loພາສາ

Aug 01, 2026

AC Coupling vs DC Coupling ໃນ BESS: ກອບສໍາລັບການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ຖືກຕ້ອງ

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

AC-Coupled vs DC-Coupled BESS: A Framework for Choosing the Right Architecture

 

"ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ່ມການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃນໂຄງການແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຄວນຈະນໍາໃຊ້Coupling AC ຫຼື DC coupling?"

 

ຄໍາຕອບເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄໍາຖາມດຽວ: ແບດເຕີລີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບ່ອນໃດ?

ໃນລະບົບ AC-ຄູ່, ແບັດເຕີຣີຈະເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ດ້ານ AC-ຫຼັງຈາກປ່ຽນພະລັງງານແສງອາທິດແລ້ວ. ໃນລະບົບຄູ່ DC-, ແບັດເຕີຣີຈະເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ດ້ານ DC, ກ່ອນທີ່ພະລັງງານຈະຖືກປ່ຽນເປັນ AC.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຜົນຕໍ່ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງ retrofit, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການສາກໄຟ, ແລະຈໍານວນຂອງຂັ້ນຕອນການແປງລະຫວ່າງລະບົບ PV ແລະຫມໍ້ໄຟ.

ບໍ່ວ່າສະຖາປັດຕະຍະກໍາແມ່ນດີກວ່າທົ່ວໄປ. ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບຫ້າປັດໃຈ: ຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ, ແຫຼ່ງສາກໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການເອກະລາດ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະແຜນການຂະຫຍາຍ.

AC-Coupled BESS ເຮັດວຽກແນວໃດ

info-754-380

ໃນ AC-ລະບົບຄູ່:

 

ເສັ້ນທາງການສາກໄຟແສງອາທິດ: PV array → PV inverter → AC bus → PCS bidirectional →ຫມໍ້ໄຟ

ການແຍກນີ້ປົກກະຕິແລ້ວເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງ retrofit ແລະການດໍາເນີນງານເອກະລາດງ່າຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນຜ່ານຂັ້ນຕອນການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະເຖິງຫມໍ້ໄຟ.

DC-Coupled BESS ເຮັດວຽກແນວໃດ

ໃນ DC-ລະບົບຄູ່:

  • PV array ແລະຫມໍ້ໄຟເຊື່ອມຕໍ່ກ່ອນທີ່ພະລັງງານຈະຖືກປ່ຽນເປັນ AC.
  • ພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດໄປເຖິງແບດເຕີຣີຢູ່ດ້ານ DC ໂດຍບໍ່ໄດ້ປ່ຽນເປັນ AC ກ່ອນ.
  • ທັງສອງລະບົບແບ່ງປັນຫຼືປະສານງານຂັ້ນຕອນການປ່ຽນພະລັງງານ.
  • ແຮງດັນ DC, ຄວາມອາດສາມາດຂອງ inverter, ແລະເຫດຜົນການຄວບຄຸມຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານໃນທົ່ວລະບົບ.

 

ເສັ້ນທາງ PV: PV array → DC / DC ຫຼື MPPT → DC bus ທົ່ວໄປ → PCS hybrid ຫຼື inverter → AC bus

ເສັ້ນທາງຫມໍ້ໄຟ: ຫມໍ້ໄຟ ↔ ລົດເມ DC ທົ່ວໄປ

info-1733-907

ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ PV-ເປັນ-ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແບັດເຕີລີສັ້ນ ແລະຮອງຮັບການຕັດໄຟ-ການຟື້ນຕົວພະລັງງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟ, inverter, ແຮງດັນ DC, ແລະລະບົບການຄວບຄຸມຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຮ່ວມກັນ.

ໝາຍເຫດ: ໝໍ້ໄຟ DC ບໍ່ໝາຍເຖິງການເຊື່ອມ DC ໂດຍອັດຕະໂນມັດ

ຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ DC. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟຕົວມັນເອງບໍ່ໄດ້ກໍານົດວິທີການ coupling ຂອງໂຄງການ.

  • ຖັງບັນຈຸແບດເຕີຣີ້ → PCS ສະເພາະ → ລົດເມ AC: ໂຄງການອາດຈະເປັນ AC -coupled.
  • PV ແລະຫມໍ້ໄຟ → ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ → inverter ທົ່ວໄປ: ນີ້ແມ່ນລະບົບການເກັບຮັກສາ DC-coupled solar-ບວກ-.

ວິທີການເຊື່ອມແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າໂດຍລວມ.

