ການເລືອກລະຫວ່າງຕາໜ່າງ-ການສ້າງ ແລະຕາຂ່າຍ-ຕິດຕາມລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງການເລືອກຮູບແບບ inverter "ຂັ້ນສູງກວ່າ". ທັງສອງວິທີການປະຕິບັດພາລະບົດບາດໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຄືອຂ່າຍ, ຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງການຈາກໂຮງງານຫມໍ້ໄຟ, ກົດລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້, ແລະປະສິດທິພາບຂອງພືດທີ່ສົມບູນຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນ.
A grid-ປະຕິບັດຕາມ (GFL) BESS synchronizes ກັບ grid voltage ແລະຄວາມຖີ່ການອ້າງອີງ. A grid-ກອບເປັນຈໍານວນ (GFM) BESS ຮັກສາການອ້າງອິງແຮງດັນ ແລະຄວາມຖີ່ພາຍໃນ ແລະພົວພັນກັບລະບົບອ້ອມຂ້າງຈາກການອ້າງອີງນັ້ນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນນັບມື້ນັບສຳຄັນຂຶ້ນເມື່ອຕາໜ່າງເພີ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອິນເວີເຕີ-ການຜະລິດ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນ. ແຕ່ມັນຍັງຖືກ oversimplified ເລື້ອຍໆ. ການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນເປັນສີດໍາໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ບໍ່ຈໍາກັດປັດຈຸບັນຄວາມຜິດ, ການຈໍາກັດອັດຕາສ່ວນສັ້ນຕ່ໍາກວ່າ -ວົງຈອນ-, ຫຼືເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າໃນທຸກໆໂຄງການ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ຍັງຄົງເໝາະສົມກັບຫຼາຍ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທາງການຄ້າ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດ.

ຕາໜ່າງ-ການສ້າງຕາໜ່າງທຽບກັບຕາຂ່າຍ-ກຳລັງຕິດຕາມ BESS ທັນທີ
| ຂະໜາດ | ຕາລາງ-ກຳລັງຕິດຕາມ BESS | ຕາໜ່າງ-ການສ້າງ BESS |
|---|---|---|
| ພຶດຕິກໍາພື້ນຖານ | ຄວບຄຸມ{0}}ພຶດຕິກຳແຫຼ່ງທີ່ມາ | ແຮງດັນທີ່ຄວບຄຸມ{0}}ພຶດຕິກໍາແຫຼ່ງ |
| ກະສານອ້າງອີງໄຟຟ້າ | ຊິ້ງກັບແຮງດັນ AC ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການອ້າງອີງ | ຮັກສາການອ້າງອິງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ຜະລິດພາຍໃນ |
| ວິທີການ synchronization ປົກກະຕິ | ມັກຈະໃຊ້ໄລຍະ-ລັອກທີ່ລັອກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊິ້ງຂໍ້ມູນ | ບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ PLL ພາຍນອກ-ການອ້າງອີງທີ່ອີງໃສ່ກົນໄກການ synchronization ພື້ນຖານຂອງມັນ |
| ການປະຕິບັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ທີ່ເຂັ້ມແຂງ | ເຫມາະສົມດີ | ຍັງເປັນໄປໄດ້ |
| ການປະຕິບັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ອ່ອນ | ສະຖຽນລະພາບສາມາດກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າການອ້າງອີງພາຍນອກອ່ອນແອລົງ | ສາມາດສະໜອງແຮງດັນທີ່ແຮງກວ່າ{0}}ພຶດຕິກຳແຫຼ່ງທີ່ມາ, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບຄວບຄຸມ ແລະຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນ |
| ການສ້າງເກາະ | Pure GFL ບໍ່ສາມາດສ້າງຕັ້ງເກາະດ້ວຍຕົວມັນເອງ | ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງເກາະໃນເວລາທີ່ພືດທີ່ສົມບູນໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບມັນ |
| ສີດໍາເລີ່ມຕົ້ນ | Pure GFL ບໍ່ສາມາດເສີມສ້າງເຄືອຂ່າຍ AC ທີ່ຕາຍແລ້ວ | ການຄວບຄຸມ GFM ສາມາດສະຫນອງການອ້າງອິງໄຟຟ້າ, ແຕ່ຕົ້ນໄມ້-ລະດັບສີດໍາ-ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງພືດຕ້ອງການລະບົບເພີ່ມເຕີມ |
| ພຶດຕິກຳຜິດ | ຕົວປ່ຽນ-ຈຳກັດ | ຕົວປ່ຽນຍັງ-ຈຳກັດ; ປະຈຸບັນ-ຍຸດທະສາດການຈຳກັດມີຜົນກະທົບຢ່າງແຮງຕໍ່ແຮງດັນ-ພຶດຕິກຳແຫຼ່ງທີ່ມາໃນລະຫວ່າງການລົບກວນຮຸນແຮງ |
| ຄໍາຖາມການຈັດຊື້ທີ່ດີທີ່ສຸດ | ພືດຊະນິດນີ້ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້-ລະຫັດ ແລະຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການຂອງພວກເຮົາໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ບໍ? | ການປະຕິບັດຂອງ GFM ແມ່ນຫຍັງທີ່ໂຮງງານສົມບູນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງພວກເຮົາ? |
ຄໍາຖາມເລີ່ມຕົ້ນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດແມ່ນດັ່ງນັ້ນບໍ່ແມ່ນ "ເຕັກໂນໂລຢີໃດທີ່ດີກວ່າ?" ແຕ່"inverter ໄດ້ຮັບການອ້າງອິງໄຟຟ້າຂອງມັນຢູ່ໃສ, ແລະສິ່ງທີ່ໂຮງງານຕ້ອງເຮັດໃນເວລາທີ່ການອ້າງອີງນັ້ນອ່ອນແອຫຼືຫາຍໄປ?"
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມ BESS ແມ່ນຫຍັງ?
ຕາຕາລາງ-ຕໍ່ໄປນີ້ BESS ໃຊ້ມັນລະບົບແປງພະລັງງານ (PCS)ເພື່ອ synchronize ກັບຮູບແບບຄື້ນ AC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຢູ່ໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
ຕົວຄວບຄຸມ GFL ທຳມະດາໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະໃຊ້ໄລຍະ-ວົງຈອນທີ່ລັອກໄວ້, ຫຼື PLL, ເພື່ອຄາດຄະເນໄລຍະ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງໄລຍະຕາໜ່າງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຄວບຄຸມຈະຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າ inverter ເພື່ອສົ່ງພະລັງງານທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະປະຕິກິລິຍາທີ່ຕ້ອງການ.
ຕາມແນວຄວາມຄິດ, ລໍາດັບແມ່ນ:
- ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼືແຮງດັນອື່ນ-ແຫຼ່ງກອບເປັນກຳສ້າງຮູບແບບຄື້ນ AC.
- inverter ວັດແທກຮູບແບບຄື້ນ.
- ຕົວຄວບຄຸມຄິດໄລ່ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາສັ່ງພະລັງງານ.
