loພາສາ

Jul 25, 2026

ການເລືອກຕູ້ກາງແຈ້ງ C&I BESS: ພະລັງງານ, ພະລັງງານ ແລະໄລຍະເວລາ

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

info-1926-816

 

ຕູ້ກາງແຈ້ງ BESSໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ສໍາ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ C&I​, ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສູງ​ສຸດ​, ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​, ແລະ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​ພະ​ລັງ​ງານ​. ເຖິງແມ່ນວ່າລະບົບສອງ-ຊົ່ວໂມງແມ່ນຍັງມີຢູ່ທົ່ວໄປ, theອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA)ໃຫ້ສັງເກດວ່າ-ການກຳນົດຄ່າໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່ານັ້ນກໍາລັງດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກລະບົບພະລັງງານຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສູງຂຶ້ນ.

 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງBESS ນອກມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ. ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ, ພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະໄລຍະເວລາການໄຫຼອອກທັງຫມົດມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກຕົວຈິງ.

 

ຄຳຖາມຫຼັກບໍ່ແມ່ນວ່າ -ພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ ຫຼືດົນກວ່າ-ໄລຍະເວລາ BESS ແມ່ນ "ດີກວ່າ." ແທນທີ່ຈະ, ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດສະເພາະຂອງທ່ານ: ສັ້ນ, ສູງສຸດທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນມັກພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ; ການໂຫຼດແບບຍືນຍົງມີເວລາດົນກວ່າ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວິທີການຈັບຄູ່ການຕັ້ງຄ່າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຕົວຈິງຂອງທ່ານ.

ເນື້ອໃນ
  1. ພະລັງງານ, ພະລັງງານ, ແລະໄລຍະເວລາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເລືອກ BESS
    1. ພະລັງງານທີ່ມີຄະແນນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເລືອກ BESS
    2. ພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານ
    3. ວິທີການຄາດຄະເນໄລຍະເວລາ BESS Nominal
  2. ປຽບທຽບການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS ຕົວແທນ
  3. ເມື່ອໃດທີ່ໂຄງການ C&I ຕ້ອງການ -Power BESS ທີ່ສູງຂຶ້ນ?
    1. 1. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ
    2. 2. ຮອງຮັບການສາກໄຟ EV
    3. 3. ສູງ-ການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ
  4. ເມື່ອໃດທີ່ໂຄງການ C&I ຕ້ອງການໄລຍະເວລາ BESS ດົນກວ່າ?
    1. ເມື່ອໄລຍະເວລາສູງສຸດແກ່ຍາວ
    2. ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຕໍ່ມາ
    3. ໃນເວລາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການຂະຫຍາຍ
  5. ສອງຕົວຢ່າງການເລືອກຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS
    1. ຕົວຢ່າງ 1: ໂຮງງານໂກນຍອດສູງສຸດ - ເມື່ອພະລັງງານມາກ່ອນ
    2. ຕົວຢ່າງ 2: ການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນທາງການຄ້າ - ເມື່ອໄລຍະເວລາມາຮອດທຳອິດ
    3. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າໂຄງການຕ້ອງການທັງພະລັງງານສູງແລະໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ
  6. ຂໍ້ມູນໃດທີ່ຊ່ວຍກໍານົດການຕັ້ງຄ່າ BESS ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ພະລັງງານ, ພະລັງງານ, ແລະໄລຍະເວລາມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເລືອກ BESS

ເມື່ອເລືອກຕູ້ເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟນອກ, ການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນສອງປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ກໍານົດວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ພະລັງງານທີ່ມີຄະແນນມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການເລືອກ BESS

ໄດ້ລະດັບພະລັງງານ (kW)ກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຂອງ BESS - ຫຼາຍປານໃດທີ່ລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ກໍານົດ.

ບາງລະບົບຍັງໃຫ້-ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນໄລຍະ - ໂດຍປົກກະຕິ 1.1–1.2x ລະດັບພະລັງງານສູງສຸດ 60 ວິນາທີ - ເຊິ່ງຄວນກວດສອບກັບຜູ້ຜະລິດ.

