El Fabricante Chino dijo que su caja de batería hve ahora se está vendido con un inversor híbrido monofásico o unpositivo trifásico. El Sistema Está Disponible EN DOS Versiones Con Capacidades de 4.29 kWh y 6.45 kWh.

Imagen: Almacenamiento de Energía Byd

Delaware Noticias de Ess

Almacenamiento de Energía Byd, Una Unidad de Conglomerado Chino Bydha lanzado lo que dice Ser Su Su Sistema de Almacenamiento integrado para aplicaciones residenciales.

El Batería hve El Sistema se Vende en combinación Inverter Híbrido Monofásico o Un Dempositivo Trifásico.

El Sistema de Almacenamiento Está Disponible EN DOS Versiones Con Capacidades de 4.29 kWh y 6.45 kWh. El Modelo Más Pequeño Mide 345 mm x 660 mm x 140 mm y tiene un peso de 42.1 kgMientras que el Sistema Más Grande Tiene Un tamaña de 499 mm x 660 mm x 140 mm y pesa 61.1 kg.

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Sungrow, un inversor de la ONU Fotovoltaico Líder Global y probador de Sistemas de Almacenamiento de Energía, Presentará Sus Últimos Sistemas de Almacenamiento de Energía y Acondicionamiento de Energía (PC) EN SMANED SEMANA SEMANA DE [PV EXPO] 2025 en tokio gran vista. EL ESCAPARATE Presenta Más de 13 Productos de Vanguardia, incluido el recién desarrollado Sistema de Almacenamiento de Energía C & I Refraderado Por Agua st510cs-4H, Sistema de Almacenamiento de Energía a un certificado de cuadrícula e Inversor e Inversor de certificado de certificado de certificado de certificado de certificado de. Chorro SG5.5RS- JP.

ST510CS-4H: SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA C & I DE ENFRIAMIENTO DE LIQUIDOS DE PRÓMICA GENERACIÓN

EN SUNGROW’s Booth, El Recién Lanzado ST510CS-4H Presenta Su Innovadora Tecnologí de Refrigeración Por Agua, Logrando una alta Eficiencia de Disipación de Calor y Una Vida Útil Extendida. Diseñado Especiale para aplicaciones industriales y Comerciales, este sistema proporciona una alta estabilidad operativa durante el uso a largo plazo. En comparación con los Sistemas Convencionales de de la optimiza el Rendimiento, Minimiza las Pérdidas de Energía al Tiempo que optimiza el Rendimiento, contribuyendo a la Gestión de Energía.

Serie Powertitan: Almacenamiento de Energía A Escala de Cuadrícula Avanzada

La Serie Powertitan Está Diseñada Para El Mercado de Almacenamiento de Energía A Gran Escala, Integando Tecnologías Avanzadas de Gestión de Energía para Mejuarar la Eficiencia del Sistema y Reducir los Costos Operaciones, Aseururo un SuministryistriSmin de Energiar. Este Sistema Cumple Con los Altos Estándares de Eficiencia y Confiabilidad de Japón, Desempeñando un Papel Crucial en el Sector de Almacenamiento de Energía de la Red. Durante la Smart Energy Week, Sungrow y Sun Village Anuncian El Acuerdo de Adquisiciones y Ventas para los Sistemas de Almacenamiento de Energía de la Serie Powertitan en Japón.

SG5.5RS-JP: PC de Alta Eficiencia para el Mercado Japonés

Desarrollado Especiale para Japón, El Sg5.5rs-Jp derece una alta eficiencia de conversión y un rendimiento operativa estable. Adecuado para sistemas de Almacenamiento de Energía Comercial Residencial Ya Pequeña Escala, Expande El Alcance de las Soluciones de Energía. Con la certificación de Chorro, El Sistema se Alinea Perfectamme Con la Infraestructura Energética de Japón, Asegurando la Confiabilidad y la Seguridad.

