1 / 16

Произ в о дст в о на к опи т е лей э ле к тричес к ой энергии

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

Download Presentation

Произ в о дст в о на к опи т е лей э ле к тричес к ой энергии

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Производствонакопителей электрическойэнергии Краткая информация о компании и продуктах

  2. 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.

  3. 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.

  4. 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

  5. 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

  6. Сравнительная стоимость 1 кВт-часа для разных устройств

  7. 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)

  8. 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

  9. 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

  10. 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

  11. 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)

  12. 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

  13. 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

  14. 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

  15. 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».

  16. Приложение 2 Прогноз роста рынка накопителей энергии по применениям, млрд. $

More Related