
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນຊຸດອຸປະກອນທີ່ປະສານງານທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າແລະປ່ອຍມັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ລະບົບທີ່ສົມບູນປະກອບມີໂມດູນຫມໍ້ໄຟ, ລະບົບການແປງພະລັງງານ (PCS) ຫຼື inverter, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ.
ການນຳໃຊ້ BESS ກວມເອົາເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງພູມສັນຖານພະລັງງານ:
- ເຮືອນທີ່ຈັບຄູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນດ້ວຍແສງອາທິດເທິງຫຼັງຄາ
- ເຮືອນທີ່ຕ້ອງການການສໍາຮອງໄຟທີ່ມີຫຼືບໍ່ມີແສງຕາເວັນ
- ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາການຄຸ້ມຄອງຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ
- Microgrid ທີ່ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍາເຂດ, ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຫຼືໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ
- ປະໂຫຍດ-ໂຮງງານຂະໜາດການສະຫນອງລະບຽບການຄວາມຖີ່, ຄວາມສາມາດ, ແລະການປັບປຸງໃຫມ່
- ສູນສາກໄຟ EV ທີ່ຕ້ອງການຈັດການການດຶງພະລັງງານສູງສຸດ
ວຽກງານແມ່ນຄືກັນໃນທຸກການຕັ້ງຄ່າ: ຈັບໄຟຟ້າໃນປັດຈຸບັນແລະນໍາໄປໃຊ້ໃນພາຍຫລັງ, ບ່ອນທີ່ມັນມີມູນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບໍ່ຄືກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ ຫຼືເຄື່ອງກຳເນີດ, BESS ບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງຫຼັກ - ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບກະແສໄຟຟ້າຈາກບ່ອນອື່ນກ່ອນຈຶ່ງສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າໄດ້.
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເຮັດວຽກແນວໃດ: ຂັ້ນຕອນໂດຍຂັ້ນຕອນ
ການສິ້ນສຸດ-ເຖິງ-ການໄຫຼວຽນຂອງການສິ້ນສຸດຂອງ BESS ເບິ່ງຄືວ່ານີ້:
ແຫຼ່ງ → ລະບົບການແປງພະລັງງານ → ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ (ຄຸ້ມຄອງໂດຍ BMS) → ລະບົບການແປງພະລັງງານ → Loads ຫຼື Grid, ທັງຫມົດປະສານງານໂດຍ EMS.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ໄຟຟ້າເຂົ້າສູ່ລະບົບ
ໄຟຟ້າມາຈາກແຜງແສງອາທິດ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ໃນການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນພະລັງງານແສງອາທິດ-ບວກ-, ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຫຼືອເກີນໃນເວລາທ່ຽງຂອງການຜະລິດ - ຄົວເຮືອນບໍ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ຕາມເວລາຈິງ - ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນແບັດເຕີຣີແທນການສົ່ງອອກ. A array ແສງອາທິດທີ່ຢູ່ອາໄສ 8 kW ປົກກະຕິສາມາດຜະລິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຫຼາຍກ່ວາການນໍາໃຊ້ເຮືອນລະຫວ່າງປະມານ 11 ໂມງເຊົ້າຫາ 3 ໂມງແລງ, ແລະວ່າເກີນແມ່ນແທ້ສິ່ງທີ່ຫມໍ້ໄຟຈັບໄດ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພະລັງງານຖືກແປງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ
ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານເປັນກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC). ເຮືອນ ແລະ ອາຄານສ່ວນໃຫຍ່ແລ່ນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC). inverter ຫຼື PCS ຂົວທັງສອງ, ການແປງ:
- ພະລັງງານແສງຕາເວັນ DC ເຂົ້າໄປໃນພະລັງງານ AC ສໍາລັບອາຄານ
- ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ເຂົ້າໄປໃນພະລັງງານ DC ເພື່ອສາກໄຟຫມໍ້ໄຟ
- ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ DC ກັບຄືນສູ່ພະລັງງານ AC ສໍາລັບການໂຫຼດ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບAC-coupled ຫຼື DC-coupledປ່ຽນແປງການປະຕິກິລິຍາຂອງ inverter, ແສງຕາເວັນ, ແລະຫມໍ້ໄຟຂອງ - DC-ໂດຍປົກກະຕິການອອກແບບຄູ່ແມ່ນມີປະສິດຕິພາບຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດໃຫມ່-ບວກ-, ໃນຂະນະທີ່ AC-ການອອກແບບຄູ່ແມ່ນງ່າຍຕໍ່ການ retrofit ກັບລະບົບ PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງເຄມີ
ພາຍໃນແຕ່ລະຫ້ອງ, ໄຟຟ້າຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີທີ່ປີ້ນກັບກັນ. ໄດ້ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອະທິບາຍການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເຄມີເປັນການປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານທາງເຄມີໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປເປັນກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການໄຫຼ. ເຄມີສາດ Lithium iron phosphate (LFP) ປະຈຸບັນຄອບງໍາການເກັບຮັກສາ stationary ຍ້ອນຊີວິດຮອບວຽນຍາວຂອງມັນ (ປົກກະຕິ 6,000+ ຮອບວຽນເຖິງ 80%) ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກແບດເຕີຣີທີ່ຢູ່ອາໄສແຮງດັນສູງ{{0}ເປັນຫຼາຍ-ເມກາວັດ-ລະບົບບັນຈຸຊົ່ວໂມງ.
