Blog

Inicio / Actividad de información / Blog / Medición del almacenamiento de energía de larga duración: ¿Qué se debe medir más allá de la capacidad de MWh?

Medición del almacenamiento de energía de larga duración: ¿Qué se debe medir más allá de la capacidad de MWh?

Introducción: El rendimiento de LDES es más que una calificación energética nominal

El almacenamiento de energía de larga duración está pasando de la discusión de políticas a la selección y ejecución de proyectos.

El 26 de junio de 2026, Ofgem publicó sus decisiones para la primera ventana de solicitud del plan de límite máximo y mínimo de almacenamiento de electricidad de larga duración de Gran Bretaña. La cartera propuesta incluye 16 proyectos, que representan 7.645 MW de capacidad, pero sigue sujeta a consulta y determinación final.

Este desarrollo de políticas destaca una pregunta importante del proyecto:

Cuando se espera que un sistema de almacenamiento de energía funcione durante varias horas, ¿qué se debe medir más allá de su capacidad declarada en MW y MWh?

Las definiciones de almacenamiento de larga duración varían según la jurisdicción y el programa. Ofgem utiliza una duración de ocho horas o más en el esquema actual de Gran Bretaña, mientras que otros marcos pueden aplicar umbrales diferentes.

Se puede describir que un proyecto tiene una potencia nominal, una capacidad de energía y una duración de descarga específicas. Sin embargo, esos valores de placa de identificación no muestran, por sí solos:

  • ¿Cuánta energía utilizable hay disponible?
  • ¿Cuánta energía ingresa al sistema de almacenamiento?
  • ¿Cuánta energía se descarga luego?
  • ¿Cuánto llega a la red o al cliente?
  • ¿Cuánto se consume durante el funcionamiento o en espera?
  • ¿Cuánta capacidad queda después del envejecimiento o la degradación?
  • Si el activo permanece total o parcialmente disponible
  • ¿Qué límite de medición se utiliza para afirmaciones de eficiencia o desempeño?
  • Si los datos permanecen completos durante un envío de varias horas

Por lo tanto, la medición del almacenamiento de energía de larga duración debe conectar la capacidad nominal con el rendimiento eléctrico medido, los valores de capacidad derivados, los estados operativos específicos de la tecnología y los límites contractuales claramente definidos.

El principio central es:

MW describe la tasa de entrega de energía, MWh describe la energía y la duración depende de la energía utilizable, la potencia sostenida, los límites operativos, las pérdidas y el límite de medición seleccionado.

1. ¿Qué es el almacenamiento de energía de larga duración?

El almacenamiento de energía de larga duración, o LDES, almacena electricidad para su uso posterior durante períodos más largos que los comúnmente asociados con aplicaciones de equilibrio de corta duración, reducción de picos o reservas breves.

LDES puede utilizar diferentes tecnologías, que incluyen:

  • Almacenamiento de energía en batería
  • Hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo
  • Almacenamiento de energía por aire comprimido
  • Almacenamiento de energía líquido-aire
  • Baterías de flujo
  • Almacenamiento térmico combinado con conversión de electricidad.
  • Almacenamiento por gravedad o mecánico
  • Otras tecnologías electroquímicas, mecánicas o híbridas

Aunque las tecnologías difieren, varios principios de medición eléctrica siguen siendo ampliamente aplicables:

  • Definir dónde se mide la energía de carga
  • Definir dónde se mide la salida de descarga
  • Medir la energía importada y exportada
  • Contabilización de consumos auxiliares y de servicios de estación
  • Separe la producción bruta de la entrega neta
  • Alinear los datos operativos con los períodos de despacho
  • Preservar marcas de tiempo, convenciones de dirección y contexto de calidad de datos

Los sensores internos requeridos y las variables de proceso varían según la tecnología.

Un sistema basado en baterías puede utilizar voltaje CC, corriente y datos de gestión de baterías. La hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo puede requerir mediciones del nivel del depósito, el flujo y la altura hidráulica. Los sistemas térmicos o de aire comprimido pueden requerir mediciones de presión, temperatura, flujo másico o estado térmico.

Un contador de energía estándar no sustituye a estos instrumentos tecnológicos específicos.

2. MW, MWh y duración de la descarga son medidas diferentes

La capacidad de potencia, la capacidad de energía y la duración están relacionadas, pero no significan lo mismo.

Capacidad de energía

La capacidad eléctrica normalmente se expresa en megavatios.

Describe la velocidad a la que el sistema puede cargarse o descargarse en condiciones definidas.

Por ejemplo:

Potencia nominal: 100 MW

Esto indica un nivel de potencia potencial, no cuánto tiempo puede mantenerse esa producción.

Capacidad energética

La capacidad energética normalmente se expresa en megavatios-hora.

Puede referirse a:

  • Capacidad de la placa de identificación
  • Capacidad bruta
  • Capacidad utilizable
  • Capacidad despachable
  • Capacidad probada
  • Capacidad de inicio de vida
  • Capacidad garantizada
  • energía del lado CC
  • Energía entregable del lado de CA
  • Energía neta entregada a nivel de PDI

Estos valores no deben considerarse intercambiables.

