ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიაეხება ქიმიური ან ფიზიკური მეთოდების გამოყენებას პირველადი ენერგიის წყაროებიდან გამომუშავებული ელექტრო ენერგიის შესანახად და საჭიროების შემთხვევაში მისი გასათავისუფლებლად. იგი ძირითადად მოიცავს ენერგიისა და მატერიის შეყვანას და გამომავალს, ენერგიის გარდაქმნისა და შესანახ აღჭურვილობას.

ჩვეულებრივი გენერირების აქტივებისგან განსხვავებით, რომლებიც საწვავს გარდაქმნის ბრძანებით ენერგიად, BESS ტექნოლოგია წყვეტს დროებით ურთიერთობას წარმოებასა და მოხმარებას შორის-შესაძლებლობა, რომელიც ძირეულად ცვლის ქსელის ოპერაციებს. ელექტროქიმიური კონვერტაციის პროცესი იძლევა ენერგიის ორმხრივ ნაკადს: დამუხტვა ჭარბი განახლებადი გენერაციის ან გამორთული- ქსელის პიკური სიმძლავრედან, შემდეგ განმუხტვა დეფიციტის პერიოდებში ან ფასების მწვერვალების დროს. ამ სისტემებს განსაკუთრებით ღირებულს ხდის არა მხოლოდ შენახვის ტევადობა, არამედ რეაგირების სიჩქარე-ბადის-მასშტაბიანი ბატარეები შეიძლება გადავიდეს სრული დატენვიდან სრულ გამონადენზე მილიწამებში, შესრულების მახასიათებელი, რომელსაც ვერც ერთი თბოსადგური ვერ ემთხვევა.
რა ხდება სინამდვილეში ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემაში
არქიტექტურა არ არის რთული კონცეპტუალურად, თუმცა შესრულების დეტალები განასხვავებს საიმედო ინსტალაციას პრობლემურიდან.
უჯრედები გროვდება მოდულებში. მოდულები დაწყობილია თაროებში. თაროები ავსებს კონტეინერებს ან დანიშნულების-აშენებულ შიგთავსებს. ბატარეის მართვის სისტემა მონიტორინგს უწევს უჯრედის ცალკეულ ძაბვას და ტემპერატურას, აბალანსებს მუხტის განაწილებას და ანომალიებს. თერმული მართვა-როგორც წესი, თხევადი გაგრილება თანამედროვე კომუნალურ მოწყობილობებში-მასშტაბიანი განლაგებით-ინარჩუნებს უჯრედებს ოპტიმალურ სამუშაო ფანჯრებში (ჩვეულებრივ 15-35 გრადუსი ). ელექტროენერგიის კონვერტაციის სისტემა ამუშავებს DC{11}}AC ტრანსფორმაციას, რომელიც აკავშირებს ქსელს სტანდარტული გადამრთველი და საფეხურის ტრანსფორმატორების მეშვეობით.

ხანგრძლივობა და "4-საათიანი პრობლემა"
აი, სადაც ინდუსტრია აწყდება ნამდვილ შეზღუდვებს. ქსელის-მასშტაბიანი ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემების აბსოლუტური უმრავლესობა დამუშავების ან ექსპლუატაციის პროცესში უზრუნველყოფს 2-4 საათს გამონადენის ხანგრძლივობას ნომინალური სიმძლავრით. ეს ადეკვატურია საღამოს პიკის გაპარსვისთვის-შუადღის მზის ჭარბი შთანთქმისთვის, შემდეგ გაგზავნის შემდეგ-მზის ჩასვლისას-მაგრამ არასაკმარისია მრავალ-დღიანი მდგრადობისთვის ხანგრძლივი დაბალი განახლებადი პერიოდის განმავლობაში.
კალიფორნიის ცნობილი "იხვის მრუდი" ასახავს ამ ფენომენს. წმინდა დატვირთვა (მოთხოვნა მინუს ცვლადი განახლებადი გამომუშავება) ეცემა შუადღის მზის წარმოებისას, შემდეგ მკვეთრად იზრდება მზის ჩასვლისას და საცხოვრებელ სახლებში მოთხოვნის პიკს. 4-საათიანი ბატარეა კარგად უმკლავდება ამ ყოველდღიურ ციკლს. რასაც ის ვერ აგვარებს, არის ერთკვირიანი ატმოსფერული მდინარის მოვლენა, რომელიც თრგუნავს მზის გენერაციას მთელ რეგიონში და ამავე დროს ზრდის გათბობის მოთხოვნას.