 

ມັນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ:

  • Load Support: ຈໍານວນພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ລະບົບສາມາດສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.
  • ຄວາມສາມາດໃນການໂກນຫນວດສູງສຸດ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານການປ່ອຍຕົວທີ່ມີຢູ່.
  • ສັ້ນ-ການຕອບສະ ໜອງ ໄລຍະເວລາການໂຫຼດ: ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະ ໜອງ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຊິ່ງຍັງຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະຂອງ PCS, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນ, ແລະຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມລະບົບ.

ສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ C&I, ຂະຫນາດການຈັດອັນດັບພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບເປົ້າຫມາຍການດໍາເນີນງານສະເພາະແລະການຕັ້ງຄ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນການບໍລິໂພກພະລັງງານທັງຫມົດ:

  • ສໍາລັບຕາຂ່າຍ- Tied Peak Shaving:ຂະຫນາດກໍານົດເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນຂອງທ່ານ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງເຕັມທີ່. ຕົວຢ່າງ, ໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ 500 kW ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໂກນເຄື່ອງສູງສຸດ 100 kW ອາດຈະຕ້ອງການລະດັບພະລັງງານ 100 kW. ຂະຫນາດສຸດທ້າຍຄວນພິຈາລະນາການເຫນັງຕີງຂອງການໂຫຼດ, ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ແລະເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່.
  • ສຳລັບປິດ-ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະສຳຮອງ:ຂະຫນາດແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍການລວມເອົາການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການພ້ອມໆກັນ-ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນລະຫວ່າງການປິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ສໍາຮອງຂໍ້ມູນ) ຫຼືເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານດຽວ (ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ).

ພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານ

ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ (kWh) ເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟ.

ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງທີ່ສົ່ງໃຫ້ກັບການໂຫຼດອາດຈະຕໍ່າລົງເນື່ອງຈາກປັດໃຈເຊັ່ນ: ຊ່ວງ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ປະສິດທິພາບການແປງ, ການບໍລິໂພກເສີມ, ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ ແລະສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ.

 

ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນແມ່ນເຫມາະສົມກວ່າເມື່ອໂຄງການສຸມໃສ່:

  • ໄລຍະເວລາອັດຕາພາສີສູງສຸດທີ່ຍາວກວ່າ
  • ການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນ
  • ຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ອງການສຳຮອງ
  • ເຮັດວຽກດົນຂຶ້ນໃນລະດັບພະລັງງານປານກາງ

 

ວິທີການຄາດຄະເນໄລຍະເວລາ BESS Nominal

ການຈັດອັນດັບພະລັງງານແລະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟບໍ່ຄວນພິຈາລະນາແຍກຕ່າງຫາກ. ຮ່ວມກັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ BESS ສາມາດສືບຕໍ່ການສະຫນອງພະລັງງານໃນລະດັບຜົນຜະລິດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ.

ໄລຍະເວລານີ້ຊ່ວຍປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຕູ້ກາງແຈ້ງການກຳນົດຄ່າ ແລະເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບຖືກອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບພະລັງງານສູງ-ສັ້ນກວ່າ ຫຼືການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ດົນກວ່າ.

 

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ພື້ນ​ຖານ​ແມ່ນ​:

ໄລຍະເວລາ E/P ນາມ=ພະລັງງານແບັດເຕີຣີທີ່ລະບຸ ÷ ລະດັບພະລັງງານ

ຕົວຢ່າງ, ກ60 kW / 225 kWh ການຕັ້ງຄ່າມີໄລຍະເວລາ E/P ນາມປະມານ 3.8 ຊົ່ວໂມງ: 225 kWh ÷ 60 kW=3.75 h ≈ 3.8 h.

 

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄິດໄລ່ນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄ່າ nameplate ເທົ່ານັ້ນ. ໄລຍະເວລາຕົວຈິງອາດຈະຕໍ່າກວ່າເນື່ອງຈາກ:

  • ປ່ອງຢ້ຽມ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ 90% DoD ສໍາລັບ LFP
  • ການສູນເສຍການແປງ PCS (ປົກກະຕິປະສິດທິພາບ 95%)
  • ການບໍລິໂພກເສີມ
  • ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ລະບົບ 225 kWh ທີ່ມີ DoD ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 90% ແລະປະສິດທິພາບ PCS 95% ຈະສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ AC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ປະມານ 225 × 0.9 × 0.95=192 kWh, ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະເວລາທີ່ມີປະສິດທິພາບປະມານ 3.2 ຊົ່ວໂມງ.