Duración nominal o declarada

La duración nominal o declarada se calcula comúnmente dividiendo la energía utilizable en un límite de medición definido por la potencia de descarga sostenida especificada en el mismo límite y bajo las mismas condiciones operativas.

Duración declarada =
Energía utilizable en un límite definido
÷
Potencia de descarga sostenida en el mismo límite.

Por ejemplo:

Un sistema con 800 MWh de energía utilizable en un límite definido y una capacidad de descarga sostenida de 100 MW en ese mismo límite tiene una duración nominal de ocho horas, sujeto al estado inicial, estado final y condiciones de operación especificados.

El cálculo también debe identificar:

  • Estado de almacenamiento inicial
  • Estado de almacenamiento final
  • Condiciones ambientales
  • Perfil de poder
  • Tratamiento de carga auxiliar
  • Tratamiento de pérdida de conversión
  • Pérdidas eléctricas aguas abajo
  • Si se permiten interrupciones
  • Si la producción debe mantenerse continuamente

No se debe suponer que un sistema de “ocho horas” o “diez horas” exporta automáticamente potencia nominal de forma continua al punto de interés en todas las condiciones.

3. Cuatro límites comunes de medición LDES

La arquitectura física difiere entre baterías electroquímicas, sistemas hidroeléctricos de almacenamiento por bombeo, almacenamiento de aire comprimido, almacenamiento de aire líquido, sistemas de almacenamiento de electricidad que utilizan medios térmicos y otras tecnologías LDES.

Los siguientes límites son categorías de referencia comunes en lugar de una arquitectura universal.

Los proyectos grandes, híbridos o de bloques múltiples pueden requerir límites adicionales de alimentación, transformador, sistema colector, estación de servicio, proceso o medición de ingresos.

3.1 Límite de conversión primaria o medio de almacenamiento

Para el almacenamiento electroquímico, el límite relevante puede ser el lado de CC de la batería y puede incluir:

  • voltaje CC
  • corriente continua
  • alimentación CC
  • Cargar y descargar energía.
  • Contribución de bastidor o cuerda cuando corresponda
  • Dirección del flujo de energía CC

Los datos del sistema de gestión de baterías también pueden incluir:

  • estado de carga
  • estado de salud
  • Temperatura
  • Estado de alarma
  • Disponibilidad
  • Condición de la celda, módulo o rack

SOC y SOH son estados operativos estimados o calculados. No deberían tratarse automáticamente como equivalentes a energía eléctrica medida independientemente.

Para tecnologías de almacenamiento bombeado, de aire comprimido, de aire líquido, térmico o mecánico, el límite primario correspondiente puede implicar:

  • Entrada de bomba
  • Salida de turbina o generador
  • Entrada del compresor
  • Salida del expansor
  • Entrada de carga térmica
  • Equipos de conversión mecánica.
  • Terminales del generador
  • Otros límites de proceso definidos por el proyecto

Los datos operativos internos relevantes pueden incluir:

  • Presión
  • Temperatura
  • Nivel de fluido
  • Flujo
  • cabeza hidraulica
  • Estado rotacional o mecánico
  • Estado de almacenamiento térmico
  • Estado de la bomba, compresor, turbina o expansor

Estas mediciones describen la condición del medio de almacenamiento y los procesos de conversión. No reemplazan la medición de energía eléctrica en los límites de entrada y salida eléctricos definidos.

3.2 Límite de CA del sistema de conversión

El límite de CA del sistema de conversión puede referirse a terminales de CA de piezas, terminales de generador u otro punto de conversión eléctrica definido.

Las mediciones relevantes pueden incluir:

  • Energía de entrada de CA
  • Energía de salida de CA
  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • voltaje
  • Actual
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Dirección de importación/exportación
  • Rendimiento del lado de la conversión

Los valores del controlador interno pueden ser útiles para la operación, pero no deben tratarse automáticamente como equivalentes a valores medidos independientemente en un límite eléctrico definido.

3.3 Límite de Servicio Auxiliar y Estación-Servicio

Las instalaciones LDES pueden requerir importantes sistemas de soporte.

Las cargas auxiliares o de servicio de estación pueden incluir:

  • Enfriamiento
  • Calefacción
  • Bombas
  • aficionados
  • Compresores
  • controlar el poder
  • Sistemas de seguridad contra incendios
  • Iluminación
  • Comunicaciones
  • Calentadores de batería
  • Equipos de tratamiento de agua.
  • Transformadores auxiliares o de servicio de estación
  • Sistemas de soporte a procesos
  • Equipo de reserva

Estas cargas pueden operar durante la carga, descarga, espera o los tres.

Las pérdidas en el transformador elevador principal, el sistema colector y los cables de exportación deben tratarse por separado de acuerdo con los límites de desempeño definidos.

3.4 Límite del punto de interconexión

El punto de interconexión, o PDI, podrá medir:

  • Energía de importación de red
  • Energía de exportación de red
  • Potencia activa neta
  • Intercambio de potencia reactiva
  • voltaje
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Demanda
  • Energía neta del período de despacho
  • Estado de la conexión o del disyuntor cuando esté disponible

El PDI puede proporcionar la vista principal del desempeño de la red, pero no se debe asumir que el PDI, el PCC, el punto de entrega contractual, el punto de medición de ingresos y el límite formal de la prueba de desempeño son idénticos a menos que los documentos del proyecto los definan de esa manera.