ສອງຕົວວັດແທກການປະຕິບັດແມ່ນສໍາຄັນຢູ່ທີ່ນີ້:
- ໄປກັບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ- ສ່ວນແບ່ງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອອກມາ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 85–95% ສໍາລັບລະບົບ lithium ທີ່ທັນສະໄຫມ.
- ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ (DoD)- ຄວາມອາດສາມາດທີ່ໄດ້ປະເມີນແມ່ນໃຊ້ຕົວຈິງຫຼາຍປານໃດຕໍ່ຮອບ. ລະບົບ LFP ສ່ວນໃຫຍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ 90-100% DoD ໂດຍບໍ່ມີການເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດວົງຈອນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟປ້ອງກັນຫມໍ້ໄຟ
BMS ແມ່ນຊັ້ນຄວາມປອດໄພແລະສຸຂະພາບ. ມັນຕິດຕາມສະຖານະຂອງສາກໄຟ, ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມຂອງເຊວ, ເຊັລ-ເຖິງ-ຄວາມສົມດຸນຂອງເຊວ, ແລະສະພາບຄວາມຜິດ, ຈາກນັ້ນຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບອິນເວີເຕີເພື່ອກະຕຸ້ນ ຫຼືປິດການເຮັດວຽກເມື່ອມີສິ່ງໃດໜຶ່ງອອກນອກຂອບເຂດ. ຖ້າບໍ່ມີ BMS ທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ແບດເຕີຣີຈະປະເຊີນກັບການສາກໄຟເກີນ, ການໄຫຼເລິກ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນປ່ຽນກັບຄືນໄປບ່ອນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້
ເມື່ອການໂຫຼດໂທຫາພະລັງງານ - ໃນເວລາຕາເວັນຕົກ, ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ-ປ່ອງຢ້ຽມອັດຕາ, ຫຼືໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ - ແບັດເຕີຣີຈະໝົດ, inverter ຈະປ່ຽນ DC ກັບຄືນໄປເປັນ AC, ແລະກະແສໄຟຟ້າຈະໄຫຼໄປຫາແຜງ. ໃນການຕັ້ງຄ່າການສຳຮອງຂໍ້ມູນ, ການມອບໝາຍນີ້ມັກຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນມິນລິວິນາທີຜ່ານປຸ່ມໂອນຍ້າຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼືອິນເວີເຕີແບບປະສົມ, ດັ່ງນັ້ນອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ Wi-ເຣົາເຕີ Wi{4}, ຕູ້ເຢັນ ແລະເຄື່ອງ CPAP ຈະເຮັດວຽກຢູ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ
EMS ປ່ຽນແບດເຕີລີ່ຕົວຕັ້ງຕົວຕີເປັນຊັບສິນທີ່ສະຫຼາດ. ອີງຕາມຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ມັນອາດຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ:
- ການບໍລິໂພກເອງ-- ເກັບແສງຕາເວັນເກີນ, ປ່ອຍໃນຕອນແລງ
- ເວລາ-ຂອງ-ໃຊ້ arbitrage- ໄລ່ອອກ-ສູງສຸດ, ໄລ່ອອກໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີລາຄາແພງ
- ສຳຮອງ- ຖືອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບການຢຸດ
- ການໂກນຫນວດສູງສຸດ / ຄວາມຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ- ລະບາຍອາກາດໄລຍະສັ້ນໆເພື່ອ clip peak kW
- ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ- ການຕອບສະໜອງຄວາມຖີ່, ຄວາມອາດສາມາດ ຫຼື ການມີສ່ວນຮ່ວມ VPP
ໃນລະບົບການຄ້າ, EMS ມັກຈະເປັນບ່ອນທີ່ກໍລະນີທາງດ້ານການເງິນດໍາລົງຊີວິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ອັດຕາພາສີແລະຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດສ່ວນໃຫຍ່.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງ BESS

A BESS ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຕູ້ຫມໍ້ໄຟ. ຮາດແວ ແລະຊອບແວທີ່ຮອງຮັບຈະກຳນົດປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ເທົ່າກັບເຊລເອງ.