AC-ຄູ່ກັບ DC-ຄູ່ BESS ທັນທີ

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ອະທິບາຍວິທີການເຮັດວຽກຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາແຕ່ລະຄົນ. ມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການປະສົມປະສານ, ສາກໄຟ, ດໍາເນີນການ, ແລະຂະຫຍາຍ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບໂຄງການຕົ້ນຕໍ-ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງ.

ປັດໃຈໂຄງການ AC-ຄູ່ BESS DC-ຄູ່ BESS
ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ PV ແລະ BESS ພົບກັນຢູ່ຝ່າຍ AC PV ແລະ BESS ເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ດ້ານ DC
ການແປງພະລັງງານ ແຍກ inverter PV ແລະ PCS ຫມໍ້ໄຟ ເວທີ inverter ແບ່ງປັນຫຼືປະສານງານ
PV retrofit ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ປົກກະຕິແລ້ວງ່າຍຕໍ່ການເພີ່ມໂດຍບໍ່ມີການອອກແບບໃຫມ່ລະບົບ PV DC ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
PV-ໄປ-ເສັ້ນທາງຫມໍ້ໄຟ ພະລັງງານແສງຕາເວັນຜ່ານໄລຍະການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ພະລັງງານແສງຕາເວັນອາດຈະໄປຮອດແບດເຕີລີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນການປ່ຽນຫນ້ອຍລົງ
ການສາກໄຟ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍໂດຍຜ່ານ PCS ຫມໍ້ໄຟ ຂຶ້ນກັບຫຼາຍກ່ຽວກັບ topology ແປງແລະການອອກແບບການຄວບຄຸມ
ຕັດ-ການຟື້ນຕົວພະລັງງານ ຈໍາກັດໂດຍຜົນຜະລິດ PV inverter ອາດຈະບັນທຶກ PV ທີ່ຖືກຕັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ
ການດໍາເນີນງານເອກະລາດ PV ແລະ BESS ປົກກະຕິແລ້ວສາມາດດໍາເນີນການແລະຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນເອກະລາດຫຼາຍ PV ແລະ BESS ແມ່ນປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດ
ການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ ພະລັງງານ PV, ພະລັງງານ PCS, ແລະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟມັກຈະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ແຍກຕ່າງຫາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຕ້ອງພິຈາລະນາແຮງດັນ DC ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

ຂັ້ນຕອນ 1 - ນີ້ແມ່ນໂຄງການໃໝ່ ຫຼືລະບົບ PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ?

ຈຸດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ແມ່ນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ປັດ​ໄຈ​ທໍາ​ອິດ​ໃນ​ການ​AC-coupled vs DC-coupledການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​.

ເມື່ອໂຮງງານ PV ກໍາລັງດໍາເນີນງານແລ້ວ

ສໍາລັບໂຮງງານ PV ທີ່ດໍາເນີນການ, ທົບທວນຄືນ:

  • PV inverterສະພາບແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍັງເຫຼືອ
  • ລົດເມ AC ແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງ
  • Switchgear ແລະການຕັ້ງຄ່າການປ້ອງກັນ
  • ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (POI) ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດພະລັງງານ

ການເຊື່ອມ ACມັກຈະຖືກປະເມີນເປັນຄັ້ງທໍາອິດເນື່ອງຈາກວ່າ PV inverter ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ BESS ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ PCS ສອງທິດທາງທີ່ອຸທິດຕົນ.

ນີ້ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນ PV-ການອອກແບບດ້ານຂ້າງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງ, ການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງ, ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບ.

ໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດໃຫມ່ + ການເກັບຮັກສາ

info-1619-971

ໂຄງການໃຫມ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທັງສອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາພິຈາລະນາຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

 

ການປຽບທຽບເບື້ອງຕົ້ນຄວນເນັ້ນໃສ່ວ່າໂຄງການຈະໃຊ້:

  • ຂັ້ນຕອນຂອງ inverter ຮ່ວມກັນຫຼືປະສານງານ
  • ແຍກ inverter PV ແລະ PCS ຫມໍ້ໄຟ
  • PV-battery integration ແຫນ້ນຂຶ້ນ
  • ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການດໍາເນີນງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ

 

ຍຸດທະສາດການສາກໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດການ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະແຜນການຂະຫຍາຍໄດ້ຖືກປະເມີນໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້.

Key Takeaway:PV retrofits ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມັກຈະໃຫ້ນ້ໍາຫນັກເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການເຊື່ອມ AC. ສຳ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ-ບວກ-ໃໝ່, ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ​ທັງ​ສອງ​ຄວນ​ຈະ​ຍັງ​ເປີດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຕື່ມ​ອີກ.

ຂັ້ນຕອນ 2 - ເສັ້ນທາງພະລັງງານຫຼັກແມ່ນຫຍັງ?

ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປໃນ anCoupling AC vs DC couplingການປະເມີນຜົນແມ່ນວິທີການພະລັງງານຈະໄປເຖິງຫມໍ້ໄຟ.

ເມື່ອ PV ເປັນແຫຼ່ງສາກໄຟຫຼັກ

PV-ໂຄງການເດັ່ນຄວນຢືນຢັນກ່ອນ:

  • ມີສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນ ຫຼື inverter clipping
  • ແບັດເຕີຣີລັດຮັບຜິດຊອບ (SOC)headroom ແລະການສາກໄຟ
  • ຈຳກັດການສົ່ງອອກ
  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ມີປ່ອງຢ້ຽມໄຫຼທີ່ມີຄຸນຄ່າ

 

ໃນກໍລະນີນີ້,ການເຊື່ອມ DCສົມຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ລະບົບແສງອາທິດແບບຄູ່ DC-ອາດເຮັດໃຫ້ PV-ສັ້ນລົງເປັນ-ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແບັດເຕີລີ່ ແລະຈັບພະລັງງານທີ່ຖືກຕັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນປະໂຫຍດມີຢູ່ພຽງແຕ່ເມື່ອມີຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະດູດເອົາພະລັງງານນັ້ນແລະສາມາດປ່ອຍມັນໄດ້ໃນພາຍຫລັງເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.

ເມື່ອການສາກໄຟແບບຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນຕ້ອງການ

ການສາກໄຟດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບ:

 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຄວນຢືນຢັນຂອບເຂດຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າ, ອັດຕາພາສີແລະກົດລະບຽບການວັດແທກ, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS)ຄວາມຕ້ອງການຈັດສົ່ງ.

 

ໃນກໍລະນີນີ້,ການເຊື່ອມ ACມັກຈະໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ. PCS ແບດເຕີຣີທີ່ອຸທິດຕົນຊ່ວຍໃຫ້ BESS ສາມາດສາກໄຟແລະສົ່ງຕໍ່ການຜະລິດ PV ເປັນເອກະລາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

info-1619-971
 

Key Takeaway:ແຫຼ່ງການສາກໄຟທີ່ເດັ່ນຊັດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາງເລືອກແຄບ: ການສາກໄຟ PV ໂດຍກົງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງກໍລະນີສໍາລັບການເຊື່ອມ DC, ໃນຂະນະທີ່ການສາກໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບຍືດຫຍຸ່ນເຮັດໃຫ້ກໍລະນີສໍາລັບການເຊື່ອມ AC.

ຂັ້ນຕອນ 3 - ຕ້ອງ PV ແລະ BESS ເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດບໍ?

ຄໍາຖາມຕໍ່ໄປແມ່ນວ່າລະບົບ PV ແລະ BESS ຕ້ອງດໍາເນີນການເປັນຊັບສິນແຍກຕ່າງຫາກ.

ໃນເວລາທີ່ການດໍາເນີນການເອກະລາດບັນຫາ

ນີ້ອາດຈະປະກອບມີ:

  • PV ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການໃນລະຫວ່າງການປິດ BESS
  • ການສາກໄຟ ແລະ ຈັດສົ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບເອກະລາດ
  • ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາແຍກຕ່າງຫາກ
  • ການມີສ່ວນຮ່ວມແບບເອກະລາດໃນການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
  • ແຍກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ PV, PCS, ແລະຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ

ທິດທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ: ການເຊື່ອມ AC ປົກກະຕິແລ້ວສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

PV inverter ແລະ PCS ຫມໍ້ໄຟໃຊ້ເສັ້ນທາງການແປງແຍກຕ່າງຫາກ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມເອກະລາດ, ການຮັກສາ, ແລະການແຍກຄວາມຜິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການຈັດແຈງ.

ເມື່ອປະຕິບັດການຮ່ວມກັນເປັນທີ່ຍອມຮັບ

A DC-ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄູ່ອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບທີ່ໃກ້ຊິດແມ່ນຍອມຮັບໄດ້.

ການກວດສອບຫຼັກລວມມີ:

  • ຄວາມອາດສາມາດ inverter ແບ່ງປັນ
  • ຜົນຜະລິດ PV ພ້ອມກັນແລະການປ່ອຍແບດເຕີລີ່
  • ຈໍາກັດພະລັງງານທົ່ວໄປ
  • ຄວາມຜິດແລະການບໍາລຸງຮັກສາຜົນກະທົບ
  • ຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບທີ່ຕ້ອງການ

ການປະສົມປະສານທີ່ໃກ້ຊິດອາດຈະເຮັດໃຫ້ PV-ເປັນ-ເສັ້ນທາງຫມໍ້ໄຟສັ້ນລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຍັງສາມາດສ້າງຂອບເຂດຈໍາກັດທົ່ວໄປສໍາລັບການດໍາເນີນງານແລະຄວາມພ້ອມ.

