ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ BESSໃຊ້ພະລັງງານແບດເຕີຣີສອງທິດທາງທີ່ໄວ, ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສົມດຸນໄລຍະສັ້ນລະຫວ່າງການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຕ້ອງການ. ເມື່ອຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົກ, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີຈະປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກ. ເມື່ອຄວາມຖີ່ສູງຂື້ນ, ມັນສາກໄຟແລະດູດເອົາພະລັງງານ. ຜູ້ຄວບຄຸມພືດ,ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ລະບົບການແປງພະລັງງານແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟແບ່ງປັນວຽກງານນີ້, ແລະພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນສາມາດຈໍາກັດການຕອບສະຫນອງຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.
ຄວາມໄວແມ່ນສ່ວນທີ່ງ່າຍ. ເຄື່ອງ inverter ທີ່ທັນສະໄຫມໃດນຶ່ງ-BESS ທີ່ອີງໃສ່ສາມາດປ່ຽນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນວິນາທີ ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ. ສິ່ງທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າຄວາມຖີ່-ໂຄງການກົດລະບຽບທີ່ມີລາຍໄດ້ແມ່ນມີຄວາມສະຫງ່າງາມຫນ້ອຍ: ພະລັງງານຫຼາຍປານໃດແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນສະຖານະທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ-ຂອງ-ປ່ອງຢ້ຽມສາກໄຟ, ຄວາມລ່າຊ້າຫຼາຍຢູ່ລະຫວ່າງເຄື່ອງວັດແທກແລະ inverter, ບໍ່ວ່າສັນຍານກົດລະບຽບຈະເລື່ອນຫມໍ້ໄຟໄປໃສ່ປາຍຫນຶ່ງຂອງຂອບເຂດຂອງມັນ, ແລະວ່າໂຮງງານຈະຜ່ານການທົດສອບຂອງຜູ້ປະຕິບັດການລະບົບຄັ້ງທໍາອິດ.
ຄູ່ມືນີ້ຍ່າງຜ່ານຄໍາຕອບຂອງຕົວມັນເອງ, ການຄິດໄລ່ຂະຫນາດທີ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກເຕັມທີ່, ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນລະຫວ່າງການມອບຫມາຍ.

ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ BESS ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະທ້ອນເຖິງ-ການດຸ່ນດ່ຽງເວລາທີ່ແທ້ຈິງລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການບໍລິໂພກ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເກີນການຜະລິດ, ຄວາມຖີ່ຫຼຸດລົງ. ເມື່ອການຜະລິດເກີນຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຖີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມຖີ່-ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນຈະປ່ຽນອຳນາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູຄວາມດຸ່ນດ່ຽງນັ້ນ.
BESS ສາມາດເຄື່ອນທີ່ທັງສອງທິດທາງ:
- ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ຕ່ຳ:ແບດເຕີລີ່ປ່ອຍພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
- ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ເກີນ:ແບດເຕີລີ່ສາກໄຟແລະດູດເອົາພະລັງງານຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ລະບົບອາເມລິກາເໜືອໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແລ່ນຢູ່ທີ່ 60 Hz; ເອີຣົບສ່ວນໃຫຍ່, ອັງກິດແລະລະບົບອື່ນໆຫຼາຍແລ່ນຢູ່ທີ່ 50 Hz. ເກນການເປີດໃຊ້ງານ, deadbands ແລະໂປຣໄຟລ໌ການຕອບສະໜອງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນມາຈາກລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະຕົວປະຕິບັດການລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກຜູ້ສະໜອງແບັດເຕີຣີ.
ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໜຶ່ງແມ່ນຄຸ້ມຄ່າໃນການແກ້ໄຂກ່ອນໄວອັນຄວນ, ເພາະວ່າມັນຂັບໄລ່ທຸກຢ່າງລົງລຸ່ມ: ລະບຽບຄວາມຖີ່ແມ່ນ ກພະລັງງານການບໍລິການ, ພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນພະລັງງານການບໍລິການ. ລະບຽບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພະລັງງານຢ່າງໄວວາ, ຖືກຕ້ອງ, ຊ້ໍາກັນໂດຍວັດແທກເປັນວິນາທີແລະນາທີ. Backup ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜົນຜະລິດແບບຍືນຍົງທີ່ວັດແທກເປັນຊົ່ວໂມງ. BESS ດຽວສາມາດເຮັດໄດ້ທັງສອງ, ແຕ່ມັນຕ້ອງມີຂະຫນາດແລະຄວບຄຸມສໍາລັບທັງສອງ - ແລະຫນ້າທີ່ທັງສອງຈະແຂ່ງຂັນສໍາລັບສະຖານະດຽວກັນ.
ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ Grid
ກະແສໄຟຟ້າຖືກບໍລິໂພກໃນເວລາດຽວກັນທີ່ມັນຖືກຜະລິດ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຖີ່ຂອງການບິດເບືອນຄວາມຖີ່. ສາເຫດທົ່ວໄປປະກອບມີການເດີນທາງຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ຄວາມຜິດຂອງລະບົບສາຍສົ່ງ, ການສະຫຼັບການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຜົນຜະລິດທີ່ເກີດໃຫມ່, ຄວາມຜິດພາດຂອງການຄາດຄະເນ, ເຫດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຫຼືການປິດການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່. ຂະຫນາດແລະຄວາມໄວຂອງຄວາມບໍ່ສົມດຸນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຖີ່, ຄວາມເລິກຂອງຄວາມຖີ່ຂອງ nadir ແລະຈໍານວນພະລັງງານແກ້ໄຂທີ່ລະບົບຕ້ອງການ.
ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ synchronous ປະຕິບັດມະຫາຊົນ rotating ທີ່ປະກົດຂຶ້ນຕ້ານການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ຢ່າງກະທັນຫັນ. ແສງຕາເວັນ PV, ໂຮງງານພະລັງງານລົມສ່ວນໃຫຍ່ ແລະທຸກ BESS ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານອຸປະກອນໄຟຟ້າແທນ. ເມື່ອ inverter-ຊັບພະຍາກອນທີ່ອີງໃສ່ການທົດແທນບາງສ່ວນຂອງເຮືອ synchronous, ມີ inertia rotational ຫນ້ອຍລົງ, ແລະການຕອບສະຫນອງຫຼາຍແມ່ນມາຈາກການຄວບຄຸມ inverter ທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສັນຍາສະຫງວນໄວ້. ແນວທາງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງ NERC ກ່ຽວກັບBPS-ເຊື່ອມຕໍ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະໂຮງງານປະສົມປະຕິບັດການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ໄວຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດ BESS ຄວນຈະສາມາດສະຫນອງໄດ້, ແລະແນະນໍາໃຫ້ປັບ droop gains ແລະ deadbands ໃນທັງສອງຮູບແບບການສາກໄຟແລະ discharge, ມີການປ່ຽນແປງ seamless ລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ.
ວິທີການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງ BESS ເຮັດວຽກ: ເຫດການຫນຶ່ງ, ທີສອງໂດຍທີສອງ
ບົດຄວາມສ່ວນໃຫຍ່ອະທິບາຍເຖິງຕັນຄວບຄຸມ. ມັນເປັນປະໂຫຍດກວ່າທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເຫດການດຽວໂດຍຜ່ານພືດ. ໄລຍະເວລາຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກສໍາລັບໂຮງງານ 10 MW ໃນລະບົບ 50 Hz ທີ່ຕອບສະຫນອງກັບລັກສະນະທີ່ຫຼຸດລົງໃນທ້ອງຖິ່ນ - ຕົວເລກແມ່ນເປັນຕົວແທນ, ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະ.
| ເວລາປະມານ | ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ | ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງມັນ |
|---|---|---|
| t = 0 | ການເດີນທາງຫົວໜ່ວຍທີ່ສ້າງ. ຄວາມຖີ່ເລີ່ມຫຼຸດລົງຈາກ 50.00 Hz. | ລະບົບໄຟຟ້າ |
| t + 0.1–0.3 s | grid meter ຫຼື relay ປ້ອງກັນຢູ່ໃນຈຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກວດພົບ deviation ແລະສົ່ງຜ່ານຄ່າຄວາມຖີ່ຂອງການກັ່ນຕອງໄປຫາຕົວຄວບຄຸມ. | ການອອກແບບການວັດແທກແລະການກັ່ນຕອງ |
| t + 0.3–1 s | ຄວາມຖີ່ຂ້າມເສັ້ນຕາຍ. ຕົວຄວບຄຸມໄດ້ນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງ droop ແລະອອກ -ຈຸດຕັ້ງພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກ. | ຕົວຄວບຄຸມພືດ / EMS |
| t + 1–5 s | PCS ramps ໄປຫາຈຸດຕັ້ງພາຍໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ ramp ຂອງຕົນ, ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດການຮັບຜິດຊອບ / ການປົດປ່ອຍທີ່ BMS ກໍາລັງລາຍງານໃນປັດຈຸບັນ. | PCS, ຖືກຈໍາກັດໂດຍ BMS |
| ພາຍໃນ 30 ວິນາທີ | ການເປີດໃຊ້ງານເຕັມຮູບແບບແມ່ນໄດ້ບັນລຸແລະຈັດຂຶ້ນ. ຄວາມຖີ່ຂອງ nadir ຖືກຈັບແລະຄວາມຖີ່ຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຟື້ນຕົວ. | ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນຕາມສັນຍາ |
| 30 ວິ – 15 ນາທີ | ຄັງສຳຮອງການຟື້ນຟູຊ້າລົງ (AGC ຫຼື aFRR) ຄອບຄອງຄວາມບໍ່ສົມດຸນແບບຍືນຍົງ; ການປະກອບສ່ວນລະບຽບການຊຸດໂຊມ. | ການຈັດສົ່ງຜູ້ປະກອບການລະບົບ |
| ຫຼັງຈາກການຟື້ນຕົວ | ຕົວຄວບຄຸມບໍ່ດົນມານີ້ສະຖານະການຮັບຜິດຊອບເພື່ອໃຫ້ທັງສອງທິດທາງສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບເຫດການຕໍ່ໄປ. | ຍຸດທະສາດ EMS ແລະກົດລະບຽບຕະຫຼາດ |

ສອງສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນັ້ນຄຸ້ມຄ່າຢູ່, ເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນບ່ອນທີ່ໂຄງການລົ້ມເຫລວ.
ທຳອິດ, ການບ່ຽງເບນ-ກັບ-ການປ່ຽນພະລັງງານ. ການຕອບໂຕ້ droop ແມ່ນມັກຈະຂຽນເປັນການຕອບສະໜອງພະລັງງານ=ຄວາມຖີ່ຂອງການເໜັງຕີງ × ການເພີ່ມການຄວບຄຸມ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມສໍາພັນທາງແນວຄວາມຄິດສໍາລັບການອະທິບາຍແນວຄວາມຄິດ, ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນການອອກແບບ. ການປະຕິບັດຕົວຈິງຕ້ອງການສົນທິສັນຍາເຊັນ, ການອ້າງອິງຄວາມຖີ່ຊື່, ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງທີ່ອ້າງອີງໃສ່ຖານພະລັງງານທີ່ກໍານົດໄວ້, ແຖບເສັ້ນຕາຍ, ການອີ່ມຕົວຂອງພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບ, ຂອບເຂດຈໍາກັດ ramp, ແລະຕົວຍຶດແຂງຈາກ SOC ແລະອຸນຫະພູມ. ໃນພື້ນທີ່ synchronous ຂອງທະວີບເອີຣົບ, ຕົວຢ່າງ, ENTSO-E'sນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດ FCRຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການເປີດໃຊ້ງານບໍ່ຊັກຊ້າ ແລະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ເກີນສອງວິນາທີຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນຄວາມຖີ່, FCR ເຕັມຈະຖືກສົ່ງຢູ່ທີ່ຄວາມບ່ຽງເບນ 200 mHz, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວລວມກັນຢູ່ພາຍໃນປະມານ 10 mHz. ສີ່ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານັ້ນ - ການອ້າງອິງ, droop, deadband, saturation - ແມ່ນສິ່ງທີ່ນັກສອບເສັງຈະກວດສອບຕົວຈິງ.
ອັນທີສອງ, ການແບ່ງອຳນາດ. ບັນຊີລາຍຊື່ຍາວຂອງລັກສະນະການຄວບຄຸມບອກຜູ້ອ່ານບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບໃນເວລາທີ່ການຕອບຊ້າ. ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາພືດສ່ວນໃຫຍ່, ການແບ່ງແຍກມີລັກສະນະດັ່ງນີ້:
- PCS:ອັດຕາການລ້າ, ການຕິດຕາມຄວາມຖືກຕ້ອງຢູ່ໃກ້ກັບສູນພະລັງງານ, ການສາກໄຟແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່-ເຖິງ-ການຂັບຖ່າຍທີ່ຜິດ, ການຂັບເຄື່ອນຜິດ-ຜ່ານ. Latency ຢູ່ທີ່ນີ້ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ milliseconds ແລະບໍ່ຄ່ອຍເປັນບັນຫາ.
- ຕົວຄວບຄຸມພືດ / EMS:ເສັ້ນໂຄ້ງ droop, deadband, ການຊົດເຊີຍການແກ້ໄຂ SOC, ການຈັດສັນລະຫວ່າງການບໍລິການ stacked, ພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບການສູນເສຍການສື່ສານ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການປັບປຸງທີ່ສຸດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ.
- BMS:ຈໍາກັດການສາກໄຟ ແລະການປ່ອຍນໍ້າທັນທີ, ອີງຕາມແຮງດັນຂອງເຊລ, ປັດຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ ແລະ SOC. ມັນສາມາດຕັດຄວາມອາດສາມາດທີ່ສັນຍາໄວ້ຂອງທ່ານຢ່າງງຽບໆໃນເຄິ່ງຫນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຢັນ.
