لم يعد استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في ألمانيا مقتصراً على توفير الطاقة الاحتياطية فقط. فبالنسبة للمصانع والمستودعات والمباني التجارية ومرافق الخدمات اللوجستية ومحطات شحن المركبات الكهربائية ومستخدمي الطاقة الصناعية، يمكن لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات أن تخلق قيمة مضافة من خلال استراتيجيات تشغيلية متعددة.
لا يعتمد العائد المالي بشكل كبير على سعة البطارية وحدها، بل على كيفية تشغيل النظام. فمصنعان يقومان بتركيب نفس البطارية بسعة 500 كيلوواط/ساعة قد يحققان نتائج مختلفة تمامًا تبعًا لأنماط استهلاك الطاقة، وإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعريفات الكهرباء، وذروة الطلب، وساعات التشغيل، واستراتيجيات إدارة الطاقة.
بالنسبة لمشاريع البطاريات في قطاعي التجارة والصناعة الألمانيين، فإن السؤال الأكثر فائدة ليس ببساطة "كم تبلغ تكلفة بطارية 500 كيلوواط ساعة؟" بل السؤال الأفضل هو: "ما هي تكاليف الكهرباء التي يمكن لهذه البطارية خفضها في هذا الموقع تحديداً؟"
أصبح نظام الكهرباء في ألمانيا يتأثر بشكل متزايد بتوليد الطاقة المتجددة المتغيرة. فخلال فترات الإنتاج القوي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قد تنخفض أسعار الكهرباء بشكل ملحوظ. وعندما ينخفض إنتاج الطاقة المتجددة، ويبقى الطلب على الكهرباء مرتفعاً، قد ترتفع أسعار السوق مجدداً.
وهذا يخلق مبرراً تجارياً أقوى لاستهلاك وتخزين الكهرباء المرن.
بالنسبة للمستخدمين التجاريين والصناعيين، يمكن أن يساعد تخزين الطاقة في البطاريات على نقل جزء من استهلاك الموقع للكهرباء من فترات التكلفة العالية إلى فترات التكلفة المنخفضة. وعند تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية، يمكن للبطارية أيضاً تخزين فائض الكهرباء المتجددة لاستخدامه لاحقاً.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح البطارية التجارية جزءًا من استراتيجية إدارة الطاقة في الموقع بدلاً من أن تعمل فقط كمعدات احتياطية للطوارئ.
يُعد تقليل ذروة الطلب أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لتخزين الطاقة بالبطاريات التجارية والصناعية.
نادراً ما تستهلك المنشآت الصناعية الكهرباء بمستوى ثابت تماماً. قد يسحب المصنع عادةً حوالي 250 كيلوواط من الشبكة، ولكنه قد يصل مؤقتاً إلى 400 كيلوواط عند تشغيل عدة آلات أو محركات أو ضواغط أو خطوط إنتاج في الوقت نفسه.
إذا كانت تعريفة الكهرباء للموقع تتضمن تكاليف متعلقة بالسعة أو رسوم الأحمال العالية، فيمكن للبطارية أن تفرغ خلال فترات ذروة الطلب القصيرة هذه وتقلل من الحد الأقصى للطاقة المسحوبة من الشبكة.
مثال:
ذروة استهلاك الطاقة للشبكة بدون نظام تخزين الطاقة بالبطاريات: 400 كيلوواط
خرج البطارية خلال ذروة الاستهلاك: 150 كيلوواط
ذروة استهلاك الشبكة بعد تفريغ البطارية: حوالي 250 كيلوواط
يعتمد ما إذا كان هذا سيؤدي إلى توفير مالي ذي مغزى على عقد الكهرباء الفعلي، وملف الطلب، وهيكل الفوترة للموقع.
يُعدّ تقليل ذروة استهلاك الطاقة مشكلة تتعلق بالطاقة بشكل أساسي. قد يتطلب مشروع ما طاقة خرج عالية نسبياً من البطارية دون الحاجة إلى عدة ساعات من مدة التفريغ.
ولهذا السبب يجب تقييم نسبة الطاقة إلى القدرة، المعبر عنها بالكيلوواط والكيلوواط ساعة، وفقًا لملف الحمل الحقيقي.
تُستخدم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق واسع في المصانع والمستودعات والمزارع والمباني الصناعية والعقارات التجارية في جميع أنحاء ألمانيا.
