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Para muchas marcas británicas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés), comprender las diferencias entre G98 y G99 es el primer paso antes de decidir si desarrollar una solución residencial de menor potencia o una plataforma de batería e inversor híbrido de mayor potencia. Si la salida del inversor, la arquitectura de la batería o la documentación del sistema no se ajustan a los requisitos de G98 o G99, un producto que parece adecuado sobre el papel aún puede generar problemas durante la conexión a la red, la puesta en marcha por parte del instalador o el lanzamiento al mercado.
Este artículo explica cómo las normas G98 y G99 afectan a la selección de inversores híbridos, al diseño de sistemas de almacenamiento de baterías y al desarrollo de productos ESS personalizados para el mercado del Reino Unido.
Para las marcas británicas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), las normas G98 y G99 pueden influir en la planificación de una línea de productos antes de que llegue a los instaladores. Un sistema de baterías residencial de baja potencia puede diseñarse en torno a un escenario de conexión a la red más sencillo, mientras que los sistemas de almacenamiento doméstico de mayor tamaño o los pequeños sistemas comerciales pueden requerir inversores híbridos de mayor potencia y una documentación técnica más completa.
Estos requisitos pueden influir en varias decisiones sobre el producto, incluyendo la potencia de salida del inversor por fase, la configuración monofásica o trifásica, la arquitectura híbrida o acoplada a CA, la potencia de carga y descarga de la batería y el soporte para la puesta en marcha por parte del instalador.
Por eso, los productos de almacenamiento de baterías del Reino Unido deberían desarrollarse como una plataforma integrada de batería e inversor, en lugar de como componentes separados seleccionados al final del proyecto.
La principal diferencia entre G98 y G99 es la capacidad del sistema.
La norma G98 se aplica generalmente a sistemas de microgeneración totalmente probados de hasta 16 A por fase. En un sistema monofásico típico del Reino Unido, esto suele explicarse como aproximadamente 3,68 kW. Para un sistema trifásico, la capacidad total equivalente suele ser de alrededor de 11,04 kW, basándose en 3,68 kW por fase.
La norma G99 se aplica generalmente a instalaciones de generación y almacenamiento de energía superiores a 16 A por fase, o a sistemas que no cumplen con los requisitos del proceso G98.
Artículo |
G98 |
G99 |
Base de capacidad |
Hasta 16 A por fase |
Más de 16 A por fase |
Ejemplo monofásico |
Hasta aproximadamente 3,68 kW |
Por encima de unos 3,68 kW |
Ejemplo de tres fases |
Hasta aproximadamente 11,04 kW |
Por encima de unos 11,04 kW |
Proceso típico |
Instalar y notificar |
Aplicar antes de la conexión |
Uso típico de ESS |
Pequeños sistemas solares residenciales o sistemas híbridos con inversor |
Sistemas de almacenamiento de energía (ESS) domésticos de mayor tamaño, baterías acopladas a CA, pequeños sistemas comerciales e industriales |
Para el desarrollo de productos ESS, el punto clave es que las consideraciones G98/G99 están vinculadas a la capacidad de salida de CA registrada del sistema de generación o almacenamiento, no a la capacidad de kWh de la batería.
Los requisitos específicos del proyecto siempre deben confirmarse con el operador de red de distribución, el instalador o un profesional cualificado en conexiones a la red antes de la instalación o el despliegue del producto.
Un problema común en Sistema de baterías solares del Reino UnidoLa planificación se centra únicamente en un solo dispositivo. En la práctica, las consideraciones G98 y G99 pueden depender de la capacidad total registrada en la propiedad, incluidos los inversores solares existentes, los nuevos inversores de batería y otros equipos de generación.
Por ejemplo:
Esto es especialmente importante para los proyectos de almacenamiento de energía en baterías para viviendas ya existentes, donde muchos hogares ya cuentan con paneles solares fotovoltaicos instalados. Para las marcas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), esto significa que la arquitectura del sistema debe definirse con anticipación, ya que los productos de baterías para viviendas existentes pueden requerir una planificación del inversor diferente a la de los nuevos sistemas solares con almacenamiento, construidos en torno a un único inversor híbrido.
La misma batería sistema Puede utilizarse en diferentes arquitecturas ESS del Reino Unido, pero la configuración del inversor y la documentación del proyecto pueden no ser las mismas.
