El presidente de la asociación solar sostiene que el despliegue urgente de almacenamiento de energía en baterías es clave para respaldar el continuo aumento de la energía fotovoltaica en Pakistán. El director ejecutivo de energía solar residencial predice un aumento en la demanda de almacenamiento detrás del medidor siempre y cuando se ponga fin a la generosa política de medición neta de Pakistán.

Imagen: Hadrón Solar

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Las crecientes adiciones de capacidad solar en Pakistán han estado en los titulares de todo el mundo, pero los líderes de la industria ahora exigen una rápida implementación del almacenamiento de energía para complementar el crecimiento fotovoltaico.

Las importaciones de módulos solares alcanzaron aproximadamente 17 GW en 2024, pero si bien las importaciones de BESS no han alcanzado volúmenes similares, el segmento está creciendo. Pakistán importó aproximadamente 1,25 GWh de paquetes de baterías de iones de litio en 2024, según datos del IEEFA, más otros 400 MWh en los dos primeros meses de 2025.

Esto fue a pesar de que el almacenamiento de energía en baterías enfrenta una serie de impuestos y aranceles aduaneros que se combinan para una tasa efectiva del 48% sobre los BESS importados. Por el contrario, el gobierno de Pakistán solo propuso un impuesto general sobre las ventas del 18% sobre la energía solar importada en junio de 2025, ya en pleno aumento de las importaciones de energía fotovoltaica. Se implementó al 10%.

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Científicos de la India han desarrollado un método novedoso para optimizar la ubicación de una estación de carga de vehículos eléctricos en la red, junto con el tamaño de su generación fotovoltaica y el almacenamiento de baterías. También han creado un marco para una oferta innovadora de tragamonedas.

Un grupo de científicos de la India ha desarrollado un método novedoso para programar la carga de vehículos eléctricos (EV) en estaciones de carga que incluyen generación fotovoltaica y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El método propuesto consta de dos componentes: optimización y jerarquización. El primer componente optimiza la ubicación de las estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVCS) dentro de un sistema de distribución radial de 33 autobuses estándar IEEE, junto con el tamaño del sistema fotovoltaico y el BESS. El segundo componente determina el orden en que se cargan los vehículos eléctricos.

«Esta investigación aborda el caos optimizando la ubicación de las estaciones y las operaciones en las redes de distribución, asegurando un flujo de energía eficiente y al mismo tiempo frenando las emisiones y los gastos», dijo el equipo en un comunicado. «Al abordar estos obstáculos, se allana el camino para un transporte sostenible que no sobrecargue nuestras envejecidas redes, haciendo de los vehículos eléctricos una opción práctica para todos, desde los que viajan diariamente a la ciudad hasta los conductores de largas distancias».

La parte de optimización del método se basa en el algoritmo de optimización de rémora multiobjetivo (MOROA), que se inspira en la forma en que los peces rémora se mueven y se adhieren a animales marinos más grandes. Para determinar el tamaño óptimo de PV y del BESS, el modelo primero inicia un “viaje libre”, que representa una búsqueda global con saltos significativos. Posteriormente realiza pequeños ataques, al igual que el animal, localizando mejor la zona de la respuesta. Finalmente, el modelo pasa al estado de “explotación”, afinando la mejor respuesta.

En cuanto a la parte de jerarquización del método, el sistema utiliza el proceso de jerarquía analítica (AHP) para ver si puede ofrecer un lugar de carga a un vehículo eléctrico. La solicitud debe realizarse inicialmente a través de una aplicación de teléfono móvil. Luego, el sistema considera varios parámetros para determinar la asignación, incluyendo la hora de llegada al EVCS, la hora de salida suponiendo una carga de cinco horas, el estado de carga, el estado de carga deseado, la distancia del EV desde el EVCS y la disponibilidad de espacios. Un algoritmo asigna una puntuación normalizada a cada parámetro, en función de la cual se toma una decisión para el conductor.

«El mecanismo de clasificación por peso significa menos tensión en la red, lo que se traduce en menos apagones y tarifas eléctricas más bajas para las comunidades», explicó el equipo. «Los propietarios de vehículos eléctricos disfrutan de cargas más rápidas y económicas, mientras que los operadores de estaciones aumentan sus ganancias a través de la integración optimizada de PV-BESS. Desde el punto de vista ambiental, las emisiones minimizadas apoyan los objetivos globales de neutralidad de carbono, evitando potencialmente toneladas de CO2 anuales en áreas de alta adopción de vehículos eléctricos».

Para probar su método, los investigadores realizaron una simulación en MATLAB de un sistema de 33 autobuses IEEE. Colocaron dos EVCS (EVCS 1 y EVCS 2) en la red, cada uno con sistemas BESS y fotovoltaicos de tamaño óptimo. EVCS 1 fue diseñado para albergar 40 vehículos eléctricos y EVCS 2 para albergar 80. Sin embargo, recibieron solicitudes de carga simultáneas de 80 y 150 vehículos eléctricos, respectivamente. La simulación mostró tres tipos de vehículos: un MG Comet con una batería de 17,3 kWh, un Tata Tiago con una batería de 19,2 kWh y un Citroën eC3 con una batería de 29,2 kWh.

