
야외 캐비닛 BESSC&I 에너지 저장 프로젝트를 위한 중요한 솔루션이 되어 기업이 피크 수요를 낮추고 태양열 활용을 최적화하며 전력 신뢰성을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 2시간-시간 시스템이 여전히 일반적이지만국제에너지기구(IEA)에너지 시스템이 더 높은 수준의 유연성을 요구함에 따라 더 긴-기간 구성에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
그러나 옳은 것을 선택하는 것은야외베스배터리 용량 이상의 의미가 있습니다. 정격 전력, 배터리 에너지 및 방전 기간은 모두 실제 작동 조건에서 시스템이 작동하는 방식에 영향을 미칩니다.
핵심 질문은 더 높은-전력 또는 더 긴-지속 시간의 BESS가 "더 나은"지 여부가 아닙니다. 대신 올바른 선택은 특정 로드 프로필에 따라 다릅니다. 짧고 강렬한 피크는 더 높은 전력을 선호합니다. 지속적인 부하는 더 긴 지속 시간을 선호합니다. 이 문서에서는 구성을 실제 프로젝트 요구 사항에 맞추는 방법을 설명합니다.
전력, 에너지 및 지속 시간이 BESS 선택에 미치는 영향
선택할 때야외 배터리 보관 캐비닛, 전력 등급 및 배터리 에너지는 다양한 애플리케이션에서 시스템의 성능을 결정하는 두 가지 핵심 요소입니다.
정격 전력이 BESS 선택에 미치는 영향
그만큼정격 전력(kW)BESS의 정격 출력 기능을 정의합니다. - 지정된 작동 조건에서 시스템이 지속적으로 전달하도록 설계된 전력량입니다.
일부 시스템은 또한 단기-과부하 용량 - 일반적으로 최대 60초 동안 정격 전력의 1.1~1.2배 -를 제공하며 이는 제조업체에 확인해야 합니다.
이는 다음에 직접적인 영향을 미칩니다:
- 부하 지원: 시스템이 연결된 부하에 제공할 수 있는 연속 전력량입니다.
- 피크 면도 용량: 사용 가능한 방전 전력을 기준으로 달성 가능한 최대 수요 감소입니다.
- 단기-부하 응답: 급격한 부하 변화에 대응하는 능력으로, 이는 PCS 특성, 과부하 용량 및 시스템 제어 전략에 따라 달라집니다.
을 위한C&I 배터리 저장 프로젝트, 전력 등급의 크기는 총 사이트 에너지 소비가 아닌 특정 운영 목표 및 그리드 구성에 따라 달라집니다.
- 그리드-연속 피크 저감의 경우:크기 조정은 전체 시설 수요가 아닌 감소 목표를 목표로 합니다. 예를 들어, 100kW 피크 감소를 목표로 500kW 피크 수요를 가진 공장에는 100kW 전력 등급이 필요할 수 있습니다. 최종 규모 결정에서는 부하 변동, 제어 전략, 시스템 효율성 및 사용 가능한 전력망 연결 조건도 고려해야 합니다.
- 오프 그리드 및 백업 시스템의 경우-:규모는 전력망 중단(백업) 중에 또는 단독 전원(전력망 외)으로-동시에 작동 상태를 유지해야 하는 중요 부하의 결합에 따라 결정됩니다.-
배터리 에너지가 작동 시간에 미치는 영향
배터리 에너지(kWh)는 배터리 시스템에 저장된 명목상의 에너지 양을 나타냅니다.
부하에 전달되는 실제 사용 가능한 에너지는 사용 가능한 SOC 범위, 변환 효율, 보조 소비량, 작동 온도, 배터리 상태 등의 요인으로 인해 더 낮을 수 있습니다.
프로젝트가 다음에 중점을 둘 때 더 높은 에너지 용량이 더 적합합니다.
- 더 긴 피크 관세 기간
- 태양에너지 전환
- 확장된 백업 요구 사항
- 적당한 전력 수준에서 더 긴 작동 시간
명목 BESS 기간을 추정하는 방법
정격 전력과 배터리 에너지를 별도로 고려해서는 안 됩니다. 이들은 함께 BESS가 특정 출력 수준에서 전력을 계속 공급할 수 있는 기간을 결정합니다.
이 기간은 다양한 비교에 도움이 됩니다.야외 캐비닛 배터리 보관구성을 확인하고 시스템이 더 짧은 고전력 지원을 위해 설계되었는지, 아니면 더 긴 에너지 전달을 위해 설계되었는지 이해합니다.
기본 계산은 다음과 같습니다.
공칭 E/P 기간=공칭 배터리 에너지 ¼ 정격 출력
예를 들어,60kW / 225kWh 구성공칭 E/P 기간은 약 3.8시간입니다: 225kWh ¼ 60kW=3.75h ≒ 3.8h.