- PCS ສັກຫຼືດູດພະລັງງານໃນຂະນະທີ່ຍັງ synchronized ກັບເອກະສານອ້າງອີງພາຍນອກ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ແມ່ນແກ່ແລະມີປະສິດທິພາບໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຫນອງການອ້າງອີງແຮງດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປລວມມີການກໍານົດພະລັງງານ, ການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ການຈັດການຄວາມຕ້ອງການ, ການປ່ຽນພະລັງງານທົດແທນ-, ການບໍລິການຄວາມອາດສາມາດ, ແລະຫຼາຍຮູບແບບຂອງລະບຽບການຄວາມຖີ່.
ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ສໍາຄັນຈະປາກົດຂຶ້ນເມື່ອການອ້າງອິງແຮງດັນກາຍເປັນອ່ອນແອ, ເຄື່ອນໄຫວສູງ, ຫຼືຫາຍໄປ. ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າ GFL ບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານໃຫ້ລົດເມ AC ທີ່ຕາຍແລ້ວໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະເນື່ອງຈາກບໍ່ມີຮູບແບບຄື້ນທີ່ຕັ້ງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມັນປະຕິບັດຕາມ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ BESS ແມ່ນຫຍັງ?
ຕາຂ່າຍ-ການສ້າງ BESS ໃຊ້ປັດຊະຍາການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. PCS ຮັກສາ phasor ແຮງດັນພາຍໃນແລະຄວບຄຸມການໂຕ້ຕອບຂອງມັນກັບເຄືອຂ່າຍຈາກການອ້າງອີງນັ້ນ. ໃນລະດັບທີ່ງ່າຍດາຍ, ມັນປະຕິບັດຕົວຄືກັບແຫຼ່ງແຮງດັນທີ່ຄວບຄຸມທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ impedance.
AEMO ຂອງຂໍ້ມູນຈໍາເພາະແບບສະໝັກໃຈສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ Inverterແຍກແຍະຕາຂ່າຍຫຼັກ-ການສ້າງພຶດຕິກຳຈາກຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມທີ່ອາດຕ້ອງການການເຮັດວຽກຂອງພືດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນແມ່ນສໍາຄັນ: "GFM ສາມາດ" ໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນ PCS ບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າ BESS ຄົບຖ້ວນສົມບູນສາມາດປະຕິບັດທຸກໆ GFM-ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ການປະຕິບັດທາງການຄ້າສາມາດໃຊ້ droop-ການຄວບຄຸມໂດຍອີງໃສ່, ເຄື່ອງ synchronous virtual ຫຼືແນວຄວາມຄິດເຄື່ອງກໍາເນີດ synchronous virtual, ພະລັງງານ-ວິທີການ synchronization, ຫຼືວິທີການອື່ນໆ. ຄອບຄົວຄວບຄຸມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນ interchangeable. ພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງ-ການເຮັດວຽກຂອງຕາໜ່າງທີ່ອ່ອນແອ, ການລົບກວນຂະໜາດໃຫຍ່, ການຈຳກັດປັດຈຸບັນ, ແລະການປ່ຽນລະຫວ່າງຕາລາງ-ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະລັດເກາະ.
ອັນໃດທີ່-ການສ້າງຕາຂ່າຍສາມາດໃຫ້ໄດ້
ອີງຕາມການ inverter ແລະການອອກແບບພືດ, ການດໍາເນີນງານ GFM ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ:
- ແຮງດັນ-ພຶດຕິກໍາແຫຼ່ງ;
- ການເຮັດວຽກຢູ່ໃນ-ລະບົບ-ເງື່ອນໄຂຄວາມເຂັ້ມແຂງ;
- ຄວາມຖີ່ໄວແລະການຕອບສະຫນອງແຮງດັນ;
- ສັງເຄາະ ຫຼື emulated ພຶດຕິກໍາ inertial;
- oscillation damping;
- ການດໍາເນີນງານເກາະ;
- ສະຫນັບສະຫນູນການຟື້ນຟູລະບົບ;
- ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ-ການປະກອບສ່ວນຄວາມໝັ້ນຄົງໃນບາງເຄືອຂ່າຍ-IBR ສູງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປ້າຍ GFM ເຮັດບໍ່ອັດຕະໂນມັດຮັບປະກັນວ່າພືດທີ່ສົມບູນສາມາດ:
- ດຳ-ເລີ່ມເຄືອຂ່າຍທີ່ຕາຍແລ້ວ;
- ດໍາເນີນການເກາະທີ່ບໍ່ມີກໍານົດ;
- ຕອບສະຫນອງທຸກໆ TSO ຫຼືຄໍານິຍາມຜົນປະໂຫຍດຂອງ GFM;
- ສະຫນອງລະດັບທີ່ກໍານົດໄວ້ຂອງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ;
- ຮັກສາແຮງດັນທີ່ເໝາະສົມ-ພຶດຕິກຳແຫຼ່ງທີ່ມາຫຼັງຈາກເຖິງຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນ;
- ສະຫຼັບລະຫວ່າງຮູບແບບການດໍາເນີນງານໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຫຼືການທົດສອບເພີ່ມເຕີມ;
- resynchronize ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານເກາະ;
- ໃຫ້ປະລິມານທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງ inertia ໂດຍບໍ່ມີການພະລັງງານຫຼື headroom ພະລັງງານ.
ການແຍກກັນລະຫວ່າງຄວາມສາມາດຂອງ inverter ແລະລະດັບຄວາມສາມາດຂອງພືດ-ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຈັດຊື້ BESS.
ລາຍລະອຽດການປຽບທຽບດ້ານວິຊາການ
ອ່ອນແອ-ປະສິດທິພາບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະສັ້ນ-ອັດຕາສ່ວນວົງຈອນ
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການຄວບຄຸມຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການອ້າງອີງແຮງດັນພາຍນອກ. ເມື່ອຄວາມແຮງຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ, ກະແສໄຟຟ້າ inverter ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕໍ່ຮູບແບບແຮງດັນທີ່ PLL ພະຍາຍາມຕິດຕາມ. ປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງ PLLs, loops ຄວບຄຸມ, network impedance, ແລະ inverter ໃກ້ຄຽງ-ຊັບພະຍາກອນທີ່ອີງໃສ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂອບຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ຕາໜ່າງ-ການຄວບຄຸມການສ້າງຮູບແບບສາມາດເປັນປະໂຫຍດໄດ້ເພາະວ່າພວກມັນຮັກສາແຮງດັນ-ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງແຫຼ່ງ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຮູບແບບຄື້ນພາຍນອກທີ່ແຂງແກ່ນເພື່ອການຊິ້ງຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
ແຕ່ບໍ່ມີຄ່າທົ່ວໄປສັ້ນ-ວົງຈອນ-ອັດຕາສ່ວນທີ່ຕັດສິນໃຈອັດຕະໂນມັດລະຫວ່າງ GFL ແລະ GFM. ຄໍາຖະແຫຼງເຊັ່ນ "GFL ແມ່ນສະເຫມີຄົງທີ່ຂ້າງເທິງ SCR 3" ຫຼື "GFM ແມ່ນຕ້ອງການຂ້າງລຸ່ມນີ້ SCR 1.5" ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຫຍາບຄາຍໃນການສຶກສາສະເພາະ, ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ຄວນໃຊ້ເປັນກົດລະບຽບການຊື້ທົ່ວໄປ. ຄວາມແຂງແຮງຂອງລະບົບຍັງຂຶ້ນກັບຄຸນລັກສະນະການຂັດຂວາງເຄືອຂ່າຍ, ສະພາບການເຮັດວຽກ, ການຄວບຄຸມ IBR ໃກ້ຄຽງ, ລະດັບຄວາມຜິດ, ການປັບການຄວບຄຸມ, ແລະຄໍານິຍາມຂອງ SCR ທີ່ຖືກນໍາໃຊ້.
ສໍາລັບການສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການເຊື່ອມຕໍ່, ເບິ່ງຄູ່ມືນີ້ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຖີ່, ການຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຖີ່ໄວ, ແລະ inertia ສັງເຄາະ
ຕາຂ່າຍ-ຕິດຕາມ BESS ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ໄວຫຼາຍ. ໂຮງງານ GFL ວັດແທກຄວາມຖີ່ຂອງການບ່ຽງເບນຫຼືໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງຄວບຄຸມແລະປ່ຽນພະລັງງານຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ອັນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບຄວາມຖີ່-ການບໍລິການຄວບຄຸມແລະການດຸ່ນດ່ຽງ.
ຕາຕະລາງ-ການຄວບຄຸມຮູບແບບສາມາດຕອບສະຫນອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພະລັງງານສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມທໍາມະຊາດຂອງໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ພາຍໃນຂອງ inverter, ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງງານສາມາດສະຫນອງ inertia-ການຕອບໂຕ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າການວັດແທກດຽວກັນ-ແລະ-ລໍາດັບການຈັດສົ່ງທີ່ໃຊ້ໂດຍການບໍລິການ GFL ທໍາມະດາ.
ພຶດຕິກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປະສົມປະສານ, ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້. ການບໍລິການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ໄວແບບສັນຍາບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງພຶດຕິກຳ inertial, ແລະການຕອບໂຕ້ທີ່ມີຢູ່ຍັງສາມາດຂຶ້ນກັບສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ຈຸດປະຕິບັດການ, ການເຄື່ອນໄຫວ-ຫ້ອງຫົວພະລັງງານ, ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນຂອງຕົວປ່ຽນ ແລະການຕັ້ງຄ່າການຄວບຄຸມ.
ສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນແລະ Oscillation Damping
ເທກໂນໂລຍີ GFM ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະບ່ອນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພື່ອປະກອບສ່ວນແຮງດັນ-ຄຸນລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງ ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ກັບຮູບແບບຄື້ນແຮງດັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ອັນນີ້ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສະຖຽນໃນບາງ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື ສູງ-ສະພາບ IBR ອ່ອນໆ ແລະສາມາດຊ່ວຍອຸປະກອນກົນຈັກໄຟຟ້າປຽກ ຫຼື ຄວບຄຸມ-ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຂະໜາດຂອງຜົນປະໂຫຍດນັ້ນແມ່ນໂຄງການ-ສະເພາະ. ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການສຶກສາລະບົບແທນທີ່ຈະສົມມຸດຈາກປ້າຍຄວບຄຸມ.
Fault Current ແລະຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ
ທັງ GFL ຫຼື GFM ບໍ່ປ່ຽນພະລັງງານ-ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເປັນເຄື່ອງຊິ້ງໂຄຣນອັສທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະມີຄວາມຜິດຄົງຢູ່-ຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ. ຂີດຈໍາກັດຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ ແລະຄວາມຮ້ອນຍັງຄົງເຂັ້ມງວດ.
ການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຄວບຄຸມ GFM. ໃນລະຫວ່າງການລົບກວນແຮງດັນຢ່າງຮຸນແຮງ, ແຮງດັນ-ຕົວຄວບຄຸມແຫຼ່ງອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະຈຸຫຼາຍກ່ວາທີ່ຈະສະຫນອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ເມື່ອຂອບເຂດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວ, ພຶດຕິກໍາຂອງ inverter ແມ່ນຂຶ້ນກັບຍຸດທະສາດການຈໍາກັດທີ່ເລືອກ.
ການທົບທວນຄືນ 2024 IEEE ເປັນເຈົ້າພາບໂດຍ NREL onການຈໍາກັດ overcurrent ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ inverterອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການອອກແບບການຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນ -ມີຜົນກະທົບຄວາມຜິດພາດ-ການປະກອບສ່ວນໃນປັດຈຸບັນ, ການຮອງຮັບແຮງດັນ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບ, ແລະຫຼັງຈາກການ -ການຟື້ນຕົວຄວາມຜິດພາດ.
ສໍາລັບການຈັດຊື້, ບໍ່ຍອມຮັບ "GFM ສະຫນອງຄວາມຜິດໃນປະຈຸບັນ" ເປັນຂໍ້ກໍານົດທີ່ສົມບູນ. ຖາມ:
- ປະຈຸບັນມີເທົ່າໃດ?
- ດົນປານໃດ?
- ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ໃດ?
- ກະແສບວກ- ແລະລົບ-ລຳດັບຖືກຄວບຄຸມແນວໃດ?
- ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບແຮງດັນ-ພຶດຕິກໍາແຫຼ່ງທີ່ມາເມື່ອເຖິງຂີດຈຳກັດປັດຈຸບັນ?
- ພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນຕົວແບບ RMS ແລະ EMT ແນວໃດ?
- ການປະສານງານດ້ານການປົກປ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແນວໃດ?
ການເລີ່ມຕົ້ນສີດໍາ, ການເກາະ, ແລະການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວກັນ
ການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອະທິບາຍວິທີການ inverter ສ້າງຕັ້ງແລະຄວບຄຸມການອ້າງອິງໄຟຟ້າຂອງມັນ.
ເກາະອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງໂຮງງານ ຫຼືລະບົບໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນໃນການເຮັດວຽກຫຼັງຈາກການແຍກອອກຈາກເຄືອຂ່າຍທີ່ກວ້າງກວ່າ.
ສີດໍາເລີ່ມຕົ້ນອະທິບາຍຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມພະລັງງານຂອງອຸປະກອນ ຫຼືເຄືອຂ່າຍຈາກ-ສະພາບທີ່ສ້າງພະລັງງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ພາຍນອກທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.
ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດສະມາຄົມ UNIFIແຍກແຍະອິນເວີເຕີ GFL ແບບດັ້ງເດີມທີ່ຕ້ອງການການອ້າງອິງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກການຄວບຄຸມ GFM ທີ່ສາມາດສ້າງການອ້າງອິງໄຟຟ້າທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ inverter{0}}ລະບົບທີ່ເດັ່ນຊັດແລະການຟື້ນຟູ.
