• batedor-001

Tendències tecnològiques clau en l'emmagatzematge de bateries 2022-2030 Sungrow Q&A

Tecnologia clau1 (1)
La divisió d'emmagatzematge d'energia del fabricant d'inversors fotovoltaics Sungrow ha estat implicada en solucions de sistemes d'emmagatzematge d'energia de la bateria (BESS) des del 2006. Va enviar 3 GWh d'emmagatzematge d'energia a tot el món el 2021.
El seu negoci d'emmagatzematge d'energia s'ha expandit per convertir-se en un proveïdor de BESS integrat clau en mà, inclosa la tecnologia interna del sistema de conversió d'energia (PCS) de Sungrow.
L'empresa es va classificar entre els 10 millors integradors globals de sistemes BESS a l'enquesta anual d'IHS Markit sobre l'espai per al 2021.
Des de l'espai residencial fins a la gran escala, amb un enfocament important en l'emmagatzematge solar i l'emmagatzematge a escala de serveis públics, demanem a Andy Lycett, gerent de país de Sungrow per al Regne Unit i Irlanda, la seva opinió sobre les tendències que podrien donar forma. la indústria en els propers anys.
Quines són algunes de les tendències tecnològiques clau que creus que donaran forma al desplegament de l'emmagatzematge d'energia el 2022?
La gestió tèrmica de les cèl·lules de la bateria és de vital importància per al rendiment i la longevitat de qualsevol sistema ESS.Amb l'excepció del nombre de cicles de treball i de l'antiguitat de les bateries, té el major impacte en el rendiment.
La vida útil de les bateries es veu molt afectada per la gestió tèrmica.Com millor sigui la gestió tèrmica, més llarga serà la vida útil combinada amb una major capacitat útil resultant.Hi ha dos enfocaments principals de la tecnologia de refrigeració: refrigeració per aire i refrigeració líquida, Sungrow creu que l'emmagatzematge d'energia de la bateria refrigerada per líquid començarà a dominar el mercat el 2022.
Això es deu al fet que el refredament líquid permet que les cèl·lules tinguin una temperatura més uniforme en tot el sistema mentre utilitzen menys energia d'entrada, aturant el sobreescalfament, mantenint la seguretat, minimitzant la degradació i permetent un major rendiment.
El sistema de conversió d'energia (PCS) és l'equip clau que connecta la bateria amb la xarxa, convertint l'energia DC emmagatzemada en energia transmissible AC.
La seva capacitat per proporcionar diferents serveis de xarxa a més d'aquesta funció afectarà el desplegament.A causa del ràpid desenvolupament de les energies renovables, els operadors de xarxa estan explorant la capacitat potencial de BESS per donar suport a l'estabilitat del sistema elèctric i estan desplegant una varietat de serveis de xarxa.
Per exemple, [al Regne Unit], Dynamic Containment (DC) es va llançar el 2020 i el seu èxit ha obert el camí per a la regulació dinàmica (DR)/Dynamic Moderation (DM) a principis de 2022.
A més d'aquests serveis de freqüència, National Grid també va llançar Stability Pathfinder, un projecte per trobar les maneres més rendibles d'abordar els problemes d'estabilitat a la xarxa.Això inclou l'avaluació de la inèrcia i la contribució de curtcircuit dels inversors basats en la formació de xarxa.Aquests serveis no només poden ajudar a construir una xarxa sòlida, sinó que també proporcionen ingressos importants als clients.
Així, la funcionalitat del PCS per oferir diferents serveis afectarà l'elecció del sistema BESS.
La PV+ESS acoblada a CC començarà a tenir un paper més important, ja que els actius de generació existents busquen optimitzar el rendiment.
PV i BESS estan jugant un paper important en el progrés cap a zero net.La combinació d'aquestes dues tecnologies s'ha explorat i aplicat en molts projectes.Però la majoria d'ells estan acoblats a CA.
El sistema acoblat a CC pot estalviar el CAPEX de l'equip primari (sistema inversor/transformador, etc.), reduir la petjada física, millorar l'eficiència de conversió i disminuir la reducció de la producció fotovoltaica en l'escenari d'alts índexs DC/AC, que poden ser de benefici comercial. .
Aquests sistemes híbrids faran que la sortida fotovoltaica sigui més controlable i despatxable, fet que augmentarà el valor de l'electricitat generada.A més, el sistema ESS serà capaç d'absorbir energia en moments econòmics en què la connexió seria redundant, de manera que suada l'actiu de connexió a la xarxa.
Els sistemes d'emmagatzematge d'energia de més llarga durada també començaran a proliferar el 2022. El 2021 va ser sens dubte l'any de l'aparició de la fotovoltaica a escala de serveis públics al Regne Unit.Els escenaris que s'adapten a l'emmagatzematge d'energia de llarga durada, inclòs l'afaitat màxim, el mercat de la capacitat;millora de la ràtio d'utilització de la xarxa per reduir els costos de transmissió;alleujar les demandes de càrrega punta per reduir la inversió en l'actualització de la capacitat i, finalment, reduir els costos de l'electricitat i la intensitat del carboni.
El mercat demana emmagatzematge d'energia a llarg termini.Creiem que el 2022 iniciarà l'era d'aquesta tecnologia.
El BESS residencial híbrid jugarà un paper important en la revolució de la producció/consum d'energia verda a nivell domèstic.BESS residencial híbrid, rendible, segur, que combina la fotovoltaica del sostre, la bateria i un inversor bidireccional plug-and-play per aconseguir una microxarxa domèstica.Amb l'augment dels costos energètics i la tecnologia preparada per ajudar a fer el canvi, esperem una ràpida adopció en aquesta àrea.
El nou sistema d'emmagatzematge d'energia de la bateria refrigerat per líquid ST2752UX de Sungrow amb una solució d'acoblament AC/DC per a centrals elèctriques a escala de serveis públics.Imatge: Sungrow.
Què passa entre ara i el 2030: quines podrien ser algunes de les tendències tecnològiques a llarg termini que influeixen en el desplegament?
Hi ha diversos factors que afectaran el desplegament del sistema d'emmagatzematge d'energia entre el 2022 i el 2030.
El desenvolupament de noves tecnologies de cèl·lules de bateries que es poden posar en aplicació comercial impulsarà encara més el desplegament dels sistemes d'emmagatzematge d'energia.En els últims mesos, hem vist l'enorme salt en els costos de les matèries primeres del liti que comporta un augment del preu dels sistemes d'emmagatzematge d'energia.Això pot no ser econòmicament sostenible.
Esperem que durant la propera dècada hi hagi molta innovació en els desenvolupaments de camp de bateries de flux i d'estat líquid a estat sòlid.Quines tecnologies esdevinguin viables dependran del cost de les matèries primeres i de la rapidesa amb què es puguin introduir nous conceptes al mercat.
Amb l'augment de la velocitat de desplegament dels sistemes d'emmagatzematge d'energia de les bateries des del 2020, el reciclatge de les bateries s'ha de tenir en compte en els propers anys a l'hora d'aconseguir el "Fi de vida útil".Això és molt important per mantenir un entorn sostenible.
Ja hi ha moltes institucions de recerca que treballen en la recerca del reciclatge de bateries.S'estan centrant en temes com ara "utilització en cascada" (fer ús dels recursos de manera seqüencial) i "desmantellament directe".El sistema d'emmagatzematge d'energia s'ha de dissenyar per facilitar el reciclatge.
L'estructura de la xarxa de xarxa també afectarà el desplegament dels sistemes d'emmagatzematge d'energia.A finals de la dècada de 1880, hi va haver una batalla pel domini de la xarxa elèctrica entre els sistemes AC i DC.
L'AC va guanyar, i ara és la base de la xarxa elèctrica, fins i tot al segle XXI.No obstant això, aquesta situació està canviant, amb una gran penetració dels sistemes electrònics de potència des de l'última dècada.Podem veure el ràpid desenvolupament de sistemes d'alimentació de corrent continu des d'alta tensió (320 kV, 500 kV, 800 kV, 1100 kV) fins a sistemes de distribució de corrent continu.
L'emmagatzematge d'energia de la bateria pot seguir aquest canvi de xarxa durant la propera dècada aproximadament.
L'hidrogen és un tema molt candent pel que fa al desenvolupament de futurs sistemes d'emmagatzematge d'energia.No hi ha dubte que l'hidrogen tindrà un paper important en el domini de l'emmagatzematge d'energia.Però durant el viatge del desenvolupament de l'hidrogen, les tecnologies renovables existents també contribuiran de manera massiva.
Ja hi ha alguns projectes experimentals que utilitzen PV+ESS per proporcionar energia a l'electròlisi per a la producció d'hidrogen.ESS garantirà una font d'alimentació verda/ininterrompuda durant el procés de producció.


Hora de publicació: 19-jul-2022