Membuka Gemini dalam 3 detik...
Ikhtisar Proyek
- Lokasi: Riga, Latvia
- Skala: 3MW / 6,17MWh
- Aplikasi: Regulasi yang sering, stabilisasi jaringan
- Konfigurasi: Arsitektur ESS + PCS terintegrasi
Wenergy berhasil menyelesaikan Tahap II dari proyek Sistem Penyimpanan Energi Baterai (BESS) yang berfokus pada jaringan listrik di Riga, Latvia. Sistem ini terdiri dari Unit ESS berpendingin cairan terintegrasi 2 × 3,086MWh, dikombinasikan dengan Sistem Konversi Daya (PCS) 3MW dan konfigurasi step-up.
Sorotan Solusi
- Peraturan Frekuensi Respon Tinggi: Kapasitas daya 3MW memungkinkan siklus pengisian dan pengosongan yang cepat, mendukung stabilisasi frekuensi jaringan secara real-time.
- Manajemen Termal Tingkat Lanjut: Pendinginan cair memastikan kontrol suhu yang seragam, meningkatkan konsistensi kinerja baterai, dan memperpanjang siklus hidup dalam kondisi siklus berkelanjutan.
- Arsitektur Sistem Terintegrasi: Dengan menggabungkan ESS dan PCS ke dalam konfigurasi yang disederhanakan, proyek ini mengurangi kompleksitas instalasi, meningkatkan efisiensi sistem, dan meningkatkan keandalan operasional.
- Desain yang Dapat Diskalakan: Struktur modular memungkinkan perluasan kapasitas di masa depan sebagai respons terhadap permintaan jaringan listrik yang terus berkembang.
Nilai Pelanggan
Bagi pemilik proyek, solusi ini memberikan kemampuan penyeimbangan jaringan listrik secara langsung dan nilai aset jangka panjang.
- Peningkatan kepatuhan jaringan terhadap persyaratan regulasi frekuensi
- Peningkatan keandalan sistem dan stabilitas kinerja
- Optimalisasi biaya siklus hidup jangka panjang melalui kontrol termal yang efisien
- Infrastruktur yang siap menghadapi masa depan dan mampu beradaptasi terhadap peningkatan integrasi energi terbarukan
Dampak Pasar
Seiring dengan meluasnya pembangkitan energi terbarukan di seluruh Eropa, volatilitas frekuensi dan tantangan penyeimbangan jaringan listrik semakin meningkat. Proyek Riga Tahap II menunjukkan caranya solusi BESS berpendingin cairan yang berorientasi jaringan dapat secara efektif mendukung pengaturan frekuensi dengan tetap menjaga efisiensi dan keandalan yang tinggi. Kasus ini menyoroti model yang dapat diperluas untuk pasar Baltik dan Eropa yang lebih luas, di mana penyimpanan energi menjadi infrastruktur penting untuk stabilitas jaringan listrik, integrasi energi terbarukan, dan tujuan transisi energi.
Waktu posting: 12 Februari 2026