Los datos de PDI muestran un intercambio neto con el sistema externo. Por sí solo no explica:

  • Pérdidas de conversión interna
  • Consumo auxiliar
  • Pérdidas del medio de almacenamiento
  • Degradación específica de la tecnología
  • Contribución individual en bloque

4. Energía de carga, energía de descarga y energía neta entregada

Los proyectos LDES deberían distinguir varias cantidades de energía.

Cargar energía

Energía de carga puede referirse a:

  • Energía importada de la red
  • Energía suministrada por generación in situ
  • Energía CA que ingresa al sistema de conversión.
  • Energía CC que ingresa a una batería.
  • Entrada eléctrica a una bomba, compresor o sistema de calefacción.
  • Otro límite de carga definido por el proyecto

Descarga de energía

La energía de descarga puede referirse a:

  • Energía que sale del medio de almacenamiento.
  • Salida de CA del PCS
  • Salida del generador
  • Producción bruta de la planta
  • Energía entregada antes del consumo auxiliar
  • Energía entregada antes de pérdidas del transformador o del cable.

Energía neta entregada

La energía neta entregada generalmente se refiere a la energía entregada en un límite externo definido después del tratamiento del consumo interno y las pérdidas aplicables.

Una relación simplificada de contabilidad de resultados puede comparar:

Energía eléctrica recibida en un límite de carga definido → energía de descarga bruta → consumo auxiliar medido por separado → conversión definida y pérdidas de red → energía neta entregada en el punto de interés

Ésta es una relación contable, no una secuencia física universal.

La ruta eléctrica real y la disposición del suministro auxiliar deben confirmarse a partir del diagrama unifilar del proyecto.

Por ejemplo:

  • La energía de carga puede provenir de la red, fotovoltaica u otra fuente local.
  • Pueden ocurrir pérdidas en el transformador y en el cable tanto durante la carga como durante la descarga.
  • Las cargas auxiliares podrán ser alimentadas desde la red, bus estación-servicio o sistema de almacenamiento.
  • Algunos auxiliares pueden funcionar continuamente en lugar de sólo durante la descarga.

El proyecto no debe utilizar “energía descargada” y “energía neta entregada” como términos intercambiables a menos que se midan en el mismo límite.

4.1 Capacidad de energía utilizable y retención de capacidad

La capacidad de energía nominal o nominal no debe tratarse automáticamente como la energía que puede despacharse o entregarse en el punto de interés.

Es posible que un proyecto LDES deba distinguir:

  • Capacidad de energía bruta o nominal
  • Capacidad de energía utilizable
  • Energía distribuible dentro de los límites operativos
  • Energía entregable en un límite eléctrico definido
  • Capacidad de energía probada bajo un perfil de descarga específico
  • Capacidad retenida después del envejecimiento, el ciclo o la degradación del medio de almacenamiento

Una prueba de capacidad debe definir:

  • fecha de prueba
  • Estado de almacenamiento inicial
  • Estado mínimo de almacenamiento final
  • Perfil de energía de carga y descarga
  • Condiciones ambientales
  • Límite de medición
  • Tratamiento de carga auxiliar
  • Intervaloo de datos
  • Tratamiento de datos faltantes
  • Tratamiento de interrupciones
  • Perfil de potencia sostenido o variable requerido

La retención de capacidad debe informarse en función de una referencia inicial, probada o contractual definida en lugar de inferirse únicamente a partir de un porcentaje del estado de almacenamiento mostrado.

Un sistema puede seguir mostrando un 100 % de SOC mientras que la energía utilizable absoluta representada por ese SOC haya disminuido con el tiempo.

5. Pérdidas en espera, autodescarga y retención de energía

El rendimiento de LDES no se define únicamente por cuánto tiempo puede descargarse el sistema.

También puede depender de cuánta energía queda disponible después de varias horas o días de almacenamiento.

Las métricas relevantes pueden incluir:

  • Consumo en espera activo
  • Consumo en espera inactivo o inactivo
  • Autodescarga
  • Fuga o pérdida del medio de almacenamiento
  • Energía de mantenimiento térmico
  • Presión-maintenance energy
  • Consumo de preparación
  • Consumo de control y comunicación.
  • Reiniciar energía
  • Energía retenida después de un período de almacenamiento definido

La fuente de estas pérdidas depende de la tecnología.

Para el almacenamiento de baterías, las pérdidas pueden incluir:

  • Autodescarga de la batería
  • Consumo de gestión térmica
  • Consumo de calefacción por batería
  • Consumo en espera del PCS
  • Cargas de control y comunicación.

Para otras tecnologías LDES, las pérdidas pueden incluir:

  • Presión decay
  • Fuga térmica
  • Circulación de fluidos
  • Soporte de bombeo o compresión.
  • Fricción mecánica
  • Mantenimiento del estado del proceso

Una prueba de retención de energía debería definir:

  • Condición inicial de energía almacenada
  • Duración del almacenamiento
  • Condiciones ambientales
  • Modo de funcionamiento en espera
  • Disposición de suministro auxiliar
  • Condición final de energía almacenada
  • Requisitos de reinicio
  • Límite de medición

Un sistema que puede entregar diez horas inmediatamente después de la carga puede no entregar la misma energía después de un período de espera prolongado, a menos que se tengan en cuenta las pérdidas de retención.