| ອົງປະກອບ | ຟັງຊັນ |
|---|---|
| ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ | ເກັບຮັກສາພະລັງງານຢູ່ໃນຈຸລັງຈັດລຽງສໍາລັບແຮງດັນແລະຄວາມອາດສາມາດທີ່ຕ້ອງການ |
| ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟ (BMS) | ຕິດຕາມກວດກາແລະປົກປ້ອງຈຸລັງ; ຄຸ້ມຄອງການດຸ່ນດ່ຽງແລະຄວາມຜິດ |
| ລະບົບແປງພະລັງງານ (PCS) / inverter | ແປງລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟ DC ແລະ AC ອາຄານຫຼືພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ |
| ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS) | ຄວບຄຸມເຫດຜົນການສາກໄຟ / ການປ່ອຍປະຈໍາແລະຮູບແບບການປະຕິບັດ |
| ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ | ຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ ຫຼືຂອງແຫຼວເພື່ອຮັກສາເຊວໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພ |
| ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ | ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, relays ປ້ອງກັນ, ເຊັນເຊີ, ການຊອກຄົ້ນຫາໄຟແລະການສະກັດກັ້ນ |
| Switchgear ແລະການວັດແທກ | ວັດແທກກະແສພະລັງງານ ແລະແຍກລະບົບຕາມຄວາມຕ້ອງການ |
| ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫຼືສໍາຄັນ -ແຜງໂຫຼດ | ເສັ້ນທາງທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄປຫາວົງຈອນທີ່ເລືອກໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ |
ປັດໄຈແບບຟອມກໍ່ຍັງສໍາຄັນ. ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຕິດຝາ-ຕູ້ໃນລົ່ມ;ຕູ້ນອກ BESSໃຫ້ບໍລິການສະຖານທີ່ການຄ້າ; ແລະບັນຈຸ BESSຈັດການຜົນປະໂຫຍດ-ຂະໜາດ ແລະໂຄງການ C&I ຂະໜາດໃຫຍ່, ມັກຈະມີການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ ແລະ ການສະກັດກັ້ນໄຟ. ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນເຕັມທີ່ຂອງລະບົບຍ່ອຍແມ່ນກວມເອົາໃນ8 ອົງປະກອບ BESS ຫຼັກອ້າງອິງ.
ສາກໄຟ ແລະ ສາກໄຟໃນມື້ຈິງ
ແສງອາທິດ-ບວກ-ບ່ອນເກັບມ້ຽນພາຍໃນເວລາ-ຂອງ-ອານາເຂດທີ່ໃຊ້ອາດຈະເຮັດວຽກແບບນີ້:
- ຕອນເຊົ້າ- ແສງຕາເວັນເລີ່ມຜະລິດ; ການໂຫຼດແມ່ນພົບໂດຍກົງຈາກ PV.
- ທ່ຽງ- ແສງຕາເວັນເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນ; ສ່ວນເກີນຈະສາກແບັດເຕີຣີ.
- ຕອນບ່າຍປົກກະຕິແບດເຕີຣີ - ຈະສາກເຕັມ.
- ຕອນແລງ (ອັດຕາສູງສຸດ)- ການປົດປ່ອຍຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະກວມເອົາໄຟ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, HVAC, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກ.
- ຄືນ- ລະບົບມີຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງໄວ້; ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງ.
- ໄຟໄໝ້- ເກາະຂອງລະບົບຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະສົ່ງກຳລັງການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນ.
ພຶດຕິກໍາຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີ, ປະເພດ inverter, ຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ, ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕັ້ງຄ່າການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສໍາລັບການທັງຫມົດ-ເຮືອນຫຼືທີ່ສໍາຄັນ{1}}ການໂຫຼດເທົ່ານັ້ນ.

BESS ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ? ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ
ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດເອງ-
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກແສງຕາເວັນສ່ວນເກີນຢູ່ທີ່ອາຫານຕໍ່າ-ໃນສິນເຊື່ອ, ເຮືອນເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃຊ້ໃນຕອນແລງ, ເພີ່ມການບໍລິໂພກເອງ-ຈາກປົກກະຕິ 25–35% ເປັນ 70%+.
