Revista Energética. Marzo 2026
Proyecto de almacenamiento de energía de 100 MW/400 MWh Un ejemplo reciente de un proyecto de al‑ macenamiento de energía a gran escala, im‑ plementado en Shenzhou, provincia de He‑ bei, para la fábrica Longteng, alcanzó los 100 MW/400 MWh. Ubicada en la llanura del norte de China, la instalación de almacenamiento de energía de 100 MW/400 MWh demuestra la escala y la capacidad del almacenamien‑ to moderno conectado a la red. El proyecto implementa 80 módulos prefabricados de almacenamiento de energía APstorage de 5000 L, que proporcionan almacenamiento de alta capacidad diseñado para apoyar la estabilidad de la red y la integración de ener‑ gías renovables. Cada solución APstorage de 5000 L pro‑ porciona hasta 5000 kWh de capacidad de almacenamiento. El sistema utiliza una ar‑ quitectura de tipo cadena, lo que permite la monitorización y gestión independientes de cada banco de baterías. Este diseño mejora la eficiencia del sistema y proporciona un control más preciso en comparación con los sistemas de almacenamiento centralizado tradicionales. Mediante modelos operativos orienta‑ dos al mercado, la instalación participa en servicios de red como la negociación en el mercado spot, la regulación de frecuencia y el arrendamiento de capacidad. Al prestar estos servicios, la instalación ayuda a equili‑ brar la oferta y la demanda en la red, a la vez que promueve la integración de fuentes de energía renovables. El sistema utiliza un diseño modular con refrigeración líquida integrada, protección contra incendios multinivel y protección eléctrica por capas. Una plataforma EMS monitoriza continuamente el rendimiento del sistema y proporciona diagnósticos de alerta temprana. La estructura del gabinete está diseñada para un funcionamiento a lar‑ go plazo en exteriores, con protección contra condiciones ambientales adversas como el viento y el polvo. La arquitectura APstorage 5000L también mejora la eficiencia operativa y la seguridad. Al eliminar las conexiones paralelas del lado de CC entre los clústeres, el sistema reduce las corrientes circulantes y minimiza las pérdidas eléctricas. En combinación con el control de temperatura adaptativo y estrategias de refri‑ geración eficientes, esto ayuda a maximizar el rendimiento de carga y descarga, a la vez que reduce el consumo de energía auxiliar. Sistemas de seguridad integrados La nueva plataforma de APsystems integra ba‑ terías de fosfato de hierro y litio (LFP) para una mayor seguridad y durabilidad. Esta composi‑ ción química de batería es menos susceptible al sobrecalentamiento y al descontrol térmi‑ co en comparación con otras tecnologías de litio. El Sistema de Gestión de Baterías (BMS) monitoriza el rendimiento a nivel de celda, mientras que el Sistema de Gestión de Ener‑ gía (EMS) optimiza los flujos de energía. El Sis‑ tema de Conversión de Energía (PCS) gestio‑ na la conversión entre corriente continua (CC) y corriente alterna (CA). La protección contra incendios integrada y la gestión de seguridad se incluyen de serie. APsystems diseña y gestiona la integración de hardware y software, desde la celda y el paquete de baterías hasta la arquitectura del clúster y la gestión completa del sistema. Las actualizaciones remotas de firmware y las actualizaciones locales garantizan un rendi‑ miento a largo plazo y la adaptabilidad a las necesidades cambiantes. Los sistemas pue‑ den monitorizarse a través de la plataforma EMA de APsystems o integrarse en entornos externos mediante protocolos de software accesibles. Según el fabricante, esta aper‑ tura garantiza la integración en sistemas de gestión de energía más amplios. Amplias aplicaciones La nueva cartera de productos de baterías es adecuada para una amplia gama de apli‑ caciones. La optimización de la conexión a la red permite a las empresas reducir los costos de energía al cargar cuando los pre‑ cios son bajos y descargar cuando son altos. Los sistemas aislados proporcionan total independencia de la red eléctrica. Los ser‑ vicios de red virtual permiten participar en mercados flexibles, donde se implementan baterías para estabilizar la red eléctrica. Las soluciones de energía de respaldo garanti‑ zan la continuidad y la resiliencia durante los cortes de energía. El control de la demanda máxima reduce el consumo máximo y dismi‑ nuye los costos de conexión a la red. El almacenamiento de energía desempeña un papel fundamental en la transición hacia una red eléctrica más flexible y resiliente. APsystems continúa desarrollando tecno‑ logías solares y de almacenamiento que promueven una producción de energía más limpia, a la vez que mejoran la confiabilidad y la eficiencia de los sistemas energéticos modernos ◉ Las soluciones de energía de respaldo garantizan la continuidad y la resiliencia durante los cortes de energía. El control de la demanda máxima reduce el consumo máximo y disminuye los costos de conexión a la red autoconsumo con almacenamiento C&I 57 ENERGÉTICA XXI · 254 · MAR 26
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