Система накопления энергии (СНЭ, BESS) описывается двумя числами — мощностью в кВт/МВт и ёмкостью в кВт·ч/МВт·ч, — и именно их, а не «размер батареи», нужно считать первыми. В Казахстане с декабря 2025 г. свободные аукционы ВИЭ требуют от солнечных станций СНЭ не менее 30 % установленной мощности с разрядом не менее 4 часов: для СЭС 50 МВт это 15 МВт и 60 МВт·ч на выдаче, а с учётом потерь, глубины разряда и деградации — около 86 МВт·ч номинальной ёмкости. В Узбекистане рынок формируют крупные IPP: ACWA Power в феврале 2026 г. ввела 501 МВт·ч на Riverside Solar, Masdar строит автономную СНЭ 300 МВт / 600 МВт·ч в Навоийской области. Для предприятий СНЭ — это срезание пиков, резерв и автономное питание удалённых объектов. Entogo — канадская компания (Торонто) с собственным заводом в Китае — поставляет контейнерные СНЭ 2570 кВт·ч, шкафные СНЭ 100 кВт / 215–232 кВт·ч и повышающие КТП 0,4–0,8/6–35 кВ. Ниже — правила рынка, параметры, пример расчёта для СЭС 50 МВт и для завода, частые ошибки и чек-лист запроса.
Требования к СНЭ в Казахстане и Узбекистане в 2026 году
В Казахстане накопители пока «привязаны» к аукционам ВИЭ: на свободных торгах KOREM обязательное условие для СЭС — СНЭ не менее 30 % установленной мощности с запасом энергии не менее чем на 4 часа. Отдельные аукционы для СНЭ предусматривает законопроект, представленный в Мажилисе в феврале 2026 г. В Узбекистане СНЭ строят IPP по соглашениям с государством — ACWA Power и Masdar.
| Страна | Проект / правило | Параметры | Статус |
|---|---|---|---|
| Казахстан | Первый свободный аукцион, Южная зона ЕЭС | СЭС 600 МВт + СНЭ ≥ 30 % мощности, ≥ 4 ч | Проведён 29.12.2025, 34,60 тг/кВт·ч без НДС |
| Казахстан | Свободный аукцион, Алматинская область | СЭС 50 МВт + СНЭ ≥ 30 % мощности, 4 ч | Проведён 30.04.2026, 34,56 тг/кВт·ч без НДС |
| Казахстан | Аукцион ВЭС, Северная зона ЕЭС | ВЭС 1000 МВт с системой накопления | Проведён 15.04.2025, 18,72 тг/кВт·ч без НДС |
| Казахстан | Четыре проекта по межправсоглашениям | 30 % мощности станции — в СНЭ, всего около 1,4 ГВт | По данным Минэнерго, 02.2026 |
| Казахстан | Законопроект о СНЭ | Аукционы для СНЭ, договоры с единым закупщиком до 15 лет | В Мажилисе, 02.2026 |
| Узбекистан | ACWA Power Riverside Solar, Ташкентская область | СЭС 200 МВт + СНЭ 501 МВт·ч | Коммерческая эксплуатация, 02.2026 |
| Узбекистан | ACWA Power Sazagan Solar 1 и 2 | 2 × 500 МВт СЭС + 2 × 668 МВт·ч (Самарканд, Бухара) | Финансирование ЕБРР 142 млн USD, 10.2025 |
| Узбекистан | Masdar Zarafshan BESS, Навоийская область | 300 МВт / 600 МВт·ч, вторая очередь такого же объёма | Ввод — III квартал 2028 г. |
По словам замминистра энергетики Сунгата Есимханова, энергосистеме Казахстана нужно около 3 ГВт накопителей, а объёмы ввода будут определяться вместе с системным оператором KEGOC. Для поставщика оборудования это значит: в Казахстане основной покупатель СНЭ в 2026 г. — победитель аукциона ВИЭ и его EPC-подрядчик, в Узбекистане — IPP и их подрядчики, а в обеих странах — промышленные предприятия, которым СНЭ нужна «за счётчиком».