Backup ພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້
ເວລາສໍາຮອງແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ການໂຫຼດສະເລ່ຍ, ແລະວ່າແສງຕາເວັນສາມາດ recharge ໃນລະຫວ່າງມື້. ແບັດເຕີຣີ 13 kWh ກຳລັງສາກຕູ້ເຢັນ (ສະເລ່ຍປະມານ 150 W), Wi-Fi, ດອກໄຟ, ແລະປລັກສຽບໄຟຈຳນວນໜຶ່ງ - ປະມານ 0.6 kW ຕໍ່ເນື່ອງ - ສາມາດແລ່ນປະມານ 18–20 ຊົ່ວໂມງຈາກການສາກເຕັມ. ເພີ່ມ HVAC ຫຼືປັ໊ມດີທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າສູງ, ແລະການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອັນນີ້ຄືເຫດຜົນອັນສຳຄັນ-ລາຍການການໂຫຼດ, ບໍ່ແມ່ນຂະໜາດແບັດເຕີຣີພຽງຢ່າງດຽວ, ເຮັດໃຫ້ການອອກແບບສຽງ.
ເວລາ-ຂອງ-ໃຊ້ພະລັງງານ Arbitrage
ການສາກໄຟໃນລະຫວ່າງລາຄາຖືກ ຫຼືແສງອາທິດ-ຊົ່ວໂມງທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະການສາກໄຟໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ-ອັດຕາຊົ່ວໂມງແມ່ນໜຶ່ງໃນການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າEIA ກໍານົດເປັນກະແສມູນຄ່າຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ.
ການຄ້າສູງສຸດໂກນໂກນແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການ
ສຳລັບລູກຄ້າທາງການຄ້າຫຼາຍຄົນ, ຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການ - ທີ່ຮຽກເກັບສູງສຸດ 15-kW ນາທີຂອງເດືອນ - ກວມເອົາ 30–70% ຂອງໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ. A BESS ຂະຫນາດທີ່ຈະປ່ອຍອອກໃນໄລຍະການ spikes ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດ clip ສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງການດໍາເນີນງານ.ກົນໄກຫຼາຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກໍລະນີທຸລະກິດການຄ້າ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ອງການຕອບສະຫນອງລາຍຮັບ, ແລະການປະຫຍັດຄວາມຢືດຢຸ່ນ.
ຮອງຮັບ Microgrid ແລະ Grid
ການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຊ່ວຍໄດ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ microgrids ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະການໂຫຼດສາມາດປະຕິບັດການເປັນເກາະປະສານງານໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໃນລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫມໍ້ໄຟຈະດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນວິນາທີ-ເຖິງ-ຕາຕາລາງເວລາຊົ່ວໂມງ ແລະເກັບຜົນຜະລິດທີ່ຕໍ່ອາຍຸໄດ້ເຊິ່ງຈະຖືກຕັດລົງ.
ສູນສາກໄຟ EV
ສູງ-ການສາກໄຟໄວ DC ສາມາດຄອບຄຸມການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍຂອງເວັບໄຊໄດ້. A BESS ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ມາຈາກຜົນປະໂຫຍດໂດຍການເກັບຄ່າບໍລິການ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການສາມາດເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຍົກລະດັບການບໍລິການທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ທີ່ຢູ່ອາໄສທຽບກັບການຄ້າ BESS
| ຄຸນສົມບັດ | ທີ່ຢູ່ອາໄສ BESS | BESS ການຄ້າ |
|---|---|---|
| ຄວາມອາດສາມາດປົກກະຕິ | 5–40 kWh | 100 kWh – ຫຼາຍ MWh |
| ເປົ້າໝາຍຫຼັກ | ສຳຮອງ, ແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ໃຊ້, ປະຢັດໃບບິນ | ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມທົນທານ, ຄວາມຍືນຍົງ |
| ຮອງຮັບການໂຫຼດ | ວົງຈອນສຳຄັນ ຫຼືທັງໝົດ-ເຮືອນ | HVAC, ຕູ້ເຢັນ, ສາຍການຜະລິດ, ການສາກໄຟ EV |
| ໄດເວີອອກແບບ | ຄວາມທົນທານຕໍ່ໄຟແລະຂະຫນາດ PV | Load profile, ໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານ |
| ການຄວບຄຸມ | presets ງ່າຍດາຍແລະ app | EMS ຂັ້ນສູງ, ມັກຈະປະສົມປະສານກັບ BMS/SCADA |
ຫຼັກການແມ່ນຄືກັນ; ວິສະວະກໍາ, ການຄວບຄຸມ, ແລະເສດຖະກິດແຕກຕ່າງກັນ.

