ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ປົກກະຕິແລ້ວສັ້ນລົງC&I ESS, ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ--ລະບົບແບັດເຕີລີແມັດທີ່ເກັບກະແສໄຟຟ້າ ແລະປ່ອຍມັນເມື່ອທຸລະກິດຕ້ອງການມັນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສ່ວນໃຫຍ່, ເປົ້າຫມາຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ "ເກັບຮັກສາພະລັງງານ" - ມັນເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມໃນ-ແສງຕາເວັນຂອງສະຖານທີ່, ແລະຄວບຄຸມວິທີການແລະເວລາທີ່ເວັບໄຊທ໌ດຶງອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
C&I ESS ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປະໂຫຍດ-ໂລກຂະໜາດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບແບດເຕີລີ່ໃນບ້ານ, ມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບສາມໄລຍະການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ຮອບວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແລະການຄວບຄຸມທີ່ສັບສົນຫຼາຍ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ-ການເກັບຮັກສາຂະຫນາດ, ມັນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ຫຼືຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ການຄ້າຫຼືອຸດສາຫະກໍາດຽວແລະສົ່ງປະມານການໂຫຼດແລະອັດຕາພາສີຂອງຕົນເອງ. ເຮັດໄດ້ດີ, ມັນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານພະລັງງານຂອງເວັບໄຊແທນທີ່ຈະເປັນການເພີ່ມ-ໃສ່ແບັດເຕີຣີ.

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫຍັງ?
C&I ESS ເປັນລະບົບແບດເຕີຣີ້-ແບບປະສົມ ຫຼືລະບົບປະສົມທີ່ສາກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແສງອາທິດ PV, ຫຼືອື່ນໆໃນ-ແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະປ່ອຍປະມູນເພື່ອຮອງຮັບການດຳເນີນທຸລະກິດ. ວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຮູບພາບມັນເປັນbuffer ພະລັງງານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້: ມັນຄິດຄ່າໃນເວລາທີ່ພະລັງງານລາຄາຖືກຫຼືຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນສູງ, ແລະປ່ອຍອອກມາເມື່ອຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ.
ວຽກງານທົ່ວໄປລວມມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນທີ່ເກີນດຸນສໍາລັບຕໍ່ມາ, ການສໍາຮອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ, ສະຫນັບສະຫນູນການສາກໄຟ EV ໂດຍບໍ່ມີການ overloading ການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະການຕັດການຊື້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະພາສີລາຄາແພງ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ການເກັບຮັກສາ C&I ເໝາະ ສົມກັບທາງເລືອກອື່ນ.
| ຫມໍ້ໄຟທີ່ຢູ່ອາໄສ | C&I ESS | ປະໂຫຍດ-ການເກັບຮັກສາຂະໜາດ | |
|---|---|---|---|
| ຂະໜາດປົກກະຕິ | 5–30 kWh | ຫຼາຍຮ້ອຍ kWh ຫາຫຼາຍ MWh | ຫຼາຍ MWh ຫາ GWh |
| ສະຖານທີ່ | ເຮືອນ, ຫລັງແມັດ | ຢູ່/ໃກ້ສະຖານທີ່ທຸລະກິດ, ຫລັງແມັດ | ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືສະຖານທີ່ການຜະລິດ, ດ້ານຫນ້າຂອງແມັດ |
| ຄົນຂັບລົດຕົ້ນຕໍ | ສຳຮອງ, ແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ໃຊ້ | ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ, ການສໍາຮອງ, ແສງອາທິດ, EV, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ | ການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, arbitrage |
| ຄວບຄຸມຈຸດສຸມ | ຄວາມລຽບງ່າຍ | ການໂຫຼດເວັບໄຊ + ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາພາສີ | ການຈັດສົ່ງຕະຫຼາດແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ເຮັດວຽກແນວໃດ
ທຸກໆ C&I ESS ແລ່ນດ້ວຍສາມຄຳສັ່ງ - ການສາກ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການປົດສາກ. ສິ່ງທີ່ແຍກລະບົບມືອາຊີບຈາກຫມໍ້ໄຟທໍາມະດາແມ່ນຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການກະທໍາເຫຼົ່ານັ້ນ.
