Акумуляторна установка зберігнання енергії (УЗЕ) або акумуляторна система накопичення енергії (АСНЕ) (англ. Battery energy storage system, BESS) — це енергетичний комплекс призначений для накопичення енергії, яка використовує групу батарей для зберігання електроенергії. Акумуляторна батарея є найшвидшим в електричних мережах, і використовується для регулювання цих мереж, оскільки акумуляторна батарея може переходити з режиму очікування на повну потужність менш ніж за секунду у .
Будова та підключення до мережі
УЗЕ часто встановлюються на інших діючих або невикористовуваних електростанціях або поблизу них і можуть використовувати одне й те саме підключення до мережі для зменшення витрат. Оскільки УЗЕ не потребують доставки палива, вони компактні порівняно з генеруючими станціями та не мають димових труб чи великих систем охолодження, їх можна швидко встановити та розмістити, якщо це необхідно, у міських районах поблизу навантаження споживачів.
УЗЕ за технологією та функціями можна порівняти з джерелами безперебійного живлення (ДБЖ).
З міркувань безпеки батареї розміщуються у власних конструкціях, таких як склади чи контейнери. Як і у випадку з ДБЖ.
Електрохімічна енергія видається акумуляторами у вигляді постійного струму, тоді як електричні мережі зазвичай працюють на змінному. З цієї причини необхідні додаткові інвертори для підключення акумуляторних електростанцій до мережі високої напруги. Цей тип силової електроніки включає тиристори або транзистори, аналогічні як для високовольтній передачі постійного струму.
Залежно від співвідношення потужності та енергії, очікуваного терміну служби та вартості можна використовувати різні системи акумуляторів. У 1980-х роках свинцево-кислотні батареї використовувалися для перших накопичувачів. У наступні кілька десятиліть почали все частіше використовувати нікель-кадмієві та натрієво-сірчані батареї. Починаючи з 2010 року, все більше і більше акумуляторних установок покладаються на літій-іонні батареї в результаті швидкого зниження вартості цієї технології. В основному використовуються літій-іонні акумулятори. З'явилися , але свинцево-кислотні батареї все ще використовуються в невеликих бюджетних системах.
Безпека
Більшість систем складається з надійно герметичних
, які керуються електронікою і замінюються, коли їх продуктивність падає нижче заданого порогу. Батареї страждають від старіння або погіршення, спричиненого циклами заряду-розряду. Це погіршення, як правило, більше при високій швидкості заряджання. Це старіння спричиняє втрату продуктивності (зменшення ємності або напруги), перегрів і може призвести до критичної несправності (витік електроліту, пожежа, вибух). Іноді акумуляторні електростанції побудовані з , щоб зберегти енергію батареї. Маховики можуть справлятися зі швидкими коливаннями краще, ніж старі акумуляторні установки.Гарантії СНЕ, як правило, включають обмеження терміну служби на пропускну здатність енергії, виражену як кількість циклів заряду-розряду.
Свинцево-кислотні акумулятори
Свинцево-кислотні батареї — це батареї першого покоління, які зазвичай використовуються в старих системах УЗЕ. Деякі приклади: батарея з піковою потужністю 1,6 МВт і безперервною потужністю 1,0 МВт була введена в експлуатацію в 1997 році. У порівнянні з сучасними акумуляторними батареями, свинцево-кислотні батареї мають відносно низьку щільність енергії. Незважаючи на це, вони здатні видавати високі . Однак негерметичні свинцево-кислотні батареї виробляють водень і кисень із водного електроліту при надмірному заряджанні. Воду потрібно регулярно доливати, щоб уникнути пошкодження акумулятора. Потрібно випустити легкозаймисті гази, щоб уникнути ризику вибуху. Однак таке технічне обслуговування має певну вартість, у той час як останні батареї, такі як літій-іонні батареї, не мають такої проблеми.
Літієві акумулятори
Літій-іонні батареї розроблені для тривалого функціонування без обслуговування. Зазвичай вони мають високу щільність енергії та низький саморозряд. Завдяки цим властивостям більшість сучасних УЗЕ є літій-іонними акумуляторами.
Недоліком деяких типів літій-іонних акумуляторів є пожежобезпечність, переважно тих, що містять кобальт. Кількість інцидентів на УЗЕ становить близько 10-20 на рік (переважно протягом перших 2-3 років), незважаючи на значне збільшення кількості та розміру УЗЕ. Таким чином відсоток відмов зменшився. Збої відбувалися переважно в елементах керування та
, тоді як 11 % відбулися в комірках.Приклади пожеж СНЕ включають 23 пожежі на акумуляторній фермі в Південній Кореї в 2017—2019 роках, у Джилонзі, пожежу та наступний вибух на акумуляторній фермі в Арізоні та пожежу через коротке замикання охолоджувальної рідини на фермі батарей LG Moss Landing.
Це призвело до більшої кількості досліджень в останні роки щодо заходів пом'якшення ризиків пожежної безпеки.
