니다. 태양광은 선택 사항입니다. 운영 전략과 연결 조건에 따라 구성이 결정됩니다.
직접적인 호환성을 가정하지 마십시오. PCS 전압 사양을 확인하고 적합한 변압기나 다른 구성을 평가하십시오. 주파수 매칭만으로는 부족합니다.
통합 캐비닛은 적합한 프로젝트를 위한 장비 패키징을 단순화할 수 있습니다. 전력 대 에너지 비율, 전압, 이중화 또는 사이트 레이아웃에 따라 다른 설계가 필요한 경우 별도의 배터리 및 PCS 구성이 적합할 수 있습니다. 전체 프로젝트 요구 사항을 비교하십시오.
YINTU 탐색 상업용 및 산업용 에너지 저장 시스템 및 로드 프로필과 프로젝트 요구 사항을 보냅니다 . 구성 검토를 위해 첫 번째 논의에서 적절한 시스템에 초점을 맞출 수 있도록 국가, 전압, 작동 목표, 필요한 전력 및 에너지를 포함하십시오.
2026년 9월 11일에 업데이트되었습니다. 크기 조정 예는 예시입니다. 최종 장비 선택에는 프로젝트별 엔지니어링이 필요합니다.