ສາກໄຟຈາກແສງອາທິດ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ລະບົບສາມາດສາກໄຟຈາກແສງອາທິດ PV ໃນລະຫວ່າງມື້, ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາປິດ-ຊ່ວງເວລາສູງສຸດ, ຫຼືຈາກບ່ອນອື່ນໃນ-ການຜະລິດໃນ microgrid. ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ມີແສງຕາເວັນ, ຫມໍ້ໄຟຈະຈັບສ່ວນເກີນທີ່ອາດຈະຖືກສົ່ງອອກດ້ວຍມູນຄ່າຕໍ່າຫຼືຫຼຸດລົງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟແລະ PV ສາມາດເປັນAC-coupled ຫຼື DC-coupled, ແລະທາງເລືອກນັ້ນມີຜົນກະທົບປະສິດທິພາບ, ຄວາມງ່າຍຂອງການ retrofit, ແລະວິທີການຂອງລະບົບປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງການ outage - ລາຍລະອຽດທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະແກ້ໄຂໃນຕອນຕົ້ນກັບຕົວປະສົມປະສານຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະເປັນຫຼັງຈາກການອອກແບບ.
Dischargeing ສໍາລັບ Peak Shaving ຫຼື Backup
ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະບົບຈະປ່ອຍອອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ດຶງມາຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າການໂກນສູງສຸດ. ຖ້າໂຮງງານໃດນຶ່ງເກີດຈັງຫວະທີ່ສັ້ນ, ລາຄາແພງເມື່ອເຄື່ອງຈັກຫຼາຍເຄື່ອງເລີ່ມຮ່ວມກັນ, ແບັດເຕີຣີສາມາດສະໜອງສ່ວນໜຶ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຈຸດສູງສຸດທີ່ວັດແທກໄດ້ຈະຕ່ຳລົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າໃບບິນຄ່າຈໍານວນຫຼາຍກໍານົດຄ່າຄວາມຕ້ອງການຈາກຄວາມຕ້ອງການສະເລ່ຍສູງສຸດໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ (ເລື້ອຍໆ 15 ນາທີ), ການຕັດປ່ອງຢ້ຽມນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ເງິນຝາກປະຢັດຢູ່.
ຮາດແວດຽວກັນຍັງສາມາດສະຫນອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. ມັນຂຶ້ນກັບວ່າ PCS ຮອງຮັບການເກາະ ຫຼື ຕາໜ່າງ-ການດຳເນີນການສ້າງ, ປຸ່ມໂອນຍ້າຍ ແລະ ແຜງການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນແນວໃດມີສາຍໄຟ, ສະຖານະຂອງຄ່າສຳຮອງທີ່ເຈົ້າຖືໄວ້ເທົ່າໃດ, ແລະເວລາການໂອນການໂຫຼດຂອງເຈົ້າທົນໄດ້. ສໍາລັບການສໍາຮອງ, ຄໍາຖາມອອກແບບທໍາອິດບໍ່ແມ່ນ "ແບດເຕີຣີ້ໃຫຍ່ເທົ່າໃດ" ແຕ່ "ການໂຫຼດອັນໃດຕ້ອງຢູ່ໃນພະລັງງານ, ແລະດົນປານໃດ."
ການຄວບຄຸມ EMS ແລະການຈັດສົ່ງອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບການຈັດການພະລັງງານ (EMS) ແມ່ນຊັ້ນການຕັດສິນໃຈທີ່ຕັດສິນໃຈວ່າເວລາໃດຈະສາກໄຟ, ປ່ອຍອອກ, ສະຫງວນໄວ້ ຫຼືຢູ່ຊື່ໆ, ໂດຍໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອນເຊັ່ນ: ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ອັດຕາພາສີ, ສູງສຸດ-ເປົ້າໝາຍຄວາມຕ້ອງການ, ການພະຍາກອນແສງຕາເວັນ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ຄັງສຳຮອງ, ຄວາມຕ້ອງການ EV, ແລະຂີດຈຳກັດການສົ່ງອອກຕາໜ່າງ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ໂຄງການປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼືລົ້ມເຫລວຢ່າງງຽບໆ: EMS ທີ່ປັບບໍ່ດີສາມາດພາດຈຸດສູງສຸດຂອງໃບບິນ, ແບດເຕີລີ່ຫມົດກ່ອນທີ່ຈຸດສູງສຸດຈະມາຮອດ, ລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາສະຫງວນໄວ້, ຫຼືສົ່ງເວລາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະສູນເສຍເວລາ -ຂອງ-ໃຊ້ arbitrage ທັງຫມົດ. ໄດ້EMS ໃນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເປັນສິ່ງທີ່ປ່ຽນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເປັນເງິນຝາກປະຢັດຕົວຈິງ.

ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ
| ຜົນປະໂຫຍດ | ສິ່ງທີ່ຂັບມັນ | ບ່ອນທີ່ມັນໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|
| ຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດຄ່າບໍລິການ | ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງ $/kW | ສະຖານທີ່ທີ່ມີມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງເຢັນ, ເຄື່ອງອັດ, ເຄື່ອງສາກໄຟ EV |
| ເວລາ-ຂອງ-ໃຊ້ປະຢັດ | ສູງສຸດ/ປິດກວ້າງ-ການແຜ່ກະຈາຍສູງສຸດ | ຮູບແບບການໂຫຼດປະຈໍາວັນທີ່ຄາດເດົາໄດ້ |
| ພະລັງງານສຳຮອງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຢຸດເຊົາການ | ການເກັບຮັກສາເຢັນ, ສາຍການຜະລິດ, ໄອທີ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ |
| ພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ສູງຂຶ້ນ-ໃຊ້ເອງ | ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຕ່ໍາ / ຫມວກສົ່ງອອກ | ສະຖານທີ່ແສງອາທິດທີ່ມີຈຸດສູງສຸດໃນຕອນແລງ ຫຼື-ຕອນເຊົ້າ |
| ຄວາມຢືດຢຸ່ນ & ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ Outage, ເປົ້າຫມາຍ ESG | ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລວມແສງຕາເວັນ, EV, ຫຼືຊັບສິນ microgrid |
ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ, ການຄົ້ນຄວ້າຈາກກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ (NREL)ພົບວ່າລູກຄ້າທາງການຄ້າທີ່ປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການສູງອາດຈະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໂດຍການໃຊ້ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນເພື່ອຈັດການຄວາມຕ້ອງການ - ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບອັດຕາພາສີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຫມໍ້ໄຟເທົ່ານັ້ນ. ກສູງສຸດ-ແບດເຕີຣີໂກນມັກຈະເປັນກໍລະນີທໍາອິດທີ່ຊັດເຈນທີ່ສຸດສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ C&I.
ກ່ຽວກັບຄວາມຢືດຢຸ່ນແລະຄວາມຍືນຍົງ, ມູນຄ່າທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ໄດ້ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອະທິບາຍບ່ອນເກັບມ້ຽນວ່າເປັນການຈັບພະລັງງານເມື່ອການສະໜອງສູງ ແລະປ່ອຍມັນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ - ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ລະບົບ C&I ປ່ຽນແສງຕາເວັນໄປສູ່ຕອນແລງ ຫຼື ບັນຈຸການໂຫຼດທີ່ໜັກໜ່ວງຜ່ານລະບົບໄຟສາຍ. ປະຕິບັດຕໍ່ "ROI ແສງອາທິດທີ່ສູງຂຶ້ນ" ຕາມເງື່ອນໄຂ, ເຖິງແມ່ນວ່າ: ຂະຫນາດຂອງຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາການສົ່ງອອກຂອງທ່ານ, ສຸດທິ-ກົດລະບຽບການວັດແທກ, ແລະເວລາ-ຂອງ-ໄລຍະເວລາການນໍາໃຊ້.
ບ່ອນທີ່ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ຖືກນໍາໃຊ້: ໂຮງງານ, ຫ້ອງເຢັນ, ການສາກໄຟ EV, ແລະອາຄານການຄ້າ
ການຜະລິດ.ມໍເຕີ, ເຄື່ອງອັດ, ເຄື່ອງເຊື່ອມ, ປັ໊ມ, ແລະ HVAC ສ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຫຼມ, ຊ້ໍາກັນ. ການເກັບຮັກສາ clips ສູງສຸດເຫຼົ່ານັ້ນແລະສາມາດສໍາຮອງຂໍ້ມູນລະບົບການຄວບຄຸມຫຼືສາຍການຜະລິດທີ່ເລືອກ. ໃນທີ່ນີ້ຂໍ້ຈໍາກັດການຜູກມັດແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວພະລັງງານ PCS (kW), ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ສາງ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງເຢັນ.ຕູ້ເຢັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫມາຍເຖິງການໂຫຼດຄົງທີ່ບວກກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ມີລາຄາແພງ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ spoilage ໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້. ການເກັບຮັກສາຮອງຮັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ ແລະປົກປ້ອງອຸນຫະພູມ-ສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ລະອຽດອ່ອນຜ່ານການລົບກວນສັ້ນໆ - ແຕ່ພຽງແຕ່ຖ້າມັນມີຂະໜາດສໍາລັບເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຸດສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ.
ອາຄານພານິດ ແລະຂາຍຍ່ອຍ.ຫ້ອງການ, ສູນການຄ້າ, ແລະຊຸບເປີມາເກັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີເສັ້ນໂຄ້ງປະຈໍາວັນທີ່ຄາດເດົາໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຜູ້ສະຫມັກທີ່ດີສໍາລັບເວລາ-ຂອງ-ການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດແລະພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງ, ລິບ, ໄອທີ, ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ.
ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ, ແລະວິທະຍາເຂດ.ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພແລະຄວາມສະດວກສະບາຍ. C&I ESS ສາມາດເອົາວົງຈອນສຳຮອງທີ່ເລືອກໄວ້ ແລະຕັດຈຸດສູງສຸດຈາກ HVAC, ເຮືອນຄົວ, ຊັກລີດ, ແລະລິຟ.