До 2024 року літій-залізо-фосфатна батарея стала ще одним важливим типом для великих сховищ завдяки високій доступності її компонентів і високій безпеці порівняно з літій-іонними хімікатами на основі нікелю. Як доказ можливості тривалого безпечного використання, систему зберігання енергії на основі літій-залізо-фосфатних батарей було обрано для встановлення в Paiyun Lodge на горі Джейд (Юйшань) (найвищий альпійський будиночок на Тайвані). Поки що система все ще безпечно працює з 2016 року.
Акумулятори на основі натрію
Натрій-іонні батареї також запропоновані для використання СНЕ. Порівняно з літій-іонними батареями натрій-іонні батареї мають дещо нижчу вартість, кращі характеристики безпеки та аналогічні характеристики постачання електроенергії. Однак вони мають нижчу щільність енергії порівняно з літій-іонними акумуляторами. Їх принцип роботи та конструкція елемента подібні до типів літій-іонних акумуляторів, але у них інтеркалюючий іон літію замінено на натрій. Деякі натрієві батареї також можуть безпечно працювати за високих температур (натрієво-сірчана батарея). На даний момент батареї на основі натрію ще не повністю комерціалізовані. Найбільша електростанція УЗЕ, що використовує натрій-іонну технологію, що будується в провінції Хубей, має потужність 50 МВт/100 МВт·год і, як очікується, буде завершена протягом 2024 року.
Призначення та експлуатаційні характеристики
УЗЕ, як правило, сконструйовані таким чином, щоб мати можливість працювати на повній номінальній потужності від пів години до кількох годин. Акумуляторна батарея може використовуватися для короткочасного пікового навантаження та , таких як забезпечення робочого резерву та регулювання частоти, щоб мінімізувати ймовірність відключень електроенергії.
Через відсутність механічних частин акумуляторні електростанції можуть допомогти пом'якшити швидкі коливання, коли електричні мережі працюють на максимальній потужності. Однак деякі батареї мають недостатні системи контролю, виходячи з ладу під час помірних збоїв, яких вони повинні були витримати. Акумулятори також зазвичай використовуються для зрізання піків навантаження протягом періодів до кількох годин.
Системи зберігання акумуляторів можуть бути активними на Арбітраж — привабливий спосіб отримати вигоду від робочих характеристик акумуляторних накопичувачів.
, надаючи такі системні послуги, як стабілізація частоти.Акумуляторні станції також можна використовувати в поєднанні з непостійним відновлюваним джерелом енергії в
.Поширення
Станом на 2021 рік потужність і потужність найбільших індивідуальних акумуляторних електростанцій на порядок менші, ніж у найбільших гідроакумулювальних електростанцій, найпоширенішої форми зберігання енергії в мережі. Наприклад, гідроакумулювальна станція округу Бат, друга за величиною у світі, може накопичувати 24 ГВт-год електроенергії та відправляти 3 ГВт, тоді як перша черга акумуляції енергії [en] Moss Landing може накопичувати 1,2 ГВт-год і розподіляти 300 МВт. Проте мережеві батареї не обов'язково мають бути великими, може бути широко розгорнута велика кількість менших батарей в мережі для більшої надлишковості та великої загальної ємності.
Станом на 2019 рік енергія з акумуляторів зазвичай дешевша, ніж газова турбіна відкритого циклу для використання до двох годин, і було близько 365 ГВт-год акумуляторних накопичувачів, розгорнутих у всьому світі, швидко зростають. Нормована вартість зберігання стрімко впала, зменшившись вдвічі за два роки, щоб досягти 150 доларів США за МВт-год у 2020 році і ще більше знизитися до 117 доларів США до 2023 року.
Незважаючи на те, що ринок підключених до мережі акумуляторів невеликий порівняно з іншою основною формою накопичення енергії в мережі — ГАЕС, він розвивається дуже швидко. Наприклад, у США ринок накопичувальних електростанцій у 2015 році зріс на 243 % порівняно з 2014 роком. У 2021 році ціна встановлення батареї 60 МВт/240 МВт-год (4 години) у Сполучених Штатах становила 379 доларів США за корисну кВт-год або 292 долари США за кВт-год, що на 13 % менше, ніж у 2020 році.
Станом на травень 2021 року у Сполученому Королівстві працювало 1,3 ГВт акумуляторних накопичувачів та16 ГВт проектів, які потенційно можна розгорнути протягом наступних кількох років, знаходились на стадії розробки. У 2022 році потужність Великобританії зросла на 800 МВт-год і склала 2,4 ГВт/2,6 ГВт-год. У Європі додалися 1,9 ГВт, планується ще кілька проектів.
У 2020 році Китай додав 1557 МВт до своїх акумуляторних накопичувачів, тоді як сховища для фотоелектричних проектів становлять 27 % потужності від 3269 МВт загальної потужності електрохімічних накопичувачів.
На ринку спостерігається великий рух, наприклад, деякі розробники будують системи зберігання зі старих акумуляторів електромобілів, де витрати, ймовірно, можуть бути зменшені вдвічі порівняно зі звичайними системами з нових акумуляторів.
Примітки
- УЗЕ. IKNET (укр.). Процитовано 30 вересня 2024.