ومع ذلك، فإن إنتاج الطاقة الشمسية واستهلاك الكهرباء لا يحدثان دائمًا في نفس الوقت بالضبط.
قد يُنتج المستودع أعلى إنتاجية للطاقة الشمسية في منتصف النهار تقريبًا، ولكنه يستمر في العمل حتى وقت متأخر من بعد الظهر أو المساء. وبدون تخزين الطاقة في البطاريات، قد يُصدّر جزء من الطاقة الشمسية إلى الشبكة عندما لا يستطيع المستودع استهلاكها فورًا.
بفضل نظام تخزين الطاقة بالبطاريات، يمكن تخزين فائض الكهرباء الكهروضوئية واستخدامها لاحقًا.
تدفق الطاقة النموذجي:
الطاقة الشمسية الكهروضوئية ← تخزين البطاريات ← الأحمال التجارية المسائية
وتكمن القيمة الاقتصادية في استبدال الكهرباء التي كان سيحتاجها النشاط التجاري لشرائها من الشبكة في وقت لاحق من اليوم.
يمكن أن يكون استخدام الطاقة الشمسية مع أنظمة التخزين ذا أهمية خاصة للشركات التي لديها:
تتفاوت أسعار الكهرباء في ألمانيا بشكل كبير على مدار اليوم، مما يجعل الموازنة بين أسعار الطاقة استراتيجية تشغيلية ذات أهمية متزايدة لتخزين الطاقة بالبطاريات التجارية.
يمكن للبطارية المتصلة بنظام إدارة الطاقة المناسب (EMS) أن تشحن خلال فترات انخفاض الأسعار نسبياً وأن تفرغ شحنتها عندما تكون أسعار الكهرباء أعلى.
يمكن لنظام إدارة الطاقة اتخاذ قرارات الشحن والتفريغ بناءً على عدة متغيرات:
يتم شحن البطارية من الشبكة عندما تكون الكهرباء رخيصة نسبياً، وتزود الموقع بالكهرباء عندما ترتفع أسعار الكهرباء.
يتم تخزين فائض الطاقة الشمسية بدلاً من تصديرها على الفور، ويتم استخدامها لاحقاً عندما تكون للكهرباء قيمة أعلى بالنسبة للشركة.
في نظام تخزين الطاقة التجارية والصناعية الأكثر تطوراً، يقوم نظام إدارة الطاقة بشكل مستمر بتحديد ما إذا كان ينبغي استخدام الكهرباء من قبل المبنى، أو تخزينها في البطارية، أو استيرادها من الشبكة، أو تصديرها.
وهذا يعني أن ربحية البطارية لا تعتمد فقط على كمية الطاقة التي يخزنها النظام، ولكن أيضًا على وقت شحن البطارية وتفريغها.
تربط تعريفات الكهرباء الديناميكية سعر الكهرباء الذي يدفعه المستهلك بشكل أوثق بتحركات أسعار سوق الجملة.
بدلاً من دفع نفس سعر الطاقة طوال اليوم، قد يواجه العميل التجاري أسعارًا مختلفة للكهرباء خلال فترات زمنية مختلفة.
بالنسبة للشركات التي تتمتع باستهلاك مرن للكهرباء، يمكن أن يساعد تخزين البطاريات في تحويل جزء من طلب الشبكة للموقع بعيدًا عن الفترات الأكثر تكلفة.
قد يتطلب النظام التجاري المناسب ما يلي:
بالنسبة لهذا النوع من المشاريع، ينبغي اعتبار البطارية جزءًا من البنية التحتية الأوسع لإدارة الطاقة في الموقع بدلاً من كونها خزانة بطاريات مستقلة.
أصبحت أسعار الكهرباء بالجملة السلبية موضوعاً مهماً في سوق الطاقة الألمانية.
تحدث هذه الظاهرة عادةً عندما يكون عرض الكهرباء مرتفعًا مقارنة بالطلب، على سبيل المثال خلال فترات توليد الطاقة المتجددة القوية.
بالنسبة لتخزين الطاقة بالبطاريات، يمكن أن تخلق أسعار الجملة المنخفضة للغاية أو السلبية فرصة شحن جذابة.