How To Estimate Nominal BESS Duration

ປຽບທຽບການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS ຕົວແທນ

ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ BESS ສະແດງເຖິງຄວາມສົມດຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຜົນຜະລິດພະລັງງານແລະໄລຍະເວລາພະລັງງານ.

ການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຕົວແທນໂດຍອີງໃສ່ໂພລິໂນລຕູ້ນອກ BESS ຂໍ້ສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ.

ການຕັ້ງຄ່າ ລະດັບພະລັງງານ ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ ໄລຍະເວລາ E/P ນາມ
60 kW/121 kWh 60 kW 121 kWh ≈2.0h
60 kW / 225 kWh 60kW 225 kWh =3.8h
125 kW/241kWh 125 kW 241 kWh =1.9h
125 kW / 261 kWh 125 kW 261 kWh =2.1h

(ໄລຍະເວລາ E/P ນາມສະກຸນແມ່ນຄຳນວນໂດຍອ້າງອີງຈາກພະລັງງານຂອງແບັດເຕີລີ່ ÷ ພະລັງງານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຈັດອັນດັບ. ໄລຍະເວລາການໃຊ້ງານຕົວຈິງອາດຈະຕ່ຳລົງຂຶ້ນກັບຊ່ວງ SOC ທີ່ໃຊ້ໄດ້, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ການບໍລິໂພກສ່ວນຊ່ວຍ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ຍຸດທະສາດການໃຊ້ງານ ແລະ ສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ.)

ຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນຍັງສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ລັກສະນະການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້, ການຕັ້ງຄ່າສາມາດປຽບທຽບໄດ້ຈາກສາມທັດສະນະ:

  • ພະລັງງານດຽວກັນ, ພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:ການຕັ້ງຄ່າ 60 kW / 225 kWh ສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດດຽວກັນໄດ້ດົນກວ່າການຕັ້ງຄ່າ 60 kW / 121 kWh, ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເປັນຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງສອງລະບົບ.
  • ພະລັງງານດຽວກັນ, ພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:ໄດ້125 kW / 241 kWh ການຕັ້ງຄ່າສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າການຕັ້ງຄ່າ 60 kW / 225 kWh, ເຖິງວ່າຈະມີພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ kWh ທີ່ພຽງພໍບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍສໍາລັບການຈັດອັນດັບພະລັງງານຕ່ໍາ.
  • ພະລັງງານດຽວກັນ, ພະລັງງານຫຼາຍເລັກນ້ອຍ

 

ໝາຍເຫດ:ພາຍໃນຫ້ອງຮຽນພະລັງງານດຽວກັນ, ການຕັ້ງຄ່າເຊັ່ນ: 125 kW / 241 kWh ແລະ125 kW / 261 kWhຍັງສະເຫນີຄວາມແຕກຕ່າງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ອາດຈະສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາດົນກວ່າເລັກນ້ອຍໃນລະດັບພະລັງງານດຽວກັນ.

 

ເມື່ອໃດທີ່ໂຄງການ C&I ຕ້ອງການ -Power BESS ທີ່ສູງຂຶ້ນ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ -ພະລັງງານ BESS ສູງກວ່າຈະຖືກເລືອກເມື່ອໂຄງການຕ້ອງການພະລັງງານການປ່ອຍຕົວຫຼາຍກວ່າເກົ່າເພື່ອຮອງຮັບການໂຫຼດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ.

ການກຳນົດຄ່າພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ{0}ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນພິຈາລະນາສຳລັບ:

 

1. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ

ເມື່ອສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມີປະສົບການໃນໄລຍະສັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງ, BESS ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດສູງສຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ສະຖານະການທົ່ວໄປ:

  • ການຜະລິດໂຮງງານຜະລິດສູງສຸດ
  • ອຸປະກອນແລ່ນພ້ອມໆກັນ
  • ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງ

 

ຈຸດ​ສຸມ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:
ພະລັງງານການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ (kW)

 

2. ຮອງຮັບການສາກໄຟ EV

ສໍາລັບສະຖານທີ່ສາກໄຟ EV, ສິ່ງທ້າທາຍມັກຈະບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດ ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈໍາກັດໃນໄລຍະການສາກໄຟສູງ.