- Denholm, Paul; Mai, Trieu; Kenyon, Rick Wallace; Kroposki, Ben; O'Malley, Mark (2020). Inertia and the Power Grid: A Guide Without the Spin (PDF). National Renewable Energy Laboratory. Page 30
- Colthorpe, Andy (2 квітня 2020). Illinois, Virginia wind farms add 72MWh of battery storage for PJM frequency regulation market. Energy Storage News. Процитовано 20 червня 2023.
- Jacobo, Jonathan Tourino (12 квітня 2022). Wisconsin regulators approve another Invenergy solar-plus-storage plant. Energy Storage News. Процитовано 19 червня 2023.
- Batteries for Large-Scale Stationary Electrical Energy Storage (PDF; 826 kB), The Electrochemical Society Interface, 2010, (engl.)
- Große Batteriespeicher erobern die Stromnetze. pv-magazine.de. Retrieved 11 March 2016.
- utilitydive.com, PG&E contracts for 75 MW of energy storage on its way to 580 MW of capacity. Dec. 4, 2015
- zdf-video, ZDF — Planet E — Schwungradspeicher. 27 February 2013
- Energy Sector Management Assistance Program (1 серпня 2020). Warranties for Battery Energy Storage Systems in Developing Countries (англ.). World Bank, Washington, DC. doi:10.1596/34493.
- May, Geoffrey J.; Davidson, Alistair; Monahov, Boris (1 лютого 2018). Lead batteries for utility energy storage: A review. Journal of Energy Storage. 15: 145—157. Bibcode:2018JEnSt..15..145M. doi:10.1016/j.est.2017.11.008. ISSN 2352-152X.
- Franks, William A. (29 січня 2024). Kinetic Energy Storage for Rapid Transit Applications. 2024 IEEE Electrical Energy Storage Application and Technologies Conference (EESAT). IEEE. с. 1—5. doi:10.1109/eesat59125.2024.10471223. ISBN .
- Alkhedher, Mohammad; Al Tahhan, Aghyad B.; Yousaf, Jawad; Ghazal, Mohammed; Shahbazian-Yassar, Reza; Ramadan, Mohamad (1 травня 2024). Electrochemical and thermal modeling of lithium-ion batteries: A review of coupled approaches for improved thermal performance and safety lithium-ion batteries. Journal of Energy Storage. 86: 111172. Bibcode:2024JEnSt..8611172A. doi:10.1016/j.est.2024.111172. ISSN 2352-152X.
- Chung, Hsien-Ching; Nguyen, Thi Dieu Hien; Lin, Shih-Yang; Li, Wei-Bang; Tran, Ngoc Thanh Thuy; Thi Han, Nguyen; Liu, Hsin-Yi; Pham, Hai Duong; Lin, Ming-Fa (December 2021). Chapter 16 - Engineering integrations, potential applications, and outlooks of Li-ion battery industry. First-Principles Calculations for Cathode, Electrolyte and Anode Battery Materials. IOP Publishing. doi:10.1088/978-0-7503-4685-6ch16. ISBN .
- Safety Implications of Lithium Ion Chemistries. . 22 грудня 2023.
- Insights from EPRI's Battery Energy Storage Systems (BESS) Failure Incident Database: Analysis of Failure Root Cause (PDF). . 15 травня 2024.
- Na, Yong-Un; Jeon, Jae-Wook (October 2023). Unraveling the Characteristics of ESS Fires in South Korea: An In-Depth Analysis of ESS Fire Investigation Outcomes. Fire (англ.). 6 (10): 389. doi:10.3390/fire6100389.
- Large battery fire in Moorabool. www.frv.vic.gov.au (англ.). 30 липня 2021. Процитовано 30 липня 2021.
- Fire breaks out at giant battery project near Geelong. www.abc.net.au (en-AU) . 30 липня 2021. Процитовано 30 липня 2021.
- The world's largest battery facility has gone dormant in Moss Landing, with no timetable on return. Архів оригіналу за 16 вересня 2021.
- Lithium Ion Batteries - 5 Largest Fires To Date. Fire and Safety Solutions. 4 квітня 2022.
- Lv, Youfu; Geng, Xuewen; Luo, Weiming; Chu, Tianying; Li, Haonan; Liu, Daifei; Cheng, Hua; Chen, Jian; He, Xi (20 листопада 2023). Review on influence factors and prevention control technologies of lithium-ion battery energy storage safety. Journal of Energy Storage. 72: 108389. Bibcode:2023JEnSt..7208389L. doi:10.1016/j.est.2023.108389. ISSN 2352-152X.
- LFP battery to retain dominant market share in energy storage sector. Reuters. 7 грудня 2023.
- Chung, Hsien-Ching (13 червня 2024). The Long-Term Usage of an Off-Grid Photovoltaic System with a Lithium-Ion Battery-Based Energy Storage System on High Mountains: A Case Study in Paiyun Lodge on Mt. Jade in Taiwan. Batteries. 10 (6): 202. arXiv:2405.04225. doi:10.3390/batteries10060202.
- Krampf, Sam (29 січня 2024). China's Groundbreaking 100MWh Sodium-ion BESS. SodiumBatteryHub (амер.). Процитовано 19 липня 2024.
- Spector, Julian (1 липня 2019). What Comes Next After Batteries Replace Gas Peakers?. www.greentechmedia.com. Процитовано 3 липня 2019.
- Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine; Kulyk, м.M.; Dryomin, I.V.; Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine; Zgurovets, A.V.; Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine (27 червня 2018). Investigation of the operating modes of integrated power systems with powerful wind power plants and accumulator batteries. The Problems of General Energy. Т. 2018, № 2. с. 15—20. doi:10.15407/pge2018.02.015. Процитовано 19 липня 2024.
- Battery storage failures highlight reliability challenges of inverter-based resources: report. Utility Dive. 4 жовтня 2023.
- Nitsch, Felix; Deissenroth-Uhrig, Marc; Schimeczek, Christoph; Bertsch, Valentin (15 вересня 2021). Economic evaluation of battery storage systems bidding on day-ahead and automatic frequency restoration reserves markets (PDF). Applied Energy (англ.). 298: 117267. Bibcode:2021ApEn..29817267N. doi:10.1016/j.apenergy.2021.117267. ISSN 0306-2619.
- Кулик, М.М.; Дрьомін, І.В.; Згуровець, О.В. (2018). МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЧАСТОТИ В ОБ’ЄДНАНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМАХ З ПОТУЖНИМИ СОНЯЧНИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ (українською) (вид. Відновлювана енергетика. 2018. № 3). с. 6—14.
- 'Manufacturer reveals involvement in world's biggest battery energy storage system so far'. Energy Storage News. 17 червня 2021.
- Behind the numbers: The rapidly falling LCOE of battery storage. Energy Storage News. 6 травня 2020.
- BloombergNEF: 'Already cheaper to install new-build battery storage than peaking plants'. Energy Storage News. 30 квітня 2020.
- Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment (PDF). US Department of Energy. Процитовано 23 грудня 2021.
- Energy Storage Cost and Performance Database. US Department of Energy. Процитовано 23 грудня 2021.
- Annual Energy Outlook 2023 - U.S. Energy Information Administration (EIA). www.eia.gov. Процитовано 24 жовтня 2023.
- Antonio, Katherine; Mey, Alex (9 січня 2024). U.S. battery storage capacity expected to nearly double in 2024. Today in Energy. U.S. Energy Information Administration. Процитовано 12 червня 2024.
- USA: Speichermarkt wächst um 243 Prozent im Jahr 2015. pv-magazine.de. retrieved 11 March 2016.
- Colthorpe, Andy (4 листопада 2021). NREL: Cost of solar, energy storage in US fell across all segments from 2020 to 2021. PV Tech. Архів оригіналу за 12 листопада 2021.
- U.S. Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmarks: Q1 2021 (PDF). National Renewable Energy Laboratory. U.S. Department of Energy. November 2021. с. 36. NREL/TP-7A40-80694. Процитовано 14 листопада 2021.
- McCorkindale, Mollie (19 травня 2021). Top ten UK battery storage projects forecast for 2021 completion. Solar Power Portal. Процитовано 27 вересня 2021.
- McCorkindale, Mollie (1 лютого 2023). 800MWh of utility-scale energy storage capacity added in the UK during 2022. Energy Storage News.
- Murray, Cameron (21 березня 2023). Europe deployed 1.9GW of battery storage in 2022, 3.7GW expected in 2023 - LCP Delta. Energy Storage News.
- Yuki (5 липня 2021). "First-of-its-Kind" Energy Storage Tech Fest -China Clean Energy Syndicate. Energy Iceberg (амер.). Процитовано 18 липня 2021.
- Energy Storage Industry White Paper 2021. China Energy Storage Alliance. 2021.
- Electric vehicles, second life batteries, and their effect on the power sector | McKinsey. www.mckinsey.com. Процитовано 15 грудня 2021.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Akumulyatorna ustanovka zberignannya energiyi UZE abo akumulyatorna sistema nakopichennya energiyi ASNE angl Battery energy storage system BESS ce energetichnij kompleks priznachenij dlya nakopichennya energiyi yaka vikoristovuye grupu batarej dlya zberigannya elektroenergiyi Akumulyatorna batareya ye najshvidshim inshi movi v elektrichnih merezhah i vikoristovuyetsya dlya regulyuvannya cih merezh oskilki akumulyatorna batareya mozhe perehoditi z rezhimu ochikuvannya na povnu potuzhnist mensh nizh za sekundu u inshi movi Proekt zberigannya energiyi Tehachapi Tehachapi KaliforniyaBudova ta pidklyuchennya do merezhiUZE chasto vstanovlyuyutsya na inshih diyuchih abo nevikoristovuvanih elektrostanciyah abo poblizu nih i mozhut vikoristovuvati odne j te same pidklyuchennya do merezhi dlya zmenshennya