logo
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
Gevallen
Huis / Gevallen /

Bedrijfgeval ongeveer Uitgebreide Casestudy over de Aanschaf en Implementatie van Commerciële & Industriële Energieopslagsystemen

Uitgebreide Casestudy over de Aanschaf en Implementatie van Commerciële & Industriële Energieopslagsystemen

2025-11-14
Laatste zaak van het bedrijf overUitgebreide Casestudy over de Aanschaf en Implementatie van Commerciële & Industriële Energieopslagsystemen
Inleiding

FRANKFURT, DUITSLAND – In een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van duurzaamheid en operationele efficiëntie heeft een toonaangevende productiefabriek in Frankfurt met succes een geavanceerd outdoor batterij-energieopslagsysteem geïmplementeerd. Dit initiatief benadrukt de groeiende adoptie van hernieuwbare energieoplossingen in de Europese industriesector, en pakt zowel economische als ecologische uitdagingen aan.

Achtergrond

De productiefaciliteit, gespecialiseerd in auto-onderdelen, werd geconfronteerd met escalerende elektriciteitskosten en frequente problemen met de netinstabiliteit. Met de ambitieuze klimaatdoelstellingen van Duitsland en stijgende energieprijzen zocht het management naar een robuuste oplossing om de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen en tegelijkertijd de energieresistentie te verbeteren.

Na uitgebreid onderzoek identificeerde het engineeringteam van de faciliteit een geïntegreerd outdoor batterij-energieopslagsysteem als de ideale oplossing. De mogelijkheid van het systeem om naadloos te integreren met zonnepanelen, DC elektrische voertuigen (EV) opladen te ondersteunen en efficiënt te functioneren in diverse omstandigheden, maakte het perfect geschikt voor hun behoeften.

Implementatietijdlijn

Het project ontvouwde zich over meerdere maanden:

  • Maart 2023: Initiële haalbaarheidsstudies en leveranciersbeoordelingen.
  • Juni 2023: Definitieve aankoopbeslissing en systeemcustomisatie.
  • September 2023: Installatie en inbedrijfstelling.
  • November 2023: Volledige operationele implementatie en prestatieverificatie.

De belangrijkste betrokken personen waren de plantmanager, het hoofd engineering en de duurzaamheidsofficier, die nauw samenwerkten om ervoor te zorgen dat het project in overeenstemming was met zowel operationele als ecologische doelstellingen.

Systeemcomponenten en specificaties

Het energieopslagsysteem omvat een uitgebreide reeks componenten die zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid. Hieronder staat een gedetailleerde lijst van alle geïntegreerde onderdelen en accessoires:

  1. Batterijpakket
    • Celmodel: LiFePO4-100Ah
    • Capaciteitsbereik: Configureerbaar van 46,08 kWh tot 207,36 kWh
  2. Vermogensconversiesysteem (PCS)
    • Netwerkaansluitingstype: 3P4W+PE
    • Nominaal vermogen: 30 kW / 60 kW modellen beschikbaar
    • Frequentiebereik: 50/60 Hz (±2,5 Hz)
  3. Batterijbeheersysteem (BMS)
    • Zorgt voor optimale prestaties en levensduur van batterijcellen
  4. Brandbestrijdingssysteem
    • Automatische FM200 brandonderdrukking (met opties voor Novec1230 of Aerosol)
  5. Temperatuurregelsysteem
    • Airconditioning voor batterijkasten
    • Geforceerde luchtkoeling voor elektrische kasten
  6. Bewakingssysteem
    • Real-time datatracking en mogelijkheden voor beheer op afstand
  7. Communicatie-interfaces
    • RS485 en Ethernet-poorten
    • Protocollen: Modbus RTU, Modbus TCP/IP
  8. Koelmechanisme
    • Apart luchtkanaalontwerp voor verbeterd thermisch beheer
  9. Fotovoltaïsche integratie (optioneel)
    • Maximaal PV-ingangsvermogen: Tot 120 kW
    • PV-spanningsbereik: 200V tot busspanning minus 50V
  10. Structurele en veiligheidskenmerken
    • IP55-geclassificeerde behuizing, geschikt voor gebruik buitenshuis
    • Detectie van brandbare gassen
    • Dubbele bout isolatie-installatie voor veiligheid
  11. Extra accessoires
    • Modulair ontwerp voor flexibele uitbreidingen
    • Ondersteuning voor parallelle aansluitingen van maximaal zes eenheden
    • Geluidsuitstoot: ≤75 dB
Operationele voordelen

Sinds de implementatie heeft het energieopslagsysteem tastbare voordelen opgeleverd:

  • Kostenbesparingen: Door gebruik te maken van tarieven op basis van gebruikstijd, laadt de faciliteit batterijen op tijdens daluren en ontlaadt ze tijdens piekuren, waardoor de elektriciteitskosten aanzienlijk worden verlaagd.
  • Energieonafhankelijkheid: Tijdens stroomuitval zorgt het systeem voor een ononderbroken stroomvoorziening naar kritieke belastingen.
  • Milieu-impact: Verhoogd gebruik van zonne-energie vermindert de CO2-voetafdruk, in overeenstemming met de groene initiatieven van Duitsland.
  • Schaalbaarheid: Het modulaire ontwerp maakt toekomstige uitbreidingen mogelijk om aan de groeiende energiebehoeften te voldoen.
Conclusie

De succesvolle implementatie van dit energieopslagsysteem onderstreept de levensvatbaarheid ervan voor industriële en commerciële toepassingen wereldwijd. Door geavanceerde technologie te integreren met praktische functionaliteit, pakt de oplossing niet alleen onmiddellijke operationele uitdagingen aan, maar effent ze ook de weg voor een duurzame energietoekomst.

Zoals een ingenieur die bij het project betrokken was opmerkte: “Dit systeem vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in de manier waarop industriële faciliteiten energie beheren – waarbij efficiëntie, betrouwbaarheid en milieubewustzijn worden gecombineerd.”

Redactionele noot

Deze casestudy is gebaseerd op openbaar beschikbare technische specificaties en best practices in de industrie. Alle namen, locaties en specifieke identificatiemiddelen zijn gefictionaliseerd om te voldoen aan de privacy- en anti-inbreukrichtlijnen.