-ພະລັງງານ BESS ທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມເມື່ອຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ.

 

ຈຸດ​ສຸມ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:
ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

 

3. ສູງ-ການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ

ບາງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາສ້າງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສັ້ນແຕ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ລວມທັງ:

  • ມໍເຕີ
  • ປ້ຳ
  • ເຄື່ອງບີບອັດ
  • ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບແລະຄວາມສາມາດ overload ຂອງ PCS ປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ເພີ່ມພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ.

 

ຈຸດ​ສຸມ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​:
ການໂຫຼດພ້ອມກັນສູງສຸດ

 

ເມື່ອໃດທີ່ໂຄງການ C&I ຕ້ອງການໄລຍະເວລາ BESS ດົນກວ່າ?

BESS ຕູ້ກາງແຈ້ງທີ່ມີໄລຍະເວລາ -ດົນກວ່ານັ້ນຈະກາຍເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເມື່ອໂຄງການສຸມໃສ່ການປ່ຽນພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາ ແທນທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄລຍະສັ້ນ.

 

ເມື່ອໄລຍະເວລາສູງສຸດແກ່ຍາວ

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເປົ້າຫມາຍບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດລົງການບໍລິໂພກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕະຫຼອດໄລຍະເວລາລາຄາທີ່ຍາວກວ່າ -. ດັ່ງນັ້ນ BESS ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮັກສາການໄຫຼອອກຕະຫຼອດ-ອັດຕາພາສີທີ່ສູງ.

ຕົວຢ່າງ:

  • ໂຮງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຫຼາຍຊົ່ວໂມງ
  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີເວລາຂະຫຍາຍ-ຂອງ-ການໃຊ້ໄລຍະເວລາອັດຕາພາສີ

 

ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າລະບົບສາມາດສະຫນອງພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ມັນສາມາດຮັກສາການສະຫນັບສະຫນູນນັ້ນໄດ້ດົນປານໃດ.

 

ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຕໍ່ມາ

ການຜະລິດແສງຕາເວັນແລະການບໍລິໂພກໄຟຟ້າມັກຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາດຽວກັນ. ໄລຍະເວລາ -BESS ທີ່ຍາວກວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເວລາກາງເວັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບໂຄງການທີ່:

  • ການຜະລິດແສງຕາເວັນແມ່ນສູງກວ່າໃນເວລາເຮັດວຽກ;
  • ຄວາມຕ້ອງການຕອນແລງຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ;
  • ການສົ່ງອອກພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນແມ່ນຈໍາກັດ.

 

ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟກາຍເປັນປັດໃຈສໍາຄັນເພາະວ່າໂຄງການຕ້ອງການຍ້າຍພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ໃນເວລາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດການຂະຫຍາຍ

ແອັບພລິເຄຊັນສຳຮອງມັກຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກທີ່ດົນກວ່າ ເພາະຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອຮັກສາການໂຫຼດທີ່ຈຳເປັນໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ບໍ່ຄືກັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ບ່ອນທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງສຸດໃນໄລຍະສັ້ນ, ແອັບພລິເຄຊັນສຳຮອງຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ພຽງພໍເພື່ອຮັກສາການໃຊ້ງານສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້.

ການຕັ້ງຄ່າ BESS ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ
  • ໄລຍະເວລາການສຳຮອງຂໍ້ມູນເປົ້າໝາຍ
  • ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້

 

ສອງຕົວຢ່າງການເລືອກຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS

ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການສາມາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກລະຫວ່າງ-ພະລັງງານ ແລະ-ໄລຍະເວລາທີ່ສູງກວ່າ{1}}ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS.

(ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການປຽບທຽບເບື້ອງຕົ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຂະຫນາດຂອງລະບົບຕົວຈິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນລາຍລະອຽດຂອງໂປໄຟການໂຫຼດ, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ. )

info-1000-600

 

ຕົວຢ່າງ 1: ໂຮງງານໂກນຍອດສູງສຸດ - ເມື່ອພະລັງງານມາກ່ອນ

ສະຖານະການໂຄງການ

ໂຮງງານຜະລິດປະສົບກັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງການຜະລິດ.

 

ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ແມ່ນ​:

  • ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
  • ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ;
  • ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດຫນັກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານສູງສຸດ.

 

ສົມມຸດວ່າ:

  • ການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດເປົ້າຫມາຍ: 100 kW
  • ໄລຍະເວລາສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍ: 1.5 ຊົ່ວໂມງ

 

ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​

ຕ້ອງການພະລັງງານສົ່ງ: 100 kW × 1.5 h=150 kWh

ອີງໃສ່ພະລັງງານຢ່າງດຽວ, ລະບົບທີ່ມີພະລັງງານຫມໍ້ໄຟປະມານ 150 kWh ອາດຈະພຽງພໍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະລັງງານການໄຫຼອອກທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດຂະຫນາດທໍາອິດ.

A 60 kW BESS ອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດ 100 kW ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີພະລັງງານຫມໍ້ໄຟພຽງພໍ. ການຈັດອັນດັບພະລັງງານສຸດທ້າຍຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນໂດຍອີງໃສ່ເປົ້າຫມາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດຂອງ PCS, ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງສະຖານທີ່.

ໃນສະຖານະການນີ້, 125 kW-ຕູ້ກາງແຈ້ງ BESS ອາດຈະສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ.

 

ຕົວຢ່າງ 2: ການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນທາງການຄ້າ - ເມື່ອໄລຍະເວລາມາຮອດທຳອິດ

ສະຖານະການໂຄງການ

ສະຖານທີ່ການຄ້າມີການຜະລິດແສງຕາເວັນຫຼາຍເກີນໄປໃນເວລາກາງເວັນແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຕອນແລງ.

 

ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ແມ່ນ​:

  • ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້;
  • ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕອນແລງ;
  • ປັບປຸງການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນ-ດ້ວຍຕົວເອງ.

 

ການຄາດຄະເນພະລັງງານແບບງ່າຍດາຍ:

ສົມມຸດວ່າ 50 kW ຂອງ PV ເກີນດຸນຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຕ້ອງການພະລັງງານສົ່ງ: 50 kW × 3 h=150 kWh

ໃນກໍລະນີນີ້, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແມ່ນປານກາງ. ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃຫ້ພຽງພໍແລະປ່ອຍມັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ.

ການຕັ້ງຄ່າ-ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ, ເຊັ່ນ: ຕູ້ກາງແຈ້ງ 60 kW / 225 kWh BESS, ອາດຈະກົງກັບຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານນີ້ດີກວ່າ.

 

ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງບໍ່ມີ "ທີ່ດີທີ່ສຸດ" ດຽວ.ການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງ BESSສໍາລັບທຸກໆໂຄງການ C&I.

ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າໂຄງການຕົ້ນຕໍແມ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍພະລັງງານໄຫຼຫຼືໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານທີ່ຕ້ອງການ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າໂຄງການຕ້ອງການທັງພະລັງງານສູງແລະໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ

ບາງແອັບພລິເຄຊັນອາດຕ້ອງການທັງພະລັງງານສູງ ແລະໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍ - ຕົວຢ່າງ, ສະຖານທີ່ທີ່ມີການໂຫຼດສູງສຸດສັ້ນ ເຊິ່ງຍັງຕ້ອງການການປ່ຽນແສງຕາເວັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ການແກ້ໄຂບໍ່ແມ່ນການເລືອກຫນຶ່ງໃນໄລຍະອື່ນໆ, ແຕ່ເພື່ອ:

  • ກຳນົດຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນກວ່າກ່ອນ - ການຫຼຸດພະລັງງານສູງສຸດແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນຫຼັກ, ຫຼືພະລັງງານປ່ຽນຄ່າຫຼັກບໍ?
  • ກວດເບິ່ງວ່າ BESS ດຽວສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ທັງສອງຄວາມຕ້ອງການຫຼືບໍ່ - ການຕັ້ງຄ່າບາງອັນອາດຈະສະໜອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມດູນທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ທັງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະໄລຍະເວລາ.
  • ພິຈາລະນາການຕັ້ງຄ່າແບບໂມດູລາ ຫຼືຂະໜານ - ຫຼາຍໜ່ວຍ BESS ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທັງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ດົນກວ່າ.