vitrat Oskilki UZE ne potrebuyut dostavki paliva voni kompaktni porivnyano z generuyuchimi stanciyami ta ne mayut dimovih trub chi velikih sistem oholodzhennya yih mozhna shvidko vstanoviti ta rozmistiti yaksho ce neobhidno u miskih rajonah poblizu navantazhennya spozhivachiv Akumulyatorni batareyi yaki vikoristovuyutsya v centri obrobki danih Litij zalizo fosfatni akumulyatorni moduli upakovani v transportni kontejneri vstanovleni v Beech Ridge Energy Storage System u Zahidnij Virdzhiniyi UZE za tehnologiyeyu ta funkciyami mozhna porivnyati z dzherelami bezperebijnogo zhivlennya DBZh Z mirkuvan bezpeki batareyi rozmishuyutsya u vlasnih konstrukciyah takih yak skladi chi kontejneri Yak i u vipadku z DBZh Elektrohimichna energiya vidayetsya akumulyatorami u viglyadi postijnogo strumu todi yak elektrichni merezhi zazvichaj pracyuyut na zminnomu Z ciyeyi prichini neobhidni dodatkovi invertori dlya pidklyuchennya akumulyatornih elektrostancij do merezhi visokoyi naprugi Cej tip silovoyi elektroniki vklyuchaye tiristori abo tranzistori analogichni yak dlya visokovoltnij peredachi postijnogo strumu Zalezhno vid spivvidnoshennya potuzhnosti ta energiyi ochikuvanogo terminu sluzhbi ta vartosti mozhna vikoristovuvati rizni sistemi akumulyatoriv U 1980 h rokah svincevo kislotni batareyi vikoristovuvalisya dlya pershih nakopichuvachiv U nastupni kilka desyatilit pochali vse chastishe vikoristovuvati nikel kadmiyevi ta natriyevo sirchani batareyi Pochinayuchi z 2010 roku vse bilshe i bilshe akumulyatornih ustanovok pokladayutsya na litij ionni batareyi v rezultati shvidkogo znizhennya vartosti ciyeyi tehnologiyi V osnovnomu vikoristovuyutsya litij ionni akumulyatori Z yavilisya inshi movi ale svincevo kislotni batareyi vse she vikoristovuyutsya v nevelikih byudzhetnih sistemah BezpekaBilshist sistem skladayetsya z nadijno germetichnih inshi movi yaki keruyutsya elektronikoyu i zaminyuyutsya koli yih produktivnist padaye nizhche zadanogo porogu Batareyi strazhdayut vid starinnya abo pogirshennya sprichinenogo ciklami zaryadu rozryadu Ce pogirshennya yak pravilo bilshe pri visokij shvidkosti zaryadzhannya Ce starinnya sprichinyaye vtratu produktivnosti zmenshennya yemnosti abo naprugi peregriv i mozhe prizvesti do kritichnoyi nespravnosti vitik elektrolitu pozhezha vibuh Inodi akumulyatorni elektrostanciyi pobudovani z inshi movi shob zberegti energiyu batareyi Mahoviki mozhut spravlyatisya zi shvidkimi kolivannyami krashe nizh stari akumulyatorni ustanovki Garantiyi SNE yak pravilo vklyuchayut obmezhennya terminu sluzhbi na propusknu zdatnist energiyi virazhenu yak kilkist cikliv zaryadu rozryadu Svincevo kislotni akumulyatori Svincevo kislotni batareyi ce batareyi pershogo pokolinnya yaki zazvichaj vikoristovuyutsya v starih sistemah UZE Deyaki prikladi batareya z pikovoyu potuzhnistyu 1 6 MVt i bezperervnoyu potuzhnistyu 1 0 MVt bula vvedena v ekspluataciyu v 1997 roci U porivnyanni z suchasnimi akumulyatornimi batareyami svincevo kislotni batareyi mayut vidnosno nizku shilnist energiyi Nezvazhayuchi na ce voni zdatni vidavati visoki inshi movi Odnak negermetichni svincevo kislotni batareyi viroblyayut voden i kisen iz vodnogo elektrolitu pri nadmirnomu zaryadzhanni Vodu potribno regulyarno dolivati shob uniknuti poshkodzhennya akumulyatora Potribno vipustiti legkozajmisti gazi shob uniknuti riziku vibuhu Odnak take tehnichne obslugovuvannya maye pevnu vartist u toj chas yak ostanni batareyi taki yak litij ionni batareyi ne mayut takoyi problemi Litiyevi akumulyatori Litij ionni batareyi rozrobleni dlya trivalogo funkcionuvannya bez obslugovuvannya Zazvichaj voni mayut visoku shilnist energiyi ta nizkij samorozryad Zavdyaki cim vlastivostyam bilshist suchasnih UZE ye litij ionnimi akumulyatorami Nedolikom deyakih tipiv litij ionnih akumulyatoriv ye pozhezhobezpechnist perevazhno tih sho mistyat kobalt Kilkist incidentiv na UZE stanovit blizko 10 20 na rik perevazhno protyagom pershih 2 3 rokiv nezvazhayuchi na znachne zbilshennya kilkosti ta rozmiru UZE Takim chinom vidsotok vidmov zmenshivsya Zboyi vidbuvalisya perevazhno v elementah keruvannya ta inshi movi todi yak 11 vidbulisya v komirkah Prikladi pozhezh SNE vklyuchayut 23 pozhezhi na akumulyatornij fermi v Pivdennij Koreyi v 2017 2019 rokah inshi movi u Dzhilonzi pozhezhu ta nastupnij vibuh