ຂໍ້ຈໍາກັດ BMS ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບຫຼາຍກວ່າໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ. ຈຸລັງ lithium ຍອມຮັບກະແສໄຟຟ້າຫນ້ອຍລົງຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ດັ່ງນັ້ນພືດທີ່ມີຄວາມສົມດຸນທີ່ສະດວກສະບາຍຢູ່ທີ່ 25 ອົງສາອາດຈະບໍ່ສາມາດສົ່ງກົດລະບຽບຕ່ໍາລົງຢູ່ທີ່ -5 ອົງສາຈົນກ່ວາຊອງອົບອຸ່ນຂຶ້ນ. ອະນຸຍາດຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງແບັດເຕີຣີແລະຄວາມສາມາດຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນທີ່ຈະຖືມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມຖີ່ຂອງ-ການອອກແບບການບໍລິການ, ບໍ່ແມ່ນຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ທຽບກັບຄວາມຖີ່ຂອງການຕອບໂຕ້ໄວ: ບ່ອນທີ່ຊາຍແດນນັ່ງ
ຄໍາສັບຄວາມຖີ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານທົ່ວໂລກ, ແລະຜະລິດຕະພັນການຄ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ລະບົບເອີຣົບໃຊ້ Frequency Containment Reserve, ສະຫງວນຄວາມຖີ່ອັດຕະໂນມັດແລະການຟື້ນຟູຄວາມຖີ່ຂອງຄູ່ມື; ຕະຫຼາດ Nordic ແຍກ FCR ໃຫ້ເປັນຜະລິດຕະພັນປົກກະຕິ- ແລະ ການລົບກວນ. ຕະຫຼາດອາເມລິກາເຫນືອໃຊ້ການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ຕົ້ນຕໍ, ລະບຽບການຂຶ້ນແລະລົງ, ການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ໄວ, ສະຫງວນ synchronized ແລະ contingency reserve. ຫນ້າທີ່ສະແດງຢູ່ໃນແນວຄວາມຄິດຂອງກັນແລະກັນ, ດັ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້.
| ຊັ້ນຄວບຄຸມ | ກະຕຸ້ນ | ທ້ອງຖິ່ນຫຼືຫ່າງໄກສອກຫຼີກ | ການຕິດຕາມສັນຍານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ? | ບົດບາດປົກກະຕິ |
|---|---|---|---|---|
| ຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ໄວ | ຂະຫນາດໃຫຍ່, deviation ໄວຫຼື RoCoF | ການວັດແທກທ້ອງຖິ່ນ | ບໍ່ມີເຫດການ - ຂັບເຄື່ອນ | ຈັບຫຼຸດລົງ, ປົກປັກຮັກສາ nadir ໄດ້ |
| ປະຖົມ / ການບັນຈຸ (PFR, FCR) | ຄວາມບິດເບືອນຄວາມຖີ່ເກີນເສັ້ນຕາຍ | ທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດ | ອັດຕາສ່ວນ, ບໍ່ແມ່ນສັນຍານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ | ຮັກສາຄວາມບ່ຽງເບນ |
| ລະບຽບການຮອງ / ການຟື້ນຟູ (ລະບຽບການ, aFRR) | ການຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຜິດພາດ | ສັນຍານໄລຍະໄກ (AGC) | ແມ່ນແລ້ວ - ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທຸກໆສອງສາມວິນາທີ | ສົ່ງຄືນຄວາມຖີ່ ແລະພື້ນທີ່ດຸ່ນດ່ຽງກັບເປົ້າໝາຍ |
| ຊັ້ນສູງ / ທົດແທນ (mFRR) | ຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ | ໄລຍະໄກ, ກໍານົດເວລາຫຼືຄູ່ມື | ບໍ່ | ທົດແທນການສະຫງວນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ |
ຜົນສະທ້ອນຂອງການອອກແບບແມ່ນໂດຍກົງ. ຄວາມຮີບດ່ວນ-ຜະລິດຕະພັນຮູບແບບແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເອີ້ນວ່າ, ສະນັ້ນພະລັງງານຕໍ່ການເປີດໃຊ້ງານແມ່ນມີໜ້ອຍ ແຕ່ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຍາວນານ. ສັນຍານກົດລະບຽບທີ່ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນເອີ້ນວ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ດັ່ງນັ້ນການສົ່ງຜ່ານແມ່ນສູງແລະ SOC drift ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເດັ່ນຊັດ. ຫມໍ້ໄຟ 10 MW ດຽວກັນແມ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.
ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງ BESS, Latency ແລະ Telemetry
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປົກກະຕິແລ່ນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ → ຕົວຄວບຄຸມພືດຫຼື EMS →ລະບົບການແປງພະລັງງານ→ racks ຫມໍ້ໄຟ, ທີ່ມີຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນທີ່ໄຫລກັບຄືນຜ່ານເສັ້ນທາງດຽວກັນກັບ SCADA. ລາຍຊື່ສະເພາະຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ນັ້ນແມ່ນຍາວ, ແຕ່ສາມລາຍການບັນຊີສໍາລັບທໍາອິດຫຼາຍທີ່ສຸດ-ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການທົດສອບ:
- ສິ້ນສຸດ-ເຖິງ-ສິ້ນສຸດການຕອບສະໜອງ, ວັດແທກຈາກຄວາມຖີ່ຂອງການເດີນທາງຢູ່ທີ່ເຄື່ອງວັດແທກເພື່ອພະລັງງານຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ - ບໍ່ແມ່ນເວລາຕອບສະໜອງຂອງ PCS ທີ່ອ້າງອີງໃສ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນ. ອັດຕາການປັບປຸງວັດ, ການຄົງທີ່ຂອງເວລາຕົວກັ່ນຕອງ, ໄລຍະຫ່າງຂອງການສໍາຫຼວດໂປຣໂຕຄໍແລະເວລາຮອບວຽນຂອງຕົວຄວບຄຸມທັງຫມົດ.
- ການຕັ້ງຄ່າ Deadband ແລະ droop, ເຊິ່ງມັກຈະຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນສາມບ່ອນ (PCS, ເຄື່ອງຄວບຄຸມພືດ, EMS) ແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດຢ່າງສອດຄ່ອງໃນຫນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ.
- ການສື່ສານ-ພຶດຕິກໍາການສູນເສຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ປະກອບການຈະທົດສອບມັນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຖືຈຸດກໍານົດສຸດທ້າຍ, ramps ກັບສູນຫຼືຫຼຸດລົງກັບການຫຼຸດລົງໃນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນທາງເລືອກໃນສັນຍາ, ແລະມັນຈໍາເປັນຕ້ອງກົງກັບກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດ.
