Zapobieganie skutkom ekstremalnych warunków pogodowych: Systemy magazynowania energii SSC gwarantują nieprzerwaną dostawę energii
W ostatnich latach ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewne deszcze, fale upałów i nagłe ochłodzenia, występują coraz częściej, stwarzając poważne wyzwanie dla stabilności systemów energetycznych. Problemy takie jak uszkodzone linie energetyczne, awarie urządzeń i nagłe spadki produkcji energii ze źródeł odnawialnych często prowadzą do przerw w dostawach energii. Henan ISEMI Technology Co., Ltd. (ISEMI) wprowadziła System Magazynowania Energii SSC, który łączy superkondensatory, baterie litowo-tytanowe oraz baterie LFP w elastycznej konfiguracji. System ten stał się kluczowym rozwiązaniem dla radzenia sobie z wyzwaniami wynikającymi z ekstremalnych warunków pogodowych i zapewnienia ciągłości zasilania, znajdując szerokie zastosowanie w regulacji wtórnej częstotliwości, wspólnym magazynowaniu energii oraz systemach zasilania rezerwowego typu UPS o reakcji na poziomie milisekund.

I. Problemy z zasilaniem w ekstremalnych warunkach pogodowych
Wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na systemy energetyczne przejawia się na wielu płaszczyznach: fale mrozu powodują degradację pojemności w tradycyjnych bateriach oraz zmniejszenie efektywności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, co prowadzi do konfliktów pomiędzy podażą a popytem w związku ze skokowym wzrostem zużycia energii na potrzeby ogrzewania; umiarkowane i intensywne opady deszczu często wywołują zwarcia linii i awarie w stacjach transformatorowych, na które tradycyjne systemy zasilania awaryjnego reagują z opóźnieniem; tajfuny powodują znaczne fluktuacje w produkcji energii wiatrowej i słonecznej, co utrudnia regulację częstotliwości sieci, a zdolność systemu energetycznego do odporności na zagrożenia wymaga pilnego wzmocnienia.

II. System magazynowania energii SSC: Główne zapewnienie ciągłości dostaw energii w ekstremalnych warunkach
System magazynowania energii SSC koncentruje się wokół „silnej adaptowalności, wysokiej niezawodności i szybkiej zdolności reakcji”, oferując kompleksową ochronę dzięki naukowej konfiguracji różnorodnych produktów.
(1) Baterie litowo-tytanowe: Niezawodna wydajność w niskich temperaturach
Baterie litowo-tytanowe zachowują ponad 70% pojemności przy -30°C i mają żywotność cykliczną przekraczającą 15 000 cykli. W czasie mrozów mogą służyć jako urządzenia do szczytowania obciążenia sieci, magazynując energię w godzinach nocnych, by złagodzić presję w godzinach szczytowych; w off-gridowych systemach fotowoltaicznych współpracują z bateriami słonecznymi, zapewniając stabilne zasilanie w regionach odległych podczas niskich temperatur.
(2) Superkondensatory: Natychmiastowa reakcja awaryjna
Superkondensatory charakteryzują się prędkością reakcji na poziomie milisekund i żywotnością cykliczną przekraczającą milion cykli. W czasie przerw w dostawie energii spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi, stanowią one rdzeń systemów zasilania awaryjnego (UPS), umożliwiając bezprzerwowe przełączanie zasilania w szpitalach i stacjach bazowych telekomunikacyjnych. W przypadku awarii stacji transformatorowych spowodowanych ulewami, mogą utrzymać działanie urządzeń krytycznych do momentu aktywacji źródeł zasilania rezerwowego, zapewniając uruchomienie pojazdów ratunkowych w niskich temperaturach.
(3) Baterie LFP: Strażnik magazynowania energii na dużą skalę
Baterie LFP charakteryzują się wysoką gęstością energii oraz doskonałą stabilnością w wysokiej temperaturze, co czyni je odpowiednimi do użytkowania w wysokich temperaturach i w suchych środowiskach. W projektach wspólnego magazynowania energii mogą one magazynować duże ilości energii odnawialnej i szybko uzupełniać brakujące moce, gdy dostęp do energii cieplnej i wodnej jest ograniczony lub gdy produkcja energii wiatrowej i słonecznej gwałtownie spada. W połączeniu z kondensatorami elektrolitycznymi mogą wyrównywać fluktuacje mocy wiatrowej i poprawiać stabilność sieci.

III. Wdrożenia w wielu scenariuszach w celu wzmocnienia środków zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof
W scenariuszach awaryjnego zasilania z sieci, system magazynowania energii SSC działa jako centrum pojazdów zasilanych prądem, zapewniając szybką pomoc w przywracaniu tymczasowego zasilania w regionach dotkniętych przez klęskę; elektrownie wykorzystujące energię odnawialną korzystają z funkcji wtórnego regulowania częstotliwości w celu ustabilizowania produkcji energii i zwiększenia możliwości wykorzystania w skrajnych warunkach; kluczowe obiekty takie jak szpitale i węzły komunikacyjne polegają na rozwiązaniach zapasowego zasilania w drugiej kolejności, aby zagwarantować nieprzerwane zasilanie podczas przerw w dostawach prądu.

IV. Henan Saimei Technology: Gwarancje technologiczne dla bezpieczeństwa energetycznego
Henan Saimei Technology wykorzystuje swoją wiedzę technologiczną ISEMI, aby poddawać kluczowe produkty, takie jak kondensatory elektrolityczne i baterie litowo-tytanowe, rygorystycznym testom w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Poprzez integrowanie systemów magazynowania energii litowo-jonowej z systemami SSC firma oferuje indywidualne rozwiązania, zachowując przy tym surową kontrolę jakości na każdym etapie. W przyszłości będzie dalej optymalizować swoje technologie, współpracować z partnerami branżowymi w celu wzmocnienia odporności na zakłócenia w dostawach energii oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w ekstremalnych warunkach pogodowych.
EN
AR
BG
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
ID
UK
VI
TH
TR
AF
MS
BE
AZ
BN
JW
KN
KM
LO
LA
MY
UZ
KY
LB
XH