Зачем СНЭ предприятию: срезание пиков, резерв, оффгрид
Промышленный накопитель энергии окупается там, где он заменяет что-то дорогое: увеличение присоединённой мощности, дизельное топливо или простой производства. Три типовых сценария — срезание пиков нагрузки, резервное питание ответственных потребителей и гибридное автономное питание (СЭС + СНЭ + ДГУ) для рудников, карьеров и вахтовых посёлков вдали от сети.
| Сценарий | Что делает СНЭ | Типичная длительность | Ключевой параметр |
|---|---|---|---|
| Срезание пиков | Разряжается, когда нагрузка выше порога | 1–2 ч | Профиль нагрузки 15–30 мин за год |
| Перенос энергии СЭС | Заряжается днём от СЭС, отдаёт вечером | 2–4 ч | Ёмкость, циклы в сутки |
| Резерв ответственных нагрузок | Держит нагрузку до запуска ДГУ или восстановления | 0,5–2 ч | Время переключения, режим grid-forming |
| Оффгрид (рудник, карьер) | Формирует сеть вместе с СЭС и ДГУ, снижает расход топлива | 2–6 ч | Grid-forming, пусковые токи двигателей |
Для срезания пиков и переноса энергии подходят шкафные системы на 0,4 кВ — например, СНЭ с жидкостным охлаждением 100 кВт / 215–232 кВт·ч или СНЭ 100 кВт / 215 кВт·ч с воздушным охлаждением, которые подключаются параллельно. Для оффгрид-объектов — гибридная система СЭС + накопитель + ДГУ с режимом grid-forming или СНЭ мегаваттного класса со встроенным статическим переключателем (STS, менее 20 мс). Подробнее о понятиях — в глоссарии: срезание пиков и grid-forming.
Как рассчитать СНЭ: кВт, кВт·ч, C-rate, DoD и КПД
Расчёт СНЭ начинается с требуемой мощности на выдаче (кВт) и требуемой энергии на выдаче (кВт·ч), а затем энергия пересчитывается к номиналу батареи через КПД, допустимую глубину разряда и запас на деградацию. Мощность определяет PCS и трансформатор, ёмкость — число шкафов или контейнеров.
| Параметр | Обозначение | Что означает | Типичное значение для LFP |
|---|---|---|---|
| Мощность | P, кВт/МВт | Максимальная отдача/приём на стороне AC | По задаче или правилу аукциона |
| Ёмкость номинальная | E, кВт·ч | Энергия в батареях при 100 % SOC | 215 кВт·ч на шкаф, 2570 кВт·ч на контейнер |
| Длительность | t = E ÷ P | Сколько часов СНЭ отдаёт номинальную мощность | 2 ч, 4 ч |
| C-rate | P ÷ E | Скорость заряда/разряда относительно ёмкости | 0,25C (4 ч), 0,5C (2 ч) |
| Глубина разряда | DoD | Используемая доля ёмкости | 0,90–0,95, по данным производителя |
| КПД цикла (round-trip) | RTE | Отданная энергия ÷ принятая, AC–AC | 0,85 (допущение NREL ATB 2025) |
| Остаточная ёмкость | SOH | Ёмкость к концу гарантийного периода | 0,70–0,80, по гарантии |
| Циклы | N | Полных циклов в сутки | Около 1 (допущение NREL) |
Основные формулы:
t = E ÷ P
E_вых = P × t
Eном = Eвых ÷ (η × DoD × SOH)
η ≈ √RTE = √0,85 ≈ 0,92
Здесь η — КПД в одну сторону (от батареи до точки выдачи). Деление RTE поровну между зарядом и разрядом — упрощение; точные потери PCS, трансформатора и собственных нужд (климат, BMS, EMS) берите из предложения поставщика. Термины — в глоссарии: BESS, КПД цикла, PCS.
Шкаф или контейнер, жидкостное или воздушное охлаждение
Граница между шкафной и контейнерной СНЭ проходит примерно по 1 МВт·ч: до неё выгоднее параллельные шкафы на 0,4 кВ, выше — контейнеры с повышающей КТП на 6–35 кВ. Выбор охлаждения определяют климат площадки и число циклов: при жаре выше +40 °C и интенсивной работе жидкостное охлаждение точнее держит температуру ячеек, воздушное проще в обслуживании.