그러나 이 계산에는 명판 값만 반영됩니다. 실제 기간은 다음과 같은 이유로 더 낮을 수 있습니다.
- 사용 가능한 SOC 창(일반적으로 LFP의 경우 90% DoD)
- PCS 변환 손실(일반적으로 95% 효율)
- 보조 소비
- 주변 온도 및열 관리
예를 들어, DoD 사용 가능률이 90%이고 PCS 효율성이 95%인 225kWh 시스템은 약 225 × 0.9 × 0.95=192kWh의 사용 가능한 AC 에너지를 제공하여 유효 지속 시간을 약 3.2시간으로 줄입니다.
대표적인 실외 캐비닛 BESS 구성 비교
다양한 실외 캐비닛 BESS 구성은 전력 출력과 에너지 지속 시간 간의 다양한 균형을 나타냅니다.
다음 구성은 다음을 기반으로 한 대표적인 예입니다.폴리노벨야외수납장 BESS 제품 사양입니다.
| 구성 | 정격 출력 | 배터리 에너지 | 명목 E/P 기간 |
| 60kW/121kWh | 60kW | 121kWh | ≈2.0h |
| 60kW/225kWh | 60kW | 225kWh | =3.8h |
| 125kW/241kWh | 125kW | 241kWh | =1.9h |
| 125kW/261kWh | 125kW | 261kWh | =2.1h |
(공칭 E/P 지속 시간은 공칭 배터리 에너지 ¼ 정격 출력 전력을 기준으로 계산됩니다. 실제 작동 지속 시간은 사용 가능한 SOC 범위, 시스템 효율성, 보조 소비량, 주변 온도, 부하 프로필, 작동 전략 및 배터리 상태에 따라 더 낮을 수 있습니다.)
표는 유사한 배터리 용량이라도 여전히 작동 특성이 다를 수 있음을 보여줍니다. 이러한 차이점을 이해하기 위해 다음 세 가지 관점에서 구성을 비교할 수 있습니다.
- 같은 힘, 다른 에너지:60kW/225kWh 구성은 60kW/121kWh 구성보다 오랫동안 동일한 출력을 유지할 수 있어 배터리 에너지가 두 시스템 간의 주요 차이점이 됩니다.
- 같은 에너지, 다른 힘:그만큼125kW/241kWh 구성유사한 배터리 에너지에도 불구하고 60kW/225kWh 구성보다 더 큰 부하를 지원할 수 있습니다. 이는 충분한 kWh가 소형 전력 등급을 보상할 수 없는 이유를 보여줍니다.
- 동일한 전력, 약간 더 많은 에너지
메모:동일한 전력 등급 내에서 125kW/241kWh 및125kW / 261kWh또한 동일한 전력 수준에서 약간 더 긴 기간이 필요한 프로젝트에 중요할 수 있는 점진적인 에너지 차이를 제공합니다.
C&I 프로젝트에 더 높은-전력 BESS가 필요한 경우는 언제인가요?
더 높은{0}}전력 BESS는 일반적으로 프로젝트에서 더 큰 부하나 더 높은 수요 피크를 지원하기 위해 더 큰 방전 전력이 필요할 때 선택됩니다.
일반적으로 다음과 같은 경우에는 더 높은{0}}전력 구성이 고려됩니다.
1. 피크수요 감소
시설에서 짧은 기간 동안 높은 전력 수요가 발생하는 경우 BESS는 피크 부하를 효과적으로 줄이기 위해 충분한 출력 전력이 필요합니다.
일반적인 시나리오:
- 공장 생산 피크
- 동시에 작동하는 장비
- 높은 수요 요금
선택 초점:
피크 저감 필요 전력(kW)
2. EV 충전 전원 지원
EV 충전소의 경우 문제는 총 에너지 소비가 아니라 충전량이 많은 기간 동안 제한된 그리드 용량인 경우가 많습니다.
더 높은-전력 BESS는 충전 수요가 증가할 때 추가 전력을 공급하는 데 도움이 될 수 있습니다.
선택 초점:
충전 전력 요구 사항 및 그리드 제한
3. 고전력 산업용 부하-
일부 산업 장비는 다음과 같이 짧지만 집중적인 전력 수요를 생성합니다.
- 모터
- 슬리퍼
- 압축기
- 냉동 시스템
이러한 애플리케이션의 경우 일반적으로 단순히 배터리 에너지를 늘리는 것보다 정격 전력 및 PCS 과부하 성능이 더 중요합니다.
선택 초점:
최대 동시 부하
C&I 프로젝트에 더 긴 BESS 기간이 필요한 경우는 언제입니까?