6. Por qué es importante el consumo auxiliar durante los envíos largos

El consumo auxiliar es relevante en todos los proyectos de almacenamiento de energía, pero su efecto acumulativo se vuelve especialmente visible durante el funcionamiento prolongado.

Por ejemplo:

Carga auxiliar media: 1,5 MW
Duración del envío: 10 horas
Energía auxiliar: 15 MWh

Esos 15 MWh podrán afectar materialmente a:

  • Exportación neta
  • Duración disponible
  • Eficiencia de ida y vuelta
  • Economía de despacho
  • Garantías de desempeño

El proyecto debe confirmar si las cargas auxiliares son:

  • Suministrado desde el sistema de almacenamiento.
  • Suministrado desde la red
  • Se suministra desde una conexión de servicio de estación separada
  • Incluido en la medición de PDI
  • Medido por separado
  • Incluido en garantías de capacidad o eficiencia

Un proyecto que informa solo la producción bruta de PCS o del generador puede exagerar la energía disponible para la red o el cliente.

7. La disponibilidad, el estado de almacenamiento y la energía medida no son lo mismo

Estos términos deben tratarse como categorías de datos separadas pero relacionadas.

Disponibilidad

La disponibilidad describe si el sistema puede proporcionar servicio de acuerdo con requisitos técnicos o contractuales definidos.

La disponibilidad debe definirse durante un período de informe específico y debe explicar cómo se trata lo siguiente:

  • Cortes planificados
  • Cortes forzados
  • reducción parcial
  • Restricciones de la red externa
  • Limitaciones energéticas
  • Restricciones ambientales
  • Telemetría e indisponibilidad de datos.
  • Eventos excluidos
  • Excepciones contractuales

Los campos de informes relevantes pueden incluir:

  • Período del informe
  • megavatios disponibles
  • megavatios disponiblesh
  • Nivel de reducción parcial
  • Tratamiento de parada planificada
  • Tratamiento de interrupción forzada
  • Tratamiento de restricción externa
  • Definición de evento excluido
  • Cálculo ponderado en el tiempo
  • Cálculo ponderado por energía cuando corresponda

Un sistema puede ser:

  • Totalmente disponible
  • Completamente no disponible
  • Disponible a MW reducidos
  • Disponible en MW nominal pero con duración reducida
  • Técnicamente disponible pero restringido externamente
  • Listo para energía pero sin telemetría válida
  • Conectado pero no despachable

La disponibilidad no es un valor de un solo medidor.

Estado de almacenamiento

El estado de almacenamiento puede estar representado por:

  • SOC de batería
  • Nivel del depósito
  • Presión
  • Temperatura
  • Estimación de energía térmica almacenada
  • Estado material
  • Posición mecánica
  • Otra variable de estado específica de la tecnología

Estos valores respaldan la planificación del despacho, pero no reemplazan la entrada y salida eléctrica medida.

Energía medida

La energía medida registra la energía eléctrica que cruza un punto de medición definido.

Puede soportar:

  • Monitoreo operativo
  • Contabilidad energética
  • Cálculos de eficiencia
  • Facturación
  • Liquidación
  • Verificación contractual

Un proyecto puede mostrar un valor de estado de almacenamiento alto pero aún así no estar disponible debido a una falla del sistema de conversión.

8. La potencia disponible y la energía disponible son valores de capacidad derivados

Las plataformas EMS y SCADA pueden mostrar:

  • Potencia disponible informada por el controlador
  • Energía disponible informada por el controlador
  • Duración restante prevista
  • Margen de despacho
  • Límites de poder dependientes del estado

Normalmente se trata de valores de capacidad derivados o declarados.

Pueden calcularse mediante:

  • BMS
  • PCS
  • Sistema de control de procesos
  • EMS
  • Controlador de planta
  • Modelo de rendimiento

La potencia disponible y la energía disponible normalmente no son salidas directas de un medidor de energía estándar.

Su fuente, suposiciones, método de actualización y estado de validación deben documentarse por separado de los valores eléctricos medidos directamente.

Los supuestos relevantes pueden incluir:

  • Actual storage state
  • Temperatura
  • Límites operativos
  • Degradación
  • Requerimiento de reserva
  • Límites de rampa
  • Disponibilidad del sistema de conversión
  • Demanda auxiliar
  • Restricciones contractuales

La jerarquía de la fuente de la verdad debe indicar qué sistema proporciona cada valor.

9. Períodos de envío y datos de intervalo

Un envío de larga duración puede durar varias horas, pero los datos de intervalo siguen siendo importantes durante todo el período operativo.

Una sola lectura inicial y final puede mostrar la energía total pero no puede explicar:

  • Comportamiento de aceleración
  • Variación de potencia
  • reducción parcial
  • breves interrupciones
  • Cambios de carga auxiliar
  • Reversiones de importación/exportación
  • Reducción de potencia al final de la descarga
  • Períodos de datos faltantes
  • Recuperación después de una interrupción

Los intervalos relevantes pueden incluir:

  • Intervalo de registro del medidor
  • Intervalo de sondeo EMS
  • Intervalo de informes SCADA
  • Intervalo de envío contractual
  • Facturación or settlement interval
  • Intervalo de prueba de rendimiento
  • Intervalo de control de proceso interno

Estos intervalos pueden diferir.