El Compromiso de Sungrow Con El Mercado Japonés

El Sector de Energía Renovable de Japón Está Experimentando y una rápida Transformación Hacia Su Objetivo de Neutralidad de Carbono de 2050. Este Año Marca El Comienzo de la Próxima Década de Sungrow en El Mercado Japoné, Reforzando Su Compromiso de Implomar este Transición. Sungrow Japón Tiene como objetivo Satisfacer las demandas Locales al proporcio Tecnología de Vanguardia y Soluciones Confiaciones de Suministro de Energía.

El Sr. Chen Tang, Gerente de País de Sungrow Japón, Comentó: “El Mercado Japonés Exige Altos Estándares Tecnológicos y Confiabilidad. A Través de Smart Energy Week, Nuestro Objetivo es Mostrar Las Soluciones Innovadoras de Sungrow Directamento A Nuestros que tienen clientes y un Futuro Energético Más Sostenible «.

Los Nueva Inversiones admiten Hasta 80 KWh de Almacenamiento de Baterías trifásicas.

Dedergy ha lanzado una nueva gama «gen 3» de inversores híbridos de alto voltaje monofásico en el reino unido, disponible en modelos de 8 kw y 10 kw, con un vínculo Cercano con las baterías trifásicas modulares y apilables de -din -efriendledergy, ofRecifienge, Ofreciendo, deri -ydate, OfregedidO, OfRED -ydate, Ofregegegege, deri -ediedo, Ofregegedite, OfREDIDDO, OFREDIDDO, OFREDIDDO, OFREDIFELDO, OFRECEDDO. ofReciodo 10-80 kWh de Capacidad.

Director Gerente Interino de Divergy en El Reino Unido, Dijo Carl Pote, Revista Fotovoltaica: «Los Nueva Inversiones Híbridos de Alto Voltaje de 8 y 10kw Son una perspectiva Verdaderamete Emocionante Para Los Los ProPietarios que Buscan Hacer Esa Transiciónis A Tecnología MÁS LIMPIA Y VERDE».

«El aumento de la salida en comparación con nuestros modsossos anterior, Junto con la escalabilidad de nuestras unidades de batería apilables, no hay solos permite una las posibles compradores augarsar su independiente energéta en el ahora, sino que también también imponlará el augars somida propiDENTA en futida en el ahora, sino que también también imponlará el augars somida propiDenida futida en el futera, el sino que también también imponlará el impulsor sus propiDENTIA DENTICA EN FUTUTA FUTA FUTA, FUTA FUTA, SINO QUE TAM inevitable Hemos Transicioso A VIVIENTAS COMPLETA ELÍCRICAS LOS PRÓXIMOS Años.

La Tercera Generación de los Inversores Híbridos de Dinergy, Que Comienza Con El Inversor Híbrido Dado de Dadagy 8.0, incluido una potencia de entrada de cc máxima de 12 kw, un voltaje de Arranque de 80 v, voltaje fotovoltaico máximo de 600 v, no rango de 600 Máximo de Seguimiento de Puntos de Potencia (MPPT) DE 90 V A 550 V, Y DOS RASTREADORES MPPT CON CAPACIDAD PARA DOS CUERDAS CADA UNO. En Términos de Salida, El Inversor Híbrido Está Clasificado Con UNA Potencia de Salida de Ca Nominal de 8 KW y UNA POTENCIA DE SALIDA APARENTE MÁMICA A LA LA CUADRÍCULA DE UTILIDAD DE 10 KVA.

Las Capacidas de Batería de la Tercera Generaciónica de Dinergy Hybrid incluyen Una Potencia de Carga máxima de 8 kw y una descarga máxima de 8,5 kw, un voltaje nominal de 340 v cc y corrientes de carga y descarga de de 25 a.

La versión de 10 kw tiene una potencia de entrada de cc máxima de 15 kW, 80 V voltaje de arra, voltaje fotovoltaico máximo de 600 v, rango mppt de 90 v a 550 v para dostradeadradors mppt con capacidad para dos cuerdaS cada. La Potencia de Salida de Ca nominal es de 10 kW con una potencia de potencia Aparente máxima a la cuadrícula de 10 kva. LAS Especificaciones de la Batería para el Inversor Híbrido 10.0 Incluyen Potencia de Carga Máxima de 10 KW y Potencia de Descarga Máxima de 10.5 kW, Un voltaje nominal de 340 V CC.