Key Takeaway:ການເຊື່ອມ AC ໂດຍທົ່ວໄປສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນເວລາທີ່ລະບົບ PV ແລະ BESS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດໍາເນີນງານເອກະລາດ, ການຮັກສາ, ຫຼືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕະຫຼາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເຊື່ອມ DC ອາດຈະຖືກຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຖ້າຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແລະໂຄງການຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ PV ສູງຂຶ້ນ-ເພື່ອ-ປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນທີ່ຕໍ່າກວ່າ-ເງື່ອນໄຂການອອກແບບສະເພາະແມ່ນບັນລຸໄດ້.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 4 - ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຫຍັງ?

ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ທາງເລືອກຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບການເກັບມ້ຽນ PV ແລະພະລັງງານຈະຖືກອອກແບບໄດ້ດີ-, ໂຄງການອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຕາມທີ່ຄາດໄວ້ ຖ້າເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ຮອງຮັບພວກມັນ.

ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ POI

ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການຢືນຢັນ:

  • ແຮງດັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂັ້ນຕອນ-ການຫັນປ່ຽນແມ່ນຕ້ອງການ
  • ຈຸດວັດແທກ ແລະການຕັ້ງຄ່າ
  • ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ
  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບ PV ແລະ BESS ແບ່ງປັນ POI ດຽວກັນ

 

ໃນລະບົບ AC-ຄູ່ກັນ, PV inverter ແລະຫມໍ້ໄຟ PCS ສົ່ງພະລັງງານຜ່ານເສັ້ນທາງການແປງແຍກຕ່າງຫາກກ່ອນທີ່ຈະປະສົມປະສານຢູ່ດ້ານ AC. ໃນລະບົບຄູ່ DC-ປົກກະຕິ, ການຜະລິດ PV ແລະພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນປະສົມປະສານຢູ່ໃນລົດເມ DC ແລະສົ່ງອອກໂດຍຜ່ານ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼືປະສານງານ.

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ POI ຢູ່ໃກ້ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ການແບ່ງປັນ inverter ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ປະສິດທິພາບຂອງການເຊື່ອມ DC, ມັນຍັງອາດຈະຈໍາກັດການຜະລິດ PV ສູງສຸດພ້ອມໆກັນແລະການປະຖິ້ມຫມໍ້ໄຟເຕັມ-ພະລັງງານ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງການຫັນເປັນ

info-800-600

ຄວາມອາດສາມາດຂອງການຫັນເປັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂໍ້ຈໍາກັດທໍາອິດທີ່ຈະກວດສອບໃນ aການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳ (C&I) BESSປັບປຸງຄືນໃຫມ່.

ໝໍ້ແປງໄຟທີ່ມີຢູ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນສໍາລັບ:

  • ການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ BESS
  • ກະແສໄຟຟ້າປີ້ນກັບໃນລະຫວ່າງການໄຫຼ
  • ການດໍາເນີນງານ PV ແລະ BESS ພ້ອມກັນ
  • ພະລັງງານການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກທີ່ຕ້ອງການ
  • ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອແລະຊີວິດການບໍລິການ

ຖ້າຫມໍ້ແປງບໍ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ວາງແຜນໄວ້, ໂຄງການອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ, ການຍົກລະດັບອຸປະກອນ, ຫຼືການຈັດການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ, ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ, ແລະຕາຕະລາງໂຄງການອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາ.

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການປະສົມປະສານ{0}}ແຮງດັນ (MV) ປານກາງ

ການເພີ່ມ BESS ປ່ຽນທິດທາງ ແລະລະດັບການໄຫຼຂອງພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນລະບົບການປ້ອງກັນແລະ MV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ.

ການກວດສອບຫຼັກລວມມີ:

  • Inverter{0}}ຄວາມຜິດທີ່ອີງໃສ່-ຄຸນລັກສະນະປະຈຸບັນ
  • ການຕັ້ງຄ່າ Relay ແລະການປົກປ້ອງ
  • ການປະສານງານລະຫວ່າງ PV inverter ແລະຫມໍ້ໄຟ PCS
  • ຄວາມອາດສາມາດສະຫຼັບເກຍ MV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
  • ມີ feeder ຫຼື switchgear bay
  • ການແຍກການວັດແທກແລະການບໍາລຸງຮັກສາ

 

AC-ລະບົບຄູ່ແນະນໍາ PCS ຫມໍ້ໄຟແຍກຕ່າງຫາກໃນເຄືອຂ່າຍ AC. ປະຕິສໍາພັນຂອງມັນກັບຫມໍ້ແປງ, PV inverter, ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະສານງານ.

