CLOSE Pagsasara
Mag-sign In ang MySnoPUD
"Tandaan mo ako"panatilihin kang naka-log in at maiimbak ang iyong User ID sa iyong ginagamit na computer. Gawin HINDI gamitin ang tampok na ito sa mga pampublikong computer (tulad ng mga nasa isang library, hotel, o internet cafe).

Hindi nakatala?
Lumikha ng isang profile Gumawa ng isang beses na pagbabayad

Imbakan ng enerhiya

Bakit imbakan ng enerhiya?

Ang PUD ay nag-install ng mga battery storage system bilang bahagi ng isang multi-year program na naglalayong baguhin ang marketplace at kung paano pinamamahalaan ng mga utility ang mga operasyon ng grid. Ang mga sistema ng imbakan ng baterya na ito ang unang ginawa gamit ang makabagong Modular Energy Storage Architecture (MESA). Ang unang sistema ng imbakan ng baterya ng PUD ay isang pares ng mga sistema ng pag-iimbak ng baterya ng lithium-ion na matatagpuan sa isang substation ng utility malapit sa Operations Center ng PUD. Isang 1 MW/1.4 MWH lithium-ion battery storage system ang na-install bilang bahagi ng bago Arlington Microgrid at Clean Energy Center.

Ang mga pag-install ay idinisenyo upang mapabuti ang pagiging maaasahan at ang pagsasama-sama ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya, na mabilis na lumalaki sa Pacific Northwest.

Kinikilala ng PUD na kailangang magbago ang electrical grid para makakuha ng mas maraming renewable power. Ang mga sistema at software ng pag-iimbak ng enerhiya na nakabatay sa pamantayan ng MESA ay gaganap ng mga pangunahing tungkulin sa pagbabagong iyon. Ang MESA ay nagbibigay ng mga karaniwang interface sa pagitan ng mga bahagi ng kagamitan tulad ng power conversion system, mga baterya at control system. Nagdadala ito ng mas maraming pagpipilian para sa mga utility, binabawasan ang pagiging kumplikado ng mga proyekto at nangangako na babaan ang mga gastos. Nag-aalok ang system ng hindi pagmamay-ari at nasusukat na diskarte sa pag-iimbak ng enerhiya.

Mga proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya

Ang programa, na nagpapatibay ng mga pakikipagsosyo sa mga pangunahing kasosyo sa negosyo sa US at internasyonal, ay kinabibilangan ng unang hanay ng dalawang malalaking lithium ion na baterya, ang isa ay ginawa ng GS Yuasa International Ltd. at ibinibigay ng Mitsubishi at ang pangalawang ginawa ng LG Chem. Ang parehong lithium ion na baterya ay gumagamit ng Parker Hannifin Power conversion system. Kasama sa system ang software at disenyo ng system ng Doosan GridTech.

Ang iba pang proyekto ng sistema ng pag-iimbak ng baterya ng PUD sa Arlington ay nagpapakita kung paano ang pag-iimbak ng enerhiya ay maaaring magbigay ng grid resiliency at renewable energy integration sa isang microgrid, isang lokal na nakagrupong pinagmumulan ng kuryente na maaaring magpakain sa pangunahing electrical grid at madiskonekta din para magsilbi sa isang partikular na lokasyon. Ang Arlington Microgrid ay idinisenyo at may sukat upang magbigay ng kuryente sa hinaharap na North Community Office ng PUD sa panahon ng pagkawala.

Pinamamahalaan ng utility ang mga proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya nito gamit ang Energy Storage Optimizer (ESO), isang software platform na tumatakbo sa control center nito at pinapalaki ang ekonomiya ng mga proyekto nito sa pamamagitan ng pagtutugma ng mga asset ng enerhiya sa pinakamahahalagang kumbinasyon ng mga opsyon sa susunod na araw, oras-ahead at real-time na batayan.

Pagpopondo

Ang mga proyekto ng pag-iimbak ng enerhiya ng PUD ay naging posible sa bahagi sa pamamagitan ng malaking pamumuhunan mula sa Washington State Clean Energy Fund. Ang proyekto ng MESA ay nakatanggap ng $6.6 milyon bilang reimbursement mula sa Clean Energy Fund, habang ang Arlington Microgrid project ay nakatanggap ng $3.5 milyon mula sa pondo.