ເລື່ອງການມອບຫມາຍທົ່ວໄປດໍາເນີນການແບບນີ້: PCS ຕອບສະຫນອງພາຍໃຕ້ 200 ms ໃນ bench, ແຕ່ເຄື່ອງວັດແທກໄດ້ຖືກ polled ໃນໄລຍະ Modbus TCP ຢູ່ທີ່ 1 s, ການຄວບຄຸມແລ່ນຮອບວຽນ 500 ms ກັບການກັ່ນຕອງ 1 s, ແລະການຕອບສະຫນອງພືດທີ່ວັດແທກໄດ້ມາຮອດປະມານສອງວິນາທີຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນ. inverter ບໍ່ເຄີຍມີບັນຫາ. ການຕັ້ງຊື່ໂປຣໂຕຄໍ - Modbus TCP, IEC 61850, DNP3, ຫຼື operator-ສ່ວນຕິດຕໍ່ສະເພາະ - ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ; ໂຄງການມີການແກ້ໄຂຈຸດຂໍ້ມູນ, ອັດຕາການປັບປຸງ, ສິດອໍານາດການຄວບຄຸມແລະພຶດຕິກໍາຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລາຍລັກອັກສອນ.
MW vs MWh ສໍາລັບລະບຽບຄວາມຖີ່
ຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນການຊື້ລະບົບໃນການຈັດອັນດັບ MW ຂອງມັນ. ອັດຕາ MW ກໍານົດວ່າໂຮງງານສາມາດສັກຫຼືດູດເອົາພະລັງງານຫຼາຍປານໃດໃນທັນທີ. ການຈັດອັນດັບ MWh ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ມັນສາມາດສືບຕໍ່ເຮັດໄດ້. ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະພະລັງງານຍັງ fuzzy, ແກ້ໄຂມັນກ່ອນທີ່ຈະອ່ານພາກຕໍ່ໄປ, ເພາະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນເລກຄະນິດສາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນມັນ.
ການພົວພັນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນງ່າຍດາຍ:
ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ=ພະລັງງານຄວບຄຸມ × ເວລາຈັດສົ່ງທີ່ຕ້ອງການ
ມັນຍັງເກືອບບໍ່ມີຄໍາຕອບ. Nameplate MWh ແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ MWh, ແລະຊ່ອງຫວ່າງມັກຈະເປັນປັດໃຈສອງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ວິທີການຂະຫນາດ BESS ສໍາລັບກົດລະບຽບຄວາມຖີ່
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ເອົາຄວາມຕ້ອງການຈາກຜູ້ປະຕິບັດລະບົບຕົວຈິງ
ກ່ອນອັນອື່ນ, ເອົາຄູ່ມືຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແລະຂັ້ນຕອນການກໍານົດເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ, ແລະສະກັດ: ຕ້ອງການ MW ຂຶ້ນ, ຕ້ອງການ MW ລົງ, ເວລາຕອບສະຫນອງ, ເຕັມ-ເວລາການເປີດໃຊ້, ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງຂັ້ນຕ່ໍາ, ເວລາການຟື້ນຕົວ, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຄວາມພ້ອມ, ຂະຫນາດການສະເຫນີລາຄາຕໍາ່ສຸດທີ່, ການວັດແທກແລະການວັດແທກ telemetry, ແລະຂັ້ນຕອນການທົດສອບຕົວມັນເອງ. ຫ້າມຄັດລອກຄວາມຕ້ອງການຈາກປະເທດອື່ນຫຼືຜູ້ປະກອບການ - ນີ້ແມ່ນຊົ່ວໂມງດຽວທີ່ມີມູນຄ່າສູງສຸດ - ໃນຂະບວນການອອກແບບທັງຫມົດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກໍານົດອັດຕາການພະລັງງານຕໍ່ກັບຈໍາກັດທຸກໃນເສັ້ນທາງ
ສະຫງວນໄວ້ໃນສັນຍາບໍ່ແມ່ນການຮ້ອງຂໍພຽງແຕ່ຢູ່ໃນ PCS. ຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດຖືກ capped ໂດຍ PCS discharge rating, BMS discharge limit, grid export limit, transformer rating, stored energy or site load. ຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງສາມາດຖືກ capped ໂດຍ PCS charge rating, ຂີດຈໍາກັດຄ່າ BMS, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼືຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມມາຕຣິກເບື້ອງ, ທັງສອງທິດທາງຈະຕ້ອງມີຢູ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຂອງສັນຍາພ້ອມໆກັນ - ຂໍ້ຈໍາກັດການຜູກມັດແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ມີໃຜສ້າງແບບຈໍາລອງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ອອກກໍາລັງກາຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮັດວຽກກັບຄືນໄປບ່ອນ nameplate
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຮັບເງິນເກັບຮັກສາຂອງມັນ.ຕົວເລກຂ້າງລຸ່ມນີ້ເປັນຕົວຢ່າງສໍາລັບການອະທິບາຍວິທີການ; ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນສະເພາະ ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ກັບໂຄງການທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງ.
ຄວາມຕ້ອງການ:10 MW ລະບຽບການ symmetric, 15 ນາທີຂອງການຈັດສົ່ງຢ່າງເຕັມທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທິດທາງທັງສອງ.
- ພະລັງງານຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ແຕ່ລະທິດທາງ: 10 MW × 0.25 h =2.5 MWh.
- ເສັ້ນທາງການປົດປ່ອຍ (PCS, ຫມໍ້ແປງ, ອຸປະກອນເສີມ) ປະມານ 94%: ຈຸລັງຕ້ອງສະຫນອງປະມານ.2.66 MWh.
- ເສັ້ນທາງການສາກໄຟຢູ່ທີ່ປະມານ 94%: ການດູດຊຶມ 2.5 MWh ຢູ່ທີ່ແມັດ2.35 MWhເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງ.
- ຊິງຊິງ DC ທັງໝົດທີ່ຕ້ອງນັ່ງພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອະນຸຍາດ:≈ 5.0 MWh- ສອງເທົ່າຂອງຕົວເລກທີ່ໄຮ້ດຽງສາ, ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມມາຕຖານຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ແລະheadroom ຫວ່າງເປົ່າໃນເວລາດຽວກັນ.
- ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ອະນຸຍາດຂອງ 10–90% (80% ໃຊ້ໄດ້): ແຜ່ນປ້າຍຊື່ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຊີວິດໃຫຍ່ກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 5.0 / 0.8 ≈6.3 MWh.
- ຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດ 70% ປີ10, ບໍ່ມີສ່ວນເພີ່ມ: nameplate ≈ 5.0/(0.8×0.7)≈8.9 MWh.
ສະນັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການ "15-ນາທີ" ໃນໂຮງງານ 10 MW ຈະຜະລິດພະລັງງານ-ຕໍ່-ອັດຕາສ່ວນພະລັງງານຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງລະຫວ່າງ 0.63 ຫາ 0.89 MWh ຕໍ່ MW - ບໍ່ແມ່ນ 0.25 ຕາມຄຳຄິດເລກຫົວເລື່ອງ. ການຕັດສິນໃຈທາງວິສະວະກໍາແມ່ນຈະແຈ້ງ: ຊື້ປະມານ 9 MWh ໃນມື້ຫນຶ່ງ, ຍອມຮັບ capex ແລະເພີດເພີນກັບອັດຕາ C-ທີ່ອ່ອນໂຍນ; ຫຼືສ້າງປະມານ 6.5 MWh ແລະມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເພີ່ມໃນປີ 5 ຫຼື 6 ປີ. ທັງສອງແມ່ນປ້ອງກັນ. ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ແມ່ນການອ້າງອີງເຖິງ 2.5 MWh. ເພີ່ມເວັບໄຊ-ການກໍານົດສະເພາະຢູ່ເທິງ - ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ 40 ອົງສາຈະເສຍຄ່າຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະເພີ່ມພາລະຂອງຕົວຊ່ວຍ, ແລະໜ້າທີ່ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກນັ້ນແມ່ນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຂອງເຫດຜົນວ່າການເລືອກລະບົບຄວາມເຢັນເປັນຄວາມຖີ່-ການຕັດສິນໃຈກົດລະບຽບແທນທີ່ຈະເປັນລາຍລະອຽດກົນຈັກ

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ເລືອກປ່ອງຢ້ຽມ SOC ໂດຍເຈດຕະນາ
ເປົ້າຫມາຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບກາງຂອງຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດຈະຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງສອງທິດທາງ, ແລະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບ. ເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງປ່ຽນໄປດ້ວຍຄວາມລຳອຽງຂອງສັນຍານປະຫວັດສາດ, ຄວາມສົມດຸນຂອງການບໍລິການ, ກົດລະບຽບການຊໍາລະພະລັງງານ, ເຄມີ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຊ້ອນກັນອື່ນໆ ແລະໄລຍະເວລາເຫດການທີ່ຄາດໄວ້ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ-ກໍລະນີ. ຜູ້ຄວບຄຸມຄວນປັບເປົ້າຫມາຍແບບເຄື່ອນໄຫວ; ເປີເຊັນຄົງທີ່ຍາກ-ຂຽນລະຫັດຢູ່ທີ່ການມອບໝາຍແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ຮູ້ຈັກຂອງການເຮັດວຽກຊ້າຂອງຊີວິດ-.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ລວມເຖິງການເຊື່ອມໂຊມແລະສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຂອບຊີວິດ
ພືດທີ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນເວລາທີ່ໃຫມ່ສາມາດລົ້ມເຫລວໃນປີຫົກ. ຮູບແບບການຂະຫນາດຕ້ອງການຄວາມແກ່ຂອງປະຕິທິນ, ອາຍຸການຂີ່ຈັກຍານ, ການເປີດເຜີຍອຸນຫະພູມ, ປະລິມານທີ່ຄາດໄວ້, SOC ສະເລ່ຍ, C-ອັດຕາ, ຂີດຈຳກັດການຮັບປະກັນ, ແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ - ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ - ການສິ້ນສຸດຢ່າງຈະແຈ້ງ-ຂອງ-ຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຊີວິດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຫົວໜ່ວຍດຽວກັນກັບສັນຍາ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ຈໍາລອງຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ
ການຈໍາລອງຕໍ່ກັບຄວາມຖີ່ຂອງຕົວແທນຫຼືຂໍ້ມູນການຈັດສົ່ງແມ່ນວິທີການອອກແບບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ຄໍາແນະນໍາແມ່ນບໍ່ມີຄ່າໂດຍບໍ່ມີຕົວກໍານົດການຂອງມັນ. ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນລະບຸວ່າຊຸດຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດໃດຖືກໃຊ້ແລະໃນໄລຍະຂອບເຂດໃດ, ໄລຍະການເກັບຕົວຢ່າງ, SOC ເບື້ອງຕົ້ນແລະນະໂຍບາຍທີ່ຜ່ານມາ, ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ, ແລະກໍລະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ຕໍາ່ສຸດທີ່ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ: ຢ່າງຫນ້ອຍສິບສອງເດືອນຂອງສັນຍານການເຜີຍແຜ່ຂອງຜູ້ປະຕິບັດການຢູ່ໃນຄວາມລະອຽດເດີມຂອງມັນ, ດໍາເນີນການຈາກຄ່າ SOC ເບື້ອງຕົ້ນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ໂດຍຄວາມລົ້ມເຫຼວຖືກກໍານົດວ່າເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ໂຮງງານບໍ່ສາມາດສົ່ງພະລັງງານຕາມສັນຍາໃນທິດທາງໃດກໍ່ຕາມ. ຄ່າສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນຈະເຊື່ອງບັນດາໜ້າຕ່າງສັ້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການມີຢູ່.
ການຈັດການ SOC ສໍາລັບການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່
ກົດລະບຽບຈະຍ້າຍຫມໍ້ໄຟອອກຈາກເປົ້າຫມາຍຂອງມັນ. ຕົວຄວບຄຸມຕ້ອງການຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ດົນມານີ້: ການເກັບຄ່າຊ້າຫຼືການປ່ອຍຕົວລະຫວ່າງເຫດການ, ການຊົດເຊີຍທີ່ນໍາໃຊ້ກັບຄໍາສັ່ງຂອງລະບຽບການ, ຫຼືການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດພະລັງງານເພື່ອຟື້ນຟູຈຸດປະຕິບັດງານ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນສົມມາຕຣິກ - ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ພຽງພໍເພື່ອປົດປ່ອຍເມື່ອຄວາມຖີ່ຫຼຸດລົງ, ຄວາມຈຸຫວ່າງເປົ່າພຽງພໍທີ່ຈະສາກໄຟເມື່ອມັນຂຶ້ນ.
ລັກສະນະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລັກສະນະແມ່ນການອີ່ມຕົວ. ມັນເບິ່ງຄືວ່ານີ້ໃນການປະຕິບັດ: ສັນຍານທີ່ມີຄວາມລໍາອຽງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເລັກນ້ອຍຍ່າງ SOC ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງຕອນບ່າຍ; ໂດຍ 85% ໂຮງງານບໍ່ສາມາດຍອມຮັບລະບຽບການຫຼຸດລົງຢ່າງເຕັມທີ່; ຄະແນນການປະຕິບັດຂອງຜູ້ປະຕິບັດການຫຼຸດລົງ, ແລະເນື່ອງຈາກວ່າຄະແນນຖືກນໍາໃຊ້ກັບຄວາມສາມາດຂອງສັນຍາທັງຫມົດ, ການສູນເສຍລາຍໄດ້ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ບໍ່ມີຫຍັງລົ້ມເຫລວ. ບໍ່ມີສັນຍານເຕືອນ. ການອອກແບບພຽງແຕ່ສົມມຸດວ່າສັນຍານແມ່ນພະລັງງານ-ເປັນກາງ.