ສະຖານີສາກໄຟ EV.ການສາກໄຟໄວສ້າງແຮງດັນສູງ. ແບດເຕີຣີ buffers ສູງເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ສາມາດເພີ່ມເຄື່ອງສາກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການແປງລາຄາແພງຫຼືການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລື່ອນການອັບເກຣດຂຶ້ນກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ charger, ຄວາມອາດສາມາດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະຂໍ້ກໍານົດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ການຈັບຄູ່ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນກັບອຸປະກອນສາກໄຟ EVແມ່ນໜຶ່ງໃນກໍລະນີການນຳໃຊ້ C&I ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດ.

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I
| ອົງປະກອບ | ຟັງຊັນ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ |
|---|---|---|
| ແບັດເຕີຣີ (ເຊວ → ໂມດູນ → ຕູ້) | ເກັບຮັກສາພະລັງງານ | ເຄມີ, ຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຽບກັບນາມສະກຸນ, ແລະອາຍຸການຂັບເຄື່ອນຂອງວົງຈອນ |
| ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS) | ຕິດຕາມກວດກາແລະປົກປ້ອງຈຸລັງ | ປ້ອງກັນການສາກເກີນ, ເກີນ-ໄຫຼອອກ, ຄວາມຮ້ອນເກີນ, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນ |
| ລະບົບແປງໄຟ (PCS) | ແປງ DC ↔ AC, ຕັ້ງພະລັງງານ | ລະດັບ kW ຂອງຕົນແລະເກາະສະຫນັບສະຫນູນ cap shaving ສູງສຸດແລະສໍາຮອງຂໍ້ມູນ |
| ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS) | ຕັດສິນໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ / ການປ່ອຍ | ກໍານົດວ່າລະບົບການສະຫນອງເງິນຝາກປະຢັດຢ່າງແທ້ຈິງ |
| ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ | ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດ, ແລະຊີວິດວົງຈອນ |
| Switchgear, metering, ຕິດຕາມກວດກາ, ຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ | ການປົກປ້ອງແລະການເບິ່ງເຫັນ | ຕ້ອງການເພື່ອຄວາມປອດໄພ, ລະຫັດ-ປະຕິບັດຕາມ, ການບໍລິການທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ |
ລາຍລະອຽດອົງປະກອບສອງອັນສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບປົກກະຕິ. ຫນ້າທໍາອິດ,ຄວາມອາດສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດສະເພາະ- ຄວາມເລິກ-ຂອງ-ຂີດຈຳກັດການລະບາຍນ້ຳ ແລະສະຫງວນໄວ້ໝາຍເຖິງແບັດເຕີຣີ "500 kWh" ບໍ່ສົ່ງ 500 kWh ໃຫ້ກັບການໂຫຼດ. ອັນທີສອງ, ໄດ້ການຈັດອັນດັບພະລັງງານຂອງ PCS ແລະຄວາມສຳພັນອັດຕາ C-ຂອງມັນກັບແບັດເຕີຣີຕັດສິນໃຈວ່າລະບົບສາມາດຕັດຈຸດສູງສຸດໄດ້ຫຼືບໍ່; ແບດເຕີຣີທີ່ມີ kWh ພໍສົມແຕ່ PCS ທີ່ມີຂະຫນາດບໍ່ສາມາດບັນລຸຂະຫນາດໃຫຍ່, ແບບສັ້ນໆ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດຢ່າງເຕັມທີ່, ເບິ່ງວິທີການລະບົບການແປງພະລັງງານຮູບຮ່າງຂອງພຶດຕິກໍາຂອງລະບົບ.

ປະເພດຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I
ລະບົບຫມໍ້ໄຟ Lithium (LFP).ເປັນທາງເລືອກທົ່ວໄປທີ່ສຸດສໍາລັບໂຄງການ C&I ເພາະວ່າພວກມັນເປັນແບບໂມດູລາ, ຫນາແຫນ້ນ, ແລະເຫມາະສົມກັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ, ການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ແລະການຮອງຮັບ EV. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກຈັດສົ່ງເປັນຕູ້ກາງແຈ້ງ ຫຼືເຄື່ອງບັນຈຸບັນຈຸ.ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ(ນ້ໍາເຢັນຫຼືນ້ໍາກ້ອນ) ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເວລາທີ່ບັນຫາຫຼັກແມ່ນ HVAC ຫຼືຂະບວນການເຮັດຄວາມເຢັນແທນທີ່ຈະເປັນໄຟຟ້າໂດຍທົ່ວໄປ.ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໄລຍະເວລາ -ດົນນານອື່ນໆອາດຈະເຫມາະສົມກັບສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫຼື microgrid ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງການໄລຍະເວລາປ່ອຍຍາວຫຼືການຖີບລົດປະຈໍາວັນຢ່າງຫນັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນຍັງຄົງມີຫນ້ອຍໃນໂຄງການ C&I ຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ.ແສງອາທິດແບບປະສົມ-ບວກ-ການເກັບຮັກສາລວມ PV, ແບດເຕີລີ່, ແລະການຄວບຄຸມໃນເວລາທີ່ບູລິມະສິດແມ່ນການເພີ່ມການບໍລິໂພກຂອງຕົນເອງສູງສຸດ{0}ແລະການຄຸ້ມຄອງການຈໍາກັດການສົ່ງອອກ.