Una actuación declarada de diez horas puede significar:

  • Salida de potencia nominal continua durante diez horas
  • Un perfil de despacho variable a lo largo de diez horas
  • Entrega de una cantidad específica de MWh en un plazo de diez horas
  • Potencia media durante el periodo de despacho
  • Salida con interrupciones limitadas permitidas

Estas interpretaciones no son intercambiables.

Una declaración de desempeño debe indicar:

  • Si la producción debe mantenerse continuamente
  • Si se permiten interrupciones
  • Si la salida sigue un perfil definido
  • Si se evalúa la potencia media o mínima
  • Condiciones de inicio y fin
  • Intervalo de medición
  • Reglas de corrección de datos

Un sondeo de puerta de enlace cada segundo no proporciona automáticamente datos de desempeño contractual validados de un segundo.

10. ¿Qué datos deben recopilar EMS y SCADA?

Los requisitos de EMS y SCADA deben organizarse por propósito.

10.1 Datos de energía eléctrica

Los datos relevantes pueden incluir:

  • Importar energía
  • Exportar energía
  • Cargar energía
  • Descargar energía
  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • voltaje
  • Actual
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Demanda máxima
  • Consumo auxiliar
  • Producción bruta
  • Producción neta

10.2 Datos de capacidad y estado de almacenamiento

Dependiendo de la tecnología, esto puede incluir:

  • SOC de batería
  • Batería SOH
  • Nivel del depósito
  • Presión
  • Temperatura
  • Estado térmico
  • Estimación de energía almacenada
  • Potencia disponible informada por el controlador o el modelo
  • Energía disponible reportada por el controlador o el modelo
  • Límites mínimos y máximos de funcionamiento
  • Duración restante prevista

La potencia disponible y la energía disponible deben identificarse claramente como valores de capacidad derivados en lugar de cantidades eléctricas medidas directamente.

10.3 Disponibilidad y estado operativo

Los datos relevantes pueden incluir:

  • Disponible
  • No disponible
  • Parcialmente reducido
  • Cargando
  • descargando
  • En espera
  • Mantenimiento
  • Fallo
  • Red desconectada
  • Energía limitada
  • Envío limitado
  • Telemetría y disponibilidad de datos.

10.4 Contexto de calidad de los datos

Cada registro también podrá requerir:

  • Marca de tiempo
  • Identificador de dispositivo
  • Identificador del punto de medición
  • fuente de datos
  • Unidad
  • Escalado
  • Convención de dirección
  • Estado de validación
  • Indicación de datos faltantes
  • Indicación de datos estimados o sustituidos
  • Referencia de registro corregida
  • Estado de la comunicación
  • Versión de firmware
  • Versión de registro-mapa
  • Método de procesamiento de datos

Una arquitectura confiable identifica qué sistema es la fuente de verdad para cada parámetro.

11. ¿Cómo se debe informar la eficiencia del LDES?

La eficiencia de ida y vuelta compara la energía de salida útil con la energía de entrada, pero el resultado depende de los límites seleccionados.

Las posibles expresiones incluyen:

  • Eficiencia de ida y vuelta de CC en una batería definida o límite de conversión
  • Eficiencia de ida y vuelta de CA en terminales definidas del sistema de conversión
  • Eficiencia de ida y vuelta entre puntos de interés (POI)
  • Eficiencia bruta de la planta
  • Eficiencia neta de la planta incluyendo consumo auxiliar definido
  • Eficiencia durante el período de envío
  • Eficiencia operativa anual o estacional

Una declaración de desempeño debe identificar:

  • Cargando boundary
  • descargando boundary
  • Energía de entrada
  • Energía de salida
  • Estado de almacenamiento inicial y final
  • Tratamiento de carga auxiliar
  • Tratamiento de pérdidas en transformadores y cables
  • En espera-loss treatment
  • Condiciones ambientales
  • Poder de despacho
  • Duración del envío
  • Intervaloo de datos
  • Tratamiento de datos faltantes

No se deben comparar dos valores de eficiencia a menos que sus límites y condiciones sean equivalentes.

12. La tecnología cambia, pero los principios de medición permanecen

Las tecnologías LDES utilizan diferentes sistemas internos de detección y control.

Almacenamiento de batería

Puede requerir:

  • voltaje CC and current
  • Medición de energía CA
  • SOC y SOH
  • Datos térmicos
  • Estado del bastidor o de la cadena

Hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo

Puede requerir:

  • Entrada de bomba energy
  • Salida del generador energy
  • Nivel del depósito
  • flujo de agua
  • cabeza hidraulica
  • Estado de la turbina y la bomba.