| Критерий | Шкаф 100 кВт / 215–232 кВт·ч | Контейнер 2570 кВт·ч |
|---|---|---|
| Типичный объект | Завод, склад, ТЦ, АЗС с ЭЗС | СЭС, ВЭС, подстанция, крупное предприятие |
| Подключение | 0,4 кВ (380/220 В), 50 Гц | Через PCS и повышающую КТП 0,4–0,8/6–35 кВ |
| Масштабирование | Параллельно по 100 кВт | Число контейнеров по МВт и часам |
| Охлаждение | Жидкостное или воздушное | Кондиционирование (воздушное) |
| Пожаротушение | Встроенная система в шкафу | Перфторгексанон на уровне модулей и контейнера |
| Масса / логистика | Сборка на заводе, без монтажа модулей | Менее 26 т, перевозка готовым контейнером |
Для климата Центральной Азии отдельно проверьте режим работы при морозе: LFP нельзя заряжать при отрицательной температуре ячеек без подогрева, поэтому для севера Казахстана (зимой до −40 °C) нужен подогрев и учёт его расхода в собственных нуждах. Летом на юге Казахстана и в Узбекистане решает запас системы охлаждения. Подробнее — воздушное или жидкостное охлаждение.
Подключение к сети: PCS и повышающая КТП
Контейнерная СНЭ подключается к сети 6–35 кВ через преобразователь (PCS) и повышающую КТП: PCS выдаёт 0,4–0,8 кВ, трансформатор повышает до напряжения сети. Мощность КТП выбирают по полной мощности PCS с учётом требований энергосистемы к реактивной мощности, а не по активной мощности СНЭ.
S_PCS = P_PCS ÷ cos φ
I = S ÷ (√3 × U)
Для блоков 1–6,3 МВА удобна КТП для СЭС и СНЭ — повышающая подстанция 0,4–0,8/6–35 кВ с моноблоком RMU или вакуумным выключателем на стороне ВН; на 35 кВ — силовой трансформатор до 35 кВ. Как выбрать КТП и ячейки — в статьях КТП 10/0,4 кВ: виды, цена, сроки и КРУ, КСО или RMU для сети 6–10 кВ; для СНЭ «за счётчиком» на предприятии — как выбрать трансформатор ТМГ.
Пример расчёта: СНЭ для СЭС 50 МВт по правилу аукциона Казахстана
Исходные данные: СЭС 50 МВт, правило свободного аукциона — СНЭ не менее 30 % мощности на 4 часа; КПД в одну сторону η = 0,92 (из RTE 0,85), DoD = 0,95, гарантированный SOH к концу периода = 0,80, контейнеры по 2570 кВт·ч, подключение к сети 35 кВ, cos φ = 0,95.
- Мощность СНЭ на выдаче: P = 0,30 × 50 = 15 МВт.
- Энергия на выдаче: E_вых = 15 × 4 = 60 МВт·ч.
- Энергия на стороне батарей: 60 ÷ 0,92 = 65,2 МВт·ч.
- С учётом окна DoD: 65,2 ÷ 0,95 = 68,6 МВт·ч — столько нужно в конце гарантийного периода.
- С запасом на деградацию до SOH 0,80: 68,6 ÷ 0,80 = 85,8 МВт·ч номинала.
- Число контейнеров: 85,8 ÷ 2,57 = 33,4 → 34 контейнера, 87,4 МВт·ч. Вариант с дозагрузкой (augmentation): сразу 68,6 ÷ 2,57 = 26,7 → 27 контейнеров (69,4 МВт·ч) и докупка по мере деградации.
- Проверка C-rate: мощность на стороне батарей 15 ÷ 0,92 = 16,3 МВт; 16,3 ÷ 87,4 = 0,19C — в пределах 0,25C для 4-часовых LFP-систем.
- Мощность PCS: с потерями трансформатора 1 % P_PCS = 15 ÷ 0,99 = 15,2 МВт; S_PCS = 15,2 ÷ 0,95 = 16,0 МВА.
- Повышающие КТП: 4 блока по 4000 кВА = 16 МВА; ток на 35 кВ: I = 16 000 ÷ (√3 × 35) = 264 А.
Номинальная ёмкость СНЭ для СЭС 50 МВт (30 % × 4 ч)
E = P * t / (eta * DoD * SOH)
E = MWh
| Шаг | Результат |
|---|---|
| Мощность на выдаче | 15 МВт |
| Энергия на выдаче | 60 МВт·ч |
| Номинал без запаса на старение | 68,6 МВт·ч (27 контейнеров) |
| Номинал с запасом до SOH 0,80 | 85,8 МВт·ч (34 контейнера) |
| PCS | около 16 МВА |
| Повышающие КТП | 4 × 4000 кВА, 0,4–0,8/35 кВ |
Пример: срезание пика на заводе
Пик завода — 2400 кВт, цель — не превышать 2000 кВт (лимит присоединённой мощности). Мощность СНЭ: 2400 − 2000 = 400 кВт. По 15-минутному профилю энергия над порогом в худший день — 900 кВт·ч одним окном. Номинал: 900 ÷ (0,92 × 0,95) = 1030 кВт·ч. Решение: 5 шкафов 100 кВт / 232 кВт·ч = 500 кВт / 1160 кВт·ч; запас 1160 ÷ 1030 = 1,13 покрывает деградацию до SOH около 0,89.
