المشكلة: زيادة الحجم تزيد من النفقات الرأسمالية؛ بينما يؤدي تقليل الحجم إلى انخفاض الأداء والوفورات.
الحل: يجب أن تتناسب سعة البطارية مع الاستهلاك اليومي الفعلي بدلاً من إجمالي الطاقة المولدة. تتطلب الأنظمة المنزلية عادةً من 5 إلى 20 كيلوواط/ساعة؛ بينما تتراوح سعة الأنظمة التجارية من 50 كيلوواط/ساعة إلى عدة ميغاواط/ساعة، وذلك حسب أنماط الأحمال.
خطوات التنفيذ: تحليل فواتير الكهرباء لمدة 12 شهرًا، وحساب الاستهلاك الليلي، وتحديد متطلبات الأحمال الحرجة. يمكن لبرامج المحاكاة نمذجة مدة التفريغ وساعات النسخ الاحتياطي.
معايير التقييم: نسبة زيادة الاستهلاك الذاتي، مدة تغطية الأحمال (بالساعات)، انخفاض واردات الشبكة، وفترة استرداد التكاليف (عادةً من 3 إلى 7 سنوات حسب التعريفات). يُعد اختيار الحجم المناسب لبطارية الطاقة الشمسية أمرًا بالغ الأهمية. فالحجم الزائد يزيد من النفقات الرأسمالية، بينما الحجم الناقص يحد من أداء الطاقة الاحتياطية والوفورات.
إرشادات عامة لتحديد المقاسات
ينبغي أن تستند سعة البطارية إلى استهلاك الطاقة اليومي القابل للاستخدام، وليس إلى إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية.
الأنظمة السكنية: عادةً ما بين 5 و20 كيلوواط ساعة
الأنظمة التجارية: تتراوح عادةً من 50 كيلوواط ساعة إلى عدة ميغاواط ساعة، وذلك حسب نمط الحمل ورسوم الطلب.
كيفية حساب المقاس المناسب
قم بمراجعة فواتير الكهرباء لمدة 12 شهرًا لتحديد متوسط الاستهلاك اليومي.
حدد الاستهلاك الليلي أو غير الشمسي.
حدد ما إذا كنت بحاجة إلى نسخة احتياطية للأحمال الأساسية أو تغطية كاملة للموقع.
استخدم أدوات المحاكاة لنمذجة مدة التفريغ وساعات النسخ الاحتياطي.
مؤشرات الأداء الرئيسية
زيادة في معدل الاستهلاك الذاتي (%)
مدة النسخ الاحتياطي (ساعات تغطية الحمل)
انخفاض واردات الشبكة
فترة الاسترداد (عادةً من 3 إلى 7 سنوات، حسب تعريفات الكهرباء)
بصفتها شركة رائدة في تصنيع أنظمة تخزين الطاقة، توفر GSL ENERGY أنظمة بطاريات ليثيوم أيون معيارية تتراوح سعتها من 5.12 كيلوواط/ساعة للوحدات السكنية إلى حلول تخزين واسعة النطاق للمنشآت التجارية والصناعية. وبفضل بنيتها القابلة للتطوير وتوافقها مع أجهزة العاكس، تتيح أنظمة GSL للمستخدمين زيادة السعة مع نمو الطلب على الطاقة، مما يضمن استثمارًا أمثل وكفاءة عالية للنظام على المدى الطويل.
يُعد تحديد الحجم المناسب، المدعوم بالاستشارات الفنية ونمذجة النظام، أمراً ضرورياً لتحقيق أقصى قدر من العائد المالي والموثوقية التشغيلية.
المشكلة : تواجه الشركات ارتفاعًا في تعريفات الكهرباء ورسوم الطلب، لكن الكثير منها يفتقر إلى الوضوح بشأن ما يشكل نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) مقابل وحدة البطارية المستقلة.

الحل : نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) هو نظام متكامل يتكون من وحدات بطاريات، ونظام إدارة البطاريات (BMS)، ونظام تحويل الطاقة (PCS)، ونظام إدارة الطاقة (EMS)، ونظام إدارة الحرارة، وأنظمة الحماية، وكلها موجودة داخل خزائن أو حاويات. تقوم شركة GSL ENERGY بتصميم حلول أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عالية الجهد، تتراوح سعتها من 80 كيلوواط/ساعة إلى عدة ميغاواط/ساعة، وهي مصممة لدعم الشبكة، وتقليل ذروة الطلب، وتطبيقات الطاقة الاحتياطية.
خطوات التنفيذ : تُحدد عمليات تدقيق الطاقة في الموقع الطلب على الطاقة، وإمكانية تقليل ذروة الاستهلاك، ومتطلبات الربط بالشبكة. يتم تكوين نظام تخزين الطاقة بالبطاريات إما بنظام تبريد هوائي أو تبريد سائل حسب الظروف الحرارية. يشمل التركيب دمج المحولات وربط النظام بنظام التحكم الإشرافي وجمع البيانات (SCADA).
مقاييس التقييم : يتم قياس العائد على الاستثمار من خلال خفض رسوم الطلب، ونسبة تعويض ذروة الحمل، ووقت تشغيل النظام (>99٪)، ومعدل التدهور السنوي (<2٪).
مقدمة تفصيلية عن بطاريات تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS): https://www.gsl-energy.com/what-is-bess-a-comprehensive-overview-of-battery-energy-storage-systems.html