Almacenamiento de aire comprimido o aire líquido

Puede requerir:

  • Entrada del compresor energy
  • Energía de salida del generador o expansor
  • Presión
  • Temperatura
  • flujo de masa
  • Estado del sistema térmico

Almacenamiento térmico o basado en procesos

Puede requerir:

  • Energía de carga eléctrica
  • Mediciones de estado térmico
  • Temperatura
  • Flujo
  • Salida de conversión
  • Pérdidas de proceso

A pesar de estas diferencias, las preguntas comunes persisten:

  1. ¿Por dónde entra la energía de carga?
  2. ¿Adónde sale la energía de salida?
  3. ¿Qué cargas auxiliares están incluidas?
  4. ¿Qué pérdidas se producen entre los sistemas internos y el PDI?
  5. ¿Qué sistema informa el estado de almacenamiento?
  6. ¿Qué medidor registra la energía eléctrica externa?
  7. ¿Cómo se determina la capacidad utilizable?
  8. ¿Cómo se mide la pérdida en espera?
  9. ¿Qué intervalo y marca de tiempo se utilizan?
  10. ¿Cómo se manejan los registros faltantes y corregidos?

13. La medición operativa no es una validación completa del rendimiento

Los medidores de energía estándar pueden admitir:

  • Energía acumulada
  • Energía de intervalo
  • potencia activa
  • potencia reactiva
  • voltaje
  • Actual
  • Frecuencia
  • factor de potencia
  • Seguimiento de importación/exportación
  • Adquisición de datos EMS y SCADA

Una evaluación completa del desempeño del LDES también puede requerir:

  • Prueba de capacidad
  • Pruebas de retención de capacidad
  • Autodescarga testing
  • Pruebas de retención de energía
  • Medición de estado específica de la tecnología
  • Degradación analysis
  • Pruebas de rendimiento térmico
  • Presión or flow testing
  • Pruebas de rendimiento mecánico
  • Pruebas de respuesta dinámica
  • Registros de protección y eventos de falla
  • Disponibilidad and outage analysis
  • Cálculos específicos del contrato

La medición eléctrica de rutina y las pruebas especializadas de rendimiento del almacenamiento son complementarias, no intercambiables.

Las condiciones de prueba, los instrumentos, las tasas de muestreo y los criterios de aceptación deben ser definidos por el proveedor de tecnología de almacenamiento, el ingeniero del proyecto, la organización de pruebas, el contrato o la norma aplicable.

14. Riesgos comunes de medición LDES

Los riesgos comunes del proyecto incluyen:

  1. Tratar MW y MWh como intercambiables
  2. Calcular la duración a partir de la capacidad bruta en lugar de la energía utilizable
  3. Usar valores de potencia y energía de diferentes límites.
  4. Reportar la producción bruta como energía neta entregada
  5. Ignorando el consumo auxiliar
  6. Ignorar el consumo en espera o preparación
  7. No medir la retención de energía
  8. Usar SOC como sustituto de la energía medida
  9. Tratar la disponibilidad como un simple indicador de estado
  10. Ignorar la reducción parcial
  11. Comparación de valores de eficiencia de diferentes límites
  12. Omitir las pérdidas del transformador o del sistema colector.
  13. Invertir la dirección de carga/descarga o importación/exportación
  14. Aplicar valores de escala, derivación o TC incorrectos
  15. Combinar la frecuencia de sondeo de EMS con datos de intervalo validados
  16. Usar marcas de tiempo inconsistentes
  17. No distinguir entre datos reales, estimados y corregidos
  18. Tratar la energía disponible derivada como un valor de medidor directo
  19. Duración del informe sin definir el perfil de alta
  20. Utilizar un contador de energía como única prueba de retención de capacidad o aceptación final

15. Lista de verificación de la arquitectura de medición LDES

Área de revisión

Que confirmar

Tecnología de almacenamiento

Batería, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido, térmico u otro

Caso de uso

Transferencia de energía, soporte de capacidad, respaldo, servicio de red u operación híbrida

Clasificación de potencia

Límite de MW definido y condiciones de operación sostenidas

Base de capacidad

Placa de identificación, MWh brutos, utilizables, probados o entregables

Retención de capacidad

Capacidad de referencia, fecha de prueba y tratamiento de degradación.

Duración

Nivel de salida, estado inicial, estado final y condiciones de funcionamiento.

Perfil de alta

Energía constante, despacho variable, interrupciones y reducción de potencia al final de la descarga.

Cargando boundary

Red, sistema de conversión, batería CC o entrada de proceso

descargando boundary

Salida interna, conversión AC, generador o POI

Límite auxiliar

Cargas incluidas de servicio de estación y soporte de proceso.

En espera and retention losses

Autodescarga, thermal or pressure maintenance and readiness consumption

Terminología de puntos de interés

Si coinciden POI, PCC, medidor de ingresos y límite contractual

fuente de verdad

Medidor, BMS, PCS, controlador de procesos, EMS o SCADA

Finalidad de los datos

Control, seguimiento, facturación, verificación contractual o pruebas de rendimiento

Parámetros requeridos

MWh, MW, kvar, V, A, Hz, PF y datos de estado

Convención de dirección

Definiciones de importación/exportación y carga/descarga

Interval

EMS, SCADA, despacho, facturación o intervalo de prueba

fuente de tiempo

Medidor, gateway, controlador, SCADA o reloj central

Configuración de sensores

Sensor directo, CT, en derivación o de tecnología específica

comunicación

Interfaz, protocolo y arquitectura de red.

Registrarse mapa

Dirección, unidad, escalado, orden de bytes y versión.