ຂໍ້ມູນໃດທີ່ຊ່ວຍກໍານົດການຕັ້ງຄ່າ BESS ທີ່ຖືກຕ້ອງ?

ການເລືອກການຕັ້ງຄ່າຕູ້ກາງແຈ້ງ BESSຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຫມໍ້​ໄຟ​ຫຼື​ອັດ​ຕາ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​.

ຫຼັງຈາກເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານ, ພະລັງງານ, ແລະໄລຍະເວລາ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການປະເມີນວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຕົວຈິງ.

ຂໍ້​ມູນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ກອບ​ມີ​:

ຂໍ້ມູນໂຄງການ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ
ໂຫຼດໂປຣໄຟລ໌ ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານມີການປ່ຽນແປງແລະຊ່ວຍກໍານົດວິທີການ BESS ຄວນສາກໄຟແລະປ່ອຍ
ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ກໍານົດພະລັງງານການລະບາຍທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ
ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານເປົ້າຫມາຍ ຊ່ວຍກໍານົດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການແລະພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ລະບຸໄວ້
ໄລຍະເວລາອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ ຊ່ວຍປະເມີນການໂກນຫນວດສູງສຸດ ແລະໂອກາດການປ່ຽນພະລັງງານ
ໂປຣໄຟລ໌ການຜະລິດ PV ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນມີຫຼາຍປານໃດສໍາລັບການເກັບຮັກສາແລະເວລາທີ່ມັນສາມາດປ່ຽນໄດ້
ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ ກໍານົດພະລັງງານສໍາຮອງທີ່ຕ້ອງການແລະພະລັງງານ
ຮູບແບບການເຮັດວຽກ ຊີ້ແຈງວ່າລະບົບຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ແບບຜູກມັດ, ສຳຮອງຂໍ້ມູນ ຫຼື ໂໝດ microgrid.
ເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ການບໍລິໂພກເສີມ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການດໍາເນີນງານ, ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາ
ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ ກໍານົດຂອບເຂດອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ, ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງກັນ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້
ແຜນການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ ຊ່ວຍກໍານົດວ່າຕ້ອງການການອອກແບບລະບົບທີ່ສາມາດປັບຂະ ໜາດ ໄດ້ຫຼືໂມດູນ

 

ຫຼັງຈາກການທົບທວນຄືນປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້, ຂະບວນການຄັດເລືອກຈະກາຍເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ. ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດຊ່ວຍກໍານົດຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ, ໃນຂະນະທີ່ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານແລະເປົ້າຫມາຍພະລັງງານກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ.

ສໍາລັບໂຄງການ C&I, ການຕັ້ງຄ່າສຸດທ້າຍມັກຈະມາຈາກການດຸ່ນດ່ຽງສາມປັດໃຈ:

  • ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ - ການໂຫຼດພ້ອມໆກັນສູງສຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ;
  • ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ - ປະລິມານໄຟຟ້າຕ້ອງການເກັບຮັກສາ;
  • ຍຸດທະສາດໂຄງການ - ວິທີການ BESS ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນມື້ນີ້ແລະຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ.

 

 

 

ການເລືອກຕູ້ກາງແຈ້ງທີ່ຖືກຕ້ອງ BESS ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟສູງສຸດ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານເປົ້າຫມາຍ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ, ແລະແຜນການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດ.

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ການປ່ຽນພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຫຼືການສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ລະບົບຄວນຈະຖືກຈັບຄູ່ກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ຕົວຈິງ.

 

ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ເລືອກ BESS ຕູ້​ນອກ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ສໍາ​ລັບ​ໂຄງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​? ແບ່ງປັນໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ແລະເປົ້າໝາຍແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານກັບ Polinovel. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ, ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ, ແລະການຕັ້ງຄ່າຕູ້.

 

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.