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, PJM ສະຫນອງສັນຍານ RegD ທີ່ໄວຄຽງຄູ່ກັບສັນຍານ RegA ທີ່ຊ້າລົງ, ແລະຄວາມເປັນກາງສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ໄວແມ່ນມີເງື່ອນໄຂແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນ - ກົດລະບຽບທີ່ແນ່ນອນແລະການອອກແບບສັນຍານໃນປະຈຸບັນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນPJM ຄູ່ມື 12: ການດຸ່ນດ່ຽງການດໍາເນີນງານ, ແລະຂໍ້ມູນສັນຍານປະຫວັດສາດໄດ້ຖືກຈັດພີມມາ. ທົດສອບການສົມມຸດຕິຖານຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນນັ້ນແທນທີ່ຈະສືບທອດມັນ. ໃນ Continental Europe ບັນຫາດຽວກັນໄດ້ຖືກຈັດການຢ່າງຈະແຈ້ງ: ENTSO-E ປະຕິບັດຕໍ່ແບດເຕີຣີ້ເປັນຈໍານວນຈໍາກັດ-ອ່າງເກັບພະລັງງານແລະຕ້ອງການ SOC-ແນວຄວາມຄິດການຈັດການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວບວກກັບອ່າງເກັບນ້ໍາພະລັງງານຕໍາ່ສຸດທີ່, ບັນທຶກໄວ້ໃນ prequalification, ໂດຍມີໄລຍະເວລາການກະຕຸ້ນຕໍາ່ສຸດທີ່ 30 ນາທີສໍາລັບຫນ່ວຍດັ່ງກ່າວໃນລະຫວ່າງສະຖານະເຕືອນ.
ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບດເຕີຣີພາຍໃຕ້ຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ
ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ຫມາຍເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ເລື້ອຍໆ. ການສວມໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານທັງຫມົດ, ຄວາມເລິກຂອງແຕ່ລະຮອບວຽນ, ອັດຕາການໄລ່ແລະການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມຂອງເຊນ, SOC ສະເລ່ຍ, ເວລາທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃກ້ກັບຂອບເຂດຈໍາກັດ SOC, ການປະຕິບັດຄວາມເຢັນ, ເຄມີສາດແລະອາຍຸປະຕິທິນ.
ຮອບວຽນລະບຽບການຕື້ນມັກຈະມີຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ຫົວຫນ່ວຍຂອງການໄຫຼວຽນຫຼາຍກ່ວາການໄຫຼເລິກຊ້ໍາອີກຄັ້ງ, ແຕ່ນັ້ນແມ່ນແນວໂນ້ມ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຈະລະເລີຍບັນຫາ: NREL'sການເຮັດວຽກແບບຈໍາລອງຊີວິດຂອງເຊນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງທີ່ຂັບເຄື່ອນຮ່ວມກັນໂດຍອຸນຫະພູມ, C-ອັດຕາ, ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ທີ່ມີປະຕິທິນ-ກົນໄກການແກ່ອາຍຸທີ່ສືບຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວິທີການຂອງຈຸລັງ. ແບດເຕີຣີທີ່ຖືຢູ່ໃນ SOC ສູງແລະອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຮັກສາລະບຽບທີ່ມີໃຫ້ສູງຂຶ້ນແມ່ນອາຍຸເຖິງແມ່ນວ່າໃນມື້ທີ່ງຽບສະຫງົບ. ແຫຼ່ງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການສະເພາະໃດຫນຶ່ງແມ່ນເສັ້ນໂຄ້ງຊີວິດຂອງເຊນຫຼືລະບົບຂອງຜູ້ສະຫນອງຂອງຕົນເອງແລະຂໍ້ກໍານົດໂດຍຜ່ານການຮັບປະກັນ, ອ່ານຮ່ວມກັນ.
ຮູບແບບການຄ້າຄວນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການທົດແທນ ຫຼືການເພີ່ມ, ມູນຄ່າການຮັບປະກັນ, ການສູນເສຍການເດີນທາງຮອບ-, ພະລັງງານຄວາມເຢັນ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ການລົງໂທດປະສິດທິພາບ ແລະພະລັງງານຟື້ນຟູ SOC. ການຕອບສະ ໜອງ ທີ່ໄວບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຕໍ່າ.
Prequalification ແລະການທົດສອບການປະຕິບັດສໍາລັບລະບຽບການຄວາມຖີ່
ການບໍລິການຄວາມຖີ່ທາງການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສາທິດກ່ອນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດ. ການທົດສອບໂດຍທົ່ວໄປຈະກວດເບິ່ງຄວາມລ່າຊ້າການຕອບໂຕ້, ອັດຕາການລ້າ, ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕາມ, ຄວາມສາມາດຂຶ້ນແລະລົງ, ການຄຸ້ມຄອງ SOC, telemetry, ຄວາມພ້ອມ, ການຟື້ນຕົວຫຼັງຈາກການເປີດໃຊ້ງານແລະພຶດຕິກໍາລະຫວ່າງການສູນເສຍການສື່ສານ.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ, ເນື່ອງຈາກວ່າຈຸດແມ່ນ muddled ເປັນປະຈໍາ:ຄໍາສັ່ງ FERC No. 841ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ RTOs ແລະ ISOs ຂອງສະຫະລັດສ້າງແບບຈໍາລອງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດ, ພະລັງງານແລະການບໍລິການເສີມທີ່ມັນມີຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງດ້ານວິຊາການ, ໂດຍມີຂະຫນາດຕໍາ່ສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້ບໍ່ສູງກວ່າ 100 kW. ມັນເປັນຕະຫຼາດ-ຂອບການເຂົ້າເຖິງ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄູ່ມືການທົດສອບ, ການຕອບສະຫນອງ -ຂໍ້ກໍານົດເວລາ, ຂັ້ນຕອນການ telemetry ຫຼືບັນຊີລາຍການກວດສອບ prequalification. ເຫຼົ່ານັ້ນມາຈາກຄູ່ມືຕະຫຼາດ RTO ຫຼື ISO ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃນມື້ທີ່ທ່ານທົດສອບ - ແລະພວກມັນປ່ຽນແປງ. ເອົາເອກະສານປະຈຸບັນ, ໃນການແກ້ໄຂໃນປະຈຸບັນ, ກ່ອນທີ່ຈະ freezing ການອອກແບບ.
Stacking Frequency Regulation ກັບບໍລິການອື່ນໆ
A BESS ມັກຈະສາມາດສົມທົບກົດລະບຽບກັບ arbitrage ພະລັງງານ,ການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ອງການ-ການຫຼຸດຄ່າບໍລິການ, ການສ້ອມແຊມຕໍ່ໃໝ່, ການບໍລິການຄວາມອາດສາມາດ, ການສຳຮອງ, ການຮອງຮັບແຮງດັນ ຫຼືການຈັດການຄວາມແອອັດ. Stacking ປັບປຸງການນໍາໃຊ້, ແຕ່ການບໍລິການແຂ່ງຂັນສໍາລັບພະລັງງານດຽວກັນ, ພະລັງງານແລະ SOC headroom: arbitrage ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ຫມໍ້ໄຟເຕັມເກີນໄປສໍາລັບລະບຽບການຫຼຸດລົງ; ຄັງສໍາຮອງ carves ພະລັງງານອອກຈາກຊອງຕະຫຼາດ; ການໂກນຫນວດສູງສຸດສາມາດບໍລິໂພກຄວາມອາດສາມາດ PCS ໃນໄລຍະດຽວກັນ. EMS ຕ້ອງໄດ້ຈັດສັນຕໍ່ກັບບູລິມະສິດຕາມສັນຍາ, ມູນຄ່າທີ່ຄາດໄວ້, ສະພາບແບັດເຕີຣີ ແລະຄວາມສ່ຽງ - ແລະບາງຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າ, ການບໍລິການໃດຈະສູນເສຍເມື່ອພວກເຂົາຕຳກັນ.
ການລວບລວມປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນດຽວກັນໃນລະດັບຫຼັກຊັບ. ໂຮງງານໄຟຟ້າສະເໝືອນຈິງນຳສະເໜີແບດເຕີຣີທີ່ແຈກຢາຍ, ເຄື່ອງສາກ EV ແລະການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂະໜາດນ້ອຍສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນດ້ານການຄ້າແຕ່ບໍ່ເອົາເງື່ອນໄຂທາງເທັກນິກໃດໆອອກ: ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງສົ່ງພະລັງງານຕາມສັນຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ດ້ວຍການວັດແທກທີ່ຢັ້ງຢືນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຊັກຊ້າຂອງການສື່ສານ. ສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມການຂາຍຍົກຂອງສະຫະລັດ, hook ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນຄໍາສັ່ງ FERC No. 2222ກ່ຽວກັບການລວບລວມຊັບພະຍາກອນພະລັງງານທີ່ແຈກຢາຍ, ບໍ່ແມ່ນຄໍາສັ່ງ 841.
ຄວາມຜິດພາດຫົກຢ່າງທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຄວາມຖີ່-ລະບຽບໂຄງການເງິນ
- ຂະຫນາດໃນ MW ເທົ່ານັ້ນ.ພະລັງງານສູງ-PCS ທີ່ມີພະລັງງານໃຊ້ໄດ້ບາງໆຮອດຂີດຈຳກັດ SOC ກ່ອນທີ່ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງຈະສິ້ນສຸດ.
- ການປິ່ນປົວ nameplate MWh ເປັນພະລັງງານທີ່ມີຢູ່.ປ່ອງຢ້ຽມ SOC, ການເສື່ອມໂຊມ, ການສູນເສຍແລະຫນ້າທີ່ສະຫງວນໄວ້ໂດຍປົກກະຕິປ່ອຍໃຫ້ດີພາຍໃຕ້ເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມັນສໍາລັບການບໍລິການ.
- ລືມກົດລະບຽບລົງ.ແບັດເຕີຣີເຕັມບໍ່ສາມາດດູດເອົາພະລັງງານເກີນໄດ້. ຄວາມອາດສາມາດຫວ່າງເປົ່າແມ່ນຊັບສິນ.
- ສົມມຸດວ່າສັນຍານແມ່ນພະລັງງານ-ເປັນກາງ.ທົດສອບມັນຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ, ບໍ່ແມ່ນຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
- ຊື້ເວລາຕອບສະຫນອງຈາກເອກະສານຂໍ້ມູນ.ປະລິມານທີ່ທົດສອບແມ່ນສິ້ນສຸດ-ເຖິງ-ການຕອບສະໜອງຂອງພືດ, ແລະການວັດແທກບວກກັບໂປຣໂຕຄໍລ່າຊ້າມັກຈະຄອບງໍາມັນ.
- ສ້າງແບບຈໍາລອງລາຍຮັບໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມ.ລາຍໄດ້ລວມຂອງຕະຫຼາດບໍ່ແມ່ນກໍາໄລຂອງໂຄງການເມື່ອສວມໃສ່, ການສາກໄຟ, ການສູນເສຍ, ການລົງໂທດແລະຄວາມພ້ອມຈະຖືກຫັກອອກ.
ບັນຊີລາຍການກວດສອບການຈັດຊື້ລະບຽບການຄວາມຖີ່ BESS
ມູນຄ່າຂອງລາຍການກວດສອບແມ່ນຮູ້ວ່າລາຍການໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງແກ້ໄຂຕົວເອງ. ການຈັດກຸ່ມພວກມັນດ້ວຍວິທີນັ້ນ:
ແກ້ໄຂສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນ RFQ - ພວກເຂົາກໍານົດເຄື່ອງຈັກ
- ປະເທດເປົ້າຫມາຍ, ຜູ້ປະຕິບັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຄວາມຖີ່ສະເພາະໃດຫນຶ່ງ -ຜະລິດຕະພັນການບໍລິການ
- ຕ້ອງການ MW ຂຶ້ນແລະ MW ລົງ, ແລະວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນ symmetric
- ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ -ເວລາການເປີດໃຊ້ເຕັມ
- ແຮງດັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຫມໍ້ແປງແລະ switchgear
- ຂັ້ນຕອນການທົດສອບ prequalification ແລະການຮັບປະກັນການມີຢູ່
- ການບໍລິການອື່ນໆທີ່ຈະ stacked, ກັບຄໍາສັ່ງບູລິມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເຫຼົ່ານີ້ຍ້າຍລາຄາເປັນວັດຖຸ - ຕັດສິນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສະຕິ
- MWh ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະໄລຍະປະຕິບັດງານ SOC ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
- ການເລີ່ມຕົ້ນ-ຂອງ-ຊີວິດແລະການຮັບປະກັນການສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຄວາມສາມາດຂອງຊີວິດ
- PCS ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ overload rating
- ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ, ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແລະການອອກແບບສະພາບແວດລ້ອມ
- ການຮັບປະກັນແບດເຕີລີ່ແລະຂອບເຂດຈໍາກັດ throughput; ແຜນການເພີ່ມເຕີມ
- ໄຟ-ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ ແລະລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ
ໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງສະເຫນີເຫຼົ່ານີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນທົບທວນຄືນ
- EMS ແລະພືດ{0}}ການແຍກຟັງຊັນຂອງຕົວຄວບຄຸມ, ແລະການລາຍງານການຈຳກັດ BMS
- ອະນຸສັນຍາ SCADA, ຈຸດຂໍ້ມູນ, ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະການອອກແບບ telemetry
- ການວິນິດໄສທາງໄກ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະຂອບເຂດ O&M
ເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄໍາສັ່ງການປ່ຽນແປງໃນເວລາທີ່ປະໄວ້ vague
- ການຕອບສະໜອງ-ຄຳນິຍາມເວລາ - ວັດແທກຢູ່ໃສ ແລະໂດຍການທົດສອບຂອງໃຜ
- ການສື່ສານ-ພຶດຕິກໍາການສູນເສຍ
- ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງພະລັງງານ SOC ທີ່ຜ່ານມາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງມັນ
- ບໍ່ວ່າຄວາມພ້ອມແມ່ນວັດແທກຢູ່ໃນລະດັບພືດ ຫຼືຫຼັກຊັບ
ການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດຫຼາຍນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງອ້າງເຖິງການບໍລິການຕົວຈິງແທນທີ່ຈະກໍານົດລາຄາທົ່ວໄປລະບົບຫມໍ້ໄຟບັນຈຸແລະການຄົ້ນພົບຊ່ອງຫວ່າງໃນລະຫວ່າງການແຕ່ງຕັ້ງ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
BESS ສາມາດຕອບສະໜອງການບ່ຽງເບນຄວາມຖີ່ໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ PCS ຕົວຂອງມັນເອງຕອບສະຫນອງໄດ້ດີພາຍໃຕ້ວິນາທີ. ການຕອບສະ ໜອງ ຂອງພືດທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບແມ່ນຊ້າລົງ, ເພາະວ່າອັດຕາການອັບເດດຂອງແມັດ, ການກັ່ນຕອງ, ການສຳຫຼວດໂປຣໂຕຄໍ ແລະເວລາຮອບວຽນຂອງຕົວຄວບຄຸມຈະເພີ່ມ - ສອງວິນາທີຈົນຈົບແມ່ນເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງພືດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນແຕກຕ່າງກັນ: ENTSO-ກົດລະບຽບຂອງ Continental Europe ຂອງ E ຕ້ອງການການເປີດໃຊ້ງານ FCR ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນບໍ່ເກີນສອງວິນາທີຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນຄວາມຖີ່ ແລະສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ເຕັມທີ່ພາຍໃນ 30 ວິນາທີຢູ່ທີ່ຄວາມບ່ຽງເບນ 200 mHz, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດອື່ນໆລະບຸໂປຣໄຟລ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ຄວາມຖີ່-ລະບຽບການ BESS ຕ້ອງການເທົ່າໃດ MWh?