ومع ذلك، فإن سعر الجملة السلبي لا يعني بالضرورة أن عميل الكهرباء التجاري يحصل على نفس السعر السلبي لاستهلاك الكهرباء.
لا يزال من الممكن أن تشمل التكلفة الفعلية التي تدفعها الشركة ما يلي:
لهذا السبب، ينبغي حساب عائد الاستثمار في بطاريات C&I باستخدام عقد الكهرباء الحقيقي للعميل وبيانات الحمل الفاصل الزمني بدلاً من أسعار الكهرباء بالجملة فقط.
قد تصبح سعة الربط بالشبكة عائقاً أمام مشاريع الطاقة الشمسية التجارية.
قد تمتلك الشركة مساحة كافية على السطح لنظام كهروضوئي كبير، ولكن قد لا يُسمح لها بتصدير كامل إنتاج الطاقة الشمسية إلى الشبكة في جميع الأوقات.
مثال على مشروع:
قدرة الألواح الكهروضوئية: 800 كيلوواط ذروة
الطلب على الكهرباء في الموقع: متغير
الحد الأقصى المسموح به لتصدير الطاقة إلى الشبكة: 400 كيلوواط
إذا تجاوز توليد الطاقة الشمسية كلاً من استهلاك الموقع للكهرباء وقدرة التصدير المسموح بها، فقد يلزم تقليص جزء من إنتاج الطاقة الشمسية.
يوفر نظام تخزين الطاقة بالبطاريات وجهة أخرى لهذه الكهرباء.
بدلاً من تقليل إنتاج الطاقة الكهروضوئية، يمكن لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات شحن الكهرباء المخزنة وإطلاقها لاحقاً.
قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمشاريع التي يكون فيها زيادة سعة ربط الشبكة مكلفًا أو يستغرق وقتًا طويلاً أو صعبًا من الناحية التقنية.
يمكن أن يؤدي شحن المركبات الكهربائية التجارية إلى حدوث ذروات طاقة كبيرة قصيرة المدة.
قد يمتلك الموقع سعة شبكة كافية لعمليات البناء العادية، ولكنه لا يمتلك طاقة كافية لدعم العديد من شواحن السيارات الكهربائية عالية الطاقة التي تعمل في نفس الوقت.
يمكن أن توفر أنظمة تخزين البطاريات طاقة إضافية خلال فترات ذروة الشحن هذه.
بنية النظام النموذجية:
شبكة كهربائية + طاقة شمسية كهروضوئية + نظام تخزين الطاقة بالبطاريات + شواحن السيارات الكهربائية + نظام إدارة الطاقة
بحسب المشروع، يمكن أن يقلل هذا من الحاجة إلى ترقية مكلفة لربط الشبكة أو يؤخرها.
تشمل التطبيقات النموذجية ما يلي:
لا تظهر كل فوائد تخزين البطاريات التجارية بشكل مباشر في فاتورة الكهرباء.
بالنسبة للمنشأة الصناعية، حتى انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة يمكن أن يوقف الآلات، ويعطل الإنتاج، ويتلف المواد، ويؤثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، أو يتطلب إعادة تشغيل الإنتاج بتكلفة باهظة.
بالنسبة لهذه الشركات، قد تكون تكلفة توقف العمليات التشغيلية أعلى بكثير من التكلفة المباشرة للكهرباء.
يمكن لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات المصمم باستخدام نظام تحويل الطاقة المناسب ومعدات التبديل وأنظمة التحكم وهيكل الحماية أن يدعم الأحمال الحرجة أو يشكل جزءًا من شبكة صغيرة تجارية.
عند تقييم اقتصاديات بطاريات الأجهزة التجارية والصناعية، ينبغي على أصحاب المشاريع أيضًا مراعاة القيمة المحتملة لتجنب توقف الإنتاج.
لا يشترط بالضرورة أن تؤدي البطارية التجارية وظيفة واحدة فقط.
يمكن لنظام تخزين الطاقة المصمم جيدًا استخدام استراتيجيات تشغيل مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم.