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ລາຄາເທົ່າໃດ?
ບໍ່ມີລາຄາດຽວ, ເພາະວ່າ C&I ESS ຖືກອອກແບບໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟ (kWh) ແລະເຄມີ, ພະລັງງານ PCS (kW), ປະເພດຄວາມເຢັນ, enclosure ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ໄຟ-ການປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄພ, EMS ແລະການຕິດຕາມ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະໄລຍະຍາວ-ການບໍລິການແລະການຮັບປະກັນ.
ຄໍາຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າແມ່ນການຈ່າຍຄືນ, ແລະການຈ່າຍຄືນແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາພາສີແລະຮູບຮ່າງຂອງທ່ານຫຼາຍກ່ວາລາຄາສະຕິກເກີ. ລະບົບດຽວກັນສາມາດຈ່າຍຄືນໄດ້ໄວພາຍໃຕ້ການຄິດຄ່າບໍລິການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ, ສູງ, ສູງສຸດເລື້ອຍໆ - ແລະບໍ່ເຄີຍຈ່າຍຄືນພາຍໃຕ້ອັດຕາພາສີ. ສ້າງແບບຈໍາລອງຜົນຕອບແທນຈາກຂໍ້ມູນການໂຫຼດແຕ່ລະໄລຍະຂອງທ່ານເອງ ແລະອັດຕາພາສີ, ບໍ່ແມ່ນຈາກການສຶກສາກໍລະນີທົ່ວໄປ. ໃນຖານະເປັນຫນ້າຈໍ, ເວັບໄຊທີ່ມີຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງ, ທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ກວ້າງຂວາງ -ຂອງ -ການແຜ່ກະຈາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງ, ຫຼືການຈໍາກັດການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຜູ້ສະຫມັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ.
ວິທີການຂະຫນາດລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ
ຂະໜາດຄວນເລີ່ມຈາກບັນຫາພະລັງງານຕົວຈິງຂອງສະຖານທີ່, ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຮອບ kWh.
- ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນການໂຫຼດໄລຍະຫ່າງ.ໃຊ້ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການ 15-ນາທີເພື່ອເບິ່ງວ່າຈຸດສູງສຸດເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ດົນປານໃດ, ແລະຕ້ອງຕັດພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ. ຈຸດສູງສຸດທີ່ສູງ, ແຄບ, ຊ້ຳໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ-ລະບົບພະລັງງານ, ໄລຍະເວລາສັ້ນ; ພູພຽງກວ້າງຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍ (kWh).
- ແຜນທີ່ອັດຕາພາສີ.ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ, ເວລາ-ຂອງ-ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້, ຂີດຈຳກັດການສົ່ງອອກ, ຄ່າສະແຕນບາຍ ແລະຄວາມຕ້ອງການ-ໂປຣແກຣມຕອບສະໜອງທັງໝົດປ່ຽນຄຳຕອບ. ຫມໍ້ໄຟດຽວກັນໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍພາຍໃຕ້ອັດຕາພາສີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
- ແຍກການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ.ສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ລະບຸສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນລະບົບການຄວບຄຸມ -, ໄຟສຸກເສີນ, ໄອທີ, ຕູ້ເຢັນ, ຄວາມປອດໄພ, ການແພດ ຫຼືການຜະລິດທີ່ເລືອກ - ແລະຂະໜາດໃສ່ລາຍການນັ້ນ ແລະເວລາແລ່ນຂອງມັນ.
- ຈັບຄູ່ kW ແລະ kWh.ພະລັງງານແລະພະລັງງານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນສະເພາະ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມນີ້).