na akumulyatornij fermi v Arizoni ta pozhezhu cherez korotke zamikannya oholodzhuvalnoyi ridini na fermi batarej LG Moss Landing Ce prizvelo do bilshoyi kilkosti doslidzhen v ostanni roki shodo zahodiv pom yakshennya rizikiv pozhezhnoyi bezpeki Do 2024 roku litij zalizo fosfatna batareya stala she odnim vazhlivim tipom dlya velikih shovish zavdyaki visokij dostupnosti yiyi komponentiv i visokij bezpeci porivnyano z litij ionnimi himikatami na osnovi nikelyu Yak dokaz mozhlivosti trivalogo bezpechnogo vikoristannya sistemu zberigannya energiyi na osnovi litij zalizo fosfatnih batarej bulo obrano dlya vstanovlennya v Paiyun Lodge na gori Dzhejd Yujshan najvishij alpijskij budinochok na Tajvani Poki sho sistema vse she bezpechno pracyuye z 2016 roku Akumulyatori na osnovi natriyu Natrij ionni batareyi takozh zaproponovani dlya vikoristannya SNE Porivnyano z litij ionnimi batareyami natrij ionni batareyi mayut desho nizhchu vartist krashi harakteristiki bezpeki ta analogichni harakteristiki postachannya elektroenergiyi Odnak voni mayut nizhchu shilnist energiyi porivnyano z litij ionnimi akumulyatorami Yih princip roboti ta konstrukciya elementa podibni do tipiv litij ionnih akumulyatoriv ale u nih interkalyuyuchij ion litiyu zamineno na natrij Deyaki natriyevi batareyi takozh mozhut bezpechno pracyuvati za visokih temperatur natriyevo sirchana batareya Na danij moment batareyi na osnovi natriyu she ne povnistyu komercializovani Najbilsha elektrostanciya UZE sho vikoristovuye natrij ionnu tehnologiyu sho buduyetsya v provinciyi Hubej maye potuzhnist 50 MVt 100 MVt god i yak ochikuyetsya bude zavershena protyagom 2024 roku Priznachennya ta ekspluatacijni harakteristikiUZE yak pravilo skonstrujovani takim chinom shob mati mozhlivist pracyuvati na povnij nominalnij potuzhnosti vid piv godini do kilkoh godin Akumulyatorna batareya mozhe vikoristovuvatisya dlya korotkochasnogo pikovogo navantazhennya ta inshi movi takih yak zabezpechennya robochogo rezervu ta regulyuvannya chastoti shob minimizuvati jmovirnist vidklyuchen elektroenergiyi Akumulyatorna elektrostanciya v Shverini vnutrishnij viglyad 2014 modulni ryadi akumulyatoriv Cherez vidsutnist mehanichnih chastin akumulyatorni elektrostanciyi mozhut dopomogti pom yakshiti shvidki kolivannya koli elektrichni merezhi pracyuyut na maksimalnij potuzhnosti Odnak deyaki batareyi mayut nedostatni sistemi kontrolyu vihodyachi z ladu pid chas pomirnih zboyiv yakih voni povinni buli vitrimati Akumulyatori takozh zazvichaj vikoristovuyutsya dlya zrizannya pikiv navantazhennya protyagom periodiv do kilkoh godin Sistemi zberigannya akumulyatoriv mozhut buti aktivnimi na inshi movi nadayuchi taki sistemni poslugi yak stabilizaciya chastoti Arbitrazh privablivij sposib otrimati vigodu vid robochih harakteristik akumulyatornih nakopichuvachiv Akumulyatorni stanciyi takozh mozhna vikoristovuvati v poyednanni z nepostijnim vidnovlyuvanim dzherelom energiyi v inshi movi PoshirennyaStanom na 2021 rik potuzhnist i potuzhnist najbilshih individualnih akumulyatornih elektrostancij na poryadok menshi nizh u najbilshih gidroakumulyuvalnih elektrostancij najposhirenishoyi formi zberigannya energiyi v merezhi Napriklad gidroakumulyuvalna stanciya okrugu Bat druga za velichinoyu u sviti mozhe nakopichuvati 24 GVt god elektroenergiyi ta vidpravlyati 3 GVt todi yak persha cherga akumulyaciyi energiyi en Moss Landing mozhe nakopichuvati 1 2 GVt god i rozpodilyati 300 MVt Prote merezhevi batareyi ne obov yazkovo mayut buti velikimi mozhe buti shiroko rozgornuta velika kilkist menshih batarej v merezhi dlya bilshoyi nadlishkovosti ta velikoyi zagalnoyi yemnosti Stanom na 2019 rik energiya z akumulyatoriv zazvichaj deshevsha nizh gazova turbina vidkritogo ciklu dlya vikoristannya do dvoh godin i bulo blizko 365 GVt god akumulyatornih nakopichuvachiv rozgornutih u vsomu sviti shvidko zrostayut Normovana vartist zberigannya strimko vpala zmenshivshis vdvichi za dva roki shob dosyagti 150 dolariv SShA za MVt god u 2020 roci i she bilshe znizitisya do 117 dolariv SShA do 2023 roku Zrostannya vstanovlenoyi yemnosti akumulyatoriv v SShA mizh 2015 i 2023 rokami Nezvazhayuchi na te sho rinok pidklyuchenih do merezhi akumulyatoriv nevelikij porivnyano z inshoyu osnovnoyu formoyu nakopichennya energiyi v merezhi GAES vin rozvivayetsya