장기간의-야외 캐비닛 BESS는 프로젝트가 단기 전력 수요에 대응하기보다는 시간 경과에 따른 에너지 이동에 초점을 맞출 때 더욱 가치가 높아집니다.-
피크 기간이 더 길어지는 경우
일부 상업 및 산업 사용자의 목표는 최고 수요 지점을 줄이는 것뿐만 아니라 장기간의 높은 가격 기간 동안 그리드 소비를 줄이는 것입니다.- 따라서 BESS는 전체 높은-관세 기간 동안 방전을 유지하기 위해 충분한 사용 가능한 에너지가 필요합니다.
예를 들어:
- 몇 시간 동안 전력 수요가 높은 공장
- 사용 기간-이-연장된 시설 요금 기간
주요 고려 사항은 시스템이 제공할 수 있는 전력의 양뿐만 아니라 해당 지원을 얼마나 오랫동안 유지할 수 있는지입니다.
나중에 태양 에너지를 사용해야 하는 경우
태양광 발전과 전력 소비는 동시에 일어나지 않는 경우가 많습니다. 더 긴-기간의 BESS를 사용하면 주간 태양 에너지를 더 많이 저장하고 나중에 수요가 증가할 때 사용할 수 있습니다.
이는 다음과 같은 프로젝트에 특히 유용합니다.
- 태양광 생산량은 근무 시간 동안 더 높습니다.
- 저녁 수요는 여전히 상당합니다.
- 잉여 태양 에너지의 수출은 제한되어 있습니다.
이러한 애플리케이션에서는 프로젝트가 서로 다른 기간에 걸쳐 에너지를 이동해야 하기 때문에 배터리 에너지가 주요 요인이 됩니다.
백업 지원에 확장된 작업이 필요한 경우
주요 목적은 전력망 중단 중에 중요한 부하를 계속 실행하는 것이기 때문에 백업 애플리케이션은 더 긴 작동 기간을 우선시하는 경우가 많습니다.
단기 수요 피크를 줄이는 데 중점을 두는 피크 절감과 달리, 백업 애플리케이션은 예상되는 정전 기간 동안 작동을 유지하기 위해 충분한 사용 가능한 에너지가 필요합니다.
필요한 BESS 구성은 다음에 따라 달라집니다.
- 임계 부하 전력 요구 사항
- 목표 백업 기간
- 정전 시 작동 조건
두 가지 예시적인 실외 캐비닛 BESS 선택 예
다음 예는 프로젝트 목표가 더 높은 전력과 더 긴 기간의-야외 캐비닛 BESS 구성 간의 선택에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 보여줍니다.
(이 예는 예비 비교만을 위한 것입니다. 실제 시스템 크기를 조정하려면 부하 프로필, 작동 조건 및 프로젝트 요구 사항에 대한 자세한 평가가 필요합니다.)

예 1: 전력이 먼저 공급되는 경우 공장 피크 절감 -
프로젝트 상황
제조 시설에서는 생산 시간 동안 짧은 기간 동안 높은 전력 수요가 발생합니다.
프로젝트 목표는 다음과 같습니다.
- 그리드 피크 수요를 줄입니다.
- 낮은 수요 요금;
- 피크 작업 중에 무거운 부하를 지원합니다.
추정하다:
- 목표 피크 감소: 100kW
- 목표 지원 기간: 1.5시간
초기 계산
필요한 전달 에너지: 100kW × 1.5h=150kWh
에너지만 기준으로 약 150kWh의 배터리 에너지를 갖춘 시스템이면 충분해 보일 수 있습니다. 그러나 필요한 방전 전력은 첫 번째 크기 제약 조건입니다.
60kW BESS는 충분한 배터리 에너지를 사용할 수 있더라도 자체적으로 100kW 피크 감소 목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 최종 전력 정격은 수요 감소 목표, PCS 능력, 현장 운영 조건을 토대로 평가되어야 합니다.
이 시나리오에서는 125kW-급 실외 캐비닛 BESS가 필요한 피크 감소 목표에 더 잘 부합할 수 있습니다.
예 2: 기간이 먼저인 경우 상업용 태양 에너지 전환 -
프로젝트 상황
상업 시설에서는 낮에는 태양광 발전량이 과잉인데도 저녁에는 계속해서 전력을 소비하는 곳이 있습니다.
프로젝트 목표는 다음과 같습니다.
- 사용하지 않은 태양에너지를 저장하세요.
- 저녁 그리드 소비를 줄입니다.
- 태양광 자체-소비를 개선합니다.
단순화된 에너지 추정:
50kW의 잉여 PV를 3시간 동안 사용할 수 있다고 가정
필요한 전달 에너지: 50kW × 3h=150kWh
이 경우 전력 요구 사항은 보통입니다. 가장 큰 과제는 충분한 에너지를 저장하고 장기간에 걸쳐 방출하는 것입니다.
