한때 에너지 저장 장치는 주로 태양광 프로젝트에 대한 추가 기능이나{0}}전기 요금 절감을 위한 도구로 여겨졌습니다. 그 견해가 바뀌고 있습니다.
전기 수요가 증가하고 재생 에너지 발전이 확대되고 전력 네트워크가 점점 더 큰 압박을 받게 되면서 에너지 저장은 현대 전력 시스템을 안정적이고 유연하며 경제적으로 효율적으로 유지하는 데 필요한 기본 인프라의 일부가 되었습니다.
1. 전력 수요는 더욱 빠르게 증가하고 관리가 더욱 어려워지고 있습니다.
전 세계 전력 소비는 산업 전기화, 전기 자동차, 열 펌프, 에어컨 및 데이터 센터에 힘입어 더욱 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
국제에너지기구(International Energy Agency)는 2030년까지 전 세계 전력 소비가 증가하면 오늘날의 전력 수요에 두 개 이상의 유럽 연합이 추가되는 것과 맞먹을 것으로 예상합니다. IEA는 또한 데이터 센터와 같은 새로운 부하가 고도로 집중되어 지역 발전 및 그리드 용량에 상당한 압력을 가할 수 있다고 지적합니다.
새로운 발전소와 송전선을 건설하는 것은 여전히 필요하지만 이러한 프로젝트에는 상당한 시간, 투자 및 허가가 필요한 경우가 많습니다.
에너지 저장은 이러한 성장의 일부를 관리할 수 있는 더 빠르고 유연한 방법을 제공합니다. 수요가 낮을 때 충전하고 소비가 증가할 때 방전할 수 있어 피크 기간 동안 압력을 줄이는 데 도움이 됩니다.
2. 재생 가능 에너지가 많아지면 유연성이 더 필요해집니다.
태양광 발전과 풍력 발전은 본질적으로 가변적입니다. 태양광 출력은 낮 시간에 최고조에 달하지만 전력 수요는 저녁 늦게 최고조에 달할 수 있습니다. 풍력 발전은 수요와 관계없이 변경될 수도 있습니다.
이것이 재생에너지를 신뢰할 수 없게 만드는 것은 아니지만, 이는 더 넓은 전력 시스템에 발전과 소비의 균형을 맞출 수 있는 유연한 자원이 필요하다는 것을 의미합니다.
IEA는 전 세계 전력 생산에서 태양광과 풍력이 차지하는 비중이 현재 약 17%에서 2030년까지 약 27%로 증가할 것으로 예상합니다. 배터리 저장 장치는 잉여 재생 가능 전력을 흡수하고 수요가 높거나 재생 가능 출력이 감소할 때 이를 방출함으로써 이러한 전환을 지원할 수 있습니다.
실용적인 측면에서 저장을 통해 재생 가능한 전기를 줄이기보다는 더 많이 사용할 수 있습니다.
3. 스토리지는 하나의 시스템에서 여러 그리드 서비스를 제공할 수 있습니다.
기존 전력 자산은 일반적으로 하나의 주요 기능을 수행합니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 설계 및 운영 전략에 따라 여러 가지 기능을 제공할 수 있습니다.
- 낮은-수요 기간에서 높은 수요 기간으로-에너지 전환
- 피크 절감 및 부하 관리
- 단기-수급 변화에 빠르게 대응
- 주파수 및 전압 지원
- 예비 용량
- 재생에너지 통합
- 백업 성능 및 탄력성 지원
IEA는 배터리 저장 장치를 단기-전력-시스템 유연성의 가장 다양한 소스 중 하나로 설명합니다. 배터리는 빠르게 반응하고, 그리드 밸런싱을 지원하고, 재생 가능 발전을 전환하고, 공급 보안에 기여할 수 있습니다.
이러한 다기능 기능은 스토리지가 점점 더 단일 목적의 장비가 아닌 인프라로 취급되는 주된 이유 중 하나입니다.-
4. 계량기 뒤에서 에너지 저장이 중요해지고 있습니다.
스토리지의 인프라 역할은 유틸리티-규모의 발전소에만 국한되지 않습니다.
기업 및 산업 사용자의 경우 스토리지는 다음을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 수요요금 및 최고전력가격
- 생산 부하의 급격한 증가
- 태양광 자체-소비
- 백업 전원 요구 사항
- 전력 품질
- EV 및 대형{0}}차량 충전 부하
저장 장치가 없는 태양광 시스템은 햇빛 조건에 따라 전기를 생산합니다. 태양광-플러스-저장 시스템은 전기가 사용되는 시점을 결정할 수 있습니다.
이는 태양 에너지를 주로 발전에 초점을 맞춘 자산에서{0}}보다 제어 가능한 에너지 자원으로 변화시킵니다.
민감한 생산 공정이나 고전력 충전 장비가 있는 현장의 경우, 제어 및 가용성은 생성된 총 전기량만큼 중요할 수 있습니다.
5. 고전력 충전으로-저장 공간 활용도 향상
운송의 전기화는 고도로 집중된 새로운 부하를 창출하고 있습니다.
급속 충전기 그룹이나 메가와트-수준의 대형-트럭 충전기는 짧은 기간 내에 많은 양의 전력을 요구할 수 있습니다. 여러 대의 차량이 동시에 충전되면 결과적으로 최대 충전량이 사용 가능한 그리드 연결을 초과하거나 값비싼 인프라 업그레이드가 필요할 수 있습니다.
배터리 저장 장치는 전력망이나 현장 태양광 발전 시스템에서 점진적으로 충전하는 동시에 단기적인 -피크의 일부를 공급할 수 있습니다.-
에너지 관리 시스템과 결합하여 스토리지는 다음을 조정할 수 있습니다.
- 태양광 발전
- 그리드 전력
- 배터리 충전 및 방전
- 충전기 수요
- 전기 사용 시간--가격
- 사이트 전력 제한
이것이 바로 스토리지가 단순한 선택 사항이 아닌 태양광{0}}스토리지-충전 허브의 핵심 구성 요소가 되고 있는 이유입니다.
6. 스토리지는 여전히 중요한 장비로 설계되어야 합니다.
스토리지 인프라를 호출한다는 것은 설계, 제조 및 운영에 더 높은 표준을 적용한다는 의미이기도 합니다.
안정적인 에너지 저장 시스템은 배터리 셀 용량 그 이상에 달려 있습니다. 구매자는 다음 사항도 조사해야 합니다.
세포 품질 및 일관성
배터리 관리 시스템 성능
전기 연결 및 용접 품질
열 관리
화재 감지 및 보호
단열 및 구획 설계
캐비닛 보호 등급
시스템 인증
데이터 모니터링 및 오류 기록
보증 및 기술 지원
잘못 설계된 스토리지는 새로운 운영 및 안전 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 용량과 가격은 시스템 엔지니어링, 규정 준수, 수명주기 성능과 함께 평가되어야 합니다.
결론
전력 시스템 자체가 변화하고 있기 때문에 에너지 저장은 필수가 되고 있습니다.
수요가 증가하고 있습니다. 신재생에너지 발전이 확대되고 있습니다. 많은 지역에서 그리드 연결 용량이 제한되어 있습니다. 상업용 및 산업용 부하는 점점 더 복잡해지고 있으며, 고전력 충전으로 인해 수요 피크가 더욱 가파르게 나타나고 있습니다.
스토리지는 시스템의 이러한 부분을 연결하는 데 도움이 됩니다. 이는 수요와 공급의 균형을 맞추고, 재생 가능 에너지 활용도를 향상시키며, 전력망 신뢰성을 지원하고, 에너지 사용자가 전기 소비 시기와 방법을 더 효과적으로 제어할 수 있게 해줍니다.
많은 프로젝트에서 문제는 더 이상 단순히 스토리지를 설치해야 하는지 여부가 아닙니다. 더 중요한 질문은 얼마나 많은 스토리지가 필요한지, 어디에 위치해야 하는지, 어떻게 제어해야 하는지입니다.
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