loພາສາ

Jul 23, 2026

ເກີນ 5 MWh: ສິ່ງທີ່ສູງກວ່າ-ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸ BESS ຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບການອອກແບບໂຄງການ

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

Beyond 5 MWh: What Higher-Capacity Containerized BESS Means for Project Design

 

ຄວາມຈຸສູງ-ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟບັນຈຸ (BESS)ກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍເກີນລະດັບ 5 MWh ເນື່ອງຈາກຜົນປະໂຫຍດ-ໂຄງການຂະຫນາດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍ. ລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນພາຍໃນແຕ່ລະຖັງ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ແລະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານໂຄງການງ່າຍຂຶ້ນ.

 

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ຜູ້ຊື້ຕ້ອງປະເມີນການອອກແບບລະບົບ, ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງ, ແລະ-ປະສິດທິພາບໄລຍະຍາວ-ບໍ່ພຽງແຕ່ຄະແນນ MWh ເທົ່ານັ້ນ.

ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດສິ່ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງນອກເຫນືອການຊັ້ນ 5 MWhແລະວິທີການທີ່ທີມງານໂຄງການຄວນປະເມີນ-ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸຂອງການແກ້ໄຂ BESS ທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ກໍານົດຂອບເຂດຂອງລະບົບກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບ 5 MWh+ ບັນຈຸ BESS

ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດຍ້າຍອອກໄປກາຍລະດັບ 5 MWh ໄປສູ່ຄວາມຈຸທີ່ສູງກວ່າ-ໂຊລູຊັ່ນ BESS ທີ່ບັນຈຸຄວາມອາດສາມາດ, ການໃຫ້ຄະແນນ MWh ຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປຽບທຽບລະບົບຕ່າງໆ.

ລະດັບຄວາມອາດສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຂອບເຂດຂອງລະບົບດຽວກັນ, ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງ, ສະພາບພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຫຼືການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດ. ກ່ອນທີ່ຈະສົມທຽບ-ຄວາມອາດສາມາດ BESS ທີ່ສູງກວ່າ, ຜູ້ຊື້ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ລວມຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຕົວເລກຄວາມອາດສາມາດ.

ທໍາອິດ, ຢືນຢັນສິ່ງທີ່ຂອບເຂດຂອງລະບົບປະກອບມີ

ເງື່ອນໄຂຄວາມອາດສາມາດເປັນຕົວແທນຂອງການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບຄໍາສັບຂອງຜູ້ສະຫນອງແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາໂຄງການ. ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບການແກ້ໄຂ BESS ບັນຈຸ, ຜູ້ຊື້ທໍາອິດຄວນເຂົ້າໃຈຂອບເຂດຂອງລະບົບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການຈັດອັນດັບ MWh.

ການຕັ້ງຄ່າທົ່ວໄປປະກອບມີບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ DC, ຕັນ DC, ແລະ AC/DC ປະສົມປະສານການແກ້ໄຂ BESS ບັນຈຸ.

 

DC Battery Container / DC Block

ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະແດງເຖິງລະບົບຍ່ອຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ານຂ້າງຂອງ DC-, ໂດຍມີອຸປະກອນໄຟຟ້າດ້ານຂ້າງທັງໝົດຂອງ AC-ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ. ອົງປະກອບປະສົມປະສານຫຼັກຂອງມັນປະກອບມີ:

ລະບົບການແປງພະລັງງານ (PCS), ຂັ້ນຕອນ-ຫມໍ້ແປງຂຶ້ນ, ແລະອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ AC-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດຄ່າ ແລະຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ນອກກ່ອງບັນຈຸ.

6.25MWh Battery Storage Container
Integrated Containerized BESS

AC/DC Integrated Containerized BESS

ການຕັ້ງຄ່ານີ້ປະສົມປະສານການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼັກ ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຟັງຊັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນພາຍໃນຂອບເຂດບັນຈຸດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນໃນ-ວຽກການເຊື່ອມໂຍງຂອງສະຖານທີ່. ອົງປະກອບປະສົມປະສານປົກກະຕິຂອງມັນປະກອບມີ:

  • ສົມບູນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ
  • ລະບົບແປງໄຟ (PCS)
  • ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS)
  • ອຸປະກອນປ້ອງກັນ AC/DC ປະສົມປະສານ
  • ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະລະບົບລະບາຍອາກາດຊ່ວຍ
  • ການໂຕ້ຕອບການສື່ສານ

 

ບາງໂຄງການອາດຈະນໍາໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກໍາອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຍງ PCS ພາຍນອກຫຼືການຕັ້ງຄ່າ PCS ສູນກາງ, ອີງຕາມການອອກແບບຂອງຜູ້ສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.

ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ:

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ການຈັດອັນດັບ MWh, ແຕ່ຍັງມີອຸປະກອນ, ການໂຕ້ຕອບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດທີ່ລວມຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງລະບົບ.

ອັນທີສອງ, ຢືນຢັນສິ່ງທີ່ຕົວເລກຄວາມອາດສາມາດເປັນຕົວແທນ

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ສອງວິທີແກ້ໄຂ BESS ບັນຈຸສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ MWh ທີ່​ດຽວ​ກັນ​, ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້​ແທ້​ຈິງ​ອາດ​ຈະ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ລະບຸໄວ້ຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຮ່ວມກັນກັບ:

ໄລຍະຄວາມອາດສາມາດ ຄວາມຫມາຍ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງປ້າຍຊື່ ພະລັງງານຈັດອັນດັບທັງໝົດທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບແບັດເຕີຣີ
BOL ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການດໍາເນີນງານ
EOL ຮັບປະກັນພະລັງງານ ຮັບປະກັນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາການບໍລິການທີ່ກໍານົດໄວ້

ປັດໃຈອື່ນໆຄວນຢືນຢັນ:

  • ບໍ່ວ່າຈະເປັນການວັດແທກຄວາມອາດສາມາດຢູ່ດ້ານ DC ຫຼື AC
  • ບໍ່ວ່າຈະລວມເອົາການບໍລິໂພກເສີມ
  • ປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການ SOC
  • ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ການຮັບປະກັນພະລັງງານຊີວິດ

ພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ຂອບເຂດຂອງລະບົບແລະການກໍານົດຄວາມສາມາດແມ່ນຈະແຈ້ງສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ BESS ບັນຈຸບັນຈຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຖືກປຽບທຽບຢ່າງຍຸດຕິທໍາ.

ເປັນຫຍັງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່{{0}BESS ຈຶ່ງຊອກຫາທີ່ສູງກວ່າ-ການແກ້ໄຂຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸ

ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ສູງກວ່າ -ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸ BESSບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍຢູ່ໃນຖັງຫນຶ່ງ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ສະຖານທີ່, ການເຊື່ອມໂຍງອຸປະກອນ, ແລະການຈັດສົ່ງໂຄງການ.

ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ໂຄງ​ການ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ໃນ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​

ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການຂະໜາດປະໂຫຍດ-ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບມ້ຽນມັກຈະຕ້ອງການຫົວໜ່ວຍ BESS, ພື້ນຖານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ ແລະການສື່ສານ, ການປະຕິບັດການຍົກ ແລະຈຸດການມອບໝາຍ.

ຢູ່ໃນຫຼາຍຮ້ອຍເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ກິດຈະກໍາທີ່ຊໍ້າຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນການຕັດສິນໃຈໃນການອອກແບບຈະຕ້ອງກວມເອົາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຈັດສົ່ງທີ່ສົມບູນ-ຈາກການຂົນສົ່ງ ແລະການຕິດຕັ້ງ ຈົນເຖິງການເຊື່ອມໄຟຟ້າ ແລະການຮັກສາວົງຈອນຊີວິດ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ

ໂຄງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟ.

ນັກພັດທະນາຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາ:

  • PCS ແລະເຂດການຫັນປ່ຽນ
  • ອຸປະກອນແຮງດັນ-ປານກາງ
  • ຄວາມຕ້ອງການແຍກໄຟ
  • ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງພາຍໃນ
  • ເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ

 

ໃນຫຼາຍໂຄງການ, ການຈັດວາງທີ່ດິນ ແລະ ສະຖານທີ່ສາມາດກາຍເປັນປັດໄຈຈໍາກັດ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່ານັກພັດທະນາໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ຈໍານວນພະລັງງານທີ່ສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ພາຍໃນແຕ່ລະຫນ່ວຍງານຂອງລະບົບແລະວິທີການຈັດວາງ BESS ທີ່ສົມບູນສາມາດຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມ.