duzhe shvidko Napriklad u SShA rinok nakopichuvalnih elektrostancij u 2015 roci zris na 243 porivnyano z 2014 rokom U 2021 roci cina vstanovlennya batareyi 60 MVt 240 MVt god 4 godini u Spoluchenih Shtatah stanovila 379 dolariv SShA za korisnu kVt god abo 292 dolari SShA za kVt god sho na 13 menshe nizh u 2020 roci Stanom na traven 2021 roku u Spoluchenomu Korolivstvi pracyuvalo 1 3 GVt akumulyatornih nakopichuvachiv ta16 GVt proektiv yaki potencijno mozhna rozgornuti protyagom nastupnih kilkoh rokiv znahodilis na stadiyi rozrobki U 2022 roci potuzhnist Velikobritaniyi zrosla na 800 MVt god i sklala 2 4 GVt 2 6 GVt god U Yevropi dodalisya 1 9 GVt planuyetsya she kilka proektiv U 2020 roci Kitaj dodav 1557 MVt do svoyih akumulyatornih nakopichuvachiv todi yak shovisha dlya fotoelektrichnih proektiv stanovlyat 27 potuzhnosti vid 3269 MVt zagalnoyi potuzhnosti elektrohimichnih nakopichuvachiv Na rinku sposterigayetsya velikij ruh napriklad deyaki rozrobniki buduyut sistemi zberigannya zi starih akumulyatoriv elektromobiliv de vitrati jmovirno mozhut buti zmensheni vdvichi porivnyano zi zvichajnimi sistemami z novih akumulyatoriv PrimitkiUZE IKNET ukr Procitovano 30 veresnya 2024 Denholm Paul Mai Trieu Kenyon Rick Wallace Kroposki Ben O Malley Mark 2020 Inertia and the Power Grid A Guide Without the Spin PDF National Renewable Energy Laboratory Page 30 Colthorpe Andy 2 kvitnya 2020 Illinois Virginia wind farms add 72MWh of battery storage for PJM frequency regulation market Energy Storage News Procitovano 20 chervnya 2023 Jacobo Jonathan Tourino 12 kvitnya 2022 Wisconsin regulators approve another Invenergy solar plus storage plant Energy Storage News Procitovano 19 chervnya 2023 Batteries for Large Scale Stationary Electrical Energy Storage PDF 826 kB The Electrochemical Society Interface 2010 engl Grosse Batteriespeicher erobern die Stromnetze pv magazine de Retrieved 11 March 2016 utilitydive com PG amp E contracts for 75 MW of energy storage on its way to 580 MW of capacity Dec 4 2015 zdf video ZDF Planet E Schwungradspeicher 27 February 2013 Energy Sector Management Assistance Program 1 serpnya 2020 Warranties for Battery Energy Storage Systems in Developing Countries angl World Bank Washington DC doi 10 1596 34493 May Geoffrey J Davidson Alistair Monahov Boris 1 lyutogo 2018 Lead batteries for utility energy storage A review Journal of Energy Storage 15 145 157 Bibcode 2018JEnSt 15 145M doi 10 1016 j est 2017 11 008 ISSN 2352 152X Franks William A 29 sichnya 2024 Kinetic Energy Storage for Rapid Transit Applications 2024 IEEE Electrical Energy Storage Application and Technologies Conference EESAT IEEE s 1 5 doi 10 1109 eesat59125 2024 10471223 ISBN 979 8 3503 0823 5 Alkhedher Mohammad Al Tahhan Aghyad B Yousaf Jawad Ghazal Mohammed Shahbazian Yassar Reza Ramadan Mohamad 1 travnya 2024 Electrochemical and thermal modeling of lithium ion batteries A review of coupled approaches for improved thermal performance and safety lithium ion batteries Journal of Energy Storage 86 111172 Bibcode 2024JEnSt 8611172A doi 10 1016 j est 2024 111172 ISSN 2352 152X Chung Hsien Ching Nguyen Thi Dieu Hien Lin Shih Yang Li Wei Bang Tran Ngoc Thanh Thuy Thi Han Nguyen Liu Hsin Yi Pham Hai Duong Lin Ming Fa December 2021 Chapter 16 Engineering integrations potential applications and outlooks of Li ion battery industry First Principles Calculations for Cathode Electrolyte and Anode Battery Materials IOP Publishing doi 10 1088 978 0 7503 4685 6ch16 ISBN 978 0 7503 4685 6 Safety Implications of Lithium Ion Chemistries inshi movi 22 grudnya 2023 Insights from EPRI s Battery Energy Storage Systems BESS Failure Incident Database Analysis of Failure Root Cause PDF inshi movi 15 travnya 2024 Na Yong Un Jeon Jae Wook October 2023 Unraveling the Characteristics of ESS Fires in South Korea An In Depth Analysis of ESS Fire Investigation Outcomes Fire angl 6 10 389 doi 10 3390 fire6100389 Large battery fire in Moorabool www frv vic gov au angl 30 lipnya 2021 Procitovano 30 lipnya 2021 Fire breaks out at giant battery project near Geelong www abc net au en AU 30 lipnya 2021 Procitovano 30 lipnya 2021 The world s largest battery facility has gone dormant in Moss Landing with no timetable on return Arhiv originalu za 16 veresnya 2021 Lithium Ion Batteries 5 Largest Fires To Date