
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:
- ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ, ໂມດູນ, ແລະ racks
- ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟ (BMS)
- ອຸປະກອນປ້ອງກັນ DC
- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
- ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພ
ລະບົບການແປງພະລັງງານ (PCS), ຂັ້ນຕອນ-ຫມໍ້ແປງຂຶ້ນ, ແລະອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ AC-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນໄດ້ຖືກກຳນົດຄ່າ ແລະຕິດຕັ້ງແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ນອກກ່ອງບັນຈຸ.


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 ບັນຈຸສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດ MWh ທີ່ດຽວກັນ, ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແທ້ຈິງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. 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.
ຂະຫນາດໃຫຍ່ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມສັບສົນໃນການນໍາໃຊ້
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.

ທີມງານໂຄງການຕ້ອງການການຈັດສົ່ງແບບປະສົມປະສານຫຼາຍຂຶ້ນ
ເມື່ອໂຄງການ BESS ກາຍເປັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ການປະສານງານລະຫວ່າງລະບົບຕ່າງໆກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປະໂຫຍດ-ໂຄງການຂະໜາດ BESS ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບແບັດເຕີຣີ, PCS,ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ການຫັນເປັນ, ລະບົບຄວາມປອດໄພໄຟ, ແລະການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ການໂຕ້ຕອບອຸປະກອນເອກະລາດຫຼາຍສາມາດເພີ່ມການເຮັດວຽກຂອງການເຊື່ອມໂຍງ, ຄວາມສັບສົນຂອງຄະນະກໍາມະການ, ແລະການປະສານງານຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງຜູ້ສະຫນອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ທີມງານໂຄງການຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງການປະສົມປະສານຂອງໂຮງງານ, ການໂຕ້ຕອບທີ່ມີມາດຕະຖານ, ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລະບົບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ.
ບ່ອນໃດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງກວ່າສ້າງມູນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງ-ແລະມັນບໍ່ຢູ່ໃສ

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. ຈໍານວນຕົວຈິງຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໄຈເຊັ່ນ: ພະລັງງານທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ການຮັບປະກັນວົງຈອນຊີວິດ, ຄວາມຕ້ອງການ redundancy , ແລະເປົ້າຫມາຍການມີຢູ່.
ລະບົບຄວາມອາດສາມາດ-ທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຫຼຸດຈໍານວນຫນ່ວຍງານພຽງແຕ່ເມື່ອລະບົບຖືກປຽບທຽບບົນພື້ນຖານດຽວກັນ.
ຫຼຸດຜ່ອນການຕິດຕັ້ງຊ້ໍາຊ້ອນແລະການເຮັດວຽກປະສົມປະສານ
ເມື່ອຂະຫນາດໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ກິດຈະກໍາການຕິດຕັ້ງຊ້ໍາຊ້ອນສາມາດກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສັບສົນໃນການປະຕິບັດ. ແຕ່ລະຫນ່ວຍບໍລິການ BESS ເພີ່ມເຕີມອາດຈະຕ້ອງການ:
- ການກະກຽມສະຖານທີ່
- ວຽກງານພື້ນຖານ
- ການຂົນສົ່ງແລະການຍົກ
- ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍ
- ການຕິດຕັ້ງການສື່ສານ
- 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.

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}. ປັດໄຈການປະເມີນຜົນທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- 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.

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

ຫນ້າທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
- 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 | ການບໍາລຸງຮັກສາການເຂົ້າເຖິງແລະການບໍລິການ |
| ນ້ໍາຫນັກຫນ່ວຍຫຼືຄວາມຊັບຊ້ອນການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ | ການວາງແຜນການຂົນສົ່ງ, ຍົກ, ແລະການຕິດຕັ້ງ |
ຜູ້ຊື້ຄວນເລືອກການຕັ້ງຄ່າ BESS Containerized ທີ່ຖືກຕ້ອງແນວໃດ
ການເລືອກລະບົບຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຕົວຈິງ, ລວມທັງຂອບເຂດຂອງລະບົບ, ອໍານາດການຈັດອັນດັບ, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່, ແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຈັດສົ່ງ.
ເລືອກສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຄວາມສາມາດ
ກ່ອນທີ່ຈະສົມທຽບຄວາມອາດສາມາດ, ຜູ້ຊື້ຄວນກໍານົດວິທີການຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟ, PCS, ແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການ configured. ສອງສະຖາປັດຕະທົ່ວໄປແມ່ນ:
ຖັງບັນຈຸຫມໍ້ໄຟ DC ກັບ PCS ພາຍນອກ
ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້, ຖັງຫມໍ້ໄຟແລະ PCS ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ເປັນອົງປະກອບຂອງລະບົບແຍກຕ່າງຫາກ. ວິທີການນີ້ອາດຈະເຫມາະສົມໃນເວລາທີ່:
- ທີມງານ EPC ມີວິທີແກ້ໄຂ PCS ທີ່ຕ້ອງການແລ້ວ
- ເຈົ້າຂອງໂຄງການຕ້ອງການການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
- ຜູ້ສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າກັນ
- ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມສາມາດປະສົມປະສານທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບອາດຈະປະກອບມີ:
- ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຄັດເລືອກອົງປະກອບ
- ການປັບຕົວງ່າຍຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການໂຄງການສະເພາະ
- 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
ໂຄງການທີ່ມີຕາຕະລາງທີ່ເຂັ້ມງວດອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຮງງານຜະລິດຫຼາຍກວ່າ -ການແກ້ໄຂລວມ. 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?
ແບ່ງປັນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະເງື່ອນໄຂເວັບໄຊຕ໌ກັບ Polinovel. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນການຕັ້ງຄ່າລະບົບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ.