Nakatanggap din ang PUD ng karagdagang $1 milyon mula sa Clean Energy Fund para sa pakikipagtulungan sa Bonneville Power Administration at sa Unibersidad ng Washington upang ma-optimize ang paggamit ng pag-iimbak ng enerhiya at pagtugon sa demand. Imodelo ng proyekto kung paano maaaring gamitin ang mga asset na ito upang ilipat ang enerhiya sa:

  • Bawasan ang parehong teknikal at pang-ekonomiyang gastos ng kasikipan
  • Pagbutihin ang pagiging maaasahan at mga gastos sa pagpapatakbo ng transmission grid ng BPA

Mga madalas itanong

Ano ang imbakan ng enerhiya?

Ang Sandia National Laboratories (Sandia) ay nagsasaad na ang pag-iimbak ng enerhiya ay namamagitan sa pagitan ng variable na mapagkukunan ng enerhiya at variable na demand. Sinabi pa ni Sandia na "ang pag-iimbak ng enerhiya ay gumagana sa pamamagitan ng paglipat ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Ang enerhiya na nabuo sa isang pagkakataon ay maaaring gamitin sa ibang panahon sa pamamagitan ng imbakan. Ang imbakan ng kuryente ay isang anyo ng pag-iimbak ng enerhiya. Ang iba pang anyo ng pag-iimbak ng enerhiya ay kinabibilangan ng langis sa Strategic Petroleum Reserve at sa mga tangke ng imbakan, natural gas sa mga underground storage reservoir at pipeline, thermal energy sa yelo, at thermal mass/adobe. Hindi na bago ang imbakan ng kuryente. Noong 1780s nagpakita si Galvani ng "elektrisidad ng hayop" at noong 1799 naimbento ni Volta ang modernong baterya.

Ano ang MESA?

MESA – o Modular Energy Storage Architecture – ay ang system na mag-aalok ng karaniwang mga electrical at communication interface para ikonekta ang mga baterya, inverters at software component sa modular energy storage system. Ang arkitektura ay binuo ng 1Energy sa pakikipag-ugnayan sa PUD at iba pang mga kasosyo.

Anong problema ang tinutugunan nito para sa industriya ng enerhiya?

Ang hangin, solar at iba pang renewable na pinagmumulan ng enerhiya ay pasulput-sulpot at kadalasan ay maaaring hindi magagamit sa panahon ng peak energy demand na oras. Ang epektibong pag-iimbak ng enerhiya ay isang napakahalagang mapagkukunan na tumutulong na gawing available ang malinis na enerhiya saanman at kailan man ito kinakailangan. Ang proyekto ng MESA ay naglalayong magbigay ng mas maraming pagpipilian para sa mga utility at bigyan ang mga nagbibigay ng baterya, inverter at software ng higit pang mga paraan upang maabot ang mga customer. Sa huli, nilalayon nitong ibahin ang anyo ng pamilihan, na gawing mas matipid at mabubuhay ang pag-iimbak ng enerhiya.

Bakit pinipili ng PUD na manguna sa pagsisikap na ito?

Ang utility ay nakatuon sa pagtugon sa paglaki ng load sa pamamagitan ng pag-iingat at isang magkakaibang halo ng renewable energy sources. Dahil sa pasulput-sulpot na katangian ng maraming renewable energy sources, kadalasan ay mahirap silang epektibong isama sa power portfolio ng utility. Ang pag-iimbak ng enerhiya ay nagbibigay ng solusyon para sa PUD habang ito ay gumagalaw patungo sa higit na paggamit ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya.

Mayroon bang ibang mga proyektong tulad nito sa Pacific Northwest?

Nagkaroon ng mga proyektong panrehiyong pagsubok na isinagawa ng ibang mga utility at iba pang organisasyon ng enerhiya. Gayunpaman, ibang-iba ang proyektong ito dahil nag-aalok ito ng higit na kakayahang umangkop patungkol sa mga bahaging maaaring gamitin, ang scalability at standardization. Ang pangunahing layunin ng proyekto ng MESA ay ibahin ang anyo ng merkado upang gawing mas matipid at mabubuhay ang pag-iimbak ng enerhiya.

Mayroon bang mga hakbang sa kaligtasan?

Apat na indibidwal na alarma sa sunog ang naka-hardwired mula sa baterya patungo sa switchgear ng substation, at ang mga alarma ay sinusubaybayan sa pamamagitan ng SCADA system ng utility ng mga dispatcher ng Energy Control Center. Ang mga kumikislap na ilaw at naririnig na mga alarma ay nag-aalerto sa mga tauhan kung ang pagsugpo sa sunog ay naisaaktibo. Ang mga hardwired resistant temperature detector sa loob ng baterya ay nagbibigay din ng insight tungkol sa status ng mga sunog kahit na nawala ang auxiliary power.