Leave Your Message
ZKJ POWER ház | 1MW/3,44MWh folyadékhűtéses energiatároló tartály
MEGOLDÁSOK-ESETTUDATOK

ZKJ POWER tok | 1 MW/3,44 MWh folyadékhűtéses energiatároló tartály

Esetbevezetés

Nemrég, ZKJPower befejezte az üzembe helyezést és hivatalosan átadott kettőt 1 MW/1,72 MWh folyadékhűtéses energiatároló konténer projektek Prágában, Csehországban, amelyek jelentős áttörést jelentenek a Hua Power számára az európai hálózati frekvenciaszabályozás területén. A projektet a ZKJ Power és egy helyi energiacég közösen fejlesztette ki. A fejlett folyadékhűtéses energiatárolási technológián keresztül hatékony és precíz frekvenciaszabályozási szolgáltatásokat nyújt a cseh hálózatnak, támogatva az energiastruktúra átalakítását és javítva a hálózat stabilitását.

1. A projekt háttere: Frekvenciamodulációs követelmények az európai energetikai átállás során
Ahogy a megújuló energia penetrációja Európában folyamatosan növekszik, a hálózati rugalmasság iránti igény egyre sürgetőbbé válik. Közép-Európa fontos energiaközpontjaként Csehország kettős kihívással néz szembe: az új energiaforrások integrálásával és a hálózati ingadozások kezelésével. Kihasználva folyadékhűtéses energiatároló rendszereinek technikai előnyeit, a Hua Power mély partnerséget alakított ki a helyi energiavállalatokkal, hogy egy gyors reagálású frekvenciaszabályozási megoldást szabjon testre kifejezetten a prágai hálózat számára.

2. Műszaki jellemzők: A folyadékhűtéses energiatároló rendszerek három fő előnye

Nagy hatékonyságú hőelvezetés, stabil működés

A projekt folyadékhűtéses technológiát alkalmaz, ≤40,0 kW hűtőkapacitással. A hűtőfolyadék 50% víz és 50% etilénglikol keveréke, amely biztosítja, hogy az akkumulátor hőmérséklete a nagyfrekvenciás töltés és kisütés során ±3 ℃-on belül stabil maradjon, több mint 30%-kal meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát.

Milliszekundumos válaszidő, precíz frekvenciamoduláció

A rendszer intelligens vezérlőrendszerrel van felszerelve, amely valós időben képes figyelni a hálózati frekvenciaingadozásokat, és milliszekundumos gyorsasággal szabályozza az aktív/meddő teljesítményt, így ±1%-os szabályozási pontosságot ér el. Ez hatékonyan mérsékli a pillanatnyi hálózati sokkokat.

  • 06
  • 04