- ແຜນການສໍາລັບແສງຕາເວັນ, EV, ແລະການຂະຫຍາຍຕົວ.ການອອກແບບສໍາລັບການໂຫຼດຂອງມື້ນີ້ບວກກັບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນລະບົບ modular ທີ່ສາມາດເພີ່ມພະລັງງານຫຼືຄວາມສາມາດຕໍ່ມາ.
| kW (ພະລັງງານ) | kWh (ພະລັງງານ) | |
|---|---|---|
| ຄໍາຕອບ | ມັນສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ? | ມັນສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດນັ້ນໄດ້ດົນປານໃດ? |
| ກໍານົດໂດຍ | PCS / inverter rating | ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ |
| ສໍາຄັນສໍາລັບ | ສູງສຸດໂກນ, ມໍເຕີເລີ່ມຕົ້ນ, EV ສູງສຸດ | Backup runtime, ການປ່ຽນແສງຕາເວັນ |
ແບດເຕີຣີ້ 500 kWh ແລະຫມໍ້ໄຟ 500 kW ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ, ແລະການຊື້ໂດຍ kWh ຢ່າງດຽວແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງຂະຫນາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ຖ້າຈຸດສູງສຸດຂອງທ່ານຕ້ອງການຕັດ 300 kW ແຕ່ PCS ມີພຽງແຕ່ 200 kW, ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸຈຸດສູງສຸດ. ຜູ້ອະທິບາຍຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບkW ທຽບກັບ kWhເຮັດວຽກໂດຍຜ່ານຄວາມແຕກຕ່າງໃນລາຍລະອຽດ.
ຕົວຢ່າງຂະຫນາດ.ພືດຊະນິດໜຶ່ງບັນທຶກຈຸດສູງສຸດປະຈຳເດືອນ 1,200 kW ເປັນເວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງໃນແຕ່ລະຕອນບ່າຍ ແລະຕ້ອງການຮັກສາລະດັບສູງສຸດທີ່ສາມາດເກັບໄດ້ຢູ່ໃກ້ກັບ 900 kW. ແບັດເຕີຣີຕ້ອງສະໜອງປະມານ 300 kW ສໍາລັບຊົ່ວໂມງນັ້ນ - ປະມານ 300 kWh ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນພະລັງງານນັ້ນ. ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມເລິກ-ຂອງ-ຂີດຈຳກັດການລະບາຍ, ການສູນເສຍການເດີນທາງ{10}, ແລະສະຫງວນ, ລະບົບທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ300 kW / 600 kWhເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນທີ່ນີ້ພະລັງງານ PCS ແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຜູກມັດ, ແລະພະລັງງານພິເສດສະຫນອງຂອບໃບແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອະນາຄົດ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ; ຂະຫນາດທີ່ແທ້ຈິງຕ້ອງການຂໍ້ມູນການວັດແທກແລະອັດຕາພາສີທີ່ແນ່ນອນ.
ເມື່ອໃດທີ່ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ມີຄວາມຮູ້ສຶກ?
ຄໍາແນະນໍາທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືປະກອບມີກໍລະນີທີ່ການເກັບຮັກສາຍັງບໍ່ທັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງ.
| ພໍດີ | ສັນຍານ |
|---|---|
| ພໍດີ | ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງ (ຫນ້າຈໍທົ່ວໄປແມ່ນ ~ $15/kW+), ການແຜ່ກະຈາຍ TOU ກວ້າງ, ການຢຸດພັກລາຄາແພງ, ແສງຕາເວັນເກີນ, ຫຼືຂອບເຂດຈໍາກັດການເຊື່ອມຕໍ່ EV/ການຂະຫຍາຍຕົວ |
| ເຫມາະທີ່ເປັນໄປໄດ້ | ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການປານກາງ, ບາງການປ່ຽນແປງສູງສຸດ, ຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແສງຕາເວັນ / EV ທີ່ວາງແຜນທີ່ຈະປັບປຸງກໍລະນີພາຍໃນຫນຶ່ງປີຫຼືສອງປີ. |
| ພໍດີ (ສຳລັບຕອນນີ້) | ອັດຕາພາສີແບບຮາບພຽງທີ່ບໍ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມຫມາຍ, ສູງສຸດທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ, ລາຄາຖືກແລະຫາຍາກ downtime, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງ, ຫຼືຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຮຸນແຮງ / ການອະນຸຍາດ. |
ຖ້າທ່ານຕົກຢູ່ໃນແຖວ "ບໍ່ພໍດີ", ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ດີກວ່າປົກກະຕິແມ່ນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງປີແລະທົບທວນຄືນຕົວເລກແທນທີ່ຈະຊື້ຮາດແວ.