2MWh Containerized Battery Energy Storage System
 

ທີມງານໂຄງການຕ້ອງການການຈັດສົ່ງແບບປະສົມປະສານຫຼາຍຂຶ້ນ

ເມື່ອໂຄງການ BESS ກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປະສານງານລະຫວ່າງລະບົບຕ່າງໆກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະໂຫຍດ-ໂຄງການຂະໜາດ BESS ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແບັດເຕີຣີ, PCS,ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການຫັນເປັນ, ລະບົບຄວາມປອດໄພໄຟ, ແລະການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

 

ການໂຕ້ຕອບອຸປະກອນເອກະລາດຫຼາຍສາມາດເພີ່ມການເຮັດວຽກຂອງການເຊື່ອມໂຍງ, ຄວາມສັບສົນຂອງຄະນະກໍາມະການ, ແລະການປະສານງານຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນອງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທີມງານໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງການປະສົມປະສານຂອງໂຮງງານ, ການໂຕ້ຕອບທີ່ມີມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.

ບ່ອນໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າສ້າງມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງ-ແລະມັນບໍ່ຢູ່ໃສ

Where Does Higher Capacity Create Real Value-And Where Does It Not

 

ຄວາມອາດສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສ້າງມູນຄ່າໃນເວລາທີ່ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາໂຄງການຊ້ໍາຊ້ອນ, ປັບປຸງ BESS-ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂ້າງຄຽງ, ແລະເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານລະບົບງ່າຍຂຶ້ນ.

ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ຖືກຮັບຮູ້ພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມອາດສາມາດຖືກຈັບຄູ່ກັບການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ລວມທັງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ລະດັບການເຊື່ອມໂຍງ, ແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.

ຄວາມສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້

ໜ່ວຍລະບົບໜ້ອຍລົງສຳລັບຂະໜາດໃຫຍ່-ການນຳໃຊ້ຂະໜາດໃຫຍ່

ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງທີ່ສຸດຂອງການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຫນ່ວຍງານ BESS ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບເປົ້າຫມາຍພະລັງງານຂອງໂຄງການດຽວກັນ.

 

ຕົວຢ່າງ:

ສົມມຸດເປົ້າໝາຍໂຄງການ 100 MWh:

ການຕັ້ງຄ່າ ການຄິດໄລ່ ຫນ່ວຍງານທີ່ຕ້ອງການ
ຫນ່ວຍບໍລິການ BESS 5 MWh 100 MWh ÷ 5 MWh 20 ໜ່ວຍ
ຫນ່ວຍບໍລິການ BESS 6.25 MWh 100 MWh ÷ 6.25 MWh 16 ໜ່ວຍ

ການປຽບທຽບແບບງ່າຍດາຍນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ມີທ່າແຮງ.

ສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫນ່ວຍງານລະບົບຫນ້ອຍອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາຊ້ໍາຊ້ອນໃນທົ່ວວົງຈອນຊີວິດຂອງໂຄງການ, ລວມທັງການຈັດສົ່ງອຸປະກອນ, ການດໍາເນີນງານການຍົກ, ການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ແລະຈຸດຄະນະກໍາມະ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານລະບົບບໍ່ຄວນຖືກປະເມີນໂດຍຄວາມສາມາດຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ຢ່າງດຽວ. ຈໍາ​ນວນ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ປັດ​ໄຈ​ເຊັ່ນ​: ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​, ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວົງ​ຈອນ​ຊີ​ວິດ​, ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ redundancy , ແລະ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ການ​ມີ​ຢູ່​.

ລະບົບຄວາມອາດສາມາດ-ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຫຼຸດຈໍານວນຫນ່ວຍງານພຽງແຕ່ເມື່ອລະບົບຖືກປຽບທຽບບົນພື້ນຖານດຽວກັນ.

ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕັ້ງຊ້ໍາຊ້ອນແລະການເຮັດວຽກປະສົມປະສານ

ເມື່ອຂະຫນາດໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ກິດຈະກໍາການຕິດຕັ້ງຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສັບສົນໃນການປະຕິບັດ. ແຕ່ລະຫນ່ວຍບໍລິການ BESS ເພີ່ມເຕີມອາດຈະຕ້ອງການ:

  • ການກະກຽມສະຖານທີ່
  • ວຽກງານພື້ນຖານ
  • ການຂົນສົ່ງແລະການຍົກ
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ
  • ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ການ​ສື່​ສານ​
  • ການທົດສອບແລະການມອບຫມາຍ

 

ໂດຍການນຳໃຊ້ໜ່ວຍຄວາມຈຸທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ-ໜ້ອຍລົງ, ທີມງານໂຄງການອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນບາງກິດຈະກຳທີ່ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ວຽກປະສານງານ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ລຶບຄວາມຕ້ອງການໂຄງການ-ການອອກແບບໄຟຟ້າລະດັບ. ໝໍ້ແປງໄຟ, ອຸປະກອນແຮງດັນ-ຂະໜາດກາງ,ລະບົບປ້ອງກັນໄຟ, ແລະການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນເອກະລາດ.

BESS ສູງຂຶ້ນ{0}}ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂ້າງຄຽງ

ລະບົບຄວາມອາດສາມາດ{0}ທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດສົ່ງພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນແຕ່ລະໜ່ວຍທີ່ນຳໃຊ້. ນີ້ສາມາດມີຄຸນຄ່າສໍາລັບໂຄງການທີ່:

  • ທີ່ດິນມີຈໍານວນຈໍາກັດ
  • ຈຸດການຕິດຕັ້ງຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກຫຼຸດລົງ
  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຈັດວາງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນສໍາຄັນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, BESS{0}}ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂ້າງຄຽງບໍ່ຄວນສັບສົນກັບການຫຼຸດຜ່ອນຮອຍຕີນຂອງໂຄງການທັງຫມົດ.

ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຖັງບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ DC ທີ່ມີ PCS ພາຍນອກແລະ BESS ປະສົມປະສານ AC / DC ອາດຈະມີການຈັດອັນດັບ MWh ທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ຂອບເຂດອຸປະກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການໃນການໂຕ້ຕອບ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ສະຫນອງ.

 

ຜົນປະໂຫຍດການປະສົມປະສານຄວນຖືກປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກຈາກຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ.

info-600-256
 

ສິ່ງທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໂຄງການເອກະລາດ

ການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບາງກິດຈະກໍາການນໍາໄປໃຊ້ຊໍ້າໆ, ແຕ່ອົງປະກອບໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງຍັງຕ້ອງການການອອກແບບວິສະວະກໍາເອກະລາດ.

ຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນພະລັງງານ

ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ເພີ່ມເຕີມບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດຄວາມຕ້ອງການ PCS ຫຼື transformer. ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກໍານົດການມີພະລັງງານ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ໃຫ້ຄະແນນຜົນຜະລິດພະລັງງານ
  • ໄລຍະເວລາປ່ອຍ
  • ຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
  • ຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ

ລະບົບ MWh ທີ່ສູງກວ່າອາດຈະຍັງຕ້ອງການອຸປະກອນລະດັບ MW{0}}ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຖ້າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ສໍາເລັດໂຄງການ Footprint

A ໜ່ວຍ BESS ໃຫຍ່ກວ່າອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ BESS ທີ່ຖືກບັນຈຸ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງອັດຕະໂນມັດໂຄງການສໍາເລັດ. ນັກພັດທະນາຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາ:

  • ອຸປະກອນແຮງດັນ-ປານກາງ
  • ຮູບແບບການຫັນເປັນ
  • ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນໄຟ
  • ການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາ

ລະບົບແບດເຕີຣີແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ລວມ.

ການປະຕິບັດວົງຈອນຊີວິດ

ຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ທີ່ສູງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີກວ່າອັດຕະໂນມັດ{{0}. ປັດ​ໄຈ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • BOL/EOL ຮັບປະກັນພະລັງງານ
  • ການເສື່ອມສະພາບຄວາມອາດສາມາດ
  • ເງື່ອນໄຂການຂີ່ລົດຖີບ
  • ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ

 