Indicadores de origen, disponibilidad, validación y procesamiento de datos

Real, validado, faltante, estimado, sustituido o corregido

Disponibilidad calculation

Período del informe, partial derating, planned outages and external constraints

Estado de almacenamiento

SOC u otra variable de estado específica de la tecnología

Límite de eficiencia

DC, AC, POI, bruto o neto

Tratamiento de perdida

Pérdidas de conversión, transformador, cable, auxiliares y de reserva.

Retención de datos

Período de almacenamiento, historial de correcciones y requisitos de auditoría

Prueba piloto

Conciliación de datos medidor-pasarela-EMS-SCADA

Pruebas especializadas

Pruebas de capacidad, retención, proceso, dinámicas o contractuales

La arquitectura de medición debe definirse antes de seleccionar el medidor y las interfaces de datos.

16. Cómo YTL puede respaldar la evaluación inicial del medidor

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd. (YTL) puede respaldar la evaluación inicial de medidores de energía de CA seleccionados, contadores de energía CC , medidores operados por CT, medidores de panel y productos de medición habilitados para comunicación para Aplicaciones de almacenamiento y distribución de energía. .

Dependiendo del modelo seleccionado y los requisitos del cliente, YTL puede admitir:

  • Selección inicial del modelo de medidor
  • voltaje and current-range review
  • Discusión técnica inicial de los puntos de medición eléctrica propuestos por el cliente y los límites previstos.
  • Revisión de relaciones de CT propuestas por el cliente, entradas de derivación y requisitos de sensores compatibles del lado del medidor
  • Revisión de dirección de importación/exportación y carga/descarga
  • Confirmación de opción RS485 y Modbus
  • Registro-mapa, unidad, escalamiento y revisión de formato de datos.
  • Soporte para pruebas de muestra
  • Revisión de la interfaz de datos propuesta entre medidor y portal o entre medidor y EMS

Se deben confirmar los intervalos de medición, la precisión, las funciones de comunicación, el alcance de la certificación y la compatibilidad de la plataforma para el modelo y proyecto seleccionados.

YTL admite la capa de salida de datos y mediciones eléctricas a nivel de campo.

YTL no define ni garantiza:

  • Capacidad bruta de almacenamiento
  • Capacidad de almacenamiento utilizable
  • Capacidad de almacenamiento entregable
  • Disponibilidad methodology
  • Condición del medio de almacenamiento
  • Retención de capacidad
  • Autodescarga performance
  • Rendimiento de retención de energía
  • Capacidad de despacho
  • Procedimientos de prueba de rendimiento
  • Elegibilidad para límites máximos y mínimos
  • Aceptación final del proyecto

Estos asuntos siguen siendo responsabilidad del proveedor de tecnología de almacenamiento, PCS o proveedor de sistemas de conversión, proveedor de EMS, integrador de sistemas, ingeniero de proyecto, propietario, organización de pruebas y partes regulatorias o contractuales relevantes.

17. Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre MW, MWh y duración de descarga?

MW mide la potencia o la tasa de transferencia de energía. MWh mide la energía. La duración describe cuánto tiempo un sistema puede mantener una producción definida utilizando energía utilizable medida en el mismo límite.

¿Un sistema de 800 MWh y 100 MW siempre entrega durante ocho horas?

No necesariamente. El cálculo es válido sólo cuando la energía utilizable y la potencia sostenida se refieren a las mismas condiciones límite y operativas. La duración real puede verse afectada por pérdidas, auxiliares, límites de reservas y degradación.

¿Qué es la capacidad de energía utilizable?

La capacidad de energía utilizable es la energía disponible dentro de límites operativos definidos. Puede ser inferior a la capacidad bruta o nominal.

¿Qué es la retención de capacidad?

La retención de capacidad compara la capacidad utilizable o entregable probada con una referencia inicial o contractual definida después del envejecimiento, el ciclo o la degradación.

¿Cómo se debe medir la energía neta del LDES?

La energía neta debe medirse en un límite de entrega claramente definido, como el punto de interés, y el consumo auxiliar y las pérdidas definidas deben tratarse de acuerdo con la metodología del proyecto.

¿El SOC reemplaza un medidor de energía?

No. SOC es un estado de almacenamiento estimado. Un contador de energía registra la energía eléctrica que cruza un límite definido.

¿Por qué son importantes las pérdidas en espera?

Un sistema puede perder energía mientras espera el despacho debido a autodescarga, mantenimiento térmico, mantenimiento de presión o consumo de preparación.

¿Cómo se debe informar la disponibilidad?

La disponibilidad debe utilizar un período de informe definido y explicar la reducción parcial, las interrupciones planificadas, las interrupciones forzadas, las restricciones externas y las limitaciones de energía.

¿Son los valores del medidor de potencia disponible y energía disponible?

Generalmente no. Son valores de capacidad derivados informados por un controlador, BMS, sistema de proceso, EMS o modelo.

¿Puede un medidor de energía estándar validar todas las afirmaciones de rendimiento del LDES?

No. Un medidor estándar puede medir valores eléctricos admitidos, pero la retención de capacidad, la autodescarga, el estado de almacenamiento interno y el rendimiento específico de la tecnología requieren sistemas y métodos de prueba adicionales.