ເຄື່ອງ inverter GFL ບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດລິເລີ່ມການເລີ່ມຕົ້ນສີດໍາດ້ວຍຕົວມັນເອງ. ການຄວບຄຸມ GFM ສາມາດສະຫນອງການອ້າງອິງແຮງດັນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການຟື້ນຟູ, ແຕ່ເປັນສີດໍາທີ່ສົມບູນ-ການເລີ່ມຕົ້ນ- BESS ທີ່ມີຄວາມສາມາດຍັງອາດຈະຕ້ອງການພະລັງງານເສີມ, ຄວາມພ້ອມຂອງຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມສາມາດໃນການພະລັງງານຂອງຫມໍ້ແປງໄຟ, ການປ້ອງກັນແລະຕັນ switchgear, ການຈັດລໍາດັບພືດ, ການສື່ສານ, ແລະ resynchronization ລະບົບ.
ໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການດໍາເນີນງານເກາະຄວນປະເມີນຜົນສໍາເລັດການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ microgrid, ບໍ່ພຽງແຕ່ຮູບແບບການຄວບຄຸມ inverter.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ ແລະຕາຂ່າຍ-ການປະຕິບັດຕາມ BESS ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບພະລັງງານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ inverter ທຸກໆປະຕິບັດພາລະບົດບາດດຽວກັນ.
ຕາໜ່າງ-ການສ້າງຊັບພະຍາກອນສາມາດສ້າງ ຫຼືເສີມສ້າງການອ້າງອີງທາງໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍ-ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປນີ້ເຮັດວຽກທຽບກັບການອ້າງອີງນັ້ນ. UNIFI ໄດ້ສົນທະນາຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບລະບົບທີ່ມີພຽງແຕ່ຊຸດຍ່ອຍຂອງ inverters ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂໝດ GFM ໃນຂະນະທີ່ inverter ອື່ນ-ຊັບພະຍາກອນທີ່ອີງໃສ່ເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ປະຕິບັດຕາມ.
ບໍ່ມີກົດລະບຽບທົ່ວໄປທີ່ອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງ inverter ຈະຕ້ອງເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຈໍານວນເງິນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບ topology ເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບ, ສະພາບການປະຕິບັດການ, ການອອກແບບການຄວບຄຸມ, ການປະຕິບັດການລົບກວນ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟ -ຄວາມຕ້ອງການລະຫັດ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມ PCS ສາມາດອັບເກຣດເປັນ Grid Forming ໄດ້ບໍ?
ບາງຄັ້ງ-ແຕ່ "GFM retrofit" ມີສອງຄວາມຫມາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ໃນລະດັບ inverter, ບາງແພລະຕະຟອມ PCS ທີ່ທັນສະໄຫມສາມາດປ່ຽນຈາກ GFL ເປັນ GFM ຜ່ານເຟີມແວ, ການຕັ້ງຄ່າຊອບແວ, ການປ່ຽນແປງພາລາມິເຕີ, ແລະ retuning. ໃນລະດັບພືດ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການອາດຈະຍັງຕ້ອງການການສຶກສາໃຫມ່, ການປ່ຽນແປງຕົວຄວບຄຸມ, ການແກ້ໄຂການປ້ອງກັນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ-ລະບົບພະລັງງານ, ການວັດແທກ, ອຸປະກອນ synchronization, ການສື່ສານ, ຫຼື recommissioning.
ຕົວຢ່າງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ{0}}ຂອງໂລກແມ່ນ Western Downs Battery ໃນ Queensland. ARENA ລາຍງານວ່າໂຄງການໄດ້ປ່ຽນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງສຳເລັດຜົນ-ຕິດຕາມໄປເປັນຕາໜ່າງ-ການດຳເນີນການສ້າງຮູບແບບ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການອັບເກຣດເຟີມແວ ແລະ ການປັບແຕ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງສາມາດປົດລັອກຄວາມສາມາດຂອງ GFM ໃນຮາດແວທີ່ເໝາະສົມໄດ້. ແຕ່ຕົວຢ່າງນັ້ນບໍ່ຄວນຖືກນໍາໄປເປັນ "ທຸກໆ GFL BESS ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງການປັບປຸງຊອບແວທີ່ຫ່າງຈາກ GFM."
ຄວາມຮູ້ 2026 ຂອງ ARENA-ແບ່ງປັນເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນ Western Downs BESSນອກຈາກນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດທີ່ກວ້າງກວ່າອີກ: ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຕາຂ່າຍ-ການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່, ການລົງທະບຽນຕະຫຼາດ, ແລະການເປີດໃຫ້ບໍລິການແມ່ນສາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການປ້ອງກັນ-ໃນອະນາຄົດຄວນຈະຖືກຂຽນໃສ່ໃນສະເພາະຂອງພືດ. ຖາມວ່າ ການອັບເກຣດ GFM ໃນອະນາຄົດຕ້ອງການພຽງແຕ່ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ການປັບແຕ່ງ ຫຼືວ່າມັນຍັງຕ້ອງການ -ການປ່ຽນເຄື່ອງຄວບຄຸມ, ເຊັນເຊີເພີ່ມເຕີມ, ລະບົບຊ່ວຍໃໝ່, ການຂະຫຍາຍອຸປະກອນ, ການອອກແບບການປ້ອງກັນ, ການສຶກສາໃໝ່, ແລະການສົ່ງຕໍ່.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ BESS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າບໍ?
ບໍ່ມີຄ່ານິຍົມຂອງ GFM ທົ່ວໄປ.
ບາງຟັງຊັນ GFM ຫຼັກສາມາດຖືກປະຕິບັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມ inverter ໃນຮາດແວທີ່ສະຫນັບສະຫນູນປະຈຸບັນທີ່ຈໍາເປັນ, ແຮງດັນ, ແລະການປະຕິບັດການຄວບຄຸມ. ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມສາມາດສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່, ຄວາມຕ້ອງການ overload, ພະລັງງານແລະພະລັງງານ headroom, ການປ່ຽນແປງການປົກປ້ອງ, ການຄວບຄຸມພືດ, ການສຶກສາ, ການກວດສອບຕົວແບບ, ການທົດສອບ, ແລະການມອບຫມາຍ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຮຽກຮ້ອງທົ່ວໄປເຊັ່ນ "GFM ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 20% ຫຼາຍກວ່າ" ຫຼື "GFM ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄືກັນກັບ GFL" ຄວນຖືກປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຂົາອ້າງເຖິງຕະຫຼາດທີ່ກໍານົດໄວ້, ຂອບເຂດໂຄງການ, ເວທີຮາດແວແລະຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການ.
ບົດລາຍງານບູລິມະສິດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນປີ 2025 ຂອງ NERC ອະທິບາຍເຖິງ GFM BESS ເປັນລາຄາທີ່ອາດມີ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ-ແກ້ໄຂຄວາມສະຖຽນ ໃນຂະນະທີ່ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າມາດຕະຖານອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລະບົບຍັງພັດທະນາຢູ່. ຄໍາຖາມທາງການຄ້າແມ່ນບໍ່ວ່າ GFM ມີຄ່ານິຍົມທົ່ວໄປອັນດຽວຫຼືບໍ່, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ-ຄວາມສາມາດໃນການສະຫນັບສະຫນູນສ້າງມູນຄ່າທາງວິຊາການຫຼືຕະຫຼາດພຽງພໍເພື່ອປັບຕົວໂຄງການຂອງມັນ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະ.