Fire and Safety Solutions 4 kvitnya 2022 Lv Youfu Geng Xuewen Luo Weiming Chu Tianying Li Haonan Liu Daifei Cheng Hua Chen Jian He Xi 20 listopada 2023 Review on influence factors and prevention control technologies of lithium ion battery energy storage safety Journal of Energy Storage 72 108389 Bibcode 2023JEnSt 7208389L doi 10 1016 j est 2023 108389 ISSN 2352 152X LFP battery to retain dominant market share in energy storage sector Reuters 7 grudnya 2023 Chung Hsien Ching 13 chervnya 2024 The Long Term Usage of an Off Grid Photovoltaic System with a Lithium Ion Battery Based Energy Storage System on High Mountains A Case Study in Paiyun Lodge on Mt Jade in Taiwan Batteries 10 6 202 arXiv 2405 04225 doi 10 3390 batteries10060202 Krampf Sam 29 sichnya 2024 China s Groundbreaking 100MWh Sodium ion BESS SodiumBatteryHub amer Procitovano 19 lipnya 2024 Spector Julian 1 lipnya 2019 What Comes Next After Batteries Replace Gas Peakers www greentechmedia com Procitovano 3 lipnya 2019 Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine 172 Antonovycha str Kyiv 03150 Ukraine Kulyk m M Dryomin I V Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine 172 Antonovycha str Kyiv 03150 Ukraine Zgurovets A V Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine 172 Antonovycha str Kyiv 03150 Ukraine 27 chervnya 2018 Investigation of the operating modes of integrated power systems with powerful wind power plants and accumulator batteries The Problems of General Energy T 2018 2 s 15 20 doi 10 15407 pge2018 02 015 Procitovano 19 lipnya 2024 Battery storage failures highlight reliability challenges of inverter based resources report Utility Dive 4 zhovtnya 2023 Nitsch Felix Deissenroth Uhrig Marc Schimeczek Christoph Bertsch Valentin 15 veresnya 2021 Economic evaluation of battery storage systems bidding on day ahead and automatic frequency restoration reserves markets PDF Applied Energy angl 298 117267 Bibcode 2021ApEn 29817267N doi 10 1016 j apenergy 2021 117267 ISSN 0306 2619 Kulik M M Dromin I V Zgurovec O V 2018 MOZhLIVOSTI VIKORISTANNYa AKUMULYaTORNIH BATAREJ DLYa STABILIZACIYi ChASTOTI V OB YeDNANIH ENERGOSISTEMAH Z POTUZhNIMI SONYaChNIMI ELEKTROSTANCIYaMI ukrayinskoyu vid Vidnovlyuvana energetika 2018 3 s 6 14 Manufacturer reveals involvement in world s biggest battery energy storage system so far Energy Storage News 17 chervnya 2021 Behind the numbers The rapidly falling LCOE of battery storage Energy Storage News 6 travnya 2020 BloombergNEF Already cheaper to install new build battery storage than peaking plants Energy Storage News 30 kvitnya 2020 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment PDF US Department of Energy Procitovano 23 grudnya 2021 Energy Storage Cost and Performance Database US Department of Energy Procitovano 23 grudnya 2021 Annual Energy Outlook 2023 U S Energy Information Administration EIA www eia gov Procitovano 24 zhovtnya 2023 Antonio Katherine Mey Alex 9 sichnya 2024 U S battery storage capacity expected to nearly double in 2024 Today in Energy U S Energy Information Administration Procitovano 12 chervnya 2024 USA Speichermarkt wachst um 243 Prozent im Jahr 2015 pv magazine de retrieved 11 March 2016 Colthorpe Andy 4 listopada 2021 NREL Cost of solar energy storage in US fell across all segments from 2020 to 2021 PV Tech Arhiv originalu za 12 listopada 2021 U S Solar Photovoltaic System and Energy Storage Cost Benchmarks Q1 2021 PDF National Renewable Energy Laboratory U S Department of Energy November 2021 s 36 NREL TP 7A40 80694 Procitovano 14 listopada 2021 McCorkindale Mollie 19 travnya 2021 Top ten UK battery storage projects forecast for 2021 completion Solar Power Portal Procitovano 27 veresnya 2021 McCorkindale Mollie 1 lyutogo 2023 800MWh of utility scale energy storage capacity added in the UK during 2022 Energy Storage News Murray Cameron 21 bereznya 2023 Europe deployed 1 9GW of battery storage in 2022 3 7GW expected in 2023 LCP Delta Energy Storage News Yuki 5 lipnya 2021 First of its Kind Energy Storage Tech Fest China Clean Energy Syndicate Energy Iceberg amer Procitovano 18 lipnya 2021 Energy Storage Industry White Paper 2021 China Energy Storage Alliance 2021 Electric vehicles second life batteries and their effect on the power sector McKinsey www mckinsey com Procitovano 15 grudnya 2021