Shandong 67 energiatárolási és új energiaprojektet jelent be

Jul 21, 2026

Hagyjon üzenetet

Energiatárolási piac frissítése: Shandong 67 új energiaalkalmazási projektet jelent be

 

Shandong tartomány bejelentette első 67 mérföldkőnek számító új energiaalkalmazási projektjét, amelyek olyan területekre terjednek ki, mint pl.energiatárolás, virtuális erőművek, intelligens mikrohálózatok, zöld energia közvetlen kapcsolat és integrált forrás-grid-load-tárolórendszerek.

A Shandong Tartományi Energiaügyi Igazgatóság által 2026. július 20-án kiadott kezdeményezés célja, hogy felgyorsítsa az új energiatechnológiák gyakorlati alkalmazását az energiatermelés, a hálózati üzemeltetés, az energiafogyasztás és az ipari alkalmazások terén.

A nemzetközi energiatároló cégek, EPC-vállalkozók, rendszerintegrátorok és alkatrész-beszállítók számára a közlemény hasznos jelzést ad arra vonatkozóan, hogy Kínában hol merülhetnek fel új projektlehetőségek. Bár a 67 projektből álló lista nem korlátozódik az akkumulátoros energia tárolására, a javasolt alkalmazási forgatókönyvek közül sok tárolórendszereket, energiatároló kábeleket igényel. , nagyáramú-csatlakozók, kábelkötegek, áramátalakító berendezések és intelligens energiagazdálkodási megoldások.

Hírelemzés:

  • Shandong közzétette első listáját 67 tartományi szintű, mérföldkőnek számító új energiaalkalmazási projektről.
  • A politika lefedi a teljes új energialáncot, az energiatermeléstől és a hálózati üzemeltetéstől a fogyasztásig és az ipari integrációig.
  • Az energiatárolás, a zöld energia közvetlen kapcsolat, a virtuális erőművek és az intelligens mikrohálózatok a kiemelt alkalmazási területek közé tartoznak.
  • A tartomány 2027-ig több mint 30 alkalmazási forgatókönyv kidolgozását tervezi tartományi forgatókönyv-adatbázisában.
  • A handong célja továbbá két-három tartományi innovációs laboratórium létrehozása, és körülbelül 30 megismételhető demonstrációs projekt elindítása 2027-ig.
  • A program további keresletet teremthet az energiatároló rendszerek, kábelek, csatlakozók, teljesítményelektronika és projektintegrációs szolgáltatások iránt.

news-1000-700

Mit jelentett be Shandong?

A Shandong Tartományi Energiaügyi Igazgatóság kiadta az új energiaalkalmazási forgatókönyv kidolgozásának végrehajtási tervét, valamint a tartományi -szintű mérföldkőnek számító projektek első listáját.

Ahelyett, hogy csak a nap- és szélenergia-termelő kapacitás növelésére összpontosítana, a terv foglalkozik a megújuló villamos energia előállításával, továbbításával, kezelésével, tárolásával és fogyasztásával.

Az irányelv egy „4+2” keretrendszert fogad el, amely lefedi az új energiaértéklánc négy fő részét és két szélesebb alkalmazási területet. 22 kiemelt forgatókönyv{3}}építési feladatot tartalmaz, amelyek magukban foglalják az új energiatermelést, az energiarendszer üzemeltetését, a megújuló energiafogyasztást, az energiaátalakítást, az iparfejlesztést és a regionális integrációt.

A hivatalos terv szerint Shandong a következő mérföldköveket kívánja elérni 2027-ig:

  • Több mint 30 minősített forgatókönyv szerepeltetése a tartományi alkalmazási adatbázisban;
  • Két-három tartományi{0}}szintű forgatókönyv-innovációs laboratórium létrehozása;
  • Körülbelül 30 replikálható és méretezhető demonstrációs projekt fejlesztése;
  • A technológiai szolgáltatók, projektfejlesztők, energiafelhasználók és a helyi hatóságok közötti együttműködés javítása.

A tartomány 2030-ra országosan versenyképes új energetikai forgatókönyv innovációs rendszert kíván létrehozni.

A politikát stratégiai fejlesztési keretként kell értelmezni. A kezdeti projektlistán való szerepeltetés nem feltétlenül jelenti azt, hogy mind a 67 projekt egyidejűleg bekerült a berendezésbeszerzésbe vagy az építkezésbe.

Főbb új energia alkalmazási területek

A megvalósítási terv több, egymással összefüggő területet fed le, nem pedig elszigetelt iparágként kezeli az energiatárolást.

1. Megújuló energia termelés

Shandong azt tervezi, hogy támogatja a napenergia, a szélenergia és más megújuló energiatechnológiák fejlett alkalmazásait.

A jövőbeli projektek magukban foglalhatják a tengeri megújuló energiát, az elosztott termelést, az integrált megújuló energiabázisokat és a meglévő energiaforrások jobb kihasználását.

A cél nem egyszerűen több termelőkapacitás telepítése. Az új projektek várhatóan javítják a hatékonyságot, a hálózati kompatibilitást, valamint az energiatermelés és a helyi fogyasztás közötti koordinációt.

2. Közvetlen zöld tápcsatlakozás

A zöldenergia közvetlen csatlakozása lehetővé teszi a megújuló villamos energia közvetlenebb ellátását a jogosult ipari vagy kereskedelmi felhasználók számára a vonatkozó szabályozási és műszaki feltételek mellett.

Ez a modell különösen fontos az energiaintenzív{0}}ipar számára, amelyek célja:

* Megújuló villamosenergia-fogyasztás növelése;

* Csökkentse a villamosenergia-ár-ingadozásoknak való kitettséget;

* Az energia nyomon követhetőségének javítása;

* A vállalati szén-dioxid-{0}}csökkentési célok támogatása;

* Alacsony szén-dioxid-kibocsátású{0}}gyártó létesítmények fejlesztése.

Az energiatárolás ezekben a projektekben használható a megújuló energiatermelés és az ipari terhelés közötti ingadozások kezelésére. Az egyes tárolórendszerek konfigurációja azonban a helyszín terhelésétől, a generálási profiltól, a hálózati követelményektől és a kereskedelmi működési modelltől függ.

3. Virtuális erőművek

A virtuális erőművek digitális platformokon keresztül aggregálják az elosztott energiaforrásokat. Ezek az erőforrások magukban foglalhatnak tetőtéri napelemes rendszereket, akkumulátortárolókat, szabályozható ipari terheléseket, töltőberendezéseket és egyéb rugalmas eszközöket.

Ahelyett, hogy az egyes eszközöket önállóan üzemeltetné, egy virtuális erőmű több erőforrást is koordinálhat, és reagálhat a hálózati vagy piaci jelzésekre.

Ez potenciális keresletet teremt a következők iránt:

* Elosztott akkumulátoros energiatároló rendszerek;

* Energiagazdálkodási rendszerek;

* Intelligens mérők és felügyeleti berendezések;

* Kommunikációs és vezérlőrendszerek;

* Megbízható táp- és jelcsatlakozások;

* Adat{0}}vezérelt terheléskezelési platformok.

Egy virtuális erőmű kereskedelmi értéke nem csak a hardveren múlik. A piacra jutás, a szállítási szabályok, a kommunikációs szabványok és a kompenzációs mechanizmusok szintén fontosak.

4. Intelligens mikrorácsok

Az intelligens mikrohálózat egyesítheti a helyi energiatermelést, az energiatárolást, az áramelosztást, a szabályozható terheléseket és az intelligens vezérlést egy meghatározott területen belül.

A lehetséges alkalmazási helyek a következők:

* Ipari parkok;

* Kereskedelmi létesítmények;

* Kikötők és logisztikai központok;

* Adatközpontok;

* Töltőállomások;

* Távoli vagy rács{0}}korlátozott webhelyek;

* Megújuló energia demonstrációs zónák.

Ezek az alkalmazások különösen relevánsak kereskedelmi és ipari energiatároló rendszerek,ahol a napenergia-termelésnek, az akkumulátortárolóknak, az ipari terheléseknek és a hálózati csatlakozásoknak integrált rendszerként kell működniük.

Az energiatárolás segít a mikrohálózatnak egyensúlyban tartani a helyi termelést és a keresletet. Támogathatja a borotválkozás csúcsteljesítményét, a tartalék energiaellátást, a megújuló energiafogyasztást és az energia{1}}minőségirányítást is.

A berendezés-beszállítók számára a mikrogrid-projektek gyakran megkövetelik az akkumulátorrendszerek, az energiaátalakító rendszerek, a kapcsolóberendezések, a védelmi berendezések, a felügyeleti platformok és a kábelek közötti koordinációt.

5. Diverzifikált energiatárolás

A Shandong-terv a diverzifikált energiatárolásra utal, nem pedig egyetlen műszaki útra hagyatkozik.

Az akkumulátoros energia tárolása az egyik fontos lehetőség, de a különböző projektek értékelhetik a tárolási technológiákat a kisütési időtartam, a reakciósebesség, a helyszín körülményei, a biztonsági követelmények és az életciklus-gazdaságosság alapján.

A kiválasztási folyamat a következőket veheti figyelembe:

* Lítium{0}}ion akkumulátor tárolása;

* Hosszú{0}}időtartamú energiatárolás;

* Hőenergia tárolás;

* Sűrített-levegő vagy más mechanikus tárolás;

* Hidrogén{0}}alapú energiaátalakítás;

* Hibrid tárolórendszerek.

A nemzetközi olvasóknak ezért kerülniük kell a szabályzatot kizárólag a lítium-{0}}ion akkumulátorrendszerekre vonatkozó beszerzési tervként értelmezni.

6. Integrált forrás-rács-betöltési-tárolórendszerek

A forrás-grid-load-storage integrációja egyetlen operációs rendszerként koordinálja a villamosenergia-termelést, a hálózati infrastruktúrát, a fogyasztói keresletet és az energiatárolást.

Egy hagyományos projektben ezek az elemek külön is tervezhetők és üzemeltethetők. Az integrált rendszer előrejelzést, digitális vezérlést és rugalmas erőforrásokat használ az általános hatékonyság javítására.

Egy tipikus ipari alkalmazás a következőket kombinálhatja:

* Tetőre vagy földre{0}}szerelt napenergia;

* Akkumulátor energia tárolása;

* Gyári elektromos terhelések;

* EV töltési lehetőség;

* Hálózati csatlakozó berendezések;

* Energiagazdálkodási szoftver.

Napelemes{0}}plusz{1}}tárolási projektekben, megfelelően kiválasztvanapelemes DC kábelekszükségesek a PV modulok, kombinálódobozok, inverterek és a kapcsolódó egyenáramú berendezések csatlakoztatásához a megadott feszültség és telepítési feltételek mellett.

Miért fontos az energiatárolás a tervben?

A nap- és szélenergia-termelés az időjárástól és a működési körülményektől függően változik. A villamosenergia-fogyasztás azonban eltérő mintákat követ. Ez az eltérés működési kihívásokat jelenthet a megújuló energia projektek és a helyi hálózatok számára.

Energiatárolássegíthet kezelni ezt az eltérést azáltal, hogy tölt, amikor megfelelő áram áll rendelkezésre, és kisüt, amikor az energia értékesebb vagy sürgős szükség van rá.

A projekt tervétől függően a tárolás a következőkre használható:

* Megújuló energia áthelyezése;

* Csúcsborotválkozás és terheléskezelés;

* Hálózati frekvencia válasz;

* Energia{0}}minőségi támogatás;

* Keresleti{0}}rugalmasság;

* Vész- vagy tartalék áramellátás;

* A megújuló energiaforrások korlátozásának csökkentése;

* Koordináció az elektromos járművek töltési infrastruktúrájával.

Nem minden projekt használ egyformán az energiatárolást. Egy lakossági akkumulátorrendszer, egy ipari mikrohálózat és egy grid{1}}méretű tárolóállomás nagyon eltérő feszültségszinttel, működési stratégiával, biztonsági követelményekkel és csatlakozási kialakítással rendelkezik.

A projektfejlesztőknek ezért a tényleges alkalmazást kell értékelniük ahelyett, hogy csak névleges kapacitás alapján választanának ki berendezéseket.

Potenciális lehetőségek aEnergiatároló ellátási lánc

Az új alkalmazási forgatókönyvek támogathatják a keresletet az energiatárolási ellátási lánc több szegmensében.

Alkalmazási terület Potenciális berendezések és szervizigény
Akkumulátoros energiatároló rendszerek Akkumulátor modulok, állványok, BMS, PCS, EMS és DC kábelezés
Kereskedelmi és ipari raktározás Akkumulátorszekrények, csatlakozók, kábelkötegek és védőfelszerelések
Intelligens mikrorácsok Elosztó berendezések, vezérlőrendszerek, kábelek és kommunikációs eszközök
Virtuális erőművek Felügyeleti, összesítő, mérési és energiagazdálkodási platformok
Közvetlen zöld tápcsatlakozás Erősáramú kábelek, kapcsolóberendezések, védelmi rendszerek és hálózati csatlakozó berendezések
Integrált napelemes-tároló-töltés PV modulok, tárolórendszerek, töltőberendezések és egyenáramú csatlakozások
Hosszú{0}}tárolás Tároló berendezések, mérnöki szolgáltatások és segédenergia-rendszerek
Ipari energiagazdálkodás Terhelésfigyelés, keresletszabályozás és teljesítmény{0}}minőségi megoldások

A szabályzat nem garantálja a megrendeléseket egy adott szállító számára. Ugyanakkor meghatározza azokat a műszaki területeket, amelyeken a projektfejlesztési, demonstrációs és beszerzési tevékenység növekedhet

Következmények a nemzetközi beszállítókra nézve

A külföldi és az export{0}}beszállítóknak különbséget kell tenniük a szabályzat bejelentése, a demonstrációs projektlista és a tényleges beszerzési lehetőség között.

A projekt értékelése előtt a beszállítóknak meg kell erősíteniük:

1. A projekt megkapta-e a végső jóváhagyást;

2. részt vett-e a tervezésben, a pályáztatásban vagy a kivitelezésben;

3. Melyik szervezet felelős a fejlesztésért és a beszerzésért;

4. A berendezésnek meg kell-e felelnie a kínai, IEC, UL vagy projekt-specifikus szabványoknak;

5. Szükség van-e helyi tesztelésre, tanúsításra vagy beszállítói regisztrációra;

6. A beszerzés nyitott-e nemzetközi szállítók előtt;

7. Milyen műszaki dokumentációt kell benyújtani.

Az alkatrész-beszállítóknak fel kell készülniük arra is, hogy teljes műszaki dokumentációt nyújtsanak be, beleértve:

* Termék adatlapok;

* Névleges feszültség és áramerősség;

* Vezető- és szigetelési információk;

* Hőmérséklet tartomány;

* Lángálló-tulajdonságok;

* Környezetvédelmi megfelelés;

* Csatlakozó védelmi szint;

* Mechanikai teljesítmény;

* Írjon{0}}tesztjelentéseket;

* Nyomon követhetőségi nyilvántartások;

* Telepítési útmutató.

Lépjen kapcsolatba most

 

Csatlakozási követelmények a modern energiatároló rendszerekben

Ahogy az energiatároló rendszerek a magasabb egyenfeszültség és a nagyobb teljesítmény felé haladnak, az elektromos csatlakozások tervezése egyre fontosabbá válik.

A kábeleket és csatlakozókat a valós működési környezetnek megfelelően kell kiválasztani, nem csupán a vezetékméret vagy a meghirdetett áramerősség alapján.

A fontos szempontok közé tartozik:

Névleges feszültség

A kábelnek, a csatlakozónak és a hozzá tartozó szigetelőrendszernek alkalmasnak kell lennie a maximális rendszerfeszültségre, beleértve az üzemi tűréseket és a tranziens körülményeket.

A nagyfeszültségű{0}}energiatároló alkalmazásokhoz 1,5 kV DC energiatároló kábelekmeghatározhatók, ha a rendszer kialakítása és az alkalmazandó szabványok ezt megkövetelik.

Jelenlegi-terhelhetőség

Az áramkapacitás a vezeték méretétől, a környezeti hőmérséklettől, a beépítési módtól, a kábelcsoporttól és a megengedett hőmérséklet-emelkedéstől függ.

Az alkatrész névleges áramát nem szabad a teljes összeszerelt csatlakozástól elkülönítve figyelembe venni.

Hőmérséklet Teljesítmény

Az akkumulátorszekrények, a PCS-berendezések és a zárt energiatároló tartályok magasabb hőmérsékleten is működhetnek. A kábelek és csatlakozók anyagának stabilnak kell maradnia a megadott működési tartományon belül.

Láng és füst teljesítmény

A telepítési környezettől függően a projektekhez égésgátló,-alacsony-füst- vagy halogén-mentes kábelanyagokra lehet szükség.

Ezeket a jellemzőket megfelelő vizsgálati jelentésekkel kell alátámasztani, nem pedig kizárólag marketingleírásokkal.

Mechanikai védelem

A kábelek hajlításnak, vibrációnak, húzóerőnek és kopásnak lehetnek kitéve összeszerelés, szállítás és üzemeltetés során. Ezért elengedhetetlen a megfelelő útválasztás, rögzítés és feszültségmentesítés.

Polaritás és csatlakozási hiba megelőzése

Védőföldelés

H07Z-K védőföldelő kábelek védőföldelésre használhatók, ahol felépítésük, névleges feszültségük és a vonatkozó szabványok megfelelnek a projekt követelményeinek. A kábel méretének, színazonosításának, lezárásának módjának és telepítésének követnie kell a rendszer elektromos tervezését.

Amit a vásárlóknak érdemes megnézniük ezután

Az első 67 projekt kiadása korai lépés. A nemzetközi iparági szereplőknek figyelemmel kell kísérniük, hogyan halad a politika a tervezéstől a megvalósításig.

A fontos jelzések a következők:

* Az egyes projektek részleteinek közzététele;

* Megvalósíthatósági tanulmányok és környezetvédelmi felülvizsgálatok;

* EPC pályázati kiírások;

* Berendezésbeszerzési hirdetmények;

* Hálózati csatlakozási engedélyek;

* Bemutató projekt üzembe helyezése;

* Helyi szabályok a virtuális erőművekre és a zöldenergia-kereskedelemre;

* Az energiatárolás biztonságára és működésére vonatkozó műszaki szabványok.

A politika kereskedelmi értéke világosabbá válik, amikor az egyes projektek információkat tesznek közzé a kapacitásról, a technológiáról, a tulajdonjogról, az építési ütemtervekről és a beszerzési követelményekről.

Az energiatárolási piac kilátásai

Shandong kezdeményezése a kínai megújulóenergia-fejlesztés szélesebb körű átmenetét tükrözi.

Az iparág túllép azon a modellen, amely elsősorban a nap- és szélenergia-kapacitás növelésére összpontosít. Nagyobb figyelem irányul most arra, hogy a megújuló villamos energia hogyan kölcsönhatásba lép a hálózatokkal, az ipari terhelésekkel, a tárolórendszerekkel, a digitális platformokkal és az energiapiacokkal.

Az energiatárolási szektor számára ez az átállás lehetőségeket teremthet mind a központosított, mind az elosztott alkalmazásokban. A verseny azonban egyre inkább a rendszerbiztonságtól, az életciklus-teljesítménytől, az integrációs képességtől, a dokumentációtól és a megfelelőségtől{1}}nem csak a berendezés árától függ majd.

Azok a beszállítók, amelyek ellenőrzött alkatrészeket, testreszabott csatlakozási megoldásokat és következetes műszaki támogatást tudnak szállítani, jobb helyzetben lesznek a bonyolultabb energiatárolási projektekben való részvételhez.

Megbízható energiatárolási kapcsolatok támogatása

A megbízható kábelek, csatlakozók és kábelkötegek elengedhetetlen részei a biztonságos energiatároló rendszernek.

SINELINKcsatlakozási termékeket kínál lakossági, kereskedelmi és ipari energiatároló alkalmazásokhoz, beleértve:

* 1,5 kV DC energiatároló kábelek;

* H07Z-K védőföldelő kábelek;

* Nagy{0}}áramú akkumulátor-energiatároló csatlakozók;

* Testreszabott akkumulátor kábelköteg;

* Kábelszerelvények akkumulátorszekrényekhez és energiatároló rendszerekhez;

* Napelemes és energiatároló csatlakozási tartozékok.

A termék kiválasztását a rendszerfeszültség, az üzemi áram, a beépítési mód, a hőmérséklet-tartomány, a környezeti feltételek és a vonatkozó szabványok alapján kell megválasztani.

Energiatároló csatlakozási projektet tervez?

Forduljon a SINELINK-hez a kábelspecifikációk, a csatlakozók besorolásának, a kábelköteg-kialakítás és a testreszabott energiatároló csatlakozási megoldások megbeszéléséhez.

Lépjen kapcsolatba most

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

Hány projekt szerepel Shandong első új energetikai pályázati listáján?

Az első tartományi-szintű lista 67 mérföldkőnek számító új energiaalkalmazási projektet tartalmaz. Ezek a projektek több technológiai és alkalmazási területet fednek le, és nem sorolhatók be az akkumulátoros energiatárolási projektek közé.

Mind a 67 projekt energiatárolási projekt?

Nem. A lista az új energiaalkalmazások szélesebb körét fedi le, beleértve a megújuló energiatermelést, a zöld energiafogyasztást, a virtuális erőműveket, a mikrohálózatokat, a diverzifikált tárolást, az ipari integrációt és a regionális demonstrációs projekteket.

Mi az a zöld energia közvetlen kapcsolat?

A zöld energia közvetlen csatlakozása általában olyan megállapodásokra vonatkozik, amelyek lehetővé teszik a megújuló villamos energia közvetlenebb ellátását a jogosult felhasználók számára a vonatkozó műszaki és szabályozási feltételek mellett. Az egyes projektstruktúrák eltérőek lehetnek.

Mi az a virtuális erőmű?

A virtuális erőmű elosztott energiaforrások digitálisan koordinált hálózata. Összesíthet olyan eszközöket, mint a napelemes rendszerek, akkumulátortárolók, elektromos járművek töltők és rugalmas terhelések, így ezek kombinált erőforrásként figyelhetők meg és üzemeltethetők.

Miért fontos az energiatárolás az intelligens mikrohálózatok számára?

Az energiatárolás egyensúlyba hozhatja a helyi termelést és a fogyasztást, javíthatja a megújuló energia felhasználását, támogatja a csúcsteljesítményű borotválkozást, és tartalék- vagy energiaellátási{0}}minőségű szolgáltatásokat nyújt. Pontos funkciója a mikrorács kialakításától függ.

Milyen termékek szükségesek egy energiatároló csatlakozási rendszerhez?

Tipikus alkatrészek lehetnek egyenáramú tápkábelek, akkumulátorcsatlakozók, védőföldelő kábelek, kommunikációs kábelek, sorkapcsok és egyedi kábelkötegek. A termék specifikációi az akkumulátor architektúrától, a feszültségtől, az áramerősségtől és a telepítési környezettől függenek.