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title: "Componentes clave de un BESS"
description: "Descubre los componentes de un BESS: baterías, PCS, transformadores, cables, BMS y EMS, y su papel en la eficiencia operativa."
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La composición del sistema de almacenamiento de energía incluye principalmente el sistema de baterías, el sistema convertidor PCS, el sistema de transformador en caseta (si lo hay), el sistema de transformador de estación (si lo hay), el sistema de gestión de energía y el sistema de supervisión (sistema SCADA), cables primarios y secundarios, etc.

## 1. Sistema de baterías del sistema de almacenamiento de energía
Sabemos que los métodos actuales de almacenamiento de energía se dividen principalmente en tres categorías: almacenamiento físico de energía (almacenamiento por bombeo hidráulico, almacenamiento de energía por aire comprimido, almacenamiento de energía en volante de inercia, etc.), almacenamiento químico de energía (baterías de plomo-ácido, baterías de flujo redox, baterías de sodio-azufre, baterías de ion-litio) y almacenamiento electromagnético de energía. Debido a los escenarios económicos y de aplicación, el almacenamiento químico de energía es el más utilizado, salvo el almacenamiento por bombeo. Desde la perspectiva de los mercados internacional y nacional, las aplicaciones de ion-litio son más frecuentes en el almacenamiento químico de energía.

## 2. Sistema convertidor PCS del sistema de almacenamiento de energía
El convertidor bidireccional de almacenamiento de energía se denomina PCS. El convertidor de almacenamiento de energía puede realizar la conversión CA/CC entre la batería y la red eléctrica, completar el flujo bidireccional de energía entre ambas y, mediante la estrategia de control, se llevan a cabo la gestión de carga y descarga del sistema de baterías, el seguimiento de potencia de la carga medida en red, el control de la potencia de carga y descarga del sistema de almacenamiento de energía con baterías y el control de la tensión medida en red en los modos de funcionamiento normal y en isla;

Presenta características como alta eficiencia de conversión, amplio rango de tensión de entrada, conmutación rápida a conexión a red y mantenimiento sencillo, etc. Al mismo tiempo, cuenta con funciones de protección completas, como protección antiisla, protección contra sobretensión en CC y capacidad de permanencia ante baja tensión (opcional), etc., cumpliendo los requisitos de integración del sistema y funcionamiento aislado de la red.

## 3. Sistema de transformador en caseta del sistema de almacenamiento de energía (si lo hay)
Si se utiliza un sistema conectado a red de alta tensión (6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV, etc.), debe emplearse un transformador tipo caseta para completar la tarea de elevación de tensión. Para minimizar la interferencia electromagnética entre las dos ramas y la influencia de la corriente circulante, el sistema de transformador tipo caseta adopta un transformador de doble devanado dividido. Otros parámetros no difieren mucho de los de la energía eólica y la fotovoltaica.

## 4. Sistema de transformador del sistema de almacenamiento de energía (si lo hay)
Proporciona alimentación de CA a equipos de las subestaciones, como iluminación, climatización (HVAC), mantenimiento, paneles de protección, motores de almacenamiento de energía en celdas de conmutación de alta tensión, almacenamiento de energía para conmutación, suministro eléctrico para instalaciones de vida y trabajo, etc., que necesitan operar la fuente de alimentación. Si forma una central eléctrica complementaria multienergía con energía eólica y fotovoltaica, puede compartir un conjunto de sistemas de transformador de estación con la energía eólica o fotovoltaica. Al mismo tiempo, según la carga eléctrica, se selecciona la capacidad variable de estación adecuada.

## 5. Cables para sistemas de almacenamiento de energía (primarios y secundarios)
El cable de potencia ZR-YJV22 o ZR-YJV23 de CA, ignífugo, con aislamiento XLPE, presenta alta resistencia mecánica, buena resistencia al estrés ambiental, excelente rendimiento eléctrico y resistencia a la corrosión química, peso ligero, estructura sencilla y uso cómodo. Este producto es adecuado para líneas de transmisión y distribución con tensión nominal de CA de 35 kV e inferior.

El cable de control ZR-RWP es un cable ignífugo libre de halógenos y de baja emisión de humos, que se caracteriza por no solo tener propiedades ignífugas, sino también por su baja emisión de humo e inocuidad (menor toxicidad y corrosividad). Es adecuado para lugares con requisitos especiales en cuanto a densidad e índice de toxicidad.

## 6. Sistema de gestión de baterías BMS y sistema de gestión de energía EMS del sistema de almacenamiento de energía
El sistema de gestión de baterías BMS gestiona principalmente la protección de carga y descarga del paquete de baterías. Cuando está completamente cargado, puede garantizar que la diferencia de tensión entre las celdas individuales sea inferior al valor establecido, realizar la carga equilibrada de las celdas individuales del paquete de baterías y mejorar eficazmente el efecto de carga en el modo de carga en serie. Al mismo tiempo, detecta el estado de sobretensión, subtensión, sobrecorriente, cortocircuito y sobretemperatura de cada celda individual del paquete de baterías para proteger y prolongar la vida útil de la batería.

Los sistemas BMS se suministran completos con baterías de ion-litio. El sistema de gestión de energía EMS supervisa principalmente la información del estado de funcionamiento en tiempo real de la central eléctrica, incluida la curva de potencia del sistema, la información de tensión y temperatura de la batería, la información de potencia procesada acumulada y otra información de supervisión acordada. Puede instalarse software de supervisión remota en el servidor, que permite controlar y descargar datos de forma remota, así como generar alarmas en tiempo real y transmitirlas al teléfono móvil designado. A medida que se intensifica la competencia en el mercado europeo de almacenamiento de energía y los equipos se vuelven cada vez más homogéneos, el retorno de la inversión (ROI) final de los proyectos dependerá cada vez más de su eficiencia operativa, que viene determinada directamente por la capacidad del EMS. En el futuro, las plataformas EMS con mayor precisión de algoritmos, velocidades de respuesta más rápidas y estrategias más flexibles y diversas serán clave para que los propietarios de activos destaquen en un mercado feroz.

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