"Промислове та комерційне зберігання енергії" відноситься до систем зберігання енергії, що використовуються в промислових або комерційних терміналах.
З точки зору кінцевих клієнтів, зберігання енергії може бути розділений на сторону живлення, сторону сітки та зберігання на стороні енергії, серед яких зберігання енергії на стороні живлення та зберігання енергії передмістя або велике зберігання, тоді як зберігання енергії на стороні користувача називається післяметровим зберіганням енергії. Зберігання енергії на стороні користувача може бути додатково розділене на зберігання промислової та комерційної енергії та зберігання енергії домогосподарств. Коротше кажучи, накопичення промислової та комерційної енергії-це тип зберігання енергії на стороні користувача, а його група клієнтів-промислові або комерційні термінали. Зберігання промислової та комерційної енергії має широкий спектр сценаріїв застосування, включаючи промислові парки, комерційні центри, центри обробки даних, базові станції комунікацій, адміністративні будівлі, лікарні, школи, резиденції тощо.
З точки зору технічної архітектури архітектура системи зберігання промислової та комерційної енергії може бути розділена на два типи: система зв'язку постійного струму та система зв'язку змінного струму. Система муфти постійного струму зазвичай приймає форму інтегрованої машини для фотоелектричного зберігання. The system consists of several major modules, including a photovoltaic-storage integrated machine (composed of a photovoltaic power generation system (mainly including photovoltaic power generation components and photovoltaic controllers, etc.), an energy storage power generation system (mainly including battery packs, bidirectional converters (Power Converting System, "PCS"), and a battery management system (Battery Management System, "BMS"), to achieve фотоелектрична генерація електроенергії + інтеграція зберігання) та система управління енергією (система управління енергією, "система EMS"). Основний принцип роботи полягає в тому, що потужність постійного струму, що генерується компонентами генерації фотоелектричних живлення, безпосередньо заряджає акумулятор через фотоелектричний контролер, а живлення змінного струму в мережі живлення також може бути перетворена в потужність постійного струму через ПК та заряджається до акумулятора. Коли є попит на електроенергію від навантаження, акумулятор випустить струм, а точка збору енергії знаходиться на кінці акумулятора. Система з’єднання змінного струму складається з декількох модулів, включаючи систему виробництва фотоелектричної потужності (в основному, включаючи компоненти генерації фотоелектричних живлення та інвертори, що підключені до сітки), систему генерації енергії (в основному, включаючи акумуляторні пакети, ПК, BMS тощо) та систему EMS. Основний принцип роботи: потужність постійного струму, що генерується компонентами генерації фотоелектричних потужностей, перетворюється на живлення змінного струму через інвертор, підключений до сітки, який може бути безпосередньо поданий у сітку живлення або постачається в живлення, або перетворити в потужність постійного струму через ПК і заряджається до акумулятора. У цей час точка збору енергії знаходиться в кінці змінного струму. Характеристики системи зв'язку постійного струму - це низька вартість та низька гнучкість. Він підходить для сценаріїв, коли користувачі використовують менше електроенергії вдень і більше електроенергії вночі. Характеристики системи зв'язку змінного струму - це висока вартість та висока гнучкість. Він підходить для сценаріїв додатків, де були встановлені фотоелектричні системи виробництва електроенергії, а також сценарії, коли користувачі використовують більше електроенергії вдень та менше електроенергії вночі. Взагалі кажучи, архітектура промислових та комерційних систем зберігання енергії може бути відокремлена від великої енергетичної мережі та утворювати мікросетку для генерації фотоелектрики та зберігання акумуляторів.
“Арбітраж піків” є загальною моделлю прибутку для зберігання промислової та комерційної енергії. Тобто, зарядка з енергетичної мережі, коли ціна на електроенергію низька і викидається, коли ціна електроенергії висока.
Багато країн реалізують різні поліси цін на електроенергію протягом періодів.
Візьмемо як приклад Китай: Загальні промислові та комерційні користувачі електроенергії розрізняють лише пік та долини. Влітку (липень, серпень, вересень) та зима (січень, грудень), ціна на електроенергію протягом пікових годин на 20% вище, ніж звичайна базова ціна. У години долини ціна на електроенергію на 45% вище, ніж звичайна ціна. В інші місяці ціна на електроенергію в години піку на 17% вища, а ціна електроенергії в години долини на 45% нижча.
Тому системи зберігання промислових та комерційних енергоносіїв купують низькоцінні електроенергію з енергетичної мережі, коли ціна на електроенергію низька. Навантаження на постачання під час пікових цін на електроенергію, тим самим зменшуючи витрати на корпоративну електроенергію.
"Перемикання енергетичного часу" відноситься до використання зберігання енергії для досягнення пікового перемикання навантаження та перемикання навантаження на долину. Коли користувач використовує обладнання для виробництва електроенергії, таке як фотоелектричні комірки для отримання електроенергії, крива виробництва електроенергії не повністю синхронізується з кривою споживання навантаження, тому користувач може продати надлишок електроенергії в електромережу за низькою ціною або придбати електроенергію з енергетичної мережі за високою ціною. Тому, коли користувач використовує обладнання для виробництва електроенергії, акумулятор заряджається. Протягом пікового навантаження на збережену електроенергію вивільняється для максимальної економічної вигоди та зменшення викидів корпоративного вуглецю.