В 2026 году на ферме в Испании построят накопитель энергии на 257 кВт·ч, счета за электроэнергию снизятся на 75–80%
Репортаж от Wedoany,На ферме Финка-ла-Куэста (Finca La Cuesta) в Пуэбла-дель-Принсипе (Puebla del Príncipe), провинция Сьюдад-Реаль (Ciudad Real), Испания, в июле 2026 года завершён второй этап проекта автономного энергоснабжения. Проект сочетает фотоэлектрическую генерацию мощностью 150 кВт с системой хранения энергии (BESS) мощностью 125 кВт/257 кВт·ч, реализован компанией Elecnor, оборудование поставлено компанией Suministros Orduña. Цель — снизить счета за электроэнергию на ферме на 75–80%. Проект учитывает высокие и относительно стабильные потребности агропромышленных объектов в электроэнергии, покрывая расходы на водоподачу и повседневную эксплуатацию.

Проект реализован в два этапа. Первый этап, завершённый в июле 2025 года, обеспечил фотоэлектрическую мощность 150 кВт с помощью трёх инверторов Sungrow SG50CX-P2 (по 50 кВт каждый), что позволило первоначально снизить счета за электроэнергию на 30–35%. После года анализа кривой энергопотребления фермы была добавлена система хранения энергии мощностью 125 кВт/257 кВт·ч для повышения доли прямого использования фотоэлектрической энергии или её использования через накопитель, избегая избыточной подачи в сеть в часы пиковой инсоляции и закупки электроэнергии при недостатке солнечной генерации.

Система хранения энергии использует Sungrow PowerStack ST255CS — это система хранения энергии с переменным током (AC) для коммерческого и промышленного применения. Она может заряжаться от избыточной фотоэлектрической энергии и высвобождать энергию позже в соответствии с потребностями в электроэнергии и установленной энергетической стратегией. На стороне генерации каждый из трёх инверторов SG50CX-P2 оснащён четырьмя независимыми MPPT-трекерами, которые позволяют управлять различными фотоэлектрическими цепочками, оптимизируя выработку энергии при различиях в ориентации, инсоляции или условиях эксплуатации.

Основная техническая задача проекта заключалась не только в установке оборудования, но и в интеграции и координации энергосистемы. Три фотоэлектрических инвертора, PowerStack и система управления энергопотреблением EMS300 должны обмениваться информацией, чтобы работа накопителя адаптировалась к изменениям потребностей фермы в электроэнергии. Такая архитектура позволяет аккумулятору реагировать на изменения потребления, повышая эффективность использования фотоэлектрической энергии. Управление энергопотреблением становится ключевым фактором максимизации экономической ценности BESS, требуя определения моментов заряда и разряда на основе объёма фотоэлектрической генерации, потребностей в электроэнергии и экономических условий на рынке электроэнергии.

Следующий этап предусматривает дальнейшую оптимизацию системы за счёт арбитража по времени суток. На основе данных, записанных платформой мониторинга iSolarCloud, можно скорректировать параметры EMS300 с учётом кривой потребления, дифференцированных по времени тарифов, платы за мощность и сетевых сборов. По оценкам проекта, эта стратегия может повысить доходность объекта на 10–15%. Мониторинг также позволяет оценивать фактическое состояние системы и постепенно корректировать параметры работы BESS; ферма также может расширить ёмкость хранения, добавляя блоки PowerStack. Среднесрочная цель — достижение почти 100% самообеспечения электроэнергией.

Ожидается, что система позволит снизить счета за электроэнергию на 75–80%, уменьшить влияние колебаний цен на электроэнергию и использовать большую долю местной возобновляемой энергии. При этом также сократятся соответствующие выбросы CO₂, а производительность электростанции и состояние системы хранения будут находиться под постоянным мониторингом. Проект также подтвердил важность конфигурирования ёмкости BESS на основе фактических данных о потреблении, а не рассмотрения накопителя как отдельного элемента, независимого от генерации.
Связанные продукты


H-40.5/0.4~1.14kV Специализированная комплектная трансформаторная подстанция высокого/низкого напряжения для новых источников энергии
XJ (Xiamen) Intelligent Power Equipment Co., Ltd.
Сухой трансформатор, отлитый в вакууме из эпоксидной смолы
Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.

Фарфоровый подвесной изолятор переменного тока, устойчивый к загрязнению с головкой столба (тип с тремя зонтиками①)
ShanDong High Voltage Insulator Co., Ltd.
IGBT-источник питания для производства водорода — мощный с воздушным охлаждением
Beijing Zhengzhuo EngineeringTechnology Co., Ltd.
ZF16-1100(L)/Y8000-63 Распределительное устройство с газовой изоляцией гексафторида серы с металлическим закрытием
Shandong Taikai High Voltage Switchgear Co., Ltd.

Двунаправленный металлический дисковый затвор с жестким уплотнением
Henan Quanshun Flow Control Science & Technology Co., Ltd.
Полностью закрытое кольцевое распределительное устройство с изоляцией SF6-газом
Zhejiang Juhonkia Intelligent Electric Co., Ltd.
Ковшовый элеватор с пластинчатой цепью типа NE
GUANGXI BAISE MINING MACHINERY FACTORY CO., LTD.