kW vs kWh: ສອງຕົວເລກທີ່ກໍານົດຫມໍ້ໄຟ
ການລະບຸ BESS ມາເຖິງສອງຂໍ້ສະເພາະ:
- kW (ກິໂລວັດ)ພະລັງງານ -. ລະບົບສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ.
- kWh (ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ)ພະລັງງານ -. ແບດເຕີຣີສາມາດເກັບແລະປ່ອຍອອກໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນໄລຍະເວລາ.
ຫມໍ້ໄຟ 5 kW / 15 kWh ສາມາດສົ່ງໄດ້ເຖິງ 5 kW ທັນທີ, ຫຼືຍືນຍົງປະມານ 1.5 kW ສໍາລັບ 10 ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງສອງແມ່ນຄວາມຜິດພາດໃນການອອກແບບທົ່ວໄປ: ຄວາມອາດສາມາດສູງທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາສາມາດຖືພະລັງງານຫຼາຍແຕ່ບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນປັ໊ມຄວາມຮ້ອນໄດ້; ພະລັງງານສູງທີ່ມີຄວາມສາມາດຕ່ໍາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ຫມົດໄວ. ໄດ້kW vs kWh ຄູ່ມືຍ່າງຜ່ານເລກຄະນິດສາດໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.
ຜົນປະໂຫຍດແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ
ຜົນປະໂຫຍດ
- ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບຕອນແລງຫຼືຄືນ
- ສະໜອງການສຳຮອງໄຟຄ້າງໄວ້ສຳລັບສິ່ງສຳຄັນ ຫຼືທັງໝົດ-ການໂຫຼດຢູ່ເຮືອນ
- ຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຕໍ່ເວລາ-ຂອງ-ການໃຊ້ ແລະຄວາມຕ້ອງການຄ່າບໍລິການ
- ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນສໍາລັບເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະ microgrid
- ສະຫນັບສະຫນູນການເຈາະທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ສາມາດເກັບລາຍຮັບໃນຕະຫຼາດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ຂໍ້ຈໍາກັດ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນ
- ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຕໍ່ຮອບວຽນ
- ການເຊື່ອມໂຊມເທື່ອລະກ້າວ; ການຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດປົກກະຕິຮັບປະກັນຫຼາຍກວ່າຫຼືເທົ່າກັບ 70% ໃນປີ 10
- ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່: ການລະບາຍອາກາດ, ການເກັບກູ້, ການປະຕິບັດຕາມລະຫັດ
- ກະດານໄຟຟ້າທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼືການຍົກລະດັບການບໍລິການ
- ການອະນຸຍາດແລະການທົບທວນ AHJ
- ສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຄວາມຮັບຜິດຊອບການລີໄຊເຄີນຊີວິດ
ລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ມັນແມ່ນລະບົບທີ່ກົງກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ອັດຕາພາສີ, ເວັບໄຊ, ແລະງົບປະມານ.
ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
ຄວາມປອດໄພ BESS ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຊຸດມາດຕະຖານຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຜູ້ຕິດຕັ້ງທີ່ມີຊື່ສຽງຈະເຮັດວຽກເພື່ອ:
- NFPA 855- ມາດຕະຖານການຕິດຕັ້ງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານສະຖານີ. ກວມເອົາໄລຍະຫ່າງ, ການລະບາຍອາກາດ, ການກວດຫາໄຟ, ແລະການຕອບສະຫນອງສຸກເສີນ.
- UL 9540- ການຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະອຸປະກອນ.
- UL 9540A - ວິທີການທົດສອບເພື່ອປະເມີນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຟທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນ BESS.
- NEC ມາດຕາ 706 - ຂໍ້ກໍານົດຂອງລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ເພື່ອເບິ່ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າເປັນຫຍັງການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ການປຽບທຽບອຸປະກອນ, ເບິ່ງເປັນຫຍັງ BESS ຂອງທ່ານຕ້ອງການການຢັ້ງຢືນ UL.
FAQ
ຖາມ: ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟສ້າງໄຟຟ້າບໍ?
A: ບໍ່. A BESS ພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດແລ້ວໂດຍແສງຕາເວັນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະປ່ອຍມັນຕໍ່ມາ. ມັນເປັນອຸປະກອນເກັບຮັກສາ, ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ.
ຖາມ