Az energiatárolás szakszavai, érthetően
Tizenkét kifejezés, amivel a tárolós ajánlatokban és adatlapokban találkozni fog. Mindegyiknél leírjuk, mit jelent, milyen értéktartomány szokásos, és hol szokták félreérteni.
Depth of Discharge — kisütési mélység
A DoD azt mutatja meg, hogy az akkumulátor névleges kapacitásának hány százaléka használható ki ténylegesen egy kisütés során. Egy 10 kWh-s, 90%-os DoD-értékű LFP tárolóból tehát 9 kWh vehető ki. A cellák védelme miatt a BMS nem engedi a teljes lemerítést. A mai lítium-vasfoszfát rendszereknél a DoD tipikusan 90 és 95% között van; a régebbi ólomakkumulátoroknál 50% körül volt, és ez az egyik fő oka annak, hogy azok kiszorultak.
Round Trip Efficiency — körfolyamat-hatásfok
Az RTE azt fejezi ki, hogy a betöltött energiából mennyi nyerhető vissza. Ha 10 kWh-t töltünk be és 8,8 kWh-t tudunk kivenni, az RTE 88%. Fontos megkülönböztetni a cellaszintű és a rendszerszintű hatásfokot: a cella önmagában 95% körül teljesít, de a váltakozó áramról váltakozó áramra mért (AC–AC) érték ennél alacsonyabb, mert az inverterveszteség kétszer jelentkezik — töltéskor és kisütéskor is. Megtérülési számításnál mindig a rendszerszintű értékkel kell dolgozni.
End of Life — élettartam végi kapacitás
Az EoL azt a maradék kapacitást jelöli, amit a gyártó az élettartam végén még garantál. A szokásos vállalás 70%: ez azt jelenti, hogy egy 10 kWh-s tároló a garanciaidő végén még legalább 7 kWh-t tud. Az EoL nem meghibásodást jelent — az akkumulátor tovább működik, csak kevesebb energiát tárol. Megtérülési modellben az EoL figyelmen kívül hagyása jellemzően 10-15%-os túlbecsléshez vezet.
Lifetime Storable Energy — élettartam alatt tárolható energia
Az LTSE az az összes energiamennyiség, amit egy tároló a teljes élettartama alatt átforgat. Képlete: az átlagos kapacitás (a névleges és az élettartam végi érték számtani közepe) szorozva a ciklusszámmal, a DoD-vel és a körfolyamat-hatásfokkal. Ez a mutató teszi összehasonlíthatóvá az eltérő kapacitású és élettartamú rendszereket, és ez az alapja a fajlagos tárolási költségnek.
Levelized Cost of Storage — fajlagos tárolási költség
Az LCOS azt mutatja meg, hogy egy tárolt kilowattóra mennyibe kerül a teljes élettartamra vetítve. Számítása: a bruttó vételár osztva az élettartam alatt tárolható energiával (LTSE). Mértékegysége Ft/tárolt kWh. Azért hasznosabb a puszta kapacitásárnál, mert egy olcsóbb, de rövidebb élettartamú tároló fajlagosan drágább lehet, mint egy első ránézésre drágább, de tartósabb rendszer.
Battery Management System — akkumulátorfelügyeleti rendszer
A BMS az akkumulátor elektronikus vezérlője: figyeli a cellafeszültségeket, a hőmérsékletet és az áramot, kiegyenlíti a cellák töltöttségét, és leállítja a rendszert, ha a paraméterek a biztonságos tartományon kívülre kerülnek. A BMS a saját cellatípusához van hangolva, ezért nem lehet különböző gyártók moduljait egy rendszerbe keverni. Egyben ez kommunikál az inverterrel is.
Energy Management System — energiamenedzsment-rendszer
Az EMS a teljes energiarendszer vezérlője, amely a tárolót, a napelemet, a fogyasztókat és gyakran a töltőket együtt szabályozza. Míg a BMS az akkumulátor belső védelmét látja el, az EMS azt dönti el, mikor töltsön és mikor süssön ki a rendszer. Vállalati környezetben az EMS gyakran többet hoz, mint a plusz kapacitás, mert időben szét tudja húzni a befolyásolható terheléseket.
Battery Energy Storage System — akkumulátoros energiatároló rendszer
A BESS a teljes tárolórendszer megnevezése, nem csupán az akkumulátoré. Magában foglalja a cellákat, a BMS-t, a teljesítményátalakítót (PCS vagy hibrid inverter), a hűtést, a tűzvédelmet és a vezérlést. A kifejezést jellemzően ipari léptékben használják, nagyjából 50 kWh fölött; lakossági méretben inkább energiatárolóról beszélünk.
automatic Frequency Restoration Reserve — automatikus frekvenciahelyreállítási tartalék
Az aFRR olyan rendszerszintű szolgáltatás, amelyben a tároló a hálózat frekvenciájának ingadozására reagálva automatikusan tölt vagy süt ki, másodperces nagyságrendű válaszidővel. A rendszerirányító ezért rendelkezésre állási és energiadíjat fizet. Az akkumulátoros tárolók a gyors reakcióidejük miatt jól illeszkednek ehhez a szerephez, de a piacra lépésnek belépési küszöbe van, és jellemzően aggregátoron keresztül vezet az út.
manual Frequency Restoration Reserve — kézi frekvenciahelyreállítási tartalék
Az mFRR az aFRR-nél lassabb, kézi aktiválású tartalék, ahol a rendszerirányító utasítására néhány percen belül kell teljesíteni. Alacsonyabb a technikai követelmény, de jellemzően alacsonyabb a díjazás is. Kisebb, néhány száz kWh-s vállalati rendszereknél sem az aFRR, sem az mFRR nem szokott fő üzleti eset lenni — inkább a teljesítménydíj-megtakarítás mellé jövő kiegészítő bevétel.
Csúcsterhelés-csökkentés
A peak shaving azt jelenti, hogy a tároló a fogyasztási csúcsok idején süt ki, így a hálózatból felvett legnagyobb teljesítmény alacsonyabb lesz. Mivel az idősoros elszámolású ipari villamosenergia-számla jelentős része teljesítményalapú, a csúcs csökkentése közvetlenül csökkenti a költséget — akkor is, ha az elfogyasztott energia mennyisége nem változik.
Sziget üzemmód
Szigetüzemben a napelemes rendszer nem táplál vissza a közcélú hálózatba: a többletet az inverter levágja. Az újabb magyar lakossági rendszereknél ez a gyakoribb beállítás. Energiatároló szempontjából ez kedvező, mert a különben elvesző többlet hasznosításával a tároló a teljes vételi árat megspórolja, nem csak a vételi ár és a betáplálási jóváírás különbözetét. A kifejezés jelenti azt is, amikor a rendszer áramszünet alatt, a hálózatról leválasztva működik tovább.
Kapcsolódó: az LCOS számítás módszertana · 41 tároló összehasonlítva · technológia · peak shaving