Частые ошибки при выборе СНЭ
Большинство ошибок при закупке СНЭ — это подмена одного числа другим: кВт вместо кВт·ч, номинал вместо энергии на выдаче, ёмкость нового изделия вместо гарантированной в конце срока. Каждая из них уменьшает реальную ёмкость на 15–30 % относительно того, что требует аукцион или профиль нагрузки.
- Номинал = энергия на выдаче. Покупка 60 МВт·ч номинала под требование «15 МВт × 4 ч» даёт на выдаче около 60 × 0,92 × 0,95 = 52,4 МВт·ч — уже на старте на 13 % меньше. Точку измерения (батарея, шины 0,4–0,8 кВ или точка выдачи в сеть) уточняйте в аукционной документации.
- Нет запаса на деградацию. Если ёмкость нужно подтверждать весь срок договора, при SOH 0,80 СНЭ без запаса или графика дозагрузки отдаст 80 % от требуемого. Фиксируйте в контракте гарантированный SOH по годам.
- КТП по активной мощности. Трансформатор 15 МВА под PCS 16 МВА при cos φ = 0,95 перегружен на 7 % при выдаче реактивной мощности.
- Мороз не учтён. Без подогрева LFP не заряжается при отрицательной температуре ячеек, а расход на подогрев и кондиционирование снижает полезную энергию — его нужно включить в собственные нужды.
- Пик по среднечасовым данным. Часовой профиль сглаживает 15-минутные пики, и СНЭ для срезания пиков получается недостаточной по мощности.
Что указать в запросе на СНЭ
Хороший запрос на систему накопления энергии позволяет сравнить предложения один к одному: в нём заданы мощность и энергия на выдаче, режим работы, условия площадки и требования к гарантии. Чем точнее данные, тем точнее расчёт количества шкафов или контейнеров, PCS и КТП.
- Назначение: требование аукциона ВИЭ, срезание пиков, перенос энергии СЭС, резерв, оффгрид.
- Мощность и энергия на точке выдачи (МВт, МВт·ч), длительность разряда, точка измерения.
- Режим: циклов в сутки, допустимый DoD, требуемый SOH на конец гарантии, допускается ли дозагрузка.
- Подключение: напряжение сети (0,4 / 6 / 10 / 35 кВ), cos φ или диапазон реактивной мощности, ток КЗ в точке присоединения, нужна ли повышающая КТП в поставке.
- Связь с СЭС: по стороне AC или DC, мощность инверторов, требования к EMS и SCADA (Modbus, IEC 60870-5-104).
- Площадка: минимальная и максимальная температура, высота над уровнем моря, сейсмичность, пыль.
- Для предприятия: 15-минутный профиль нагрузки за 12 месяцев, лимит присоединённой мощности.
- Документы: паспорт и руководство на русском языке, протоколы приёмо-сдаточных испытаний, сертификация EAC или национальная (Казахстан, Узбекистан), если нужна.
Чем может помочь Entogo
Entogo Inc. (Торонто, Канада) поставляет системы накопления энергии с собственного завода в Китае: контейнерные СНЭ 2570 кВт·ч для СЭС, шкафные СНЭ 100 кВт / 215–232 кВт·ч с жидкостным или воздушным охлаждением, гибридные системы для оффгрид-объектов и повышающие КТП 0,4–0,8/6–35 кВ. Оборудование спроектировано по IEC, соответствие IEC 62619 / IEC 62933 и протоколы испытаний согласуются по проекту; сертификация EAC и национальная сертификация — по запросу. Срок изготовления каталожного оборудования по IEC — в среднем около 12 недель, гарантия — не менее 36 месяцев, на основное силовое оборудование — до 10 лет по договору.
Пришлите мощность, энергию на выдаче, напряжение сети и условия площадки — инженеры Entogo рассчитают число контейнеров или шкафов, PCS и КТП и ответят предложением с подтверждённым сроком. Отправить запрос.