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

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные продукты
Последние новости
1
Официальная версия API DeepSeek-V4-Flash сегодня запущена в открытое бета-тестирование
2
Британская Davies Crane Hire пополняет парк кранами Grove грузоподъёмностью 300 и 250 тонн
3
Google из США представила модель гуманоидного робота Gemini Robotics 2
4
Пробный запуск проекта расширения мощности на 20 миллионов тонн в год на месторождении Серра-Сул компании Vale в Бразилии
5
Испания: Adif получила разрешение на тендер по электрификационному оборудованию на сумму 13,78 млн евро
6
Китайская компания Lusi Shares инвестирует 19,52 млн юаней в проект по производству 6000 тонн влажного корма для домашних животных
7
Выручка Huntsman из США во 2-м квартале составила 1,663 млрд долларов, слияние с Olin продвигается
8
Японская JERA сообщает о операционной прибыли в 174,4 млрд иен за первый квартал 2026 финансового года
9
2026年7月阳光电源在塞拉利昂投运35MWh光储项目
10
NLC India получила письмо о намерениях на реализацию солнечного проекта мощностью 900 МВт в Гуджарате
Связанные рекомендации
Японская JERA сообщает о операционной прибыли в 174,4 млрд иен за первый квартал 2026 финансового года
2026-07-31
2026年7月阳光电源在塞拉利昂投运35MWh光储项目
2026-07-31
NLC India получила письмо о намерениях на реализацию солнечного проекта мощностью 900 МВт в Гуджарате
2026-07-31
Tata Power запускает в Индии проект ВИЭ мощностью 800 МВт
2026-07-31
Турция добавила 2,1 ГВт солнечной энергии в первом полугодии 2026 года
2026-07-31
Первый этап индонезийского проекта солнечной энергетики мощностью 100 ГВт одобрен, скоро закладка первого камня
2026-07-31
Clariant расширяет дистрибуцию добавок для нефтепромысловых работ в трех странах Западной Африки в партнерстве с Gapuma
2026-07-31
ADM планирует расширить мощности по переработке масличных культур в США примерно на 700 тысяч тонн
2026-07-31
Общий объем инвестиций 5,895 млрд юаней! Началось строительство ГЭС Цюйцзыка в верхнем течении реки Ланьцанцзян в Тибете, Китай
2026-07-31
Министерство энергетики США и альянс инвестируют 100 миллиардов долларов в строительство центров обработки данных и энергетической инфраструктуры
2026-07-31