وقت | حالة الموقع | استراتيجية البطارية |
صباح | يبدأ المصنع الإنتاج | الحفاظ على القدرة الاحتياطية |
منتصف النهار | إنتاج الطاقة الكهروضوئية العالية | الشحن من الطاقة الشمسية الفائضة |
بعد الظهر | ذروة الطلب على الإنتاج | حلاقة الذقن |
مساء | انخفاض إنتاج الطاقة الكهروضوئية | توفير الطاقة الشمسية المخزنة |
ليلة | انخفاض أسعار الكهرباء | شحن اختياري من الشبكة |
يُطلق على هذا النهج غالبًا اسم تكديس القيمة أو تكديس الإيرادات.
قد يجمع مشروع بطاريات القطاع التجاري والصناعي بين ما يلي:
في العديد من المشاريع، يمكن أن يوفر الجمع بين عدة استراتيجيات تشغيلية جدوى تجارية أقوى من تصميم البطارية حول وظيفة واحدة.
لنفترض وجود منشأة تصنيع ألمانية مبسطة ذات ملف تعريف الطاقة التالي:
الطاقة الشمسية الكهروضوئية على السطح: 500 كيلوواط ذروة
الحمل الكهربائي العادي: حوالي 300-350 كيلوواط
ذروة الطلب القصيرة: حوالي 500 كيلوواط
جدول التشغيل: الإنتاج خلال النهار والمساء
تقوم الشركة بتركيب نظام تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 250 كيلوواط / 500 كيلوواط ساعة.
أثناء الإنتاج القوي للطاقة الشمسية، تقوم البطارية بتخزين فائض الكهرباء الكهروضوئية.
عندما تتسبب معدات الإنتاج في ذروة الطلب، يقوم نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بتفريغ الشحنة لتقليل الطلب على الطاقة من الشبكة.
خلال نوبة الإنتاج المسائية، تُزود الطاقة الشمسية المخزنة جزءًا من حمل المصنع.
إذا انخفضت أسعار الكهرباء بشكل كبير بين عشية وضحاها، فقد يقوم نظام إدارة الطاقة بشحن جزء من البطارية من الشبكة بشكل انتقائي إذا كان فرق السعر المتوقع يبرر دورة البطارية الإضافية.
وبالتالي، يمكن أن يأتي العائد المالي من عدة مصادر مجتمعة، بما في ذلك زيادة الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، وانخفاض ذروة الطلب، وتحسين أسعار الكهرباء، وتحسين مرونة الطاقة.
هذا المثال توضيحي فقط. يجب تقييم أي مشروع حقيقي باستخدام بيانات استهلاك الكهرباء الفعلية للموقع وعقد الكهرباء التجاري.
قد تفكر المنشآت الصناعية الأكبر حجماً في تكوينات مثل 500 كيلوواط / 1 ميغاواط ساعة، أو 1 ميغاواط / 2 ميغاواط ساعة، أو حتى عدة ميغاواط ساعة من التخزين حسب التطبيق.
يمكن أن تكون البطارية التجارية من فئة 1 ميغاواط/ساعة ذات صلة بما يلي:
على هذا النطاق، ينبغي أن تأخذ قرارات الشراء في الاعتبار أكثر بكثير من مجرد سعر البطارية لكل كيلوواط ساعة.
ينبغي على مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات ومطوري المشاريع أيضًا تقييم ملف تعريف الحمل، وتوليد الطاقة الكهروضوئية، وسعة الشبكة، وتعرفة الكهرباء، واستراتيجية دورة البطارية، وكفاءة الذهاب والإياب، والتدهور، والتحكم في نظام إدارة الطاقة، وتحديد حجم المحولات، وتصميم الحماية، ومتطلبات ربط الشبكة المحلية.
لا توجد فترة استرداد عالمية لنظام البطاريات التجارية.
قد يكون لبطاريتين متطابقتين سعة 500 كيلوواط ساعة مثبتتين في مصانع مختلفة عوائد مختلفة تمامًا.
قد يعتمد استرداد تكلفة البطارية على:
بدلاً من السؤال، "ما هو العائد على الاستثمار لبطارية 500 كيلوواط ساعة؟"، فإن النهج الأفضل هو تحديد تكوين البطارية الذي ينتج أعلى قيمة من ملف تعريف الكهرباء الحقيقي للموقع.
ينبغي على مطوري مشاريع البطاريات الألمان أيضاً مراقبة التغييرات في تعريفات شبكة الكهرباء.
تواصل الوكالة الفيدرالية للشبكات في ألمانيا عملية إصلاح نظام تعريفة شبكة الكهرباء المستقبلية (AgNes).