ສໍາລັບການແບ່ງອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງເສດຖະກິດໂຄງການເກັບຮັກສາ, ເບິ່ງນີ້ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ BESS.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ສ້າງປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ປະຕິບັດຕາມບໍ?
ຢ່າສົມມຸດເປັນຮອບວັດຖຸ-ການເດີນທາງ-ປະໂຫຍດດ້ານປະສິດທິພາບຈາກປ້າຍຄວບຄຸມຢ່າງດຽວ. ການສູນເສຍການສະຫຼັບ PCS, ການສູນເສຍຫມໍ້ແປງ, ການໂຫຼດເສີມ, ປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟ, ຈຸດປະຕິບັດງານ, ອຸນຫະພູມ, ແລະໂປຣໄຟລ໌ການສົ່ງໂດຍປົກກະຕິມີຜົນກະທົບໂດຍກົງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຕໍ່ປະສິດທິພາບການເດີນທາງຮອບ-.
ການບໍລິການ GFM ສາມາດມີອິດທິພົນທາງດ້ານເສດຖະກິດທາງອ້ອມ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການ-ຫ້ອງຫົວພະລັງງານ, ຄວາມສາມາດພະລັງງານ reactive-, ສະຖານະ-ຂອງ-ການສັ່ງຈອງ, ຫຼືຂອບຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ. ປຽບທຽບແຜນທີ່ປະສິດທິພາບຂອງຜູ້ຂາຍແລະວົງຈອນຫນ້າທີ່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຄງການແທນທີ່ຈະປະຕິບັດ GFM ຫຼື GFL ເປັນຊັ້ນປະສິດທິພາບ.

ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງໃນປີ 2025-2026?
ການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນຕາໜ່າງນັ້ນ-ການປະຕິບັດຕາມກະທັນຫັນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ລ້າສະໄໝ. ມັນແມ່ນວ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກໍາລັງເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການຄົ້ນຄວ້າແລະໂຄງການທົດລອງໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ການເຂົ້າເຖິງ-ການທົບທວນຄືນມາດຕະຖານ, ໂຄງການປະຕິບັດງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະການຈັດຊື້ BESS ທົ່ວໄປ.
ອົດສະຕຣາລີ: GFM ກາຍເປັນກະແສຫຼັກໃນທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່
AEMO ລາຍງານໃນປີ 2026 ວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີແບບດ່ຽວໃນທໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕະຫຼາດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດໄດ້ເຕີບໂຕເຖິງ 33.2 GW, ແລະວ່າ.ປະມານ 74% ຂອງໂຄງການແບດເຕີຣີໃນທໍ່ນັ້ນແມ່ນເປັນຕາຂ່າຍ-ສ້າງ.
ນີ້ແມ່ນສັນຍານຕະຫຼາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແຕ່ມັນຄວນຈະຖືກຕີຄວາມຫມາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ NEM ຂອງອົດສະຕາລີ-ສະຖິຕິທໍ່, ບໍ່ແມ່ນສ່ວນແບ່ງທົ່ວໂລກຂອງການດໍາເນີນງານ BESS.
AEMO ຍັງດໍາເນີນການອຸທິດຕົນຕາໜ່າງ-ການສ້າງມາດຕະຖານການເຂົ້າຫາເຕັກໂນໂລຊີ ການກວດສອບຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການ. ມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2026, ຕາຕະລາງການເຜີຍແຜ່ຂອງ AEMO ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດລາຍງານສະບັບຮ່າງທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບ Q3 2026, ບົດລາຍງານສຸດທ້າຍໃນ Q4 2026, ແລະກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ-ການສະເໜີໃຫ້ AEMC ໃນ Q1 2027.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະຫຼຸດລົງຕໍາແຫນ່ງຂອງອົດສະຕຣາລີເປັນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ງ່າຍດາຍວ່າ "GFM ແມ່ນຖືກບັງຄັບຢູ່ທົ່ວໄປ." ທິດທາງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ GFM ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ພັນທະທີ່ແນ່ນອນຍັງຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງໂຄງການ, ຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສະຫະລັດ: MISO ໄດ້ຍ້າຍຈາກການສົນທະນາໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂຍງກັນ
ຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງການຜະລິດໃນປະຈຸບັນຂອງ MISO ປະກອບມີຂໍ້ກໍານົດການຄວບຄຸມ GFM ສະເພາະສໍາລັບ BESS. BPM ຂອງມັນ-015 ພາກທີ 5.3.7 ຕ້ອງການໃຫ້ລູກຄ້າເຊື່ອມຕໍ່ກັນເພື່ອສົ່ງຜົນການທົດສອບການຈໍາລອງ PSCAD ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການຄວບຄຸມການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ BESS ໂດຍຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Decision Point 2.
ດັ່ງນັ້ນທີມງານໂຄງການໃນ MISO ຄວນກວດເບິ່ງປະຈຸບັນBPM-015 ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຂອບເຂດສະເພາະທີ່ນຳໃຊ້ກັບຮອບຄິວ ແລະການຕັ້ງຄ່າໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ຫົວຂໍ້ເກົ່າທີ່ອະທິບາຍນະໂຍບາຍພຽງແຕ່ເປັນການສະເໜີ.
ອາເມລິກາເຫນືອ: NERC ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ GFM BESS
ບົດລາຍງານບູລິມະສິດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ERO ຂອງ NERC ປີ 2025 ລະບຸວ່າ ຕາໜ່າງ-ເທັກໂນໂລຢີການສ້າງຮູບແບບໃນ BESS ສາມາດຮອງຮັບຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບ ແລະ ການນຳໃຊ້ມັນຄວນຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເນັ້ນໜັກວ່າມາດຕະຖານອຸປະກອນ GFM ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ການວາງແຜນ ແລະ ຮູບແບບການດຳເນີນງານຕ້ອງພັດທະນາໄປດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ.
ການປະສົມປະສານນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນ: ທິດທາງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ GFM, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ GFM ທັງຫມົດແມ່ນແກ່, ປ່ຽນແປງໄດ້, ຫຼືເຫມາະສົມໂດຍບໍ່ມີການສຶກສາລາຍລະອຽດ.
ເອີຣົບ: ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການແມ່ນກ້າວຫນ້າ, ແຕ່ "EU GFM Mandate ຈາກ 2026" ແມ່ນງ່າຍດາຍເກີນໄປ
ENTSO{{0}E ເຜີຍແຜ່ມັນໄລຍະທີ II ບົດລາຍງານດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເດືອນພະຈິກ 2025. ບົດລາຍງານໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດ້ານວິຊາການທີ່ບໍ່ມີການຜູກມັດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຮ່າງ NC RfG 2.0 ແລະຂໍ້ກໍານົດ GFM ທີ່ສະເຫນີຂອງມັນສໍາລັບໂມດູນການຜະລິດທີ່ບໍ່ແມ່ນ synchronous ແລະໄຟຟ້າ.
