160 likes | 313 Views
Произ в о дст в о на к опи т е лей э ле к тричес к ой энергии. Кр а т к ая информация о к омпании и пр о ду к т ах. О компании. Компания «ИНТЕЛИОН» специализи р у е т ся на р а зраб о т к е и произ в о дст в е на к опи т е лей э ле к троэнергии
E N D
Производствонакопителей электрическойэнергии Краткая информация о компании и продуктах
О компании Компания «ИНТЕЛИОН» специализируется наразработке ипроизводственакопителейэлектроэнергии Компания Интелион создана в 2012 г. для разработки и производства накопителей энергии на базе оригинальных ноу-хау, осуществлявшихся командой проекта для управляемых сетей (smart-grid) с использованием накопителей и источников распределенной генерации электроэнергии. Специалистами компании разработан и внедрен блочно-модульный сетевой накопитель энергии для промышленных проектов. Элементарный модуль накопителя обеспечивает мощность 20 кВт при весе до 30 кг. Компания также наладила производство бытовых накопителей для дач и коттеджей мощностью от 5 до 20 кВт, на свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторах различной емкости.
Виды продукции Компания «Интелион» выпускает следующие виды накопителей на производственных базах в Подмосковье и Курске: Бытовые накопители для дач и коттеджей, мощностью 5 и 10кВт (однофазные, на свинцово-кислотных аккумуляторах), которые являются аналогом ИБП. Бытовые накопителей для дач и коттеджей, мощностью 10 и 20кВт (трехфазные, на литий-ионных аккумуляторах), с параллельным подключением и возможностью добавления мощности. Накопители для промышленных объектов под заказ, на основе блочно-модульной архитектуры из стандартных 20-киловаттных блоков (на литий-ионных аккумуляторах). Гибридные системы – генератор +накопитель энергии + общая система управления, под конкретные проекты.
Схема накопителя Сетевой накопитель энергии Сеть 4 Типовая структурно-функциональная схема Сетевой накопитель энергии построен на основе двунаправленного инвертора (DC/AC преобразователя), на основе ШИМ-технологии с использованием высокоскоростных, управляемых ключей (IGBTтехнологии), и системы интеллектуального управления, определяющей дополнительный функционал системы. Шины до 1 кВ 3 АСУ ИБ 2 = ~ = ~ = ~ Потребитель АСУ СНЭ Инверторный (силовой) блок СУБ Аккумуляторная 1 Основные элементы АБ – аккумуляторная батарея ИБ – инверторный (силовой) блок АСУ ИБ – автоматизированная система управления ИБ СУБ – система управления АБ АСУ СНЭ – автоматизированная система управления СНЭ Структура управления 1 – контроль и управление АБ 2 – контроль и управление ИБ 3 – контроль параметров потребителя 4 – контроль параметров сети батарея
Модель расчета эффективности использования бытовых накопителей Бытовые накопители • Рассматриваются различные типы устройств: • Простой накопитель энергии (аналог источника • бесперебойного питания) • Сетевой накопитель энергии (с параллельным • подключением и возможностью добавления мощности) • Дизельный генератор с системой автоматического пуска • Гибридное устройство (генератор и накопитель энергии • с общей системой управления) Используемые обозначения и предположения • АВР – устройство автоматического ввода резерва • ИБП – источник бесперебойного питания • СКА – свинцово-кислотный аккумулятор • СНЭ – сетевой накопитель энергии • ЛИА – литий-ионный аккумулятор • Сетевой тариф – 3 рубля за 1 кВт-час
Сравнительная стоимость 1 кВт-часа для разных устройств
Преимущества накопителей – дополнительные возможности Ограничения при использовании генераторов • Время непрерывной работы генератора определяется запасом топлива, при увеличении объема бака стоимость устройства возрастает • Необходима регулярная заправка, которая требует отключения устройства • При отключении сети генератор включается с небольшой задержкой (перерыв в питании) и требует времени для «выхода на режим» • Вероятность выхода из строя для генератора относительно высока (например, по данным исследования Минздрава США для американских больниц – свыше 21%) • Генератор нуждается в регулярном обслуживании • … а еще он шумит и требует отдельного помещения Преимущества накопителей • НЕ требует обслуживания, бесшумен, экологичен • Крайне низкая вероятность выхода из строя • Включается мгновенно, нет перерыва в питании • Покрывает среднестатистическое время отключений (например, по Московской области – до 4 часов в 90% случаев)