تشير المقترحات الحالية إلى أن مرافق تخزين الكهرباء يمكن أن تساهم في نهاية المطاف في تمويل الشبكة من خلال رسوم سنوية معتدلة تعتمد على السعة بدلاً من معاملتها تمامًا مثل مستهلكي الكهرباء التقليديين.
ومع ذلك، لا ينبغي تفسير هذا على أنه قاعدة نهائية تنطبق بالفعل على كل مشروع بطاريات اليوم.
بالنسبة لمشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات التجارية والصناعية طويلة الأجل، فإن الدرس العملي هو أن النموذج المالي لمدة 10 أو 15 عامًا يجب أن يتضمن حساسية تنظيمية بدلاً من افتراض أن هيكل تعريفة الشبكة الحالي سيظل دون تغيير طوال العمر الافتراضي الكامل للبطارية.
حجم البطارية | التطبيق النموذجي | سلاسل القيمة الرئيسية |
100-200 كيلوواط ساعة | المصانع الصغيرة، والمزارع، والفنادق، وورش العمل، والمتاجر الكبرى | الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، تقليل ذروة الطلب |
200-500 كيلوواط ساعة | التصنيع، والمستودعات، والخدمات اللوجستية، وشحن المركبات الكهربائية | تقليل ذروة الطلب، وتحسين استخدام الطاقة الشمسية، والاحتياطي |
500 كيلوواط ساعة - 2 ميغاواط ساعة | المصانع الصناعية، والمجمعات التجارية، ومواقع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الكبيرة | المراجحة في مجال الطاقة، وتقليل ذروة الطلب، وتحويل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمرونة |
2-5 ميغاواط ساعة | المناطق الصناعية، والمصانع الكبيرة، والشبكات الكهربائية الصغيرة الموزعة | تحسين نظام إدارة الطاقة متعدد الاستخدامات، وتكامل الطاقة الشمسية، والمرونة |
تُعدّ نطاقات السعة هذه إرشادية فقط. يجب أن يستند التكوين النهائي للبطارية دائمًا إلى طاقة الحمل الفعلية، ومدة التفريغ المطلوبة، وتوليد الطاقة الكهروضوئية، وسعة ربط الشبكة، واستراتيجية التشغيل.
قد تتطلب بطارية تقليل ذروة الطلب وبطارية المراجحة للطاقة نسبًا مختلفة جدًا من كيلوواط إلى كيلوواط ساعة.
تؤثر كفاءة النظام بشكل مباشر على الأداء المالي لعمليات الشحن والتفريغ المتكررة.
ينبغي أن يأخذ النموذج المالي في الاعتبار الانخفاض التدريجي في السعة على مدار العمر التشغيلي للبطارية.
ينبغي أن يكون نظام إدارة الطاقة قادراً على تنسيق توليد الطاقة الكهروضوئية، وتشغيل البطاريات، وكهرباء الشبكة، وحمل الموقع، وأسعار الكهرباء، وجداول الشحن.
ينبغي مراجعة متطلبات سلامة البطاريات والحماية الكهربائية والحماية من الحرائق ومتطلبات ربط الشبكة للمشروع الألماني المحدد.
ينبغي على المشترين مراجعة ليس فقط عدد سنوات الضمان ولكن أيضًا حدود الدورة، ومعدل تدفق الطاقة، ودرجة حرارة التشغيل، وعمق التفريغ، ومتطلبات السعة المحتفظ بها.
قد يبدأ المصنع بقدرة 500 كيلوواط ساعة ثم يتوسع لاحقًا إلى 1 ميغاواط ساعة أو عدة ميغاواط ساعة مع زيادة قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أو أحمال الإنتاج أو الطلب على شحن المركبات الكهربائية.
وبالتالي، يمكن لبنية البطارية المعيارية أن توفر قيمة إضافية على مدار دورة حياة المشروع بأكملها.
توفر شركة GSL ENERGY أنظمة تخزين طاقة البطاريات التجارية والصناعية لتطبيقات تتراوح من عدة مئات من الكيلوواط ساعة إلى مشاريع متعددة الميغاواط ساعة.
