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エネルギー貯蔵

なぜエネルギー貯蔵なのか?

PUD は、市場の変革と電力会社によるグリッド運用の管理方法を目的とした複数年計画の一環として、蓄電池システムを設置しました。 これらのバッテリー貯蔵システムは、最先端のモジュラー エネルギー ストレージ アーキテクチャ (MESA) を使用して構築された最初のシステムです。 PUD の最初の蓄電池システムは、PUD のオペレーション センター近くの変電所に設置された一対のリチウム イオン蓄電池システムです。 1 MW/1.4 MWH のリチウム イオン蓄電池システムが、新しい施設の一部として設置されました。 アーリントン マイクログリッド アンド クリーン エネルギー センター.

これらの設備は、太平洋岸北西部で急速に成長している再生可能エネルギー源の信頼性と統合を改善するように設計されています。

PUDは、より多くの再生可能エネルギーを利用するには、電力網を変更する必要があることを認識しています。 MESAの標準ベースのエネルギー貯蔵システムとソフトウェアは、その変化において主要な役割を果たします。 MESAは、電力変換システム、バッテリー、制御システムなどの機器コンポーネント間の標準インターフェースを提供します。 これにより、ユーティリティの選択肢が増え、プロジェクトの複雑さが軽減され、コストの削減が約束されます。 このシステムは、エネルギー貯蔵に対する非独占的でスケーラブルなアプローチを提供します。

エネルギー貯蔵プロジェクト

主要な米国および国際的なビジネス パートナーとのパートナーシップを築くこのプログラムには、XNUMX つの大型リチウム イオン バッテリーの最初のセットが含まれます。 どちらのリチウム イオン電池も、パーカー ハネフィン電力変換システムを利用しています。 このシステムには、Doosan GridTech によるソフトウェアとシステム設計が含まれています。

アーリントンにある PUD の別の蓄電池システム プロジェクトは、エネルギー貯蔵がマイクログリッドでグリッドの回復力と再生可能エネルギーの統合を実現する方法を示しています。これは、ローカルにグループ化された電源であり、メインの配電網に電力を供給し、特定の場所に供給するために切断することもできます。 アーリントン マイクログリッドは、停電時に PUD の将来のノース コミュニティ オフィスに電力を供給できるように設計およびサイズ設定されています。

ユーティリティは、エネルギー貯蔵オプティマイザー(ESO)を使用してエネルギー貯蔵プロジェクトを管理しています。これは、コントロールセンターで実行され、エネルギー資産を前日で最も価値のあるオプションの組み合わせに一致させることでプロジェクトの経済性を最大化するソフトウェアプラットフォームです。時間前およびリアルタイムベース。

資金調達

PUD のエネルギー貯蔵プロジェクトは、ワシントン州クリーン エネルギー基金からの多額の投資によって部分的に可能になりました。 MESA プロジェクトはクリーン エネルギー基金から 6.6 万ドルの払い戻しを受け、アーリントン マイクログリッド プロジェクトは基金から 3.5 万ドルを受け取りました。

PUDはまた、エネルギー貯蔵の使用と需要応答を最適化するためのボンヌビル電力管理局およびワシントン大学とのパートナーシップのために、クリーンエネルギー基金からさらに1万ドルを受け取りました。 プロジェクトは、これらの資産を使用してエネルギーを次の場所に移動する方法をモデル化します。

  • 混雑の技術的コストと経済的コストの両方を軽減する
  • BPAの送電網の信頼性と運用コストを改善する

Q&A一覧

エネルギー貯蔵とは何ですか?

サンディア国立研究所(サンディア)は、エネルギー貯蔵は変動するエネルギー源と変動する需要の間を仲介すると述べています。 サンディア氏は続けて、「エネルギー貯蔵はエネルギーを時間の経過とともに移動させることによって機能します。 一度に生成されたエネルギーは、貯蔵することによって別の時に使用することができます。 蓄電はエネルギー貯蔵の一形態です。 他の形態のエネルギー貯蔵には、戦略石油備蓄および貯蔵タンク内の石油、地下貯蔵貯留層およびパイプライン内の天然ガス、氷内の熱エネルギー、および熱質量/日干しレンガが含まれます。 蓄電は新しいものではありません。 1780 年代にガルバーニは「動物電気」を実証し、1799 年にボルタは現代の電池を発明しました。

MESAとは何ですか?

MESA(またはモジュラーエネルギー貯蔵アーキテクチャ)は、バッテリー、インバーター、およびソフトウェアコンポーネントをモジュラーエネルギー貯蔵システムに接続するための標準的な電気および通信インターフェースを提供するシステムです。 このアーキテクチャは、PUDや他のパートナーと協力して1Energyによって開発されました。

これはエネルギー産業にとってどのような問題に対処しますか?

風力、太陽光、その他の再生可能エネルギー源は断続的であり、エネルギー需要のピーク時には利用できないことがよくあります。 効果的なエネルギー貯蔵は、いつでもどこでも必要なときにクリーンエネルギーを利用できるようにするための貴重なリソースです。 MESAプロジェクトは、ユーティリティにより多くの選択肢を提供し、バッテリー、インバーター、およびソフトウェアプロバイダーに顧客に到達するためのより多くの方法を提供することを目的としています。 最終的には、市場を変革し、エネルギー貯蔵をより経済的かつ運用的に実行可能にすることを目的としています。

PUDがこの取り組みを主導することを選択したのはなぜですか?

ユーティリティは、保全と再生可能エネルギー源の多様な組み合わせを通じて負荷の増加に対応することに取り組んでいます。 多くの再生可能エネルギー源の断続的な性質を考えると、それらを電力会社の電力ポートフォリオに効果的に統合することはしばしば困難です。 エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギー源のより多くの使用に向けて動くPUDにソリューションを提供します。

太平洋岸北西部でこのような他のプロジェクトはありますか?

他の公益事業や他のエネルギー組織によって実施された地域テストプロジェクトがあります。 ただし、このプロジェクトは、使用できるコンポーネント、スケーラビリティ、および標準化に関して、より高い柔軟性を提供するという点で大きく異なります。 MESAプロジェクトの中心的な目標は、市場を変革して、エネルギー貯蔵をより経済的かつ運用的に実行可能にすることです。

安全対策はありますか?

XNUMXつの個別の火災警報器がバッテリーから変電所の開閉装置に配線されており、警報器はエネルギー管理センターのディスパッチャーによってユーティリティのSCADAシステムを介して監視されます。 消火が有効になっている場合は、点滅するライトと可聴アラームが担当者に警告します。 バッテリー内部の配線された耐性温度検出器は、補助電源が失われた場合でも、火災の状態に関する洞察を提供します。