DC-ລະບົບຄູ່ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຕອບ AC ສູນ​ກາງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, DC-ການແຍກຂ້າງຄຽງ, ການປົກປ້ອງ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ແລະຜົນກະທົບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປຍັງຕ້ອງການການປະເມີນສະເພາະໂຄງການ-. ທັງສະຖາປັດຕະຍະກໍາບໍ່ໄດ້ເອົາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາດ້ານການປົກປ້ອງ.

ຄວາມຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ

ຂໍ້ຕົກລົງຜົນປະໂຫຍດ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຄວນຢືນຢັນ:

  • ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟຕາຂ່າຍ
  • ພະລັງງານການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສູງສຸດ
  • ສົ່ງອອກ-ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ
  • ການດໍາເນີນງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສອງທິດທາງ
  • ກົດລະບຽບການວັດແທກແລະການສື່ສານ
  • ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​

 

ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານແລະຂອບເຂດອຸປະກອນໂດຍກົງ.

ຕົວຢ່າງ, ຂອບເຂດຈໍາກັດການສົ່ງອອກຕ່ໍາອາດຈະເພີ່ມມູນຄ່າການເກັບຮັກສາພະລັງງານ PV ເກີນດຸນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການສາກໄຟແບບຈຳກັດອາດຈະຫຼຸດຄ່າຂອງພະລັງງານ arbitrage ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອື່ນໆ-ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ອີງໃສ່.

 

ຄໍາແນະນໍາຂອງໂຄງການ: ຂໍໃຫ້ບັນຊີລາຍການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຜົນປະໂຫຍດກ່ອນການພັດທະນາໂຄງການ. ການປົກປ້ອງ, ການວັດແທກ, ການສົ່ງອອກ-ການຄວບຄຸມ, ການສື່ສານ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການອາດຈະມີການປ່ຽນແປງທັງຂອບເຂດອຸປະກອນແລະທິດທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ.

Key Takeaway:ເມື່ອຂໍ້ຈໍາກັດກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດ POI, ຂະຫນາດຂອງຫມໍ້ແປງ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນມີຄວາມເຄັ່ງຄັດ, ການເຊື່ອມ DC ສະຫນອງມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການແບ່ງປັນ inverters ແລະຫຼຸດຜ່ອນການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການສົ່ງເອກະລາດເປັນບູລິມະສິດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການເຊື່ອມ AC ໃຫ້ເສລີພາບໃນການດໍາເນີນງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຂັ້ນຕອນ 5 - ແຜນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດແມ່ນຫຍັງ?

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາເບື້ອງຕົ້ນຄວນສະຫນັບສະຫນູນບໍ່ພຽງແຕ່ຂອບເຂດໂຄງການໃນປະຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນແຜນການຂະຫຍາຍທີ່ຄາດໄວ້. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກການເຊື່ອມ AC ຫຼື DC, ກໍານົດສິ່ງທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຫຼາຍຫຼືພະລັງງານ PCs ຫຼາຍ?

ການເພີ່ມພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີຈະເພີ່ມ kWh ທີ່ມີຢູ່ ແລະອາດຈະຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການໄຫຼອອກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ເພີ່ມພະລັງງານຜົນຜະລິດອັດຕະໂນມັດ.

kW ເພີ່ມເຕີມອາດຈະຕ້ອງການ:

  • ຄວາມອາດສາມາດ PCS ເພີ່ມເຕີມ
  • ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​
  • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ແປງແລະ switchgear ຫຼາຍ
  • ຄວາມອາດສາມາດຂອງ feeder ຫຼືສາຍເພີ່ມເຕີມ
  • headroom ພຽງພໍຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັນ (POI)
  • ປັບປຸງການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ

ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຄວນຈໍາແນກລະຫວ່າງການເພີ່ມພະລັງງານ, ເພີ່ມພະລັງງານ, ຫຼືເພີ່ມທັງສອງ. ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍ.

ການເພີ່ມ AC

ການເພີ່ມ AC ເພີ່ມ BESS ໃໝ່ ດ້ວຍ PCS ຂອງຕົນເອງຢູ່ດ້ານ AC.

 

ວິທີການນີ້ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຂັ້ນຕອນທີ່ມີການດັດແກ້ຫນ້ອຍຕໍ່ກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ PV DC ຕົ້ນສະບັບ. ຖ້າຫມໍ້ແປງແລະ POI ມີ headroom ພຽງພໍ, ຕັນ BESS ໃຫມ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນຄວາມສາມາດຂອງ PCS ທີ່ມີຢູ່.

ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນໃນການເພີ່ມພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ພະລັງງານ PCS, ສໍາເລັດ BESS ຕັນ, ຫຼືຄວາມອາດສາມາດ inverter PV ແຍກຕ່າງຫາກໃນຂັ້ນຕອນ.

 

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, AC-ການຂະຫຍາຍດ້ານຂ້າງຍັງຄົງຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງເວັບໄຊ-ລະດັບ. ໝໍ້ແປງຫົວແປງ, ອຸປະກອນແຮງດັນຂະໜາດກາງ-, ຄວາມອາດສາມາດຂອງ feeder, ການປະສານງານການປ້ອງກັນ, ການເຊື່ອມໂຍງ EMS, ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າແລະການສົ່ງອອກຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນທັງຫມົດ.

 

ການເຊື່ອມ AC ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍແບບໂມດູລາ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ລຶບຊ່ອງຫວ່າງ-ການເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼືຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸປະກອນ.

ການເພີ່ມ DC

ການເພີ່ມ DC ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີ້ກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC ທີ່ມີຢູ່ຫລັງ PCS ຫຼື inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ.

ນີ້ອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ໃກ້ຊິດລະຫວ່າງ PV ແລະຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ແຕ່ອຸປະກອນໃຫມ່ຕ້ອງຍັງຄົງເຫມາະສົມກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ການກວດສອບຫຼັກລວມມີ:

  • ຊ່ວງແຮງດັນຂອງການເຮັດວຽກຂອງ DC
  • ກະແສໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດ
  • ຫ້ອງຫົວ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
  • ປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການຫມໍ້ໄຟ
  • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົວແປງສັນຍານ DC/DC
  • ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟ (BMS)ການສື່ສານ
  • ການຄວບຄຸມເຫດຜົນແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ EMS

 

inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນມັກຈະເປັນຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ. ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເພີ່ມເຕີມອາດຈະຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການໄຫຼອອກ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດ AC ໄດ້ຖ້າຫາກວ່າ inverter ໄດ້ຖືກໂຫຼດເຕັມແລ້ວ.

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນເຄມີຂອງແບັດເຕີຣີ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ປ່ອງຢ້ຽມແຮງດັນ, ຫຼືໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານອາດຈະຕ້ອງການຕົວແປງ DC/DC ເພີ່ມເຕີມ ຫຼືການອອກແບບລະບົບທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ນີ້ສາມາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການແລະການສູນເສຍການປ່ຽນແປງ.

ການຂະຫຍາຍ PV ໃນອະນາຄົດ

ແຜນການ PV ໃນອະນາຄົດຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນພ້ອມກັບແຜນການຂະຫຍາຍ BESS. ໃນລະບົບ AC-ຄູ່, ຄວາມອາດສາມາດ PV ເພີ່ມເຕີມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ inverter PV ແຍກຕ່າງຫາກ. ປົກກະຕິແລ້ວນີ້ມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍຕໍ່ການຕັ້ງຄ່າຫມໍ້ໄຟແລະ PCS ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

 

ຢູ່ໃນລະບົບຄູ່ DC-, ຄວາມອາດສາມາດ PV ໃໝ່ຕ້ອງຄົງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ:

  • ແຮງດັນ DC ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
  • ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົວແປງສັນຍານ DC/DC
  • ຄວາມອາດສາມາດ inverter ແບ່ງປັນ
  • ຄວບຄຸມການຕັ້ງຄ່າ
  • ປະຕິບັດການ PV ແລະຫມໍ້ໄຟພ້ອມໆກັນ

ຖ້າ PV ແລະຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຮ່ວມກັນ, ການເຊື່ອມ DC ອາດຍັງຄົງເຫມາະສົມ, ສະຫນອງໃຫ້ headroom ພຽງພໍໄດ້ຖືກສະຫງວນໄວ້ໃນສະຖາປັດຕະ inverter ແລະ DC ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ.

Transformer, POI, ແລະຄວາມສາມາດຄວບຄຸມ

ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວິທີການ coupling, ການຂະຫຍາຍອາດຈະເພີ່ມການໂຫຼດ, ການປົດປ່ອຍພະລັງງານ, ແລະຈໍານວນຂອງອຸປະກອນຄວບຄຸມ.