18. Conclusión

El almacenamiento de energía de larga duración no puede evaluarse únicamente a partir de la capacidad de MWh.

Una arquitectura completa de medición y rendimiento debe distinguir:

  • Capacidad de potencia
  • Capacidad energética bruta
  • Capacidad de energía utilizable
  • Energía entregable
  • Retención de capacidad
  • Duración nominal
  • Duración real de entrega
  • Cargar energía
  • Descargar energía
  • Energía neta entregada
  • Consumo auxiliar
  • En espera losses
  • Retención de energía
  • Estado de almacenamiento
  • Disponible power
  • Disponible energy
  • reducción parcial
  • Disponibilidad
  • Eficiencia bruta y neta

El principio central de diseño es:

Cada declaración de desempeño debe identificar el límite de medición, las condiciones operativas, el período del informe, la fuente de datos y el tratamiento de las pérdidas, el consumo auxiliar y la degradación.

Los medidores proporcionan la base eléctrica. Los controladores, las plataformas BMS, los sistemas de procesos, los EMS, SCADA y los equipos de prueba especializados proporcionan la información adicional de estado, capacidad y validación necesaria para una evaluación LDES completa.

Referencias

  1. Ofgem, “Ofgem impulsa el almacenamiento de larga duración para asegurar más energía local para los clientes”, 26 de junio de 2026.
  2. Ofgem, “Ventana 1 de almacenamiento de electricidad de larga duración: decisiones pensadas”, consulta publicada el 26 de junio de 2026.
  3. Ofgem y el Gobierno del Reino Unido, Almacenamiento de electricidad de larga duración: decisión técnica , 2025.
  4. Laboratorios Nacionales Sandia, Protocolo para medir y expresar uniformemente el rendimiento de los sistemas de almacenamiento de energía .
  5. S. Oficina de Electricidad del Departamento de Energía, Manual de almacenamiento de energía , Capítulo 16: Pruebas de rendimiento del almacenamiento de energía.
  6. Laboratorio Nacional de las Montañas Rocosas, Procedimiento de prueba de rendimiento y salud para sistemas de almacenamiento de energía de red .
  7. IEEE 762-2023, Definiciones estándar para su uso en informes sobre la confiabilidad, disponibilidad y productividad de las unidades de generación y almacenamiento de electricidad .

Zhejiang Yongtailong Electronic Co., Ltd.
YTL es un profesional proveedor de medidor de energía y solución AMI. el Top 100 de empresas con mayor valor de inversión en Zhejiang. Y "Yongtailong" es la famosa marca de Zhejiang. Con casi 20 años de experiencia en medición de energía, nos dedicamos a brindar proyectos competitivos y crear valor para los clientes.
Online + Offline. Proporcionar soluciones rentables
● Estricto mecanismo de control de calidad. Garantía de alta calidad.
● Cinco centros de I+D, combinados con diseño, experimentación y pruebas de hardware y software.
Capacidad de servicio global, proporcionar a los clientes una solución oportuna y eficaz
● Buenos comentarios de los clientes. Servicio postventa confiable
[#entrada#]

También te puede gustar

Ver todos los productos
  • K212-01-PLC

    Medidor inteligente eléctrico prepago monofásico digital

    Medidor inteligente eléctrico prepago monofásico digital
  • D129110

    HPLC Smart Light conectada directamente al controlador LED

    HPLC Smart Light conectada directamente al controlador LED
  • PCB (placa de circuito impreso)

    PCB (placa de circuito impreso)
  • Inversor de microrred inteligente de grupo de batería estándar de almacenamiento de energía

    Inversor de microrred inteligente de grupo de batería estándar de almacenamiento de energía
  • DDS353B-MID

    Medidor de electricidad monofásico de carril DIN activo YTL DDS353B

    Medidor de electricidad monofásico de carril DIN activo YTL DDS353B
  • D524057-GPRS

    Medidor de electricidad prepago YTL STS 3P 4W GPRS 4G

    Medidor de electricidad prepago YTL STS 3P 4W GPRS 4G
  • D124030

    Medidor de electricidad de prepago con tarjeta IC monofásico YTL China

    Medidor de electricidad de prepago con tarjeta IC monofásico YTL China
  • D112134

    YTL DDS353 5(50)A Medidor de potencia solar IoT en carril DIN 1P 1W

    YTL DDS353 5(50)A Medidor de potencia solar IoT en carril DIN 1P 1W
  • 12A080D

    Medidor de sistema solar monofásico de 1 módulo montado en la pared YTL

    Medidor de sistema solar monofásico de 1 módulo montado en la pared YTL
  • D513085

    Medidor de electricidad media trifásico YTL con señal IR/RS485/SO/

    Medidor de electricidad media trifásico YTL con señal IR/RS485/SO/
  • D513104

    Medidor de energía Iot m-Bus modelo 4 trifásico YTL DEM4A

    Medidor de energía Iot m-Bus modelo 4 trifásico YTL DEM4A
  • LS3P63I

    Interruptor de alimentación inteligente trifásico con Wifi/4G

    Interruptor de alimentación inteligente trifásico con Wifi/4G
[#entrada#]
Comentarios

Comentarios

[#entrada#]