Para la Comunicacia, Ambos Inversores Híbridos incluyen Wi-fi y lan para una conexión de rojo cableada. CADA PROCTO RECLAMA UNA Eficiencia Europea del 97%y pesa 36 kg con dimensiones de 558 x 214 x 480 mm.

Inicialmental Exclusivamento disponible para el Mercado del Reino Unido, Dinergy Está Ofreciendo A Los Inversores Híbridos con una garantía de 12 Años.

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Solis, un líder mundial en soluciones de energía renovables, ha establecido una vez más un Nuevo Punto de referencia en Energía Sostenible Con el Despliegue ExitoSo de Un Sistema Avanzado de Almacenamiento de Energía de Bataterena Fuerera de la Red (Bess) en Myanmar. Este proyecto subraya el Compromiso de solis para para proporcionar solucionados de energía verde de vanguardia al tiempo que reduzca la dependencia de las fuentes de energía tradicionales.

«Imagen de Instalacia de Powerx»

Revolución de la Independencia Energética Este Sistema de Vanguardia Está Diseñado Para Operar Complete Independiente de la Red y Los generadores de los generadores, OfReciendo una soluciónica Energética Sólida y Ecolomógica para Hogares y Empresas. Aprovechando Las Tecnologías Avanzadas de Solis y Powerx, El Sistema Garantiza Una Generación de Energía Sostenible y Eficiente de 8:00 a.m. a 7:30 p.m., incluso en las Condicaciones Desafiantes.

Especificaciones del Proyecto:

  • Capacidad Fotovoltaica: 450 kWp
  • Inversor: Solis Hybrid 50kW x 6 (Capacidad Total: 300 kW)
  • Almacenamiento de la Batería: Powerx ESS 280AH (Capacidad Total: 668 kWh)
  • Caracterínsticas especiales: Smart ACDB (Cambio de Interruptor de Cambio y Suministro de Salida de Ca) y una Casa de Energía Especial Con Enfriamiento de CA

Diseño Ecológico y Rentable

Este innovador sistema está adaptado a:

  • Minimizar la carga de la rojo a casi cero
  • Eliminar SOTMINATE la dependencia del generador
  • Reducir el ImpactO Ambiental al tiempo que garantiza una eficiencia energética Óptima

La Innovadora Solución de Ppa Permite Ahorros y Sostenibilidad A LARGO PLAZO PARA LOS USUARIOS, lo que lo convierte en un Cambio de Juego para el Panorama de Energía Renovable de Myanmar. La integración perfecta del sistema de paneles y Baterías Fotovoltaicas Permite una fuente de Alimentación ininterrumpida sen la necesidad de la necesidad de un soporte adicional de epc o generador.

Un Esfuerzo de Equipo Solis Extiende Su Sincero Aprecio Al Sr. Hla Min Htet, Director de Powerx, “Su Papel Fundamental en Este Proyecto. SU Experimentia y Liderazgo Han Sido Fundamentalizs para dar Vida a Esta Visión «.

El Gobierno de Bangladesh Ha Propuesto EXIMIR LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN Y EL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO (IVA) SOBRE LOS COMPONENTOS DE ENERGÍA RENOVABLE BAJO Su Borrador de la Políta de Energía Renovable 2025, Ahora abierta para Consulta Pública. Si se Aprueba, Las disposiciones de las Vigencia en la publicidad en la Gaceta Oficial.

Imagen: Tyler Casey, Unsplash

El Gobierno de Bangladesh Ha Abierto una Consultsa Pública Sobre un Borrador de su política de Energía Renovable 2025. Propone Eximir Componentes de Energía Renovable y Materias Primas de los Aranceles de Importación e iva.

Dijo Que Un Laboratorio Acreditado No Especial Revisaría Los Bienes Importados. El Borrador También otorga los Mismos Benefios A Los Inversores Extranjeros en el Sector de Energía Renovable que los Inversores Nacionales.

Si se Aprueba, Las disposiciones de las Vigencia en la publicidad en la Gaceta Oficial. SE Extendería Periódicamento en Función de las Evaluaciones de ImpactO.