ຂໍ້ຄວາມການຈັດຊື້ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າຂໍ້ກໍານົດ GFM ຂອງເອີຣົບແມ່ນເປັນທາງການແລະລາຍລະອຽດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຜູ້ພັດທະນາບໍ່ຄວນປະຕິບັດ "ກົດລະບຽບການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງ EU ຈາກ 2026" ເປັນຫນຶ່ງທົ່ວໄປ, ແລ້ວ-ຂໍ້ກໍານົດສຸດທ້າຍສໍາລັບທຸກໆໂຄງການ BESS. ກົດລະບຽບແຫ່ງຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໝວດໝູ່ການເຊື່ອມຕໍ່, ກຳນົດເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະລະບົບ-ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ.
ສິ່ງທີ່ສະເປນປີ 2025-ໂປຕຸເກດ Blackout ເຮັດໄດ້-ແລະບໍ່ໄດ້-ພິສູດ
ການປິດໄຟຂອງ Iberian ເດືອນເມສາ 2025 ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເລື້ອຍໆທາງອອນລາຍເປັນຫຼັກຖານວ່າມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ-ການຕໍ່ຈາກອິນເວີເຕີເຮັດໃຫ້ເກີດເຫດການ ແລະວ່າ BESS ໃໝ່ທຸກອັນຄວນເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການສະຫລຸບນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍການສືບສວນຢ່າງເປັນທາງການສຸດທ້າຍ.
ENTSO-E'sບົດລາຍງານສຸດທ້າຍໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2026ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການດັບສູນເປັນຜົນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງປັດໃຈປະຕິສໍາພັນ, ລວມທັງການສັ່ນສະເທືອນ, ຊ່ອງຫວ່າງຂອງແຮງດັນແລະປະຕິກິລິຍາ-ການຄວບຄຸມພະລັງງານ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຮງດັນ{1}}ການປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດຢ່າງໄວວາແລະການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໃນປະເທດສະເປນ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການສະຖຽນລະພາບທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ.
ບົດຮຽນວິສະວະກໍາບໍ່ແມ່ນ "GFL ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມມືດ." ມັນແມ່ນວ່າການຄວບຄຸມແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການສະຖຽນລະພາບ, ພຶດຕິກໍາຂອງ inverter, ພຶດຕິກໍາຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດ, ການປະຕິບັດການດໍາເນີນງານ, ການປ້ອງກັນ, ແລະລະບົບການປະສານງານລະດັບ{1}}ບັນຫາທັງຫມົດໃນເຄືອຂ່າຍ IBR ສູງ.
ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນມີມູນຄ່າລວມເພາະມັນປ່ຽນແທນການເລົ່າເລື່ອງງ່າຍໆດ້ວຍການສະຫລຸບໃນປະຈຸບັນ, ຢັ້ງຢືນໄດ້ຈາກການສືບສວນສຸດທ້າຍ.
ຫຼັກຖານໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງ:
Western Downs: GFL-ເຖິງ-GFM Retrofit ແມ່ນເປັນໄປໄດ້
Western Downs ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ BESS ທີ່ຖືກອອກແບບທີ່ເຫມາະສົມສາມາດປ່ຽນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມໄປເປັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງຮູບແບບການເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ຮາດແວ inverter ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວດ້ວຍການປ່ຽນເຟີມແວແລະການປັບລະອຽດ. ນັ້ນຄືຫຼັກຖານອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບ-ການຈັດຊື້ຫຼັກຖານໃນອະນາຄົດ.
ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າທຸກແພລດຟອມ PCS ສາມາດຖືກປ່ຽນເປັນວິທີດຽວກັນ, ຫຼືພືດຊະນິດນັ້ນ-ລະດັບ GFM function ເຊັ່ນ: black start ສາມາດຖືກເພີ່ມໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງອື່ນ.
ພູຫັກ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະລະບົບ-ຄຳຖາມຄວາມແຂງ
ຄວາມຮູ້ຂອງ ARENA 2026-ການແບ່ງປັນວັດສະດຸສໍາລັບ 50 MW / 50 MWh Broken Hill BESS ສຸມໃສ່ລະບົບ-ການສ້າງແບບຈໍາລອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພຶດຕິກໍາຂອງ GFM ແລະ GFL, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່, ແລະວິທີການທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍຜ່ານການສຶກສາ, ການທົດສອບການມອບຫມາຍ, ແລະການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ.
ນີ້ແມ່ນຕົວແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດກວ່າສໍາລັບຜູ້ຊື້: ປະຕິບັດ GFM ເປັນການປະຕິບັດຂອງພືດ, ບໍ່ແມ່ນເປັນ checkbox ໃນເອກະສານຂໍ້ມູນ inverter.

ວິທີການເລືອກລະຫວ່າງ Grid-ການສ້າງ ແລະ Grid-ຕິດຕາມ BESS
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ກວດສອບລະຫັດ Grid ແລະຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງ. ກໍານົດວ່າ TSO, ISO, RTO, DSO, ຍູທິລິຕີ້, ຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍຕ້ອງການແຮງດັນສະເພາະ-ພຶດຕິກໍາແຫຼ່ງ, ການຄວບຄຸມ GFM, ໂມເດວ EMT, ອ່ອນເພຍ-ການປະຕິບັດຕາຂ່າຍ, ປະຈຸບັນ-ພຶດຕິກໍາການສັກ, inertia, ຫຼືຫຼັກຖານການມອບຫມາຍ.
ຢ່າຄັດລອກຂໍ້ກໍານົດຈາກອົດສະຕາລີ, MISO, ຫຼືເອີຣົບເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ກວດເບິ່ງກົດລະບຽບທ້ອງຖິ່ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກໍານົດຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ຕ້ອງການ
ຖາມສິ່ງທີ່ BESS ຕ້ອງເຮັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ:
- ດໍາເນີນການພຽງແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຸຂະພາບ;
- ສະຫນັບສະຫນູນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາເກີດອຸປະໂພກບໍລິໂພກ;
- ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຍືນຍົງເກາະ;
- ດຳ-ເລີ່ມລົດເມຕາຍ;
- ການປ່ຽນແປງລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ແລະເກາະ;
- resynchronize ກັບເຄືອຂ່າຍຜົນປະໂຫຍດ;
- ສະຫນັບສະຫນູນການຟື້ນຟູການຜະລິດຫຼືການໂຫຼດອື່ນໆ.
ໂຄງການການໂກນ-ສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະໄມໂຄກຣິດການຂຸດຄົ້ນທາງໄກອາດຈະໃຊ້ຮາດແວແບັດເຕີຣີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກຳການຄວບຄຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບ
ປະເມີນ SCR ຮ່ວມກັບຄວາມດັນຂອງເຄືອຂ່າຍ, ລະດັບຄວາມຜິດ, IBR ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ເງື່ອນໄຂການຜະລິດ synchronous -ຂັ້ນຕ່ໍາ, ການປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍທີ່ວາງແຜນໄວ້, ແລະສະຖານະການປະຕິບັດງານທີ່ສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ.