Накопитель как альтернатива дизель-генератору в качестве источника резервного питания Модельный потребитель: одна фаза, частые отключения • Дом, дача, небольшой коттедж • Средняя потребляемая мощность – 5 кВт • Максимальная мощность – 10 кВт • Отключения • Короткие (2 часа) – 3 раза в месяц • Длительные (5 часов) – 1 раз в месяц
Накопитель как альтернатива дизель-генератору в качестве источника резервного питания Модельный потребитель: три фазы, отключения • Дом, дача, коттедж • Средняя потребляемая мощность – 10 кВт • Максимальная мощность – 20 кВт • Отключения • Короткие (2 часа) – 3 раза в месяц • Длительные (4 часа) – 1 раз в месяц
Накопитель как источник дополнительной мощности при ее дефиците Модельный потребитель: три фазы, отключения + нехватка мощности • Дом, дача, коттедж • Средняя потребляемая мощность – 10 кВт • Максимальная мощность – 20 кВт • Отключения • Короткие (2 часа) – 3 раза в месяц • Длительные (4 часа) – 1 раз в месяц • Добавление мощности4 кВт • Ежедневно 2 часа • Итого - 240 кВт-час в месяц
Модель расчета эффективности промышленных накопителей Промышленные накопители Модельные ситуации Снижение стоимости подключения при высокой стоимости (или невозможности) присоединения дополнительных мощностей (энергорайон закрыт или подключения ограничены): покрытие пиковых нагрузок 2. Снижение оплаты за электричество при использовании двуставочного тарифа на предприятии с резкопеременным графиком нагрузки: использование собственной генерации и накопителя энергии 3. Снижение стоимости владения автономным источником (дизель-генератор) за счет стабилизации режима: использование гибридной системы (генератор и накопитель с общей системой управления)
Ограничение присоединенной мощности Рассматриваемая ситуация • Производственный объект (завод) подключен к питающей сети с заявленной мощностью 100 кВт • Существуют пиковые нагрузки до 150 кВт продолжительностью до 5 часов в течение дня • В ночное время завод работает в режиме пониженного энергопотребления (без ночных смен) • Необходимо обеспечить требуемый режим энергоснабжения без увеличения присоединенной мощности, так как питающий завод энергорайон закрыт для присоединения Вариант 1 Вариант 2 • Один продолжительный пик нагрузки • Накопитель – 100 кВт мощности, 250 кВт-час емкости • Стоимость решения – $ 225000 • Стоимость 1 кВт дополнительной мощности - $ 2250 • Несколько непродолжительных пиков нагрузки • Накопитель – 100 кВт мощности, 140 кВт-час емкости • Стоимость решения – $ 142 500 • Стоимость 1 кВт дополнительной мощности - $ 1425
Снижение стоимости электроэнергии Рассматриваемая ситуация • Металлургическое предприятие с резкопеременным графиком нагрузки (от 200 кВт до 3 МВт) • Используется двуставочный тариф с оплатой 3,86 руб. за 1 кВт-час и 326 руб. за 1 кВт мощности, средний ежемесячный платеж за э/энергию составляет 3150 тыс. рублей • Предприятие принимает решение о запуске собственной генерации на базе 2-х ГПА суммарной мощностью 1200 кВт и накопителя мощностью 1200 кВт и емкостью 1200 кВт-часов. Себестоимость 1 кВт-часа, вырабатываемого ГПА – 1,1 руб. за 1 кВт Вариант 1 Дневной профиль нагрузки
Эффективная автономная система энергоснабжения Рассматриваемая ситуация • Автономный объект с максимальной требуемой мощностью 200 кВт и средней нагрузкой менее 100 кВт, годовая наработка – 8760 часов. • Вместо ДГА мощностью 200 кВт используется гибридная установка: дизель-генератор 100 кВт, накопитель мощностью 100 кВт и емкостью 50-100 кВт-часов с общей системой управления • За счет использования накопителя для покрытия пиковых мощностей и в качестве нагрузки при низком потреблении дизель-генератор работает в стабильном режиме с максимальным КПД, что сокращает расход топлива и улучшает его эксплуатационные параметры • Общая экономия за срок службы гибридного ДГА (с учетом амортизации) составляет: • при стоимости дизельного топлива 35 руб. за 1 л - 3 621 тыс.руб • при стоимости дизельного топлива 50 руб. за 1 л - 6 117 тыс.руб
Приложение 1 Прогноз роста рынка накопителей энергии, млрд. $* • Рынок накопителей энергии для применения в энергетических сетях в 2012 году оценивался менее чем в 1 млрд. долларов США. Через 10 лет он составит почти 30 млрд. долларов. • Годовые темпы роста мирового рынка накопителей энергии составляют около 30%, для накопителей на литий-ионных аккумуляторах – в 3 раза больше, то есть, почти 100%. *По данным аналитического обзора международной консалтинговой компании Bain&Company «Накопители энергии: современные технологии и рыночные перспективы».
Приложение 2 Прогноз роста рынка накопителей энергии по применениям, млрд. $