La Política Propuesta También EXIME EL IMPUESTO DE TIMBRE PARA LOS INVERSORES DE ENERGIA Renovable e Introducción Un Mecanismo de Incentivos para el Comercio de Carbono. El documento declaró que los ingrosos del comercio de carbono podría estar exentos del impuesto Sobre la renta y los aranceles gubbernaminales.

«Hemos traído grandes cambios y cubrimos casi toda forma de energía renovable en la nueva política con el objetivo de promover la energía limpia y reducir la dependencia del combustible fósil», dijo un alto funcionario de la Autoridad de Desarrollo de Energía Sostenible y Renovable (SREDA ). Revista Fotovoltaica.

La Nueva Política se Aplicaría a la Energía renovable para Uso Cautivo, Ventas de Servicios Públicos o Transacciones de Terceros, incluido el Mecanismo de certado de Energía Renovable.

También Cubriría Todos los Recursos Renovables, incluidos el viento solar, en tierra y en alta mar, geotérmico, biomasa, biogás, biocombustibles verdes, residuos de energía, Hidráulica, Ondas Oceáánicas y de marea, Hidrógro verde y ssistema ybridmas y sistema.

El Borrador Dijo que la Políta Propuesta incluye Sistemas de Almacenamiento de Energía y Permite Integente Tecnología existentes o emergentes Desarrolladas Durante Su ImplementAción.

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Solis Ha Introucido Sus Inversores Híbridos de la Serie Solarator en India, Dirigida A Los Mercados de Almacenamiento Solar Residencial Y Comercial.

Delaware Revista Fotovoltaica India

Solis Ha Lanzado Su Serie de Inversores Híbridos Solarator Para aplicaciones Residenciales y Comerciales en India. La Línea de Productos incluyendo Inversiones Compatibles Con generadores, Cada Uno adaptado para requisitos de energía especificios.

LOS Inversores de Almacenamiento de Energía S6-EO1P (4-5) de Solis (4-5) K-48, Con 4 KW y 5 KW, Están Diseñados para áreas Fuera de La Red y Regiones Con Cortes de Energía Frecuentes. LOS Inversores Compactos admiten configuraciones monofásicas o trifásicas, de recrean carga rápida, compatibilidad del generador y monitoreo avanzado de fallas.

LOS Inversores S6-EH1P (3-8) KL-plus, Con Salidas de 3 KW, 5 KW, 6 KW y 8 KW, Están Diseñados para Sistemas Residenciales de Almacenamiento de Energía Fotovoltaica y de Energía. Soporte de Paneles Fotovoltaicos de Alta Potencia Con Hasta 32 UNA Corriente de Entrada MáMaMa de SeguiMiento de Puntos de Potencia (MPPT), Ofrecen Carga/Descarga Cronometrada de Seis Etapas, Conmutación ups y Administración de la Baterí. MÚLTIPLES UNIDADES PUEDEN CONECTARSO EN Paralelo para Sistemas Monofásicos o Trifásicos de Hasta 48 KW.

LOS Inversores S6-EH3P (8-15) K02-NV-YD-L, Disponibles Con Salidas de 8 KW, 10 KW, 12 KW y 15 KW, Están Diseñados para Grandes Sistemas PV Residenciales que utilizan Baterías de Bajo Voltaje de 48 V .

LOS Inversores S6-EH3P (30-50) KH, Con Salidas de 29.9 kW, 30 kW, 40 kW y 50 kW, Sirven Aplicaciones Comerciales que REQUEREN ALTO VOLTAJE. CUENTAN CON PUERTOS DE BATERIA Duales, Cuatro Entradas MPPT Integradas y Control de Pico de Afeitado. Hasta Seis Unidades Pueden Funcionar en Paralelo para una alcalde Escalabilidad y Confiabilidad.

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Investigadores irlandeses han propuesto, por primera vez, un enfoque determinista para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) en proyectos fotovoltaicos a escala de servicios públicos. Se afirma que la novedosa metodología simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento, al tiempo que mejora la certeza de la inversión.

