Проект в Видерштале, Германия, тестирует коммерческую аккумуляторную систему хранения энергии постоянного тока мощностью 252 кВт·ч
2026-06-15 15:19
В избр.

Репортаж от Wedoany,Исследовательский проект в Видерштале, Германия, тестирует коммерческую аккумуляторную систему хранения энергии постоянного тока для оценки её эффективности в снижении расхода материалов, повышении эффективности системы и смягчении ограничений на подключение к сети. Проект реализуется компаниями Sigenergy, EnBW и Центром солнечной энергии и водородных исследований земли Баден-Вюртемберг (ZSW).

Тестируемая система имеет ёмкость 252 кВт·ч и использует гибридный инвертор Sigenergy Sigen Hybrid 60 M1-HYA, который поддерживает прямое соединение постоянного тока между фотоэлектрической системой и аккумулятором.

Архитектура постоянного тока позволяет снизить потребность в силовом электронном оборудовании по сравнению с традиционными решениями переменного тока. В типичной системе переменного тока фотоэлектрическая система мощностью 100 кВт подключается к сетевому интерфейсу мощностью 50 кВт, что требует установки фотоэлектрического инвертора на 100 кВт и инвертора для аккумулятора на 50 кВт, а также наложения ограничений на выходную мощность для управления подачей электроэнергии в сеть.

В схеме постоянного тока один гибридный инвертор мощностью 50 кВт может одновременно управлять как фотоэлектрической генерацией, так и хранением энергии в аккумуляторе. Если фотоэлектрическая система вырабатывает 100 кВт мощности, 50 кВт могут быть преобразованы и поданы в сеть, а оставшиеся 50 кВт напрямую накапливаются в аккумуляторе на стороне постоянного тока без необходимости в дополнительном инверторе для аккумулятора.

Себастьян Фегес из отдела прямых продаж Sigenergy в регионе DACH (Германия, Австрия, Швейцария) отметил, что исторически аккумуляторные системы хранения энергии в основном строились на архитектуре переменного тока, но рынок постепенно осознаёт преимущества работы на постоянном токе в плане безопасности и эффективности.

Партнёры указывают, что когда мощность фотоэлектрической системы значительно превышает мощность сетевого подключения, системы переменного тока требуют большего количества оборудования, а ограниченные права на подключение часто приводят к меньшим установленным мощностям. В отличие от этого, постоянный ток позволяет поддерживать более крупные фотоэлектрические системы при существующих условиях подключения к сети и более эффективно использовать инфраструктуру.

Проект также исследует гибридный режим работы, при котором аккумулятор заряжается не только от фотоэлектрической генерации на месте, но и от сети. Эта практика связана с предлагаемым в Германии нормативным актом «MiSpeL», который направлен на определение методов отслеживания и распределения накопленной энергии для различения возобновляемых источников и сетевой электроэнергии.

Согласно текущему проекту, системы постоянного тока не соответствуют наиболее гибкому варианту учёта и могут использовать только упрощённую модель распределения. Партнёры надеются с помощью проекта доказать, что учёт на стороне постоянного тока всё ещё может точно различать «зелёную» и сетевую электроэнергию, что потенциально повлияет на будущие изменения в регулировании.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Связанные продукты
Связанные рекомендации
Словенская компания ELES участвует в проекте ЕС по созданию модели ИИ для энергосетей
2026-06-15
В Китае началась опытно-промышленная эксплуатация синхронного компенсатора мощностью 100 Мвар на медном руднике Цзюйлун в Тибете
2026-06-15
Линия по производству «зеленых» накопителей энергии компании Tiantou Youneng в Испании введена в эксплуатацию
2026-06-15
В Бразилии открылся первый завод YunDa по производству накопителей энергии мощностью 1,5 ГВт·ч в год
2026-06-15
Trina Storage подписывает контракт на проект накопителя энергии мощностью 160 МВт·ч в Кюсю, Япония, с вводом в эксплуатацию в 2027 году
2026-06-15
Главное налоговое управление Китая: с 1 ноября 2026 года на всех АЗС розничной продажи нефтепродуктов будет внедрена система «выставление счета сразу после сделки»
2026-06-15
Польский солнечный проект получил контракт на электротехнические работы на сумму почти 22 млн злотых
2026-06-15
Американская Glenfarne подписала предварительное трудовое соглашение по проекту СПГ на Аляске, создав 12 000 рабочих мест
2026-06-15
WINDSPIDER и Seaway7 подписали меморандум о сотрудничестве
2026-06-15
ZTT представляет комплексные решения в области солнечной энергетики, накопления энергии и водорода на выставке Intersolar Europe 2026 в Германии
2026-06-15
Последние новости
1
Китайская компания XCMG представила в Казахстане решение для нуль-углеродных интеллектуальных шахт
2
В Китае запрещена передача прав на недропользование, полученных по соглашению, до истечения 5 лет владения
3
Словенская компания ELES участвует в проекте ЕС по созданию модели ИИ для энергосетей
4
На проекте Columba компании Kootenay Silver в Мексике произошел несчастный случай, добыча приостановлена
5
Акционеры канадской горнодобывающей компании Hemlo Mining одобрили перерегистрацию и переход на листинг на фондовой бирже Торонто
6
FedEx открыл логистический центр в Бандаберге, обрабатывающий 1500 посылок в час
7
В 2026 году в земле Саар будут испытаны 44 аккумуляторных поезда Flirt Akku
8
Министерство транспорта США в июне 2026 года объявило о выделении 626,7 млн долларов на мультимодальные гранты
9
Китайская компания Zoomlion получила заказы на сумму более 1 млрд юаней на выставке KOMATEK, углубляя присутствие в Турции
10
Индонезийская компания IEC Telecom учредила местное подразделение для расширения услуг спутниковой связи