ຖ້າລະບົບ-ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຕ້ອງການ OEM ແລະພະລັງງານ-ທີ່ປຶກສາລະບົບເພື່ອສະແດງປະສິດທິພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງໂດຍໃຊ້ຕົວແບບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການສຶກສາການເຊື່ອມຕໍ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກໍານົດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອ
ລະບຸປະສິດທິພາບຕົວຈິງທີ່ຕ້ອງການ, ເຊັ່ນ: ການຮອງຮັບແຮງດັນ, ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່, ຄວາມ inertia ສັງເຄາະ, ການສັ່ນສະເທືອນການສັ່ນສະເທືອນ, ການຂັບເຄື່ອນ-ຜ່ານ, ການດໍາເນີນການເກາະ, ການຟື້ນຟູ, ຫຼືລະບົບ-ການປະກອບສ່ວນຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍານົດວິທີການຄວບຄຸມແລະການຕັ້ງຄ່າພືດສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນ. ຢ່າຊື້ປ້າຍຄວບຄຸມກ່ອນແລະກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຢັ້ງຢືນພືດ-ລະດັບຄວາມສາມາດ
inverter ແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາ BESS. ຢືນຢັນຕົວຄວບຄຸມພືດ, ພະລັງງານຊ່ວຍ, ການປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງມື, ການສື່ສານ, ໝໍ້ແປງໄຟ, ສະຫຼັບ, ແລະພະລັງງານ-ຟັງຊັນການຈັດການທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ.
ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ-ລະບົບຂະຫນາດ, ຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຄົບຖ້ວນສົມບູນ-ການແກ້ໄຂ BESS ຂະຫນາດສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕອບສະຫນອງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກວດສອບຕົວແບບ ແລະການສຶກສາ
ອີງຕາມໂຄງການ, ນີ້ອາດຈະປະກອບມີ:
- ການສຶກສາແບບເຄື່ອນໄຫວ RMS;
- ການສຶກສາ EMT;
- ອ່ອນ-ການສຶກສາຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງຊ່ອງ;
- ຂີ່ຜິດ{0}}ຜ່ານການສຶກສາ;
- ການສຶກສາປະຕິສໍາພັນຂອງການຄວບຄຸມ;
- ພະລັງງານ-ຮາດແວ-ໃນ--ວົງແຫວນ ຫຼືຕົວຄວບຄຸມ-ຮາດແວ-ໃນ-ການທົດສອບ-ວົງຮອບ;
- ການກວດສອບຕົວແບບຕໍ່ກັບຮາດແວ;
- ການທົດສອບຄະນະກໍາມະການ.
ສໍາລັບໂຄງການ GFM, ການສຶກສາຄວນເປັນຕົວແທນຂອງຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນທີ່ແທ້ຈິງແລະການຫັນປ່ຽນຮູບແບບແທນທີ່ຈະສ້າງແບບຈໍາລອງຕົວແປງເປັນແຫຼ່ງແຮງດັນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ບໍ່ຈໍາກັດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 7: ປະເມີນມູນຄ່າການຄ້າ
ປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດວຽກ GFM ທີ່ຕ້ອງການກັບມູນຄ່າທີ່ມັນສ້າງ. ອັນນີ້ອາດຮວມເຖິງລະບົບທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້-ອຸປະກອນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປັບປຸງ, ການບໍລິການຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມສັນຍາ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຫຼຸດລົງໃນອະນາຄົດ, ຫຼືມູນຄ່າການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງສີດຳ-.
ສໍາລັບ-ໂຄງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການ GFM ແລະບໍ່ສະຖຽນລະພາບ-ລາຍຮັບການບໍລິການ, GFL ອາດຈະຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດກວ່າ ແລະງ່າຍດາຍກວ່າ.
ສະຖານະການໂຄງການທົ່ວໄປ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ-ຊ່ອງການຄ້າ ແລະ BESS ອຸດສາຫະກໍາ
ໂຮງງານ, ຄັງສິນຄ້າ, ຫຼືສູນຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນສູງສຸດ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາພາສີ, ການຄິດໄລ່ພະລັງງານ, ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ-ການສໍາຮອງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອາດບໍ່ມີເຫດຜົນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ຈະຕ້ອງການ GFM ຖ້າເຄືອຂ່າຍແຂງແຮງ ແລະການສ້າງເກາະບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການອອກແບບ.
A ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຄວນຖືກປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງເວັບໄຊ ແທນທີ່ຈະເລືອກບົນພື້ນຖານຂອງປ້າຍກຳກັບທີ່ທັນສະໄໝ.
Microgrid ໄລຍະໄກ ຫຼືເກາະ
ຖ້າແສງຕາເວັນ, ກາຊວນ, ແລະແບດເຕີຣີຕ້ອງເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງແຫຼ່ງຈະຕ້ອງສ້າງແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທ້ອງຖິ່ນ. ລະບົບທີ່ປະກອບດ້ວຍພຽງຕາໜ່າງອັນບໍລິສຸດ-ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ສາມາດສ້າງການອ້າງອີງນັ້ນດ້ວຍຕົວມັນເອງໄດ້.
ແຫຼ່ງ GFM-ມັກຈະເປັນ BESS-ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນສ່ວນພື້ນຖານຂອງສະຖາປັດຕະຍະກຳ.
ປະໂຫຍດ-ຂະຫຍາຍ BESS ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ
ໃນຈຸດອ່ອນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, GFM ອາດຈະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ການຕັດສິນໃຈຄວນຈະມາຈາກການສຶກສາເຄືອຂ່າຍ, ລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການປະຕິບັດ inverter, ແລະລະດັບການດໍາເນີນງານທີ່ຄາດວ່າຈະ, ບໍ່ແມ່ນມາຈາກຂອບເຂດ SCR ທົ່ວໄປ.
ອະນາຄົດ-ໂຄງການອຸປະກອນການພິສູດ
ຖ້າຕາລາງ-ທິດທາງລະຫັດແນະນໍາວ່າອາດຕ້ອງການຟັງຊັນ GFM ໃນຊ່ວງອາຍຸຂອງພືດ, PCS ທີ່ມີເສັ້ນທາງການຍົກລະດັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜົນຕອບແທນຄືນໄດ້. ຊຸດການຈັດຊື້ຄວນກຳນົດສິ່ງທີ່ "ສາມາດຍົກລະດັບໄດ້" ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະສິ່ງທີ່ພືດ -ການປ່ຽນລະດັບຈະຍັງຄົງຕ້ອງການ.
FAQ
ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການປະຕິບັດຕາມ BESS ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມ BESS ຊິງໂຄຣໄນກັບແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງການອ້າງອີງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະຄວບຄຸມປະຈຸບັນໃຫ້ສົມທຽບກັບຕາໜ່າງນັ້ນ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ BESS ຮັກສາແຮງດັນ ແລະຄວາມຖີ່ຂອງການອ້າງອີງພາຍໃນຂອງມັນເອງ ແລະສາມາດສະໜອງແຮງດັນ-ແຫຼ່ງທີ່ມາໃຫ້ກັບເຄືອຂ່າຍອ້ອມຂ້າງໄດ້.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ສ້າງໄດ້ດີກວ່າຕາຂ່າຍ-ຕິດຕາມບໍ?
A: ບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນທຸກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. GFM ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ, ການດໍາເນີນງານຂອງເກາະ, ການຟື້ນຟູ, ສູງ-ລະບົບ IBR, ແລະໂຄງການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະການເຊື່ອມຕໍ່ GFM. GFL ຍັງຄົງເໝາະສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ-ຕາຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍອັນ.