ხანგრძლივ-ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიები-ნაკადის ბატარეები, შეკუმშული ჰაერი, წყალბადი, თერმული სისტემები-მიზნად ისახავს ამ ხარვეზს, მაგრამ ღირებულებისა და ეფექტურობის მეტრიკა არ მიუღწევია ლითიუმის-იონთან შედარებით მოკლე ხანგრძლივობისთვის. ბაზარი აგრძელებს ფსონებს ლითიუმის-იონის ღირებულების თანდათანობით შემცირებაზე, ვიდრე ალტერნატივების დაჩქარებულ გამოყენებაზე.
არბიტრაჟის მიღმა: ქსელის სერვისები [ენერგიის შენახვა]
ენერგეტიკული არბიტრაჟი-დაბალი ყიდვა და მაღალი გაყიდვა-ინვესტორების მოზიდვისას იშვიათად დომინირებს ბატარეების რეალურ მომგებიანობაზე. დამხმარე მომსახურება ხშირად უფრო მომგებიანია.
სიხშირის რეგულირება მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას და, შესაბამისად, უფრო ძვირია. როდესაც დიდი გენერატორები მოულოდნელად ითიშება, ქსელის სიხშირე იკლებს. ბატარეებს შეუძლიათ ენერგიის შეყვანა 100 მილიწამში, რაც ხელს უშლის სიხშირის ვარდნას ნელი-ნახშირის-მოძრავი ელექტროსადგურების ამუშავებამდე. სამხრეთ ავსტრალიის Hornsdale Power Storage System-მა ნათლად აჩვენა ეს 2017 წელს, როდესაც იგი უპასუხა ქვანახშირის-გათიშვას უფრო სწრაფად, ვიდრე ხელშეკრულებით იყო შეთანხმებული, რაც თავიდან აიცილა პოტენციური კასკადური გამორთვა.
დაწნული რეზერვები, ძაბვის მხარდაჭერა და შავი-დაწყების შესაძლებლობები-ეს სერვისები სულ უფრო მეტად ემხრობა ბატარეის შენახვის სწრაფ-რეაგირების შესაძლებლობებს ტრადიციულ სინქრონულ გენერატორებთან შედარებით. ზოგიერთმა ბაზარმა სპეციალურად დაარეგულირა კომპენსაციის მექანიზმები რეაგირების სიჩქარის შესაფასებლად, შექმნა შემოსავლების ნაკადები, რომლებიც არ არსებობდა ათი წლის წინ.
პატიოსანი შეფასება
ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემები წყვეტს რეალურ პრობლემებს, რომლებსაც ენერგეტიკული გადასვლა ქმნის. ცვლადი განახლებადი თაობა საჭიროებს ბუფერირებას. ბადის მოქნილობის მოთხოვნები იზრდება. ტრანსპორტირებისა და გათბობის ელექტროფიკაცია აძლიერებს პიკური მოთხოვნის მართვის გამოწვევებს.
მაგრამ მხოლოდ შენახვა არ წყვეტს სეზონური მასშტაბის პერიოდულობის პრობლემას. ეს არ გამორიცხავს მტკიცე გამომუშავების სიმძლავრის საჭიროებას, თუმცა შეიძლება შეამციროს რამდენად ხშირად მუშაობს ეს სიმძლავრე. ის შემოაქვს უსაფრთხოების ახალ მოსაზრებებს, რომელთა მართვას ინდუსტრია ჯერ კიდევ სწავლობს.
ტექნოლოგია მუშაობს. ეკონომიკა ყოველწლიურად უმჯობესდება. განლაგების ტრაექტორია მყარად გამოიყურება. არცერთი მათგანი არ იძლევა გარანტიას უწყვეტი ინტეგრაციის კომპლექსურ ქსელურ სისტემებში, რომლებიც რეგულირდება მემკვიდრეობითი რეგულაციებით და ფუნქციონირებს ინსტიტუციების მიერ, რომლებიც შექმნილია გადასატანი ნამარხების გენერირების ირგვლივ.
ვინც გეუბნებათ BESS ტექნოლოგია წარმოადგენს მოგვარებულ პრობლემას ან არ აქცევს ყურადღებას ან ყიდის რაღაცას. ვინც უარყოფს მას, როგორც არაპრაქტიკულს, არ უყურებს ბოლო პროექტის ხარჯებს ან საოპერაციო მონაცემებს. რეალობა დგას იმ უკიდურესობებს შორის-ზუსტად იქ, სადაც ჩვეულებრივ დგას გულწრფელი საინჟინრო შეფასებები.
