Päikeseparkide energiasüsteemi juhtimine
Akude valik sagedusreservide turule
Sagedusreservide turul kasutataval akul peaks olema suhteliselt suur võimsus võrreldes aku mahtuvusega. Ideaalne on 1C reiting (võimsus = mahtuvus), aga sobib ka 0.5C reiting (võimsus = ½ mahtuvus).
Selline konfiguratsioon võimaldab kõige efektiivsemalt akut kiiresti laadida või maha laadida vastavalt sagedusturule tehtud pakkumistele ja nende aktiveerimistele süsteemioperaatori poolt. Sagedusturul osalev aku hoitakse 50% täituvuse tasemel, sest niimoodi saab kiiresti akut kasutada nii tarbimise kui tootmise suunal vastavalt sagedusturu vajadustele.
Akude valik taastuvenergia tarbimise järgi
Elektritarbimise ajaloolised andmed leiad Elektrilevi iseteenindusest. Tunnipõhiseid andmeid on võimalik salvestada eelmise 12 kuu kohta. Selle põhjal saab koostada graafiku, mis näitab keskmist elektritarbimist iga tunni kohta terve aasta lõikes.
Optimaalne aku võimsus = keskmine tarbimine ühes tunnis aasta lõikes.
Optimaalne aku mahtuvus = 2 kuni 4 kordne keskmine tunnitarbimine.
- Aku laadimine toimub öösel kõige odavamate tundide jooksul.
- Aku mahalaadimine toimub päevastel ja õhtustel tundidel millal hind on kõrgeim.
Mida suurem mahtuvus seda suurem energiasäästu potentsiaal.
Akude valiku parameetrid
Energiasalvestussüsteemi valikul on oluline mõista, millised tehnilised parameetrid määravad süsteemi tegeliku jõudluse, tasuvuse ja töökindluse.
- Aku võimsus (kW): Näitab, kui suure maksimaalse võimsusega on võimalik akut laadida või maha laadida.
- Aku mahtuvus (kWh): Näitab, kui palju energiat on võimalik akusse salvestada.
Lisaks neile põhinäitajatele on LFP (Liitium-raud-fosfaat) akude puhul kriitiliselt olulised ka järgmised parameetrid, mis tagavad maksimaalse efektiivsuse ja töökindluse:
- Kõrge efektiivsus: Kuni 98% edasi-tagasi kasutegur (RTE) tagab minimaalse energiakao laadimisel ja tühjendamisel.
- Maksimaalne kasutus: Kuni 100% tühjenemissügavus (DoD) ja 6000+ tsüklit (u 16 aastat eluiga) annavad maksimaalse kättesaadava energia ja pika kasutusea.
- Kiire reageerimine ja turvalisus: Ülikiire reageerimine (nt reservturgudel osalemiseks) ja ülim keemiline stabiilsus tagavad süsteemi ohutuse ja kiire operatiivsuse.
- Võrgu stabiilsus ja tulu: Akud toetavad võrku (FCR, aFRR, mFFR) ning võimaldavad lisatulu teenida võrguteenuste pakkumisest.
- Terviklik haldus: Minimaalne hooldusvajadus ja täisteenus alates käivitamisest kuni pikaajalise käitamiseni tagavad BESS-süsteemi veatu töö.
LFP akud on turu parim lahendus ohutuseks, tasuvuseks ja sujuvaks võrgu integreerimiseks.
Akude integratsioon
Valides modulaarse energiasalvestussüsteemi, on võimalik alustada väiksema konfiguratsiooniga ning seda hiljem vastavalt vajadustele kergesti laiendada.
Energiapartner pakub:
- DC-coupled salvestuslahendusi, kus aku inverter on üks ja sama PV inverteriga
- AC-coupled, kus salvestuslahendusel on eraldi inverter
Enamasti on DC-coupled lahenduse võimsused vahemikus 30-200kW ning AC-coupled 200+kW lahendustele.
Päikeseparkide energiasüsteemi juhtimine
Hübriidpargi (päikesepark + akud) efektiivseks haldamiseks ja tulusaks energiaturul osalemiseks on vaja nutikaid lahendusi ja partnereid:
- Agregeerija: Teie värav energiaturule, koondades tootlust ja lihtsustades turul osalemist.
- Bilansihaldur: Garanteerib energiatasakaalu võrgus, tagades stabiilsuse ja vältides trahve.
- PPC (Power Plant Controller): Pargi riistvaraline “aju”, mis juhib tootlust ja akude tööd reaalajas.
- EMS (Energy Management System): Nutikas tarkvara, mis optimeerib akude ja päikesepargi töögraafikud börsihindade ja tarbimise järgi, tagades maksimaalse eurodes mõõdetava kasu.
Need komponendid ja partnerid töötavad koos, et teie päikesepark tooks maksimaalset tulu, püsiks nõuetes ja oleks alati kontrolli all.
Taastuvenergia akude juhtimine
BMS, Battery Management System, on LiFePO4 akusüsteemi kohustuslik komponent, sest liitiumakud on tundlikud liigvoolule ning üle- ja alapingele. BMS tarnitakse akuelementide tootja poolt ning on akude konteinerisse juba sisse integreeritud.
Mida teeb BMS?
- kaitseb akuelemente ülelaadimise eest
- kaitseb akuelemente liigse tühjenemise eest
- arvutab akuelementide laetuse oleku taset
- jälgib akude temperatuuri
- jälgib akude tervist ja ohutust, kontrollides lahtiste ühenduste ja sisemiste lühiste olemasolu.