ໂຄງການຄວນຢືນຢັນວ່າ:

  • ໝໍ້ແປງສາມາດຮອງຮັບການສາກໄຟ ແລະ ການປົດປ່ອຍພະລັງງານໃນອະນາຄົດ
  • POI ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ​ແລະ ສົ່ງ​ອອກ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ
  • EMS ມີການໂຕ້ຕອບພຽງພໍ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂໍ້ມູນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ
  • ການປົກປ້ອງແລະການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນສາມາດສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຂະຫຍາຍ

ຖ້າໝໍ້ແປງ ຫຼື POI ໃກ້ຮອດຂີດຈຳກັດຂອງມັນແລ້ວ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳອາດຈະຕ້ອງການການອັບເກຣດອຸປະກອນ, ຂີດຈຳກັດການໃຊ້ງານ ຫຼື ການກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່-.

Key Takeaway:ຖ້າການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພີ່ມພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງໂມດູນແມ່ນສໍາຄັນ, ການເຊື່ອມ AC ໂດຍທົ່ວໄປສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ຖ້າຄວາມອາດສາມາດຂອງ PV ແລະຫມໍ້ໄຟໃນອະນາຄົດຈະເຕີບໂຕຮ່ວມກັນແລະປະສິດທິພາບການແປງຍັງຄົງເປັນບູລິມະສິດ, ການເຊື່ອມ DC ອາດຈະຍັງເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ແຮງດັນ DC ແລະຄວາມຈຸຂອງ inverter ຮ່ວມກັນຖືກຈັບຄູ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອ POI ເປັນຂີດຈຳກັດການຂະຫຍາຍຕົ້ນຕໍ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳທັງສອງຕ້ອງມີການທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່-.

ການຈັບຄູ່ກອບວຽກກັບສະຖານະການໂຄງການທົ່ວໄປ

ເມື່ອ 5 ຄໍາຖາມຂ້າງເທິງນີ້ຖືກຕອບ, ທິດທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາມັກຈະຈະແຈ້ງຂຶ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ຄືກັນສໍາລັບທຸກໆໂຄງການ. PV retrofit ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, C&I ແສງອາທິດໃຫມ່-ບວກ-ລະບົບການເກັບຮັກສາ, ແລະ aຜົນປະໂຫຍດ-ຂະໜາດຮ່ວມ-ໂຄງການທີ່ຕັ້ງແຕ່ລະຄົນອາດຈະຕ້ອງການຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການກອບນໍາໃຊ້ກັບສາມສະຖານະການທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້.

ສະຖານະການໂຄງການ ທິດທາງເລີ່ມຕົ້ນ ເຫດຜົນຫຼັກ
C&I Solar Retrofit ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ປະເມີນການເຊື່ອມ AC ກ່ອນ Inverter PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວມັກຈະສາມາດຢູ່ໃນບ່ອນໃນຂະນະທີ່ BESS ຖືກເພີ່ມຜ່ານ PCS ທີ່ອຸທິດຕົນ
ໃໝ່ C&l Solar + Storage ປຽບທຽບສະຖາປັດຕະຍະກໍາທັງສອງ ການອອກແບບຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການສາກໄຟ PV ໂດຍກົງ, ການສາກໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບຍືດຫຍຸ່ນ, ການດໍາເນີນງານເອກະລາດ, ແລະການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ
Utility-Scale Co-ຕັ້ງຢູ່ PV + BESS ແບບຈໍາລອງທັງສອງທາງເລືອກ ການຟື້ນຕົວ Clipping, ຂອບເຂດຈໍາກັດ POI, ຄວາມອາດສາມາດ inverter ແບ່ງປັນ, ຍຸດທະສາດການຈັດສົ່ງ, ແລະເສດຖະກິດໂຄງການສາມາດປ່ຽນແປງຜົນໄດ້ຮັບ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທິດທາງເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງການຫັນເປັນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ, ແລະການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດອາດຈະມີການປ່ຽນແປງທາງເລືອກສະຖາປັດຕະ.

 

ຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການກ່ອນການເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

ຫ້າ-ກອບຂັ້ນຕອນສາມາດຮັດແຄບທິດທາງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄໍາແນະນໍາດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກໍາສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງການໂຄງການ-ຂໍ້ມູນສະເພາະ.

ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລາຍລະອຽດໃຫ້
ປະເພດໂຄງການ ໂຄງການໃໝ່ ຫຼື PV retrofit ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ລະບົບ PV ຄວາມອາດສາມາດ PV, ອັດຕາສ່ວນ DC/AC, ແລະຕົວແບບ inverter
ເປົ້າໝາຍ BESS ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ, ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ, ແລະໄລຍະເວລາການລະບາຍ
ຍຸດທະສາດພະລັງງານ ແຫຼ່ງສາກໄຟຫຼັກ, ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ແລະຄວາມຕ້ອງການສຳຮອງ
ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແຮງດັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, POl, ແລະຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າ / ສົ່ງອອກ
ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ Transformer, switchgear, ລະບົບປ້ອງກັນ, ແລະຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່
ເອກະສານໄຟຟ້າ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼືສະເໜີແຜນວາດເສັ້ນດຽວ-
ຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ ແຜນການຂະຫຍາຍຕົວ, ມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະຕາຂ່າຍ{0}}ເປົ້າໝາຍການບໍລິການ

ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍກໍານົດວ່າທິດທາງສະຖາປັດຕະຍະກໍາເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນປະຕິບັດດ້ານວິຊາການ. ຖ້າບໍ່ມີພວກມັນ, ຄວາມແຕກຕ່າງທົ່ວໄປລະຫວ່າງການເຊື່ອມ AC ແລະ DC ສາມາດອະທິບາຍໄດ້, ແຕ່ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍທີ່ຮັບຜິດຊອບບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ກ່ອນທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຈະຖືກສະຫຼຸບ, ສາມສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປຄວນຖືກກວດສອບ.

ສາມສົມມຸດຕິຖານທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ທາງເລືອກທີ່ຜິດ

ເຖິງແມ່ນວ່າມີຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ຕ້ອງການ, ການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປຈໍານວນຫນ້ອຍຍັງສາມາດບິດເບືອນການຕັດສິນໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາ.

"ການເຊື່ອມ DC ແມ່ນສະເຫມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ"

ການເຊື່ອມ DC ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການແປງຕາມເສັ້ນທາງ PV-ເຖິງ-ແບດເຕີຣີ້, ແຕ່ປະສິດທິພາບທັງໝົດຍັງຂຶ້ນກັບໂໝດການໃຊ້ງານ, ຂອບເຂດການວັດແທກ ແລະ ການບໍລິໂພກຕົວຊ່ວຍ. ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງທີ່ສັ້ນກວ່າບໍ່ໄດ້ແປເປັນມູນຄ່າໂຄງການທີ່ສູງກວ່າສະເໝີໄປ.

"ອົງປະກອບທີ່ນ້ອຍກວ່າສະເຫມີຫມາຍຄວາມວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການຕ່ໍາ"

ການແບ່ງປັນ inverter ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນການຊໍ້າຊ້ອນຂອງອຸປະກອນ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການທັງຫມົດຍັງລວມເຖິງການແປງ DC / DC, ການປົກປ້ອງ, ການຄວບຄຸມ, ການມອບຫມາຍ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂໃນອະນາຄົດ. ຈຳນວນອຸປະກອນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ຕ່ຳກວ່າສາມາດສ້າງຂີດຈຳກັດການດຳເນີນການ ຫຼືການຂະຫຍາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນໃນພາຍຫຼັງ.

"ການເຊື່ອມ AC ແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາລັບໂຄງການແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ"

ການເຊື່ອມ AC ແມ່ນທົ່ວໄປໃນ retrofits, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດໃຫ້ບໍລິການໂຄງການໃຫມ່ທີ່ຕ້ອງການການສາກໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການຈັດສົ່ງເອກະລາດ, ຫຼືການຂະຫຍາຍໂມດູນ. ຂັ້ນຕອນໂຄງການເປັນປັດໃຈໜຶ່ງໃນບັນດາຫຼາຍໆຄົນ-ມັນບໍ່ໄດ້ກຳນົດສະຖາປັດຕະຍະກຳຢ່າງດຽວ.

 

 

ການປຽບທຽບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖາປັດຕະຍະກໍາທັງສອງບໍ່ຄວນຖືກເລືອກຈາກປະໂຫຍດອັນດຽວ.

ການເຊື່ອມ AC ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະຫນອງຄວາມເປັນເອກະລາດແລະ modularity ຫຼາຍ. ການເຊື່ອມ DC ສາມາດຫຍໍ້ PV-ເປັນ-ເສັ້ນທາງຫມໍ້ໄຟ ແລະໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຖືກຕັດ ຫຼືຄວາມສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນມາຈາກຮູບໂຄງການເຕັມຮູບແບບ: ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ເສັ້ນທາງພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະແຜນການຂະຫຍາຍ. ຫ້າປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້ຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນກ່ອນທີ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຈະຖືກສະຫຼຸບ.

 

ວາງແຜນໂຄງການ Solar + Storage?

ແບ່ງປັນຄວາມຕ້ອງການໂຄງການຂອງທ່ານກັບຂອງ Polinovelທີມງານດ້ານວິຊາການ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.