ຖາມ: SCR ຕ້ອງການອັນໃດແດ່-ການສ້າງ BESS?
A: ບໍ່ມີເກນ SCR ທົ່ວໄປ. ບາງການສຶກສາແລະຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຊ້ຄ່າການທົດສອບ SCR ສະເພາະ, ແຕ່ການເລືອກການຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບເຄືອຂ່າຍເຕັມຮູບແບບ, ການອອກແບບ inverter, ສະຖານະການປະຕິບັດງານ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນ.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການປະຕິບັດຕາມ BESS ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່ໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. GFL BESS ສາມາດສະຫນອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ໄວແລະການບໍລິການດຸ່ນດ່ຽງອື່ນໆ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າການຕອບສະຫນອງ GFL ທໍາມະດາແມ່ນການວັດແທກ- ແລະການຄວບຄຸມ-ຄໍາສັ່ງໂດຍອີງໃສ່, ໃນຂະນະທີ່ GFM ຍັງສາມາດສະຫນອງການຕອບໂຕ້ໂດຍທໍາມະຊາດໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ພາຍໃນຂອງມັນ.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການປະຕິບັດຕາມ BESS ດໍາເນີນການ Black Start ໄດ້ບໍ?
A: ເຄື່ອງ inverter GFL ບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດສ້າງພະລັງງານເຄືອຂ່າຍ AC ທີ່ຕາຍແລ້ວເປັນເອກະລາດໄດ້ເພາະວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອ້າງອີງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສໍາລັບການ synchronization.
ຖາມ: ທຸກຕາໜ່າງ-ການສ້າງ BESS ຮອງຮັບ Black Start ບໍ?
A: ບໍ່. Black-ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຍັງຂຶ້ນກັບພະລັງງານເສີມ, DC-ຂ້າງຄຽງ, ການເພີ່ມພະລັງງານຂອງຫມໍ້ແປງ, ສະຫຼັບ, ການປ້ອງກັນ, ລໍາດັບ, ການສື່ສານ, ແລະ resynchronization.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງ BESS ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. GFM ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະລະບົບຕາໜ່າງທີ່ອ່ອນແອ ຫຼື ປິດ{1}. ການຄວບຄຸມຂອງມັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປບັ ແລະກວດສອບເຄືອຂ່າຍຕົວຈິງ.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມ PCS ສາມາດອັບເກຣດເປັນການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?
A: ບາງແພລດຟອມ PCS ສາມາດອັບເກຣດໄດ້ຜ່ານຊອຟແວ, ເຟີມແວ, ແລະການໂຫຼດຄືນ. ພືດທີ່ສົມບູນອາດຈະຍັງຕ້ອງການການຄວບຄຸມເພີ່ມເຕີມ, ການປ່ຽນແປງການປົກປ້ອງ, ການສຶກສາ, ລະບົບການຊ່ວຍ, ແລະການມອບຫມາຍ.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍ-ການສ້າງ BESS ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າບໍ?
A: ບໍ່ແມ່ນໂດຍອັດຕາສ່ວນທົ່ວໄປຫນຶ່ງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບແພລະຕະຟອມ PCS ແລະບໍລິການ GFM ທີ່ຕ້ອງການ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ, headroom, ລະບົບຊ່ວຍ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງ, ການປົກປ້ອງ, ການທົດສອບ, ແລະຄະນະກໍາມະ.
ຖາມ: ຕາຂ່າຍ-ການສ້າງ BESS ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າບໍ?
A: ບໍ່ຈໍາເປັນ. ຮອບວຽນ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບຮາດແວ PCS, ໝໍ້ແປງໄຟ, ຕົວຊ່ວຍ, ແບັດເຕີຣີ, ຈຸດປະຕິບັດງານ ແລະຮອບວຽນໜ້າທີ່ ແທນທີ່ຈະເປັນປ້າຍກຳກັບ GFM ຫຼື GFL ຢ່າງດຽວ.
ຖາມ: ຕາລາງ-ການສ້າງຕາຂ່າຍກາຍເປັນສິ່ງບັງຄັບບໍ?
A: ໃນບາງຂອບເຂດສິດອໍານາດແລະຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຄວາມສາມາດຂອງ GFM ຫຼືການທົດສອບການປະຕິບັດ GFM ໄດ້ກາຍເປັນຂໍ້ກໍານົດຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບບາງໂຄງການ. ຢູ່ບ່ອນອື່ນມັນຍັງຄົງເປັນໂຄງການ-ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ຫຼືທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. ກວດເບິ່ງລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະຂະບວນການເຊື່ອມຕໍ່ທຸກເທື່ອ.
ສະຫຼຸບ
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕາມ BESS ບໍ່ແມ່ນວ່າອັນ ໜຶ່ງ ໃໝ່ ແລະອີກອັນ ໜຶ່ງ ແມ່ນເກົ່າ. ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດພາລະບົດບາດໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
A grid-ຕິດຕາມ BESS ໃຊ້ຮູບແບບຄື້ນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເປັນການອ້າງອິງພື້ນຖານຂອງມັນ ແລະຄວບຄຸມປັດຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮູບແບບຄື້ນນັ້ນ.. A ຕາຂ່າຍ-ການສ້າງ BESS ຮັກສາການອ້າງອີງແຮງດັນພາຍໃນ ແລະສາມາດໃຫ້ແຮງດັນ-ພຶດຕິກໍາແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ມີມູນຄ່າເປັນພິເສດໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນ, ລະບົບເກາະ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຟື້ນຟູ, ແລະສູງ-ເຄືອຂ່າຍ IBR.
ທິດທາງອຸດສາຫະກໍາໃນປີ 2025-2026 ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ GFM ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະໂຄງການ-ຕົວຈິງຂອງໂລກທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຂໍ້ມູນທໍ່ຂອງ AEMO, ຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງ MISO, ENTSO-E's developing framework technical, and NERC's reliability guides all point in the direction.
ແຕ່ການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກຳຍັງຕ້ອງເປັນໂຄງການ-ສະເພາະ. ຢ່າເລືອກ GFM ເນື່ອງຈາກຫົວຂໍ້ຂ່າວ, ເກນ SCR ທົ່ວໄປ, ຫຼືການຮຽກຮ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ. ກໍານົດທິບາຍຮູບແບບການປະຕິບັດ, ເຂົ້າໃຈຈຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່, ກວດສອບລະຫັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນ, ກວດສອບການອອກແບບພືດທີ່ສົມບູນ, ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວແບບແລະການທົດສອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ສໍາລັບຜູ້ຊື້, ຄໍາຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ "ນີ້ແມ່ນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ PCS ກໍາລັງກອບເປັນຈໍານວນ?" ມັນແມ່ນ:"ຕາຕະລາງອັນໃດ-ການປະຕິບັດການສ້າງ BESS ທີ່ສົມບູນນີ້ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ໂຄງການຂອງພວກເຮົາຕ້ອງຢູ່ລອດແລະການບໍລິການທີ່ມັນຕ້ອງໃຫ້?"