60kW/225kWh 실외 캐비닛 BESS와 같은 더 긴{0}기간 구성이 이 운영 전략에 더 잘 맞을 수 있습니다.
이 예는 단일 "최고"가 없는 이유를 보여줍니다.야외 캐비닛 BESS 구성모든 C&I 프로젝트에
올바른 선택은 프로젝트가 주로 방전 전력 또는 필요한 작동 기간에 의해 제한되는지 여부에 따라 달라집니다.
프로젝트에 높은 전력과 더 긴 지속 시간이 모두 필요한 경우
일부 애플리케이션에는 고전력과 연장된 지속 시간이 모두 필요할 수 있습니다. - 예를 들어, 몇 시간의 태양 이동이 필요한 짧은 피크 부하가 있는 시설입니다.
이러한 경우 해결책은 둘 중 하나를 선택하는 것이 아니라 다음을 수행하는 것입니다.
- 보다 중요한 제약 조건을 먼저 정의하십시오. - 피크 전력 감소가 주요 동인입니까, 아니면 에너지 전환이 주요 가치입니까?
- 단일 BESS가 두 가지 요구 사항을 모두 충족할 수 있는지 확인하세요. - 일부 구성은 전력 및 지속 시간 요구 사항을 모두 충족하는 균형 잡힌 솔루션을 제공할 수 있습니다.
- 모듈식 또는 병렬 구성을 고려하십시오. - 여러 BESS 장치를 결합하여 더 높은 전력과 더 긴 지속 시간을 달성할 수 있습니다.
올바른 BESS 구성을 결정하는 데 도움이 되는 정보는 무엇입니까?
선택야외 캐비닛 BESS 구성배터리 용량이나 전력 등급을 비교하는 것 이상의 것이 필요합니다.
전력, 에너지 및 기간 간의 관계를 이해한 후 다음 단계는 시스템이 실제 프로젝트 환경에서 어떻게 작동할지 평가하는 것입니다.
주요 프로젝트 정보는 다음과 같습니다.
| 프로젝트 정보 | 중요한 이유 |
| 프로필 로드 | 전력 수요가 언제 변하는지 표시하고 BESS의 충전 및 방전 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다. |
| 피크 수요 감소 목표 | 피크 감소에 필요한 방전 전력을 결정합니다. |
| 목표 운영 기간 | 필요한 사용 가능한 에너지와 공칭 배터리 에너지를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
| 전기 요금 기간 | 피크 절감 및 에너지 전환 기회를 평가하는 데 도움이 됩니다. |
| PV 생성 프로필 | 저장에 사용할 수 있는 태양 에너지의 양과 전환 가능한 시기를 보여줍니다. |
| 임계 부하 | 필요한 백업 전력 및 에너지를 결정합니다. |
| 작동 모드 | 시스템이 그리드 연결, 백업 또는 마이크로그리드 모드에서-작동할지 여부를 명시합니다. |
| 그리드 연결 조건 | 상호 연결 제한 및 시스템 통합 요구 사항을 결정합니다. |
| 냉각방식및 열 관리 | 온도 제어, 보조 소비, 작동 안정성 및 유지 보수 요구 사항 |
| 설치환경 | 사용 가능한 주변 온도 범위, 보호 요구 사항을 정의합니다. |
| 향후 확장 계획 | 확장 가능한 시스템 설계 또는 모듈식 시스템 설계가 필요한지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다. |
이러한 요소를 검토한 후에는 선택 프로세스가 더 명확해집니다. 부하 요구 사항은 필요한 전력 출력을 정의하는 데 도움이 되며, 작동 기간과 에너지 목표는 적합한 배터리 용량을 결정합니다.
C&I 프로젝트의 경우 최종 구성은 일반적으로 다음 세 가지 요소의 균형을 통해 이루어집니다.
- 전력 요구 사항 - 지원해야 하는 최대 동시 로드;
- 에너지 요구량 - 저장해야 하는 전기량;
- 프로젝트 전략 - BESS가 현재 어떻게 사용되고 미래에 확장될 것인지.
올바른 실외 캐비닛 선택 BESS는 가장 높은 배터리 용량을 선택하는 것이 아닙니다. 최상의 구성은 프로젝트의 전력 요구 사항, 사용 가능한 에너지 요구 사항, 목표 작동 기간, 시스템 아키텍처 및 향후 확장 계획에 따라 달라집니다.
목표가 피크 저감이든, 태양 에너지 전환이든, 백업 지원이든 관계없이 시스템은 실제 현장 조건과 일치해야 합니다.
귀하의 프로젝트에 적합한 야외 캐비닛 BESS를 선택하는 데 도움이 필요하십니까? 부하 프로필, 전력 요구 사항 및 애플리케이션 목표를 Polinovel과 공유하세요. 우리 팀은 적절한 배터리 용량, 전력 등급 및 캐비닛 구성을 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