Un equipo de científicos de la University College Cork de Irlanda ha propuesto un nuevo enfoque para diseñar la relación de carga del inversor (ILR) para plantas de energía fotovoltaica a gran escala.

Los investigadores describieron el ILR como la relación entre la potencia de salida del conjunto fotovoltaico de CC en relación con la potencia nominal de CA de la unidad de conversión de energía (PCU). «Si el valor ILR es bajo, puede resultar en una menor viabilidad económica del sistema», explican. «Por otro lado, aumentar el valor del ILR puede causar problemas con la operación de despacho y pérdidas por recorte».

En el estudio”Un método refinado para optimizar la relación de carga del inversor en una planta de energía fotovoltaica a gran escala.”, publicado en Informes energéticosel grupo de investigación dijo que identificar el diseño ILR óptimo para energía solar a gran escala es «un esfuerzo continuo» tanto a nivel industrial como de investigación, y enfatizó que, hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún enfoque ILR determinista, que podría ayudar a los desarrolladores de proyectos fotovoltaicos en Identificar el mejor valor de la PCU CC/CA en condiciones geográficas, climáticas y económicas específicas.

“A diferencia de los métodos metaheurísticos o heurísticos, este enfoque simplifica el proceso de diseño y reduce la variabilidad del rendimiento”, enfatizaron los académicos, señalando que la metodología propuesta, en lugar de centrarse en el sobredimensionamiento, optimiza la potencia nominal del inversor instalado. para una instalación fotovoltaica determinada. «Al mejorar la certeza de la inversión, proporciona una estimación confiable para maximizar los retornos económicos con un riesgo mínimo».

El nuevo enfoque se implementa en dos pasos. En primer lugar, se supone que no es necesario que el inversor conecte el sistema fotovoltaico a la red. En segundo lugar, también se supone que la red funciona con CA, lo que requiere un inversor. «Luego, se determina la capacidad óptima del inversor para optimizar los ingresos, teniendo en cuenta el costo de inversión adicional para la PCU CC/CA», explicaron además los académicos, señalando que el algoritmo del sistema tiene en cuenta las especificaciones de la PCU CC/CA. la tarifa de alimentación y la generación fotovoltaica CC estimada.

El grupo probó este novedoso enfoque en una planta de energía fotovoltaica de 5 MW ubicada en Kelmoney, Irlanda, con el objetivo de maximizar su rentabilidad anual. La instalación utiliza 16.380 módulos solares proporcionados por el fabricante chino. Largocon 26 módulos en paralelo y 630 cadenas. También utiliza 29 cadenas de inversores suministradas por China. Huawei. Los datos de temperatura y radiación se recopilarán a partir de una simulación del sitio utilizando el software PVsyst.

Los investigadores afirman que este análisis les permitió encontrar el valor ILR óptimo para la planta en 1,4528, que destacaron es inferior al 1,4656 diseñado por PVsys. «El análisis muestra que la limitación de energía se produce a 5,22 MW, que es la potencia nominal óptima del inversor», dijeron. «Sólo se recorta la generación superior a 5,22 MW, y la energía por debajo de este umbral se utiliza para calcular las anualidades estimadas de los ingresos del sistema».

La saturación del inversor se produce cuando la energía CC de un sistema fotovoltaico es mayor que el tamaño de entrada máximo del inversor. Esto satura el inversor y el exceso de energía CC no se convierte en CA.

Los científicos enfatizaron que el valor más bajo del ILR corresponde a un aumento en las anualidades de ganancias anuales.

También afirmaron que la metodología también podría usarse para sistemas fotovoltaicos en tejados o para evaluar la viabilidad económica del sitio para plantas de energía fotovoltaica existentes. «Posteriormente puede proporcionar recomendaciones para actualizar los componentes de PVPP para lograr una mayor rentabilidad», concluyeron. «Este enfoque es particularmente beneficioso para abordar los posibles aumentos en el envejecimiento de los inversores o módulos fotovoltaicos».

En marzo, un equipo de investigación internacional publicó una investigación que investiga el efecto de recorte del inversor sobre la mitigación de las pérdidas por suciedad en los sistemas fotovoltaicos y explicó que esta estrategia puede no ser tan efectiva como se piensa.

