SFQ-nyheter
Introduktion till kommersiella och industriella energilagringsapplikationsscenarier

Nyheter

Introduktion till kommersiella och industriella energilagringsapplikationsscenarier

Tillämpningsscenarierna för industriell och kommersiell energilagring bidrar inte bara till att förbättra energieffektiviteten och tillförlitligheten, utan bidrar också till att främja utvecklingen av ren energi, minska beroendet av traditionell energi och uppnå målet om hållbar utveckling.

C12

Funktioner och tillämpningar av kommersiell och industriell energilagring

1. Strömlagring och stabil strömförsörjning:

Industriella och kommersiella energilagringssystem kan användas för kraftlagring för att balansera fluktuationer mellan energiutbud och -efterfrågan. Under högtrafik för industriell och kommersiell elförbrukning kan energilagringssystem frigöra lagrad el för att säkerställa stabil elförsörjning och undvika effekterna av effektfluktuationer på produktion och verksamhet.

2. Smart mikronät:

Industriell och kommersiell energilagring kan bygga ett smart mikronätssystem tillsammans med förnybar energi. Detta system kan generera, lagra och distribuera el lokalt, minska beroendet av traditionella elnät och förbättra elnätens tillförlitlighet och stabilitet.

3. Frekvensreglering och toppdalsutfyllnad:

På nätnivå kan industriell och kommersiell energilagring delta i frekvensregleringstjänster, det vill säga reagera på justeringar i effektbehovet på kort tid. Dessutom kan energilagringssystem också användas för att fylla skillnader i effektbehovet mellan toppar och dalar och förbättra kraftsystemets effektivitet.

4. Reservkraft och nödkraft:

Energilagringssystem kan användas som reservkraft för att säkerställa att industriella och kommersiella anläggningar kan fortsätta att fungera vid strömavbrott eller nödsituationer. Detta är särskilt viktigt för vissa industrier som har höga krav på strömförsörjning, såsom medicin och tillverkning.

5. Laddningsinfrastruktur för eltransporter:

Med utvecklingen av elektriska transporter kan industriella och kommersiella energilagringssystem användas för laddningsinfrastruktur, förbättra laddningseffektiviteten och avlasta elsystemet under rusningstid.

6. Hantering av effektbelastning:

Energilagringssystem kan hjälpa industriella och kommersiella användare att optimera hanteringen av effektbelastningen genom att ladda under lågtrafik, frigöra elektricitet under rusningstid, minska toppströmförbrukningen och därmed minska energikostnaderna.

7. Oberoende energisystem:

Vissa industriella och kommersiella anläggningar i avlägsna områden eller utan tillgång till traditionella kraftnät kan använda energilagringsteknik för att etablera oberoende energisystem för att tillgodose sina grundläggande energibehov.

 


Publiceringstid: 7 november 2024