ຫຼາຍກ່ວາພະລັງງານ × ໄລຍະເວລາ. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ 10 MW ທີ່ມີຄວາມສົມມາດກັບຄວາມຕ້ອງການການຈັດສົ່ງ 15-ນາທີ, ການຄິດໄລ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງທີ່ດິນລະຫວ່າງປະມານ 6.3 MWh ໃນຕອນຕົ້ນຂອງຊີວິດແລະ 8.9 MWh ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມ - ຕໍ່ກັບ 2.5 MWh ຈາກສູດ naive. ຕົວຄູນແມ່ນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການທັງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ແລະ headroom, ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ບໍ່ແມ່ນ 100%, ການສູນເສຍການແປງແລະຄວາມອາດສາມາດຈາງລົງ.
ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການແມ່ນຫຍັງສໍາລັບລະບຽບຄວາມຖີ່?
ສໍາລັບການບໍລິການ symmetric, ຢູ່ໃກ້ກາງຂອງປ່ອງຢ້ຽມທີ່ອະນຸຍາດ, ດັ່ງນັ້ນທັງສອງທິດທາງສາມາດໃຊ້ໄດ້. ເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນຄວນເຄື່ອນໄປດ້ວຍຄວາມລຳອຽງຂອງສັນຍານ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງການບໍລິການ, ເຄມີ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ ແລະການບໍລິການທີ່ວາງຊ້ອນກັນ - ແບບໄດນາມິກ, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຍາກ-ລະຫັດ.
ພະລັງງານຄວບຄຸມຄວາມຖີ່-ເປັນກາງບໍ?
ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື. ບາງສັນຍານຖືກອອກແບບເພື່ອ converge ໄປສູ່ຄວາມເປັນກາງໃນໄລຍະປ່ອງຢ້ຽມສັ້ນ, ແລະບາງຕະຫຼາດເຮັດໃຫ້ convergence ທີ່ມີເງື່ອນໄຂ. ຄວາມລໍາອຽງທີ່ຄົງຄ້າງແມ່ນສາເຫດປົກກະຕິຂອງການອີ່ມຕົວຂອງ SOC, ດັ່ງນັ້ນການສົມມຸດຕິຖານຄວນໄດ້ຮັບການທົດສອບຕໍ່ກັບສັນຍານປະຫວັດສາດທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກອອກແບບ.
ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟເສຍຫາຍບໍ?
ມັນອາຍຸໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ຄືກັບຫນ້າທີ່ໃດກໍ່ຕາມ. ການຖີບລົດຕື້ນ, ເລື້ອຍໆມັກຈະມີຄວາມອ່ອນໂຍນຕໍ່ MWh ຂອງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍກວ່າການໄຫຼລົງເລິກຊ້ຳໆ, ແຕ່ການໄຫຼເຂົ້າທັງໝົດ, C-ອັດຕາ, ອຸນຫະພູມ ແລະຄ່າສະເລ່ຍ SOC ທັງໝົດຂອງໄດຈະຈາງລົງ, ແລະຄວາມແກ່ອາຍຸຂອງປະຕິທິນຍັງສືບຕໍ່ໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງ. ຄໍາຖາມທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການຄ້າບໍ່ແມ່ນວ່າການສວມໃສ່ເກີດຂື້ນແຕ່ວ່າຫນ້າທີ່ຢູ່ໃນຊອງຮັບປະກັນຜ່ານຊອງຮັບປະກັນຫຼືບໍ່.
ຫນຶ່ງ BESS ສາມາດເຮັດລະບຽບການຄວາມຖີ່ແລະພະລັງງານສໍາຮອງ?
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍແມ່ນ, ແລະມັນເປັນຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໄປໃນປະໂຫຍດ-ໂຄງການຂະໜາດ. ແຕ່ພະລັງງານສໍາຮອງທີ່ສະຫງວນໄວ້ແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ແລະການຈອງຫຼຸດລົງປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ບໍລິການກົດລະບຽບສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ຂະຫນາດສໍາລັບຫນ້າທີ່ທັງສອງຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແລະຕັດສິນໃຈລ່ວງຫນ້າວ່າອັນໃດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການຂັດແຍ້ງ.
ສະຫຼຸບ
ກົດລະບຽບຄວາມຖີ່ຂອງ BESS ຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງຕາຂ່າຍໂດຍການສາກໄຟ ຫຼື ການປົດສາກຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງເພື່ອຕອບສະໜອງການສະໜອງ-ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມໄວ, bidirectionality ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຕິດຕາມແມ່ນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະພວກເຂົາຍັງເປັນສ່ວນທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງໂຄງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ພາກສ່ວນທີ່ຕັດສິນຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມ SOC, ສິ້ນສຸດ-ເຖິງ-ສິ້ນສຸດການຊັກຊ້າຂອງຕ່ອງໂສ້ການວັດແທກ ແລະການຄວບຄຸມ, ຍຸດທະສາດ SOC ທີ່ລອດຊີວິດຈາກສັນຍານອະຄະຕິ, ຮູບແບບການເຊື່ອມໂຊມທີ່ຍັງປະຕິບັດຕາມສັນຍາໃນປີສິບ, ແລະການອອກແບບທີ່ແຊ່ແຂງຕໍ່ກັບຄູ່ມືຕະຫຼາດທີ່ຈະໃຊ້ໃນການທົດສອບຕົວຈິງ. ເອົາຂໍ້ກໍານົດໃນປະຈຸບັນຂອງຜູ້ປະຕິບັດການ, ດໍາເນີນການຈໍາລອງດ້ວຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ລະບຸໄວ້ແລະເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບ, ແລະວາງຕົວເລກໃສ່ຂອບ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ປ່ຽນລະບຽບຄວາມຖີ່ຈາກຄວາມສາມາດ BESS ທົ່ວໄປໄປສູ່ສັນຍາ-ໂຄງການທີ່ພ້ອມແລ້ວ.