Más tarde, en julio, investigadores de Malasia propusieron un nuevo enfoque para identificar la relación óptima de tamaño de energía para equilibrar la captura de energía fotovoltaica con los costos del inversor. Se dice que el modelo calibrado refleja con precisión la relación entre la eficiencia del inversor y el comportamiento del sistema en el mundo real.

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16 de mayo de 2024: NERC Evaluación de confiabilidad de verano (SRA) de 2024 encuentra que una gran parte de América del Norte sigue en riesgo de sufrir escasez de suministro, mientras que otras áreas muestran un riesgo reducido debido a la adición de recursos. Los eventos de calor esperados en áreas extensas que afectan la generación, la producción eólica o los sistemas de transmisión, junto con el crecimiento de la demanda en algunas áreas, están contribuyendo a los riesgos de adecuación de los recursos y la transmisión. Se evalúa que todas las áreas tienen un suministro adecuado para la carga máxima normal debido, en gran parte, a un récord de 25 GW de capacidad solar adicional que se agregó desde el año pasado. Sin embargo, los riesgos energéticos están aumentando en varias áreas cuando la producción solar, eólica e hidroeléctrica es baja.

«La demanda está creciendo en muchas áreas a un ritmo rápido con la adopción de vehículos eléctricos y la construcción de nuevos centros de datos, lo que pone a prueba algunas partes del sistema», dijo Mark Olson, gerente de Evaluaciones de Confiabilidad de NERC. «Las preocupaciones sobre la adecuación en áreas de crecimiento están siendo mitigadas parcialmente por nuevos acuerdos de transferencia firme, el crecimiento en la respuesta de la demanda y los retiros pospuestos de generadores».

La evaluación, resumida en el Vídeo de la SRA 2024constata un aumento significativo de la demanda, especialmente en el suroeste, Texas y Columbia Británica. Al igual que el año pasado, se evalúa que todas las áreas tienen un suministro adecuado para las condiciones y carga máxima normal. Sin embargo, la SRA identifica siete áreas (Operador del Sistema Independiente del Medio Continente, MRO-SaskPower, NPCC-Nueva Inglaterra, Texas RE-ERCOT, WECC-Columbia Británica, WECC-California/México y WECC-Suroeste) como en «riesgo elevado» de emergencias energéticas durante condiciones extremas. Además del crecimiento de la demanda y los eventos climáticos extremos, esto se debe a los recientes retiros de generadores, el desempeño de los generadores eólicos, la sequía y los cortes no planificados (o una combinación de estos factores), que pueden resultar en reservas. insuficientes.

«Uno de los desafíos clave que enfrentan los operadores a medida que evoluciona la combinación de recursos es cómo superar los períodos nocturnos de verano con menos recursos disponibles a su disposición», dijo John Moura, director de Evaluaciones de Confiabilidad y Análisis de Rendimiento de NERC .

En Texas y California, donde los recursos solares fotovoltaicos constituyen una gran parte de la combinación de recursos, el riesgo de escasez de suministro de electricidad se produce al final de la tarde y en las horas de la noche a medida que la producción solar disminuye, pero la demanda sigue siendo alta. El suministro y la infraestructura de gas natural son de vital importancia para la confiabilidad de la red, particularmente porque los recursos energéticos variables satisfacen más necesidades energéticas. Si bien no se prevén impactos en la confiabilidad del sistema eléctrico para el próximo verano, NERC continúa enfatizando la creciente importancia de la coordinación del gas y la electricidad. NERC recomienda que los Coordinadores de Confiabilidad y las Autoridades de Equilibrio estén al tanto de las interrupciones de la infraestructura de suministro de gas natural y los planos de mantenimiento que puedan afectar a los generadores en sus áreas.

La SRA identifica otros problemas de confiabilidad que deben tenerse en cuenta antes del verano. En particular, la respuesta de los recursos basados ​​en inversores (IBR) a las perturbaciones del sistema, que afectan a las instalaciones solares, el almacenamiento en baterías y la generación tradicional, es una preocupación constante.