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບ

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ ອັນໃດທີ່-ລະບົບຄວາມອາດສາມາດສູງອາດຈະໃຫ້ ສິ່ງທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນແຍກຕ່າງຫາກ
ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງຫນ່ວຍງານລະບົບ ຫົວໜ່ວຍ BESS ບັນຈຸໜ້ອຍລົງ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແລະຊໍ້າຊ້ອນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ{0}}ວຽກເວັບໄຊ ພື້ນຖານຫນ້ອຍລົງແລະການໂຕ້ຕອບພາຍນອກ PCS, transformer, ແລະຂະຫນາດກາງ{0}}ການອອກແບບລະບົບແຮງດັນ
ປັບປຸງ BESS{0}}ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂ້າງຄຽງ MWh ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ ສໍາເລັດການຈັດວາງເວັບໄຊທ໌ແລະຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ
ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງລະບົບງ່າຍຂຶ້ນ ການປະສົມປະສານຂອງໂຮງງານຫຼາຍຂຶ້ນ ການຂົນສົ່ງ, ຍົກ, ແລະເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່ທ້ອງຖິ່ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການໂຕ້ຕອບ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສານງານເພີ່ມເຕີມ ຄວາມພ້ອມແລະຜົນກະທົບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບສ່ວນບຸກຄົນ

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຂະຫນາດຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເພີ່ມຂຶ້ນ

ສໍາລັບເປົ້າຫມາຍພະລັງງານຂອງໂຄງການຄົງທີ່, ການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຂອງຫນ່ວຍງານຫມາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະຫນ່ວຍ BESS ເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນແບ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ທັງຫມົດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການແຍກຄວາມຜິດ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາການຕິດຕາມ, ແລະປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.

ປະໂຫຍດ-ການອອກແບບຂະໜາດ BESS ຍັງຈະຕ້ອງຖືກປະເມີນຕໍ່ກັບລະຫັດ, ມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການທ້ອງຖິ່ນ. ສໍາລັບໂຄງການອາເມລິກາເຫນືອ, UL 9540 ແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນ ESS, ໃນຂະນະທີ່ UL 9540A ສະຫນອງວິທີການທົດສອບສໍາລັບການປະເມີນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງໄຟ runaway.

ການຈັດການຄວາມຮ້ອນຕ້ອງຮັກສາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ

ຄວາມອາດສາມາດ -BESS ສູງກວ່າການອອກແບບໂດຍທົ່ວໄປຈະເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍຂື້ນຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຖັງທີ່ຈໍາກັດ, ເພີ່ມຄວາມສໍາຄັນຂອງປະສິດທິພາບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ອັນນີ້ຕ້ອງການການຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທົ່ວເຊລ, ໂມດູນ, ແລະ rack ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະຮອງຮັບ-ປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ.

ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນລວມມີ:

  • ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ rack ຫມໍ້ໄຟ
  • ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
  • ການດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
  • ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟສູງ-ແລະການສາກໄຟ

 

ສໍາລັບໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່-, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບທີ່ຄາດເດົາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ.

info-1619-971

 

Fault Isolation ຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ

ການຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງຫນ່ວຍງານ BESS ສາມາດເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ແຕ່ລະຫນ່ວຍງານທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນແບ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມສາມາດໂຄງການ. ຄວາມຜິດໃນລະບົບຄວາມອາດສາມາດສູງ-ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນຫາ, ການໂດດດ່ຽວ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຟູມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

info-1000-417

ຫນ້າ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

  • Rack ຫຼື string -ລະດັບການປົກປ້ອງ
  • ອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC
  • ການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງ PCS
  • BMS–PCS–EMSການສື່ສານ
  • ການຕິດຕາມໄລຍະໄກແລະການວິນິດໄສ

 

ຈຸດປະສົງບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫລວ, ແຕ່ຍັງຈໍາກັດຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາແລະຮັກສາຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການຕ້ອງກົງກັບຫນ່ວຍງານລະບົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ

ລະບົບຄວາມອາດສາມາດ{0}ທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງປ່ຽນແປງການພິຈາລະນາການບໍາລຸງຮັກສາ. ຖັງດຽວອາດຈະບັນຈຸພະລັງງານຫຼາຍ, ອຸປະກອນຫຼາຍ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງແລະການວາງແຜນການບໍລິການໄດ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທີມງານໂຄງການຄວນພິຈາລະນາ:

  • ການເຂົ້າເຖິງອົງປະກອບທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້
  • ຂັ້ນຕອນການບໍາລຸງຮັກສາ
  • ຜົນກະທົບຂອງການປິດການວາງແຜນ
  • ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະໄກ

 

ຄວາມຕ້ອງການການຂົນສົ່ງແລະການຕິດຕັ້ງຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນໃນຕອນຕົ້ນ, ລວມທັງ:

  • ນ້ຳໜັກບັນຈຸ
  • ຄວາມຕ້ອງການຍົກ
  • ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊ
  • ເງື່ອນໄຂພື້ນຖານ

A ຄວາມອາດສາມາດສູງ-ການແກ້ໄຂ BESSປະສົບຜົນສໍາເລັດພຽງແຕ່ເມື່ອມັນສາມາດສົ່ງ, ດໍາເນີນການ, ແລະຮັກສາພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ.

 

ຕາຕະລາງສະຫຼຸບ:

ການປ່ຽນແປງການອອກແບບ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຂະຫນາດກັບລະບົບ
ພະລັງງານຫຼາຍແມ່ນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນແຕ່ລະຫນ່ວຍ ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມ
ແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍສະແດງເຖິງຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍໂຄງການຄົງທີ່ ການແຍກຕົວຜິດແລະການວາງແຜນການມີຢູ່
ຫນ້າທີ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນປະສົມປະສານພາຍໃນຂອບເຂດຂອງລະບົບດຽວ ການປົກປ້ອງ, ການຄວບຄຸມ, ແລະການປະສານງານການໂຕ້ຕອບ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ ການ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​
ນ້ໍາຫນັກຫນ່ວຍຫຼືຄວາມຊັບຊ້ອນການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ, ຍົກ, ແລະການຕິດຕັ້ງ

ຜູ້ຊື້ຄວນເລືອກການຕັ້ງຄ່າ BESS Containerized ທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ

ການເລືອກລະບົບຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຕົວຈິງ, ລວມທັງຂອບເຂດຂອງລະບົບ, ອໍານາດການຈັດອັນດັບ, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຈັດສົ່ງ.

ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄວາມສາມາດ

ກ່ອນທີ່ຈະສົມທຽບຄວາມອາດສາມາດ, ຜູ້ຊື້ຄວນກໍານົດວິທີການຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟ, PCS, ແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການ configured. ສອງ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ທົ່ວ​ໄປ​ແມ່ນ​:

ຖັງບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ DC ກັບ PCS ພາຍນອກ

ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້, ຖັງຫມໍ້ໄຟແລະ PCS ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ເປັນອົງປະກອບຂອງລະບົບແຍກຕ່າງຫາກ. ວິທີການນີ້ອາດຈະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່:

  • ທີມງານ EPC ມີວິທີແກ້ໄຂ PCS ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ
  • ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງການການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
  • ຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າກັນ
  • ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດປະສົມປະສານທີ່ເຂັ້ມແຂງ

 

ຂໍ້ໄດ້ປຽບອາດຈະປະກອບມີ:

  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄັດເລືອກອົງປະກອບ
  • ການ​ປັບ​ຕົວ​ງ່າຍ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໂຄງ​ການ​ສະ​ເພາະ​
  • ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເອກະລາດຂອງລະບົບການແປງຫມໍ້ໄຟແລະພະລັງງານ

 

AC/DC Integrated Containerized BESS

ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະສົມປະສານ, ຫນ້າທີ່ລະບົບເພີ່ມເຕີມໄດ້ຖືກປະສານງານພາຍໃນຫນຶ່ງການແກ້ໄຂ, ລວມທັງ:

  • ລະບົບຫມໍ້ໄຟ
  • PCS
  • EMS
  • ຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນ
  • ລະບົບຊ່ວຍ

 

ວິທີການນີ້ອາດຈະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່ໂຄງການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ:

  • ການນຳໃຊ້ໄວຂຶ້ນ
  • ການຈັດສົ່ງລະບົບມາດຕະຖານ
  • ຫຼຸດຜ່ອນການປະສານງານການເຊື່ອມໂຍງ
  • ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະແຈ້ງກວ່າ

 

ກວດເບິ່ງວ່າຄວາມອາດສາມາດທີ່ສູງຂຶ້ນແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ

A 5 MWh+ ບັນຈຸ BESSອາດຈະໃຫ້ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເມື່ອໂຄງການປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ, ເຊັ່ນ:

ຂະໜາດໃຫຍ່-ຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້

ສຳລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍຮ້ອຍເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ການຫຼຸດຈຳນວນໜ່ວຍລະບົບສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວການນຳໃຊ້ຊ້ຳໆງ່າຍຂຶ້ນ.

ຊັບພະຍາກອນເວັບໄຊທ໌ຈໍາກັດ

ເມື່ອທີ່ດິນ, ຈຸດຕິດຕັ້ງ, ຫຼືປ່ອງຢ້ຽມກໍ່ສ້າງຈໍາກັດ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນອາດຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ.

ຕ້ອງການການຈັດສົ່ງມາດຕະຖານ

ໂຄງ​ການ​ທີ່​ມີ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ງວດ​ອາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ -ການ​ແກ້​ໄຂ​ລວມ​. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລະບົບຄວາມອາດສາມາດສູງກວ່າ -ອາດຈະໃຫ້ປະໂຫຍດໜ້ອຍກວ່າເມື່ອ:

  • ຂະຫນາດໂຄງການແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ
  • ຂໍ້ຈໍາກັດນ້ໍາຫນັກການຂົນສົ່ງແມ່ນເຄັ່ງຄັດ
  • ໂດເມນຄວາມຜິດທີ່ນ້ອຍກວ່າແມ່ນມັກ
  • ມາດຕະຖານລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ
  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງສຸດລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແມ່ນຕ້ອງການ

ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງການຕົວຈິງ.

ສະໜອງການປ້ອນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການຕັ້ງຄ່າລະບົບ

ການເລືອກຕູ້ບັນຈຸ BESS ທີ່ເໝາະສົມຕ້ອງການວັດສະດຸປ້ອນໂຄງການທີ່ຊັດເຈນເກີນຄວາມສາມາດພະລັງງານ. ທີມງານໂຄງການຄວນສະຫນອງການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າລະບົບ, ລວມທັງ:

ຂໍ້ມູນໂຄງການ ລາຍລະອຽດໃຫ້
ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ ປະເມີນຄ່າການສາກໄຟ ແລະ ການປົດປ່ອຍເປັນ MW
ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ຄວາມອາດສາມາດໃຊ້ງານທີ່ຈໍາເປັນໃນ MWh
ໄລຍະເວລາປ່ອຍ 2 ຊົ່ວໂມງ, 4 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືໄລຍະເວລາເປົ້າຫມາຍອື່ນ
ແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຕ້ອງການແຮງດັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນ, ໂກນໂກນສູງສຸດ, ການສະຫນັບສະຫນູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ພະລັງງານສໍາຮອງ, ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ
ການຕັ້ງຄ່າສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ DC-ລະບົບຂ້າງ, AC/DC ປະສົມປະສານ BESS, ຫຼືຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະເງື່ອນໄຂສະຖານທີ່
ພື້ນທີ່ເວັບໄຊທີ່ມີຢູ່ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງໂຄງຮ່າງແລະພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງ
ມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການ IEC, UL, ຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼືຂໍ້ກໍາຫນົດໂຄງການ
ຄວາມຕ້ອງການ BOL/EOL ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນຕອນຕົ້ນ ແລະທ້າຍອາຍຸໂຄງການ
ຂໍ້ຈໍາກັດການຂົນສົ່ງ ນ້ໍາຫນັກ, ການຍົກ, ການເຂົ້າເຖິງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຂົນສົ່ງ
ເປົ້າໝາຍ COD ວັນທີທີ່ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນທຸລະກິດ

 

 

 

ການເລືອກ ກບັນຈຸ BESSຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ, ການອອກແບບຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງວົງຈອນຊີວິດ.

ມີປະສົບການໃນການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟບັນຈຸ,ໂພລິໂນລສະຫນັບສະຫນູນທີມງານໂຄງການໃນການປະເມີນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຂອບເຂດຂອງລະບົບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງ.

 

ວາງແຜນໂຄງການ BESS ບັນຈຸ?

ແບ່ງ​ປັນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​, ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ໄດ້​, ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​, ແລະ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເວັບ​ໄຊ​ຕ​໌​ກັບ Polinovel​. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.