Los científicos probaron cuatro escenarios en el bus IEEE 33: un caso base sin nada agregado al bus (caso 1); el bus IEEE 33 con los dos EVCS (caso 2); el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV (caso 3); y finalmente el bus IEEE 33 con los dos EVCS y PV y BESS (caso 4). En todos los casos que requirieron EVCS, MOROA colocó EVCS en el autobús 29 y EVCS 2 en el autobús 11. En todos los casos que requirieron energía fotovoltaica, el tamaño consistió en 514 módulos de 5 kW cada uno en la primera estación y 318 módulos de la misma capacidad en la segunda estación. EVCS 1 requirió 90 BESS con una capacidad de 18 kWh cada uno, y EVCS 2 requirió 92 de los mismos BESS.

En el Caso 1, la pérdida total de potencia fue de 2.206,88 kW. En los casos restantes cambiaron a 2.417,97 kW, 1.604,01 kW y 1.591,52 kW para los Casos 2, 3 y 4, respectivamente. Las emisiones de la red aguas arriba fueron de 34.055,24 kg, 35.543,88 kg, 24.926,55 kg y 25.056,24 kg, respectivamente. Los costos correspondientes a cada configuración fueron 92.629.901,34 INR (1.045.566,50 dólares), 96.952.067,57 INR, 161.078.952,90 INR y 164.542.048,50 INR, respectivamente.

«Este enfoque impulsado por MOROA podría revolucionar la planificación urbana, integrando EVCS inteligentes en ciudades inteligentes donde los combos PV-BESS manejan las demandas en tiempo real de flotas masivas de vehículos eléctricos», concluyeron los científicos. «Más investigaciones podrían incorporar IA para el modelado predictivo del tráfico de vehículos eléctricos o energías renovables híbridas como la eólica, mejorando la resiliencia contra la variabilidad climática. Al refinar las incertidumbres en los comportamientos de los vehículos eléctricos, como las llegadas aleatorias, las iteraciones futuras podrían optimizar redes más grandes, como los sistemas de autobuses IEEE 69, reduciendo aún más los costos y las emisiones para una transición fluida al transporte electrificado en todo el mundo».

Sus hallazgos fueron publicados en “Programación de carga de vehículos eléctricos multiobjetivo para estaciones de carga de vehículos eléctricos basada en almacenamiento de energía fotovoltaica y en baterías en la red de distribución.,» es Energía Verde y Transporte Inteligente. Científicos de la India Universidad Siksha ‘O’ Anusandhan y la Universidad Tecnológica Biju Patnaik han participado en el estudio.

El cambio a intervalos de mercado spot de 15 minutos ha aumentado los ingresos por arbitraje de baterías en Europa, al tiempo que proporciona señales más precisas sobre la eficiencia de la red, afirma el especialista francés en almacenamiento de baterías Storio Energy.

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La transición del mercado spot de electricidad a incrementos de 15 minutos, a partir del 1 de octubre, ya está cambiando la dinámica económica del almacenamiento de baterías en Europa.

Storio Energy, con sede en París, dijo que ha rastreado un aumento del 20% en los ingresos por arbitraje de mercado para baterías gracias a un registro más preciso de las fluctuaciones de precios.

El mercado mayorista “spot” de electricidad, que determina los precios con 24 horas de antelación, ahora muestra los precios a intervalos de 15 minutos en lugar de cada hora.

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Las regulaciones sobre cortes de energía y la lentitud en la concesión de permisos están impulsando a los centros de datos estadounidenses hacia diseños independientes de la red y respaldados por almacenamiento.

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En Texas, un nuevo tipo de estándar de confiabilidad está remodelando dónde eligen construir los centros de datos y cómo impulsan sus operaciones. Según una ley de “interruptor de apagado” que se adoptó a principios de este año, las empresas de servicios públicos pueden desconectar por la fuerza a grandes usuarios industriales no críticos, como centros de datos de hiperescala, durante emergencias en la red para mantener el flujo de electricidad al mayor. número de personas.

«Las empresas de servicios públicos de todo el país están advirtiendo a los operadores que están preparados para cortes repentinos de energía», explicó James Roth, jefe de política global y asuntos gubernamentales de Bloom Energy. el dijo Noticias ESS que, para los operadores con compromisos contractuales de tiempo de actividad, el riesgo de cortes repentinos es “simplemente insostenible”.

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Un informa reciente de la firma de Inteligencia de Baterías Accure Revela que, Si Bien la Mayoría de los Sistemas de Almacenamiento de Energía de la Batería (Bess) Operan de Manera Confiable, Casi el 19% de los Proyectos Experimento Rendimentos Reducidos Debido A Problema A Tecnicos Y TiMpo Inactividad No Planificado.