NERC Estrategia IBR y FERC Orden nº 901 Describe los pasos que NERC y la industria pueden tomar para garantizar que los IBR funcionen de manera confiable y que la planificación del sistema tenga en cuenta sus características. La evaluación también hace varias recomendaciones que la industria y los responsables políticos deben considerar implementar antes del inicio de la temporada:

  • Los Coordinadores de Confiabilidad, Autoridades de Equilibrio y Operadores de Transmisión en las áreas de riesgo elevado deben:
    • Revisar los planos operativos estacionales y los protocolos para comunicar y resolver posibles déficits de suministro en previsión de niveles de demanda potencialmente extremos.
    • Emplear procedimientos conservadores de coordinación de cortes de generación y transmisión acordes con los pronósticos meteorológicos a largo plazo para garantizar la disponibilidad adecuada de recursos.
    • Involucrar a los reguladores y formuladores de políticas estatales o provinciales para prepararse para la implementación eficiente de los mecanismos de gestión del lado de la demanda exigidos en los planos operativos.
  • Operadores de Generadores con recurso solar fotovoltaico deberán implementar recomendaciones de marzo de 2023 Alerta de problemas de rendimiento de IBR
  • Los reguladores estatales y la industria deben contar con protocolos implementados a principios del verano para gestionar las solicitudes emergentes de los generadores de exenciones de restricciones de calidad del aire.

El proceso de evaluación de confiabilidad de NERC es una evaluación de confiabilidad coordinada entre el Subcomité de Evaluación de Confiabilidad de NERC, las Entidades Regionales y el personal de NERC con proyecciones de demanda y recursos obtenidos de las áreas de evaluación. La SRA tiene como objetivo informar a los líderes de la industria, planificadores, operadores y organismos reguladores para que estén mejor preparados para tomar las medidas necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema de energía en masa para el próximo período de verano.

La electricidad es un componente clave del tejido de la sociedad moderna y NERC, como Organización de Confiabilidad Eléctrica, sirve para fortalecer ese tejido. La visión de ERO Enterprise, que está compuesta por NERC y las seis entidades regionales, es un sistema de energía a granel norteamericano altamente confiable y seguro. Nuestra misión es asegurar la reducción eficaz y eficiente de los riesgos para la confiabilidad y seguridad de la red.

Evaluación de confiabilidad de verano de 2024

Infografía de evaluación de confiabilidad de verano de 2024

Vídeo de evaluación de confiabilidad del verano de 2024

Fuente: Corporación de confiabilidad eléctrica de América del Norte

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Próximas conferencias organizadas por SGO:

Quinta Cumbre sobre infraestructura de carga de vehículos eléctricos: América del Norte15-17 de julio de 2024 | chicago

19° Foro Global de Innovación en Microrredes24 y 25 de septiembre de 2024 | Oakland

4to Foro de Negocios, Políticas y Tecnología V2G22-24 de octubre de 2024 | Detroit

Foro virtual de centrales eléctricas12 y 13 de noviembre de 2024 | san francisco

China Huadian Corp. ha lanzado una licitación para la adquisición de inversores de 18 GW que busca inversores de cadena de 300 kW o más, con un voltaje de entrada de 1.500 V CC y una capacidad de sobrecarga del 10 %. La licitación comienza el 6 de febrero de 2025.

China Huadian Corp.

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China Huadian Corp.

Imagen: N509FZ, Wikimedia Commons

China Huadiano ha iniciado una licitación para la adquisición de inversores string de 300 kW o más, con una escalada de adquisición estimada de aproximadamente 18 GW. La licitación solicita inversores para sistemas trifásicos de tres hilos con una tensión de entrada CC de 1.500 V y una capacidad de sobrecarga del 10%. El proceso de licitación comenzará el 6 de febrero de 2025.

Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) y la Administración Nacional de Energía (NEA) han publicado un plan para mejorar la flexibilidad de la red eléctrica para las energías renovables. El “Plan de implementación para optimizar las capacidades de ajuste del sistema eléctrico (2025-27)” apunta a agregar más de 200 GW de capacidad renovable anualmente hasta 2027, con un objetivo de utilización nacional superior al 90%. La NEA monitoreará las regiones con una disminución en la utilización de energías renovables, problemas de flexibilidad de la red o retrasos en los ajustes, requiriendo acciones correctivas cuando sea necesario.