Arquitectura del sistema |
Por qué es importante para G98/G99 |
Inversor híbrido con batería acoplada en CC |
Los sistemas fotovoltaicos y la batería comparten un inversor, lo que facilita la definición de la salida de CA registrada. |
Sistema de baterías acopladas a CA |
El inversor de batería puede aumentar la capacidad total registrada de la propiedad. |
Sistema solar + baterías modernizado |
Los equipos solares existentes pueden afectar la planificación del nuevo sistema de baterías.</p> |
Para las marcas británicas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), esto significa que la arquitectura del sistema debe definirse con antelación. Una plataforma de baterías para nuevas instalaciones solares con almacenamiento puede requerir configuraciones de inversor, guías de cableado y documentación del instalador diferentes a las de un producto de baterías para modernización.
Para los productos de almacenamiento de energía en el Reino Unido, la personalización de los inversores híbridos debe partir del escenario de conexión a la red previsto, y no solo de la apariencia o los requisitos de marca. La salida de CA del inversor, la configuración de fase, el perfil del código de red y la función de respaldo pueden influir en cómo se posiciona el producto ESS final para el mercado del Reino Unido.
Al desarrollar una solución de inversor híbrido centrada en el Reino Unido, las marcas de ESS pueden necesitar definir:
Para sistemas de baterías residenciales básicos, un inversor híbrido de menor potencia puede ser más adecuado. Para viviendas más grandes, propiedades de alto consumo o pequeñas aplicaciones comerciales, puede ser necesario un inversor de mayor potencia, lo que podría acercar el sistema a un proyecto tipo G99.
Por ello, la personalización del inversor debe planificarse en función de la aplicación prevista, el escenario de instalación esperado y la plataforma de baterías. Un producto ESS compatible con el mercado británico no solo debe coincidir técnicamente con la batería, sino también satisfacer las necesidades de configuración, puesta en marcha y documentación del instalador.
Aunque G98 y G99 están principalmente vinculados a la salida del inversor y a la conexión a la red, también pueden influir en cómo se configura el sistema de baterías para el mercado del Reino Unido.
Una plataforma de baterías debe planificarse en función del inversor objetivo, el escenario de aplicación y la potencia esperada del sistema. Los factores clave de diseño pueden incluir:
Por ejemplo, un sistema de almacenamiento de energía residencial básico puede priorizar la capacidad modular, la instalación compacta y un rendimiento de autoconsumo estable. Un sistema de almacenamiento doméstico más grande o un sistema comercial pequeño puede requerir una mayor capacidad de carga y descarga, una coordinación más sólida del sistema de gestión de baterías (BMS) y una plataforma de baterías que pueda soportar un inversor de mayor potencia.
Para las marcas británicas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), esto significa que el diseño de la batería no debe separarse de la planificación del inversor. La plataforma de batería adecuada debe ser compatible con el rango de potencia del inversor objetivo, el escenario de instalación y la hoja de ruta del producto desde el inicio del desarrollo.
Antes de desarrollar una solución personalizada de batería e inversor híbrido para el mercado del Reino Unido, las marcas de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) deben definir claramente los requisitos del sistema.
Las preguntas clave incluyen:
Responder a estas preguntas con anticipación ayuda a evitar un problema común en el desarrollo: construir primero el producto de batería y luego descubrir que la configuración del inversor, la arquitectura del sistema o la documentación no se ajustan al mercado del Reino Unido.
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En función de los requisitos del proyecto, ACE puede ayudar con la configuración de la plataforma de baterías, el diseño de módulos y paquetes de baterías, la adaptación de la comunicación BMS, el soporte para la personalización del inversor híbrido correspondiente, el diseño de la carcasa, la gestión térmica, el diseño de seguridad, la marca, el embalaje y la preparación de la documentación para los requisitos del mercado del Reino Unido.
Al planificar conjuntamente la batería y el inversor híbrido, ACE ayuda a sus clientes a desarrollar una plataforma ESS más integrada para aplicaciones de almacenamiento de energía residenciales y comerciales pequeñas en el Reino Unido.
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G98 y G99 no son solo términos de conexión a la red. Para las marcas de ESS del Reino Unido, pueden influir en la selección de potencia del inversor híbrido, la arquitectura del sistema, el diseño de la plataforma de baterías y la documentación del producto.
Un producto de almacenamiento de baterías en el Reino Unido debe desarrollarse en función de la aplicación objetivo, la salida del inversor, la configuración monofásica o trifásica, la capacidad registrada total, el rendimiento de la batería y los requisitos del instalador.
Para las marcas de almacenamiento de energía que desarrollan productos ESS de marca propia, la planificación personalizada de baterías e inversores híbridos puede ayudar a crear una solución más práctica y lista para el mercado del Reino Unido.
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