C&I ESS Selection Checklist
ປ່ຽນລາຍຊື່ຄັດເລືອກຂອງທ່ານເປັນການປຽບທຽບຄະແນນ. ຂໍໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງແຕ່ລະຄົນສໍາລັບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
| ພື້ນທີ່ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ |
|---|---|
| ແບັດເຕີຣີ ແລະ ຄວາມຈຸ | ເຄມີ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດໃນນາມ, ຮອບວຽນ-ການຮັບປະກັນຊີວິດທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ວຍຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ ແລະອັດຕາ C- |
| PCS / inverter | ການຈັດອັນດັບ kW, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນ, ສາມ-ຜົນຜະລິດໄລຍະ, ການເກາະ / ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການປະກອບ, ແສງຕາເວັນແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເຂົ້າກັນໄດ້ |
| EMS & ການຕິດຕາມ | ຮອງຮັບກໍລະນີການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ບວກກັບ-ກະແສກະແສໄຟຟ້າຕາມເວລາ, ໂມງປຸກ, ສະຖານະຂອງສາກໄຟ, ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ ແລະຫຼາຍ-ການເບິ່ງເວັບໄຊ |
| ຄວາມຮ້ອນແລະ enclosure | Air vs liquid cooling matched to ວົງຈອນການເຮັດວຽກ, enclosure/IP rating, ສະພາບແວດລ້ອມການຕິດຕັ້ງ |
| ຄວາມປອດໄພ & ການຢັ້ງຢືນ | ລະບົບ-ລາຍການລະດັບ UL 9540, ບົດລາຍງານການທົດສອບ UL 9540A, ເອກະສານ NFPA 855 ແລະ AHJ, ບວກກັບມາດຕະຖານລະດັບເຊລ-ເຊັ່ນ IEC 62619 |
| ການສື່ສານ | ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນ ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ SCADA, ແມັດ, ແລະການຄວບຄຸມແສງຕາເວັນ/EV |
| ການຂະຫຍາຍ ແລະການບໍລິການ | ເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຂະໜານ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ອາໄຫຼ່-ຄວາມພ້ອມຂອງຊິ້ນສ່ວນ, ແລະຫຼັງ-ເວລາຕອບໂຕ້ການຂາຍ |
ຄວາມປອດໄພ, ການຢັ້ງຢືນ, ແລະການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ
ປະເມີນຄວາມປອດໄພໃນລະດັບລະບົບ, ບໍ່ແມ່ນລະດັບເຊລ.ແກ້ໄຂ ULໃຫ້ສັງເກດວ່າ UL 9540 ກວມເອົາລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສົມບູນ, ໃນຂະນະທີ່ UL 9540A ແມ່ນວິທີການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄວາມຮ້ອນ{2}}ການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຟທີ່ແລ່ນໄປມາ. ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແລະການປະຕິບັດໄຟໃນອາເມລິກາເຫນືອ, ໄດ້NFPA 855ມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານສະຖານີແມ່ນການອ້າງອິງ - ແລະສະບັບທີສາມຂອງມັນ (2026) ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ແລ້ວ, ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ຢືນຢັນວ່າສະບັບໃດໃຊ້ກັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ເປັນຫຍັງລະບົບ-ລະດັບລາຍຊື່ຈຶ່ງສຳຄັນຢູ່ໃນບັນທຶກຂອງພວກເຮົາການຢັ້ງຢືນ UL ສໍາລັບ BESS.
ການອອກແບບຄວາມຮ້ອນ (ອາກາດທຽບກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ) ຄວນຖືກເລືອກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຮອບວຽນໜ້າທີ່ຕົວຈິງ: ການທຳຄວາມເຢັນທາງອາກາດເໝາະສົມກັບລະບົບຄວາມໜາແໜ້ນລະດັບປານກາງ-ໜ້າທີ່, ຕ່ຳ-, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະພໍດີກັບ-ຄວາມໜາແໜ້ນ, ສູງ-ຮອບວຽນ, ຫຼືຮຸນແຮງ-ການຕິດຕັ້ງສະພາບແວດລ້ອມ. ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບເລືອກລະບົບຄວາມເຢັນ BESSສໍາລັບເຫດຜົນການຕັດສິນໃຈ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ C&I ESS ແລະ Utility-ການເກັບຮັກສາຂະຫນາດແມ່ນຫຍັງ?
A: C&I ESS ແມ່ນຢູ່ຫລັງແມັດຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ທຸລະກິດແຫ່ງດຽວ ແລະຖືກສົ່ງໄປປະມານການໂຫຼດ ແລະອັດຕາພາສີຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນ. ປະໂຫຍດ-ການເກັບມ້ຽນຂະໜາດປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ທາງໜ້າຂອງແມັດ, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະຖືກສົ່ງໃຫ້ກັບບໍລິການຕາຂ່າຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ໄດເວີການອອກແບບແຕກຕ່າງກັນ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເວັບໄຊທ໌ທຽບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.
ຖາມ: ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າມີລາຄາເທົ່າໃດ?