Huasún dijo que sus envíos de módulos solares de heterounión (HJT) han superado los 10 GW, y en diciembre de 2024 se registró un récord de 1 GW enviado en un solo mes y más de 6 GW para el año. La compañía ha presentado más de 300 patentes relacionadas con HJT y ha desarrollado innovaciones como células en tándem microcristalinas y de perovskita HJT, logrando una eficiencia de conversión de células solares promedio superior al 26 %.

hidrógeno largo acordó invertir NOK 140 millones ($12,4 millones) en HydrogenPro ASA, uniéndose a los inversores existentes ANDRITZ Group y Mitsubishi Heavy Industries. El acuerdo incluye una asociación estratégica para ampliar la fabricación de electrolizadores, el diseño de ingeniería y los servicios posventa en el mercado europeo del hidrógeno verde, fortaleciendo la posición de Longi en el sector.

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El proveedor estadounidense de semiconductores Onsemi ha presentado módulos de energía integrada de carburo de silicio para sistemas fotovoltaicos a escala de servicios públicos. Dado que los nuevos módulos aumentan la potencia del inversor solar de 300 kW a 350 kW y pesan 245 gramos.

Imagen: Onsemi

Onsemi ha lanzado una serie mejorada de módulos de energía para impulsar la generación y el almacenamiento solar a escala de servicios públicos.

La nueva línea consta de módulos híbridos de energía integrada (PIM) de silicio y carburo de silicio en un paquete F5BP que se puede integrar con inversores de solar o aplicaciones de sistemas de almacenamiento de cadena de energía (ESS).

«Los F5BP-PIM están integrados con IGBT FS7 de 1050 V y el diodo EliteSiC D3 de 1200 V para formar una base que facilita la conversión de energía de alto voltaje y alta corriente al tiempo que reduce la disipación de energía y aumenta la confiabilidad» , dijo la compañía en un comunicado. «Los IGBT FS7 ofrecen bajas pérdidas de apagado y reducen las pérdidas de conmutación hasta en un 8%, mientras que los diodos EliteSiC brindan un rendimiento de conmutación superior y un menor parpadeo de voltaje en un 15% en comparación con las generaciones anteriores».

Los PIM cuentan con un diseño de abrazadera de punto neutro (INPC) tipo I para el módulo inversor y una topología de condensador volante para el módulo elevador. También tienen un diseño eléctrico optimizado y sustratos avanzados de cobre de unión directa (DBC), lo que reduce la inductancia parásita y la resistencia térmica para mejorar el rendimiento.

«Una placa base de cobre reduce aún más la resistencia térmica del disipador de calor en un 9,3%, lo que garantiza que el módulo permanezca frío bajo cargas operativas elevadas», añadió Onsemi. «Esta gestión térmica es crucial para mantener la eficiencia y la longevidad de los módulos, lo que los hace altamente efectivos para aplicaciones exigentes que requieren una entrega de energía confiable y sostenida».

Los módulos funcionan a temperaturas que oscilan entre -40 C y 150 C en condiciones de conmutación y pueden soportar hasta 125 C en almacenamiento. Con un peso de 245 gramos cada uno, los módulos cuentan con pines de soldadura, no contienen plomo (Pb) ni haluros y ofrecen una mayor densidad de potencia y eficiencia en comparación con los modelos anteriores. Esta mejora aumenta la potencia del sistema de inversor solar de 300 kW a 350 kW dentro del mismo espacio.

«Esto significa que un parque solar a escala comercial de un gigavatio (GW) de capacidad que utilizar módulos de última generación puede lograr un ahorro de energía de casi 2 MW por hora o el equivalente a alimentar a más de 700 hogares por año», dijo la compañía. «Además, se requieren menos módulos para alcanzar el mismo umbral de potencia que la generación anterior, lo que puede reducir los costos de los componentes del dispositivo de energía en más de un 25%».

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