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Bess Se Está Convirt -Rápidamete en el Centro de la Transiciónica Energética Global, Pero el Sector Aún Enfrenta Riesgos OperacTimos y Financieros Significación que Están Reestructurando cómo se implementa Gestión y Gestión los Activos A Escala. Como resultado, Las ideas de rendimiento del Mundo real se están volviendo cryticas para inversiones, desarrolladores y operadores por ileguales.

El Informe de Salud y Rendimiento del Sistema de Almacenamiento de Energía 2025, Publicado el Mes Pasado, de la que se describe como Describir el COMO el Primer Análisis A Gran Escala de Datos Operaciones de Bess. Si Bien la Mayoría de los Sistemas se Desempeñan de Manera Confiable, El Informe Encuentra Que la Industria Todavía Tiene Un Margen significativo para Mejorar.

BasándaS en datos de MÁS de 100 SISTEMAS DE ESCALA DE CUADRÍCULA, CADA UNO CON MÁS DE 10 MWR DE CAPACIDAD, EL INFORME ANALIZA UN TOTAL DE 18 GWR DE ACTIVOS DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍA OPERATimos A Nivel Mundial

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Análisis por Revista Fotovoltaica Maestra que Casi 2.1 Millones de Sistemas de Almacenamiento de Baterías (Bess) Ahora Están en FuncionAmiento en Alemania. Las Últimas cifras para este año hijo 362,537 SISTEMAS CON UNA POTENCIA DE SALIDA DE ALREDOR DE 2.6 GW Y UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ACUMULADA DE 4.59 GWH.

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El Registro de Datos del Mercado de la Agencia Federal de Redes de Alemania (Bundesnetzagentur) Enumera 2,093,855 Sistemas de Almacenamiento de Baterías con una salida bruta de 15.24 GW y UNA Capacid de Almacenamiento Utilizable de 23.16 GHEB.

Sin embargo, Los datos no son del todo precisos, ya presenta sistemas de almacenamiento de balcón que tienen capacidades de 800 kw. ESA CIFRA DEBE SER 800 W.

El Registro indica que se acuerdo 362,537 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍA EN EL ARO AL 5 DE SEPTIEMBRE, CON UNA SALIDA BRUTA DE ALREDOR DE 2.64 GW Y POCO MENOS DE 4.59 GWH DE CAPACIDAD DE ALMACENAMENTO.

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LAS Solicitudes de Conexión de la Red de Alemania para el Almacenamiento de la Batería Superan Los 500 GW, Una Cifra Impulsada Por Unsistema de Aprobación de «Primero Ven, por Primera Vez» En Lugar de Proyectos Viables, Según Regelleistung-Online.

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Cuanto Revista Fotovoltaica En febrero, se estima que los operadores del sistema de transmisión de electricidad (tso) de alemania, y tres de sus operadores de sistemas de distribución (DSO), Estaban Filmando MÁS 340 GW DE SOLICIDIDES DE CONEXIÓN DE CUADRÍCULA DE BESS A Gran EscalaSe Habón de Un «Tsunami de Batería».

La Platlaforma Regelleistung (poder de control) Ahora estima la Cifra Total EN 470.5 GW EN LOS CUATRO TSO Y SOLO TRES DE LOS 800 DSO DE LA NACIÓN: EDIS, WESTNETZ Y MITNETZ. ESTO Significa que el Número Total en este Punto es Superior A 500 GW.

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Eelpower Ltd. Se Une al Consorcio de Inversores del sector Público y privado para lanzar Nuevos desarrolladores del sistema de Almacenamiento de Energía de Batería (Bess) – Energía de eelpower. El Desarrollador Apunta A LAS Decisiones Finales de Inversión en Hasta 1 GWh de Capacidad para multas de 2025.

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Un desarrollador de Almacenamiento de Baterías delino unido ha obtenido GBP 500 Millones ($ 675 Millones) de Inversión en el Sector Público y privado privado.

Sepera que eelpower energía construya, pose y opere activos de almacenamiento de baterías a escala de rojo y tiene como objetivo entregar más de 1 gw de novios proyectos de almacenamiento de baterías para la la rojo delino unido.

El Desarrollador de Bess Ha Sido Creado por Un consorcio Dirigido por el Inversión Equitix internacional, Unido por el Fondo de Pensiones Australiano Adaty Super y El Fondo Nacional de Policía (NWF) delo unido, un freondo Soberano de Patrimonio Cuy -Unico CCCión Unido. El NWF SE HA Comprometido A Invertir Hasta GBP 200 MILLONES EN ENERGIA EELPOWER, Según Equitix. Un Portavoz de Equitix Confirmado A Noticias de Ess Que la Inversión es solo para proyectos del reino unido.

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