A: ບໍ່ມີຕົວເລກດຽວເພາະວ່າລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບກັບເວັບໄຊທ໌. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມອາດສາມາດ, ພະລັງງານ PCS, ຄວາມເຢັນ, enclosure ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ການປະຕິບັດຕາມ, EMS, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະການບໍລິການ. metrics ທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າແມ່ນການຈ່າຍຄືນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາພາສີແລະຮູບຮ່າງການໂຫຼດຂອງທ່ານ - ສ້າງແບບຈໍາລອງຈາກຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາຂອງທ່ານເອງ.
ຖາມ: ທ່ານຂະຫນາດລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ C&I ແນວໃດ?
A: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນການໂຫຼດໄລຍະຫ່າງແລະເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍ. ສໍາລັບການ shaving ສູງສຸດ, ຈັບຄູ່ພະລັງງານ PCS (kW) ກັບຈຸດສູງສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຕັດແລະເພີ່ມພະລັງງານພຽງພໍ (kWh) ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງມັນ. ສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ຂະໜາດເປັນລາຍການການໂຫຼດ ແລະເວລາອັນສຳຄັນທີ່ກຳນົດໄວ້. ສູງ, ສູງສຸດສັ້ນໆຕ້ອງການພະລັງງານ; ການສຳຮອງທີ່ຍາວນານ ຫຼືປ່ຽນແສງຕາເວັນຕ້ອງການພະລັງງານ.
ຖາມ: C&I ESS ສາມາດເຮັດວຽກກັບ Solar PV ໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ມັນສາມາດເປັນ AC-coupled ຫຼື DC-ສົມທົບກັບແສງຕາເວັນເພື່ອເກັບຮັກສາການຜະລິດສ່ວນເກີນແລະປ່ຽນມັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ-ຄວາມຕ້ອງການຫຼືສູງກວ່າ-ໄລຍະເວລາລາຄາ. ທາງເລືອກຄູ່ກັນຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ, ຄວາມງ່າຍຂອງການ retrofit, ແລະພຶດຕິກໍາການ outage, ສະນັ້ນຕັດສິນໃຈມັນໃນລະຫວ່າງການອອກແບບ.
ຖາມ: A C&I ESS ແມ່ນຄືກັນກັບ UPS ບໍ?
A: ບໍ່. UPS ແມ່ນຈຸດປະສົງ-ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃກ້-ການໂອນຍ້າຍທັນທີ, ບໍ່ຕິດຂັດເພື່ອປົກປ້ອງການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນ. A C&I ESS ສາມາດສະໜອງການສຳຮອງຂໍ້ມູນໄດ້, ແຕ່ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ການເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ຢ່າງສະອາດຫຼືບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບ PCS ເກາະ/ຕາຂ່າຍ-ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງ, ເວລາໂອນ ແລະ-ການອອກແບບແຜງໂຫຼດທີ່ສຳຄັນ. ສໍາລັບສູນ-ການປ້ອງກັນການຂັດຈັງຫວະຂອງ IT ຫຼືການຄວບຄຸມຂະບວນການ, UPS ທີ່ອຸທິດຕົນອາດຈະຍັງຕ້ອງການຄຽງຄູ່ກັບ ESS.
Q: ອາຍຸການຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟການຄ້າແມ່ນຫຍັງ?
A: ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ LFP-ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ແຕ່ຊີວິດຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, C-ອັດຕາ, ແລະການຖີບລົດປະຈໍາວັນ. ປະເມີນເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນຕໍ່ກັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້ຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະເປັນຕົວເລກຮອບວຽນຫົວຂໍ້.
ສະຫຼຸບ: ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານບໍ?
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແມ່ນການລົງທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເວລາທີ່ມັນແກ້ໄຂບັນຫາການດໍາເນີນງານທີ່ຊັດເຈນ - ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ເວລາລາຄາແພງ-ຂອງ-ອັດຕາການນໍາໃຊ້, ການໂຫຼດສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ການລວມເອົາແສງຕາເວັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວການສາກໄຟ EV, ຫຼືຄວາມຕ້ອງການຄວາມທົນທານທີ່ດີກວ່າ. ມັນເປັນລະບົບພະລັງງານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຫມໍ້ໄຟ: ມູນຄ່າແມ່ນມາຈາກການລວມຫມໍ້ໄຟ, PCS, BMS, EMS, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະການກວດສອບເປັນຫນຶ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ລະຫັດ-ສອດຄ່ອງທັງຫມົດ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກລະບົບ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີ, -ລາຍການການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເວັບໄຊທ໌, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພ, ແລະແຜນການຂະຫຍາຍ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງປີແລະສໍາເນົາອັດຕາພາສີຂອງທ່ານ, ນັ້ນແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປັບຂະຫນາດເບື້ອງຕົ້ນແລະການທົບທວນ ROI ຂອງການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ.
