
"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

ໃນ AC-ລະບົບຄູ່:
- ແຜງແສງອາທິດສ້າງພະລັງງານ DC.
- PV inverter ປ່ຽນເປັນພະລັງງານ AC.
- ແບດເຕີລີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດເມ AC ຜ່ານອຸປະກອນທີ່ອຸທິດຕົນລະບົບແປງພະລັງງານສອງທິດທາງ (PCS).
- ລະບົບ PV ແລະ BESS ພົບຢູ່ດ້ານ AC.
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

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?
ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຄງການແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໄຈທໍາອິດໃນການAC-coupled vs DC-coupledການປະເມີນຜົນ.
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

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. ສຳລັບໂຄງການເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນ-ບວກ-ໃໝ່, ສະຖາປັດຕະຍະກຳທັງສອງຄວນຈະຍັງເປີດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຕື່ມອີກ.
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:
- ການໂກນຫນວດສູງສຸດ
- ການຊີ້ຂາດພະລັງງານ
- ການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ
- ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຄວນຢືນຢັນຂອບເຂດຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າ, ອັດຕາພາສີແລະກົດລະບຽບການວັດແທກ, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS)ຄວາມຕ້ອງການຈັດສົ່ງ.
ໃນກໍລະນີນີ້,ການເຊື່ອມ ACມັກຈະໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ. PCS ແບດເຕີຣີທີ່ອຸທິດຕົນຊ່ວຍໃຫ້ BESS ສາມາດສາກໄຟແລະສົ່ງຕໍ່ການຜະລິດ PV ເປັນເອກະລາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

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.
ຂັ້ນຕອນທີ 4 - ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຫຍັງ?
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

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-ລະບົບຄູ່ອາດຈະມີການໂຕ້ຕອບ AC ສູນກາງຫຼາຍກວ່າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, DC-ການແຍກຂ້າງຄຽງ, ການປົກປ້ອງ inverter ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ແລະຜົນກະທົບຄວາມລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປຍັງຕ້ອງການການປະເມີນສະເພາະໂຄງການ-. ທັງສະຖາປັດຕະຍະກໍາບໍ່ໄດ້ເອົາຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາດ້ານການປົກປ້ອງ.
ຄວາມຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ຂໍ້ຕົກລົງຜົນປະໂຫຍດ ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຄວນຢືນຢັນ:
- ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟຕາຂ່າຍ
- ພະລັງງານການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສູງສຸດ
- ສົ່ງອອກ-ຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ
- ການດໍາເນີນງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສອງທິດທາງ
- ກົດລະບຽບການວັດແທກແລະການສື່ສານ
- ການອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
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
- ຄວາມສາມາດໃນປັດຈຸບັນຫມໍ້ໄຟທີ່ສູງຂຶ້ນ
- 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 ມີຄວາມສາມາດການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຢ່າງພຽງພໍ
- 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.
