
ຕູ້ກາງແຈ້ງ BESSໄດ້ກາຍເປັນການແກ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I, ການຊ່ວຍເຫຼືອທຸລະກິດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ການປັບປຸງການນໍາໃຊ້ແສງຕາເວັນ, ແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງພະລັງງານ. 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.
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.
ການຄິດໄລ່ພື້ນຖານແມ່ນ:
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
- ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
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.
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
ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ:
ພະລັງງານການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ (kW)
2. ຮອງຮັບການສາກໄຟ EV
ສໍາລັບສະຖານທີ່ສາກໄຟ EV, ສິ່ງທ້າທາຍມັກຈະບໍ່ແມ່ນການໃຊ້ພະລັງງານທັງໝົດ ແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈໍາກັດໃນໄລຍະການສາກໄຟສູງ.
-ພະລັງງານ BESS ທີ່ສູງຂຶ້ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມເມື່ອຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ.
ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ:
ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
3. ສູງ-ການໂຫຼດອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ
ບາງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາສ້າງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສັ້ນແຕ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ລວມທັງ:
- ມໍເຕີ
- ປ້ຳ
- ເຄື່ອງບີບອັດ
- ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບແລະຄວາມສາມາດ overload ຂອງ PCS ປົກກະຕິແລ້ວມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ເພີ່ມພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ.
ຈຸດສຸມການຄັດເລືອກ:
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. )

ຕົວຢ່າງ 1: ໂຮງງານໂກນຍອດສູງສຸດ - ເມື່ອພະລັງງານມາກ່ອນ
ສະຖານະການໂຄງການ
ໂຮງງານຜະລິດປະສົບກັບໄລຍະເວລາສັ້ນໆຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງການຜະລິດ.
ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການແມ່ນ:
- ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ;
- ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ;
- ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດຫນັກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານສູງສຸດ.
ສົມມຸດວ່າ:
- ການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດເປົ້າຫມາຍ: 100 kW
- ໄລຍະເວລາສະຫນັບສະຫນູນເປົ້າຫມາຍ: 1.5 ຊົ່ວໂມງ
ການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນ
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.
ເປົ້າຫມາຍຂອງໂຄງການແມ່ນ:
- 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 BESSຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການປຽບທຽບຄວາມສາມາດຫມໍ້ໄຟຫຼືອັດຕາການພະລັງງານ.
ຫຼັງຈາກເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານ, ພະລັງງານ, ແລະໄລຍະເວລາ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການປະເມີນວິທີການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການຕົວຈິງ.
ຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
| 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.
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເລືອກ BESS ຕູ້ນອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການຂອງທ່ານ? ແບ່ງປັນໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ແລະເປົ້າໝາຍແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານກັບ Polinovel. ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ເຫມາະສົມ, ການຈັດອັນດັບພະລັງງານ, ແລະການຕັ້ງຄ່າຕູ້.