تشمل بنى الأنظمة المتاحة ما يلي:
قامت شركة GSL ENERGY بدعم العديد من عمليات نشر تخزين الطاقة التجارية في ألمانيا، بما في ذلك مشاريع تتراوح من عدة مئات من الكيلوواط ساعة إلى تكوينات متعددة الميغاواط ساعة.
توضح هذه المشاريع أن نفس بنية البطارية يمكن أن تخدم أهدافًا تجارية مختلفة تمامًا اعتمادًا على استراتيجية إدارة الطاقة، ونظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والربط بالشبكة، وملف تعريف الحمل.
بالنسبة لمقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات الألمان ومطوري المشاريع، ينبغي أن يستند اختيار النظام بالتالي إلى:
ملف تعريف الحمل | سعة الألواح الكهروضوئية | الطاقة المطلوبة | سعة التخزين | تعريفة الكهرباء | استراتيجية التشغيل
يمكن لبطارية C&I أن تخلق قيمة مالية من خلال تقليل ذروة الطلب، وزيادة الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، وتحسين أسعار الكهرباء، وتقليل تقليص الطاقة الشمسية، ودعم شحن المركبات الكهربائية، وتجنب تكاليف البنية التحتية للشبكة، وتحسين مرونة الطاقة.
من المحتمل. قد يتم شحن البطارية خلال فترات انخفاض الأسعار، لكن الفائدة المالية الفعلية تعتمد على عقد الكهرباء، ورسوم المورد، والضرائب، وتكاليف الشبكة، والعدادات، واستراتيجية إدارة الطاقة.
قد يكون ذلك صحيحاً، خاصةً عندما تؤثر فترات قصيرة من ارتفاع الطلب على الطاقة على تكاليف الكهرباء. وتعتمد قيمة التوفير الدقيقة على تعريفة الموقع ونمط استهلاكه للطاقة.
نعم. يمكن لنظام إدارة الطاقة المناسب تخصيص سعة البطارية بين عدة استراتيجيات تشغيل، على الرغم من أن منطق التحكم يجب أن يدير أولوية التطبيقات المختلفة.
نعم. اعتمادًا على البنية الكهربائية الحالية، يمكن دمج بطارية تجارية مع نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديد أو الحالي من خلال تكوين مناسب مقترن بالتيار المتردد أو تكوين آخر خاص بالمشروع.
قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن لا ينبغي اختيار سعة البطارية بناءً على نوع المصنع فقط. يجب تقييم كل من ذروة الحمل، ومدة الحمل، وتوليد الطاقة الشمسية، وأسعار الكهرباء، والاستخدام المقصود للبطارية.
لإجراء تقييم أولي للنظام، قم بإعداد ما يلي:
موقع المشروع | منحنى الحمل خلال 15 دقيقة | ذروة الطاقة | الاستهلاك السنوي للكهرباء | سعة الألواح الشمسية الكهروضوئية | تعريفة الكهرباء | سعة التخزين المطلوبة | متطلبات الطاقة الاحتياطية
لا يوجد نموذج عمل موحد لتخزين البطاريات التجارية في ألمانيا.
غالباً ما تكون أقوى المشاريع هي تلك التي تحل فيها البطارية أكثر من مشكلة واحدة في مجال الطاقة.
قد توفر البطارية المستخدمة فقط للاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية وفورات كبيرة. أما النظام الذي يجمع بين الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية، وتقليل ذروة الطلب، وتحسين أسعار الكهرباء، ودعم شحن المركبات الكهربائية، والمرونة التشغيلية، فيمكن أن يخلق جدوى تجارية أقوى.
ولهذا السبب، ينبغي أن تبدأ عملية شراء البطاريات للمنشآت التجارية والصناعية ببيانات الكهرباء الخاصة بالموقع بدلاً من سعة البطارية الثابتة.
تعمل شركة GSL ENERGY مع مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، ومكاملين الأنظمة، والموزعين، ومطوري المشاريع التجارية على أنظمة تخزين البطاريات القابلة للتطوير للمصانع، والمنشآت الصناعية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى التخزين، وشحن المركبات الكهربائية، وتطبيقات الشبكات الصغيرة.
لإجراء تقييم أولي للنظام، أرسل ما يلي:
الموقع | قدرة الحمل | سعة التخزين | حجم الألواح الكهروضوئية | تعريفة الكهرباء | التطبيق
Related Articles: