2024-07-13
Clase de Conocimiento sobre Almacenamiento de Energía | Escenarios de Aplicación C&I: Parque Industrial + Almacenamiento de Energía
Con los avances continuos en la tecnología de almacenamiento de energía y la disminución de los precios de las baterías de litio, el costo de los sistemas de almacenamiento de energía por baterías (ESS) está disminuyendo gradualmente, lo que pone de relieve la creciente viabilidad económica de las aplicaciones de almacenamiento de energía por baterías en los sectores comercial e industrial (C&I). Según datos relevantes, la tasa de crecimiento promedio anual del almacenamiento de energía C&I a nivel mundial de 2021 a 2023 alcanzó el 169%.
Como uno de los principales consumidores de energía, los parques industriales suelen enfrentar la carga de altos costos eléctricos. Además, pueden sufrir pérdidas significativas durante cortes de energía causados por sobrecargas en la red o por otros fallos. En los últimos años, bajo el consenso global sobre la «reducción de carbono», muchos países y regiones han desplegado cada vez más energías renovables en sus parques industriales. Por ejemplo, se instalan paneles solares en techos o en terrenos para generar electricidad destinada al uso del parque. Sin embargo, la generación de energía a partir de estas fuentes renovables es susceptible a variaciones estacionales y meteorológicas, lo que genera volatilidad e incertidumbre. Esto impide que las energías renovables sustituyan de manera confiable y constante a las fuentes de energía tradicionales en el suministro estable de electricidad a los parques industriales.
A continuación, este artículo abordará uno de los escenarios típicos de aplicación del almacenamiento de energía C&I: Parques Industriales + Almacenamiento de Energía.
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¿Qué es Parque Industrial + Almacenamiento de Energía?
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Tal como se entiende literalmente, Parque Industrial + Almacenamiento de Energía se refiere a desplegar tales sistemas energéticos dentro de parques industriales tradicionales para abordar sus necesidades y desafíos energéticos específicos. Los parques industriales tradicionales suelen contar con una gran cantidad de equipos caracterizados por un alto consumo de energía, períodos prolongados de operación a alta carga y un elevado consumo energético. La implementación de ESS puede ayudar a los parques industriales a equilibrar la oferta y la demanda de electricidad, gestionar eficazmente las fluctuaciones energéticas y las variaciones en la demanda punta, garantizar un suministro eléctrico estable y optimizar la eficiencia en el uso de la energía.
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¿Cuáles son los requisitos previos para configurar almacenamiento de energía en parques industriales?
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Política de tarifas según hora de uso (TOU): Los parques industriales deben adherirse a las políticas locales de tarifas TOU, con una diferencia significativa de precios entre las horas punta y las horas valle (se recomienda al menos 0,8 yuanes/kWh en China). Cuanto mayor sea la diferencia de precio entre la electricidad en horario punta y fuera de punta, mayores serán los retornos para los ESS de parques industriales que dependen principalmente de la arbitraje entre horas punta y valle para su rentabilidad.
Cobertura de períodos de alta carga: El patrón de consumo eléctrico de los usuarios debe cubrir los períodos de máxima demanda. Si la electricidad se utiliza principalmente por la noche, podría no ser adecuado implementar un ESS.
Capacidad excedente de transformadores: Durante las horas de baja carga y carga normal, debería haber capacidad excedente en los transformadores para acomodar la carga del ESS. Si la tasa de carga del transformador en el parque es alta, podría no ser factible instalar un ESS.
Tiempo anual de utilización del ESS: El sistema debería estar operativo más de 270 días al año para asegurar su estabilidad a largo plazo y viabilidad económica.
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¿Cuáles son las ventajas de construir ESS en parques industriales?
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Ahorro de costos
Al almacenar electricidad durante las horas de baja demanda, cuando los precios son bajos, y utilizar la electricidad almacenada durante las horas de alta demanda, cuando los precios son altos, el desplazamiento de la carga punta puede reducir significativamente los costos eléctricos para las empresas de los parques industriales.
Mejorar la calidad y estabilidad de la energía
(1) Reducir la presión sobre la red: Aliviar la demanda eléctrica punta durante los períodos de alta carga en los parques industriales, especialmente durante los picos diurnos en las empresas manufactureras. El ESS puede proporcionar electricidad durante la demanda punta, reduciendo la dependencia de la red y ayudando a equilibrar las cargas de la red.
(2) Energía de respaldo de emergencia: En caso de fallas en la red o cortes de energía, el ESS puede servir como fuente de energía de emergencia, asegurando la operación continua de equipos y sistemas críticos en los parques industriales.
Mejorar la utilización de energías renovables
(1) Optimizar el uso de la energía: Para los parques industriales equipados con energías renovables, el ESS puede almacenar el exceso de electricidad generada por fuentes renovables como la solar y la eólica dentro del parque industrial, suavizando la producción de energía y reduciendo el desperdicio, maximizando así la utilización de las energías renovables.
(2) Reducir la huella de carbono: Al aumentar la eficiencia en la utilización de energías renovables, los parques industriales pueden reducir su dependencia de combustibles fósiles tradicionales y disminuir sus emisiones de carbono, promoviendo así un desarrollo sostenible.
Mejorar la eficiencia energética
(1) Gestión de la capacidad: La gestión de la capacidad del ESS se refiere a la planificación sistemática, asignación, programación y optimización de la capacidad del sistema mediante métodos científicos y herramientas tecnológicas. El objetivo es garantizar que el sistema satisfaga eficientemente la demanda eléctrica mientras maximiza su efectividad y beneficios. Esto implica utilizar datos históricos de consumo eléctrico y datos operativos del sistema de almacenamiento para analizar tendencias en e
2024-07-06
Clase de Conocimiento sobre Almacenamiento de Energía | Modelos de Ingresos Globales para el Almacenamiento de Energía C&l
Según datos publicados por la Asociación China de la Industria de Energía Química y Física, se prevé que el mercado global de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) alcance una capacidad instalada adicional de 11,5 GW para 2025. Para entonces, se proyecta que el tamaño acumulado del mercado global de almacenamiento de energía C&I llegue a entre 19.000 y 24.000 millones de yuanes chinos. Sin embargo, en 2023, la capacidad recién añadida al mercado global de almacenamiento de energía C&I fue de solo 1,8 GW. Esto indica que el mercado global de almacenamiento de energía C&I seguirá experimentando un crecimiento explosivo durante los próximos dos años.
Por ejemplo, en Europa, según el «Informe de Pronóstico de Tendencias de la Industria Global de Almacenamiento de Energía 2024» de la Base de Datos de Almacenamiento de Energía de TD Times, el número de empresas C&I superó los 23 millones en 2022. Suponiendo que el 25% de estas empresas pueda instalar techos fotovoltaicos (PV), la tasa de penetración del almacenamiento PV C&I es de solo el 0,53%, y la tasa de penetración del almacenamiento de energía C&I es aún más baja, del 0,08%. Esto pone de relieve el enorme potencial de mercado para el almacenamiento de energía C&I en Europa.
El rápido desarrollo del almacenamiento de energía C&I no puede separarse de sus modelos de ingresos cada vez más evidentes y ventajosos. También requiere una exploración activa por parte de los usuarios empresariales y del capital social para descubrir vías de ganancia más amplias, mejorando continuamente la eficiencia y los beneficios del almacenamiento de energía C&I.
Actualmente, considerando los principales mercados para el almacenamiento de energía C&I a nivel mundial —entre ellos China, Estados Unidos, Japón y Europa (con Alemania como representante)—, los principales modelos de ingresos para el almacenamiento de energía C&I son los siguientes:
01 Subsidios directos
El modelo de ingresos por subsidios directos existe en varios países. Por ejemplo, en China, 10 provincias y 31 regiones han introducido políticas de subsidios para el almacenamiento de energía C&I. Estos subsidios se basan principalmente en el volumen de descarga, la capacidad y la inversión. Además, en abril de 2023, Estados Unidos implementó la Ley IRA, que incluye la política ITC (Crédito Fiscal a la Inversión), ofreciendo importantes subsidios para el almacenamiento de energía C&I.
02 Desplazamiento de la carga punta
El desplazamiento de la carga punta es el modelo de ganancia más común para el almacenamiento de energía C&I, especialmente extendido en muchas instalaciones chinas donde constituye la principal fuente de ingresos.
Este modelo implica que los usuarios comerciales e industriales carguen sus sistemas de almacenamiento de energía a tarifas eléctricas más bajas fuera de la hora pico, almacenando electricidad para usarla posteriormente. Durante las horas pico o de alta demanda, la energía almacenada se descarga para abastecer la carga, reduciendo así los costos eléctricos y mitigando posibles interrupciones de suministro debido a restricciones de la red, como el desalojo de carga.
03 Gestión del lado de la demanda
La gestión del lado de la demanda también es un modelo de ganancia común en el sector de almacenamiento de energía C&I en China.
La gestión del lado de la demanda controla la necesidad de carga, asegurando que la potencia máxima requerida por una empresa no supere la capacidad eléctrica contratada. Actualmente, el sistema de tarifas bipartitas incluye cargos por electricidad y tarifas básicas. Las tarifas básicas se calculan de dos maneras: una basada en la capacidad de los transformadores operativos y otra basada en la demanda máxima registrada mensualmente por el medidor eléctrico. La instalación de sistemas de almacenamiento de energía puede reducir las cargas punta de los clientes, disminuir los valores de demanda y, por lo tanto, reducir los cargos eléctricos relacionados con la capacidad para los clientes.
04 Desplazamiento energético
La combinación fotovoltaica (PV) con almacenamiento de energía representa un escenario típico de desplazamiento energético, ampliamente aplicado en mercados de China, Reino Unido, Alemania y diversas partes de Europa.
El desplazamiento energético en el almacenamiento de energía C&I se refiere al proceso de almacenar electricidad generada por fuentes renovables como la solar y la eólica en sistemas de almacenamiento y liberarla cuando sea necesario para abastecer cargas específicas o la red.
Debido a la naturaleza intermitente de la generación fotovoltaica (PV), que depende de las condiciones climáticas, su producción eléctrica fluctúa. Cuando un sistema PV genera más electricidad de la que necesitan los usuarios C&I, el exceso de electricidad se vende a la red a precios más bajos. Por el contrario, cuando la luz solar es insuficiente, las empresas deben comprar electricidad a la red a precios más altos, lo que lleva a costos energéticos variables.
Al desplegar sistemas de almacenamiento de energía, los usuarios C&I pueden almacenar la electricidad sobrante durante períodos de alta producción PV que supera sus necesidades inmediatas. Esta energía almacenada puede luego ser descargada desde el sistema de baterías en momentos de insuficiente generación PV para satisfacer la demanda eléctrica. De esta manera, el almacenamiento de energía actúa como un programador inteligente, suavizando la oferta y la demanda de electricidad, aumentando las tasas de generación e integración de la energía PV y maximizando finalmente los ahorros en el consumo eléctrico.
05 Respuesta a la demanda
En Estados Unidos, el entorno del mercado eléctrico es altamente abierto, liderando actualmente a nivel mundial en número y variedad de programas de respuesta a la demanda implementados. En el norte de Europa
2024-07-06
Actualizaciones diarias | Registros FAT de EnerArk
Los días 4 y 5 de julio de 2024, un equipo de aceptación procedente de Suzhou visitó la fábrica inteligente de Shenzhen de Vilion. Dirigidos por los ingenieros técnicos de preventa de Vilion, llevaron a cabo la Prueba de Aceptación en Fábrica (FAT) para el armario integrado de almacenamiento de energía con batería para exteriores EnerArk, programado para ser enviado.
Durante el proceso de aceptación, el cliente realizó primero una inspección detallada de la apariencia del producto (incluyendo las placas de identificación, las etiquetas de seguridad y la carcasa del equipo), el diseño estructural interno y las diversas interfaces de circuito. Acompañado por ingenieros de preventa y puesta en marcha, el cliente procedió luego a realizar pruebas de rendimiento sobre el sistema EnerArk, incluyendo comunicación externa, parada de emergencia, seguridad contra incendios, carga y descarga conectadas a la red, y protección de carga.
Tras la finalización exitosa de esta FAT, el producto será enviado próximamente al sitio del proyecto para aplicaciones de desplazamiento de la carga máxima. Aprovechando las diferencias en las tarifas según el horario de consumo, ayudará a los usuarios a ahorrar en costos de electricidad y a realizar arbitraje. Además, este sistema BESS suavizará eficazmente la curva de consumo eléctrico, ofreciendo a los clientes una experiencia energética más rentable y estable.
2024-06-30
Simulacro de incendio | Vilion responde activamente al «Mes de la Seguridad en la Producción»
Este junio se celebra en China el 23º «Mes Nacional de la Seguridad en la Producción», con el lema «Todos hablan de seguridad, todos conocen la respuesta ante emergencias: Mantengamos abiertos los canales para salvar vidas». El 28 de junio de 2024, Vilion realizó un simulacro de incendio en su fábrica inteligente de Shenzhen dirigido a todos los empleados. El objetivo del simulacro era reforzar la conciencia y el sentido de responsabilidad de los empleados respecto a la seguridad, subrayar la importancia de la seguridad en la producción, dotarlos de habilidades de protección personal y garantizar la seguridad tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.
El simulacro de incendio en la fábrica inteligente de Shenzhen de Vilion fue dirigido por el director de la fábrica, el señor Wang. Se invitó a un consultor profesional en seguridad para que instruyera a todos los empleados sobre seguridad contra incendios. Además, los empleados fueron organizados en seis grupos: Comando de Emergencia, Rescate, Evacuación, Asistencia Médica, Comunicaciones y Apoyo Logístico. Posteriormente, participaron en un simulacro de evacuación ante incendio y recibieron capacitación sobre el uso correcto de extintores, mantas ignífugas y otros equipos contra incendios, lo que puso énfasis en la importancia de la seguridad y en fortalecer su conciencia sobre seguridad y sus habilidades de primeros auxilios.
El consultor en seguridad invitado, quien cuenta con amplios conocimientos en seguridad y experiencia en primeros auxilios, demostró en el lugar el procedimiento de RCP (reanimación cardiopulmonar) y enseñó paso a paso los puntos clave. Si en la vida cotidiana te encuentras con alguien que sufre una parada cardíaca súbita, sigue estos pasos para prestarle socorro:
1. Evalúa la escena
El primer paso es determinar si la escena es segura. Solo cuando el entorno esté seguro deberás acercarte para asistir al paciente.
2. Comprueba la respuesta
El segundo paso consiste en golpear suavemente los hombros del paciente y preguntar en voz alta: «Oye, oye, ¿estás bien?» para verificar si hay alguna respuesta.
3. Pide ayuda
El tercer paso: si hay testigos, encarga a alguien que llame a los servicios de emergencia (120) y consiga un desfibrilador externo automático (DEA), si está disponible. Si estás solo, llama tú mismo al 120 mientras comienzas las maniobras de reanimación. Si no tienes teléfono, busca uno rápidamente y regresa para brindar asistencia.
4. Verifica la respiración
El cuarto paso: mira directamente hacia el pecho del paciente (tras retirar prendas gruesas) para ver si hay movimiento indicando respiración. La evaluación debe durar entre 5 y 10 segundos, utilizando las técnicas de «mirar, escuchar y sentir»: observa el pecho, escucha los sonidos respiratorios y siente el flujo de aire.
5. Realiza RCP
El quinto paso: coloca tus manos en el centro del pecho del paciente (sobre el esternón, entre los pezones) y realiza compresiones fuertes (de al menos 5 cm de profundidad) y rápidas (entre 100 y 120 veces por minuto), un total de 30 compresiones. Luego abre las vías respiratorias del paciente y proporciona respiraciones de rescate. Cubre la boca del paciente con la tuya, toma una respiración tranquila y sopla hasta que veas el pecho elevarse. Da 2 respiraciones de rescate. Repite este ciclo de 30 compresiones y 2 respiraciones durante 5 rondas.
6. Reevalúa
El sexto paso: después de cada ronda de 30 compresiones y 2 respiraciones, vuelve a evaluar la conciencia y la respiración del paciente. Si hay mejoría, detén la RCP. Si no hay mejoría, continúa hasta que llegue ayuda capacitada o personal de emergencia.
Vilion es una empresa integral de servicios energéticos que produce de manera independiente productos de almacenamiento de baterías. El proceso diario de producción en nuestros talleres implica un contacto cercano con baterías, donde una sola operación descuidada puede provocar graves incidentes de seguridad. Este simulacro de incendio incluyó simulaciones realistas de cortocircuitos y fuegos en baterías, permitiendo a todos comprender claramente que cumplir estrictamente los procedimientos operativos y de seguridad es fundamental para garantizar la seguridad en la producción.
La seguridad en la producción es la máxima prioridad para Vilion. A través de esta capacitación del «Mes de la Seguridad en la Producción» y del simulacro de incendio, todos los empleados de Vilion han adquirido una comprensión más profunda de la importancia de la seguridad en la producción. En el futuro, Vilion seguirá organizando sesiones regulares de información y simulacros de seguridad, trabajando conjuntamente con todos los empleados para fortalecer la conciencia sobre seguridad, crear un ambiente laboral seguro y confiable, y proteger la salud y el bienestar de todos, así como el desarrollo sostenible de la empresa.
2024-06-30
Clase de conocimiento sobre almacenamiento de energía: Diferencias entre el almacenamiento de energía para C&I y el almacenamiento a gran escala
En la actualidad, la generación mundial de energía renovable está aumentando continuamente. Sin embargo, debido a su importante variabilidad, resulta difícil garantizar un suministro estable. La aplicación de tecnologías de almacenamiento de energía ofrece una solución eficaz a este problema, atrayendo la atención de países de todo el mundo. Se han introducido diversas políticas para promover el desarrollo del almacenamiento de energía. Por ejemplo, Estados Unidos ha implementado el Crédito Fiscal para Inversiones (ITC) para el almacenamiento de energía; Europa ha presentado el Nuevo Pacto Verde; y varios gobiernos locales en China han elaborado planes de almacenamiento de energía. Estas medidas han contribuido positivamente al crecimiento del mercado de almacenamiento de energía.
Según la AIE (Agencia Internacional de Energía), para facilitar el despliegue rápido de nueva energía solar fotovoltaica y eólica —necesario para triplicar las energías renovables—, la capacidad global de almacenamiento de energía deberá multiplicarse por seis, alcanzando 1500 GW para 2030. Las baterías representan el 90% del aumento en el almacenamiento en el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (NZE), incrementándose 14 veces hasta llegar a 1200 GW para 2030. El almacenamiento de energía por baterías muestra un gran potencial en el sector global del almacenamiento de energía.
El almacenamiento de energía puede clasificarse según sus escenarios de aplicación en almacenamiento en el lado de la generación de electricidad, en el lado de la red y en el lado del usuario. El almacenamiento en el lado de la generación de electricidad y en el lado de la red también se conocen como almacenamiento frente al contador o almacenamiento a gran escala, mientras que el almacenamiento en el lado del usuario se denomina almacenamiento detrás del contador. El almacenamiento en el lado del usuario puede dividirse además en almacenamiento comercial e industrial (C&I) y almacenamiento residencial. Actualmente, el almacenamiento de energía a gran escala detenta la mayor parte del mercado a nivel mundial. Sin embargo, en los últimos dos años, el almacenamiento de energía C&I ha ganado una tracción significativa. En 2022, la tasa de crecimiento global del almacenamiento de energía C&I fue de solo el 14,58%, pero para 2023, la capacidad recién instalada alcanzó 1,8 GW, lo que representa un aumento interanual del 115%. Los principales mercados para el almacenamiento de energía C&I a nivel mundial se concentran en China, Estados Unidos y Europa (siendo Alemania un representante destacado). Desde su fundación en 2019, Vilion se ha enfocado en la investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio de tecnologías y productos de almacenamiento de baterías C&I. Además del mercado nacional, Vilion ha logrado expandirse con éxito a muchos mercados europeos y ha establecido una empresa local en Europa.
En el siguiente artículo, proporcionaremos una visión general sobre las diferencias entre el almacenamiento de energía C&I y el almacenamiento de energía a gran escala.
Definición de Almacenamiento de Energía C&I:
Los sistemas de almacenamiento de energía C&I se utilizan principalmente en entornos industriales y comerciales, tales como fábricas, parques empresariales, centros comerciales y hoteles. En comparación con los sistemas de almacenamiento a gran escala, los sistemas C&I tienen capacidades más pequeñas y suelen emplear un formato de una sola caja. Estos sistemas son altamente integrados y cuentan con un diseño modular.
Escenarios de Aplicación:
(1) Corta picos y rellena valles: Almacena electricidad durante los periodos de baja demanda, cuando los precios son más bajos, y descarga durante los periodos de alta demanda, cuando los precios son más altos, reduciendo así los costos de electricidad.
(2) Energía de respaldo: Proporciona energía de emergencia durante cortes de red para asegurar la continuidad de la producción y las operaciones.
(3) Aumento de la utilización de energías renovables: Se combina con fuentes de energía renovable como la solar y la eólica para almacenar el exceso de electricidad, mejorando la eficiencia en la utilización de la energía.
(4) Gestión de cargas: Equilibra la carga eléctrica dentro del parque, reduciendo la presión sobre la red.
Características:
(1) Escala moderada: Las capacidades de los sistemas de almacenamiento suelen oscilar entre varios cientos de kWh y unos pocos MWh.
(2) Despliegue flexible: El diseño del sistema es adaptable a diversos requisitos de potencia y capacidad.
(3) Rentable: Logra rápidamente la recuperación de la inversión mediante el ahorro en costos de electricidad y la provisión de energía de respaldo.
Definición de Almacenamiento de Energía a Gran Escala:
Los sistemas de almacenamiento de energía a gran escala se refieren generalmente a proyectos con capacidades significativas, utilizados principalmente para la regulación y estabilización de la energía a nivel de red, sirviendo a empresas de servicios públicos y grandes infraestructuras energéticas. Estos productos suelen estructurarse como sistemas contenedores, divididos en sistemas del lado de corriente continua y sistemas de conversión de media tensión.
Escenarios de Aplicación:
(1) Regulación de frecuencia: Responde rápidamente a las fluctuaciones de frecuencia de la red para mantener la estabilidad de la misma.
(2) Corta picos y rellena valles: Proporciona soporte energético durante los periodos de alta demanda eléctrica y almacena el exceso de electricidad durante los periodos de baja demanda.
(3) Suministro de energía de respaldo: Ofrece energía de respaldo de alta capacidad durante apagones o escasez de electricidad a gran escala.
(4) Soporte para la integración de energías renovables: Suaviza las fluctuaciones en la producción de fuentes renovables como la eólica y la solar, facilitando su integración a gran escala en la red.
2024-06-24
Respuesta rápida | Informe de atención postventa en vivo de Vilion
Recientemente, el equipo de posventa de Vilion fue invitado a brindar soporte técnico en sitio para la puesta en marcha previa a la operación de 8 unidades EnerArk entregadas anteriormente a un cliente en la provincia de Sichuan. Tras recibir la invitación oficial por escrito del cliente, Vilion envió inmediatamente un equipo profesional de posventa, que llegó al sitio del proyecto en menos de 10 horas.
El proyecto está ubicado en una localidad remota de Sichuan. Cuando el equipo técnico de posventa de Vilion llegó, la localidad estaba celebrando un evento cultural y todos los hoteles cercanos estaban completamente reservados. Tras varios contratiempos, el equipo finalmente encontró una pensión familiar. Sin perder tiempo lamentándose por las condiciones modestas, se dirigieron rápidamente al sitio del proyecto y coordinaron inmediatamente con el personal del cliente en el lugar sobre los pasos y planes para la puesta en marcha del sistema de almacenamiento de energía. Posteriormente, con el apoyo y la orientación del equipo técnico profesional de Vilion, el cliente llevó a cabo pruebas y puesta en marcha paso a paso del sistema de almacenamiento de energía. Esto incluyó, entre otras cosas, pruebas de funciones como puertos de red externa, carga y descarga del sistema, verificación de datos, detección de humo e seguridad contra incendios, así como congelación de voltaje.
Este proyecto está equipado con 8 conjuntos de gabinetes integrados de almacenamiento de baterías para exteriores EnerArk, 1 gabinete de distribución PowerHub y un Sistema de Gestión Energética (EMS). Está diseñado para la arbitraje regional entre picos y valles basado en la tarifa TOU, en donde las baterías de almacenamiento se cargan mediante la red eléctrica durante las horas de bajo consumo y se descargan hacia la carga durante las horas de alto consumo. El sistema de almacenamiento de energía puede realizar un ciclo de carga/descarga por día, con una operación anual planificada de no menos de 350 días.
El equipo de soporte técnico de posventa de Vilion se adhiere a la filosofía de servicio «Integridad, puntualidad, confiabilidad, localización», «Promesas hechas, promesas cumplidas». El servicio de posventa de Vilion garantiza un tiempo de respuesta de 30 minutos y llegada al sitio en menos de 10 horas dentro de la región de la Gran China. Además, Vilion ha firmado acuerdos con socios locales de servicio de posventa en países y regiones clave, incluyendo el Reino Unido, la UE (Países Bajos, Alemania, Italia, Suecia, etc.), Sudáfrica, Australia e Indonesia, y ofrece un tiempo de respuesta de 1 hora para estas áreas. Los países y regiones con estaciones de servicio en todo el mundo pueden asegurar la llegada al sitio en un plazo de 24 horas.
2024-06-22
Actualización diaria | Registro en el sitio de FAT
El 19 de junio de 2024, Vilion recibió en su planta de fabricación de Shenzhen a un equipo de aceptación procedente de Hunan. Acompañado por representantes técnicos y comerciales de Vilion encargados de la preventa, el equipo realizó una prueba de aceptación en fábrica (FAT) del armario integrado de almacenamiento de baterías para exteriores EnerArk.
Durante el proceso de la prueba de aceptación en fábrica (FAT), el cliente llevó a cabo una inspección minuciosa de la apariencia, los componentes y la construcción del EnerArk para garantizar la integridad del armario de almacenamiento. Asimismo, realizaron diversas pruebas de rendimiento basadas en el esquema de FAT acordado mutuamente, incluyendo la funcionalidad de carga y descarga del sistema, la funcionalidad de control de potencia, la funcionalidad de comunicación y la funcionalidad de carga de datos en la plataforma en la nube, con el fin de validar el desempeño del equipo bajo condiciones normales de operación.
Tras finalizar la FAT, el EnerArk será enviado al sitio del proyecto para ser utilizado en el desplazamiento regional de la carga máxima. Esto garantizará un suministro eléctrico estable y mejorará significativamente los beneficios económicos.
2024-06-22
En directo desde INTERSOLAR Alemania - La serie 'Ener' de Vilion cautiva al público
En junio, Alemania no solo acoge la fiesta del fútbol de la Eurocopa, sino también el evento Intersolar Europe. El 19 de junio de 2024, la exposición Intersolar & EES Europe 2024 se inauguró con gran esplendor en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Múnich. Este año, el evento cuenta con más de 1.500 empresas procedentes de 50 países y regiones, convirtiéndolo en la feria de energía solar más grande e influyente del mundo, así como en la mayor exposición europea especializada en almacenamiento de energía por baterías.
Según datos de EASE/Delta-EE, en 2023, la capacidad recién instalada de almacenamiento de energía C&I en Europa fue de aproximadamente 0,62 GWh, siendo Alemania y el Reino Unido los principales mercados. Sobre la base de la exitosa colaboración en proyectos previos de almacenamiento de energía C&I dentro del sector europeo del comercio energético en el mercado spot, Vilion ha establecido una asociación preliminar con Bolt**ner. Bolt**ner, una destacada empresa desarrolladora de proyectos y comercializadora de energía en los Países Bajos, se une a Vilion en la exposición Intersolar & EES Europe en Alemania. Esto marca el inicio de una cooperación más profunda y amplia entre ambas partes en el ámbito del almacenamiento de energía C&I en Europa.
En la exposición, Vilion presentó su serie «Ener» de productos de almacenamiento de energía por baterías junto con la plataforma «Vi» de gestión energética y O&M inteligente. Estas ofertas atrajeron a numerosos asistentes que participaron en debates y consultas. Las soluciones integradas de hardware + software para sistemas de almacenamiento de energía captaron gran atención y obtuvieron un amplio respaldo por parte de los visitantes. Actualmente, Vilion ha entregado con éxito proyectos de almacenamiento de energía en varios países europeos, incluidos el Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos, Francia, España, Luxemburgo, entre otros.
Tras las exposiciones en ENEX en Polonia en febrero, Key Energy en Italia y ENERGIMÄSSAN en Suecia en mayo, Intersolar en Alemania marca la cuarta exposición de Vilion en el mercado europeo este año. Cada evento no solo sirve como plataforma para mostrar las ventajas únicas de nuestros últimos productos, sino que también brinda una valiosa oportunidad para interactuar de cerca con numerosos clientes potenciales y recopilar retroalimentación del mercado. Vilion se guía por las necesidades del mercado y de los clientes, está comprometida a impulsar la innovación y la iteración de los productos de almacenamiento de energía mediante avances tecnológicos, y a ofrecer soluciones y experiencias de servicio más innovadoras y de alta calidad en energías verdes a clientes en Europa y en todo el mundo.
A medida que esta exposición llega a su fin, les invitamos a acompañarnos próximamente en el stand 69 de Solar & Storage Live en Birmingham, Reino Unido, el 24 de septiembre de 2024. ¡Nos vemos allí!
2024-06-19
EnerArk presenta la 'Eco-Villa' holandesa
En marzo de 2024, en la fábrica de fabricación inteligente de Shenzhen de Vilion, tras superar con éxito la Prueba de Aceptación de Fábrica (FAT), el armario integrado de almacenamiento de energía con batería para exteriores EnerArk ha sido enviado a los Países Bajos y recientemente llegó al sitio del proyecto en Róterdam. Cabe destacar que, justo después de la llegada de EnerArk a su destino, el cliente realizó un nuevo pedido a Vilion. Este logro se debe en gran medida a la sólida confianza que Vilion ha generado en el cliente mediante una comunicación proactiva y una entrega fluida de productos por parte de los equipos de ventas y técnicos durante las etapas iniciales del proyecto.
EnerArk es uno de los productos más vendidos en la línea de productos de almacenamiento de energía C&I de Vilion. Con un diseño modular y capacidad de conexión plug-and-play, permite una expansión paralela flexible, lo que lo hace adecuado para diversos proyectos de almacenamiento de energía C&I en términos de potencia y capacidad. Ha obtenido numerosas certificaciones globales, entre ellas, aunque no limitadas, la certificación CE para todo el armario, VDE4105, G99, EN50549, UN3480 y UKCA. El producto se vende en más de 30 países de todo el mundo y ha recibido elogios destacados por parte de los clientes, lo que ha llevado a reiterados pedidos posteriores.
Tras llegar a la zona residencial de villas en Róterdam, el sistema EnerArk se utiliza para el autoconsumo de energía fotovoltaica (PV). La energía fotovoltaica sobrante que no sea utilizada inmediatamente por la carga se almacenará en el BESS EnerArk y se liberará durante las horas de máxima demanda, maximizando así el autoconsumo del sistema PV. Además, EnerArk es capaz de almacenar directamente la energía excedente que la red eléctrica no puede absorber, suministrándola oportunamente cuando sea necesario o integrándola en la red en el momento adecuado, lo que reduce el desperdicio causado por la restricción de la producción fotovoltaica y las limitaciones de apagones, ayudando así al cliente a crear una «Eco-Villa» verde y sostenible.
Contáctenos
Vilion (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd.
Dirección: Torre A, Edificio 1, Duocai Silicon Valley, Nº 8 Juhe Road, Distrito de Pingshan, Shenzhen, China
Vilion Tech B .V.
Dirección: Fascinatio Boulevard 216, Unidad 220, 3065 WB Rotterdam, Países Bajos
Vilion Tech (UK) Ltd
Dirección: Av. Courtenay 10, Oficina 303B, Parque Empresarial East Lane, Wembley, Reino Unido, HA9 7ND.
Ge Xiaolei, cofundador de Vilion, fue invitado a participar en la Cumbre de Crecimiento de Honeywell en China para debatir sobre las nuevas oportunidades del sector del almacenamiento de energía.
Elemento de contenido de texto de múltiples líneas
Después de vincular los datos al contenido de texto enriquecido, se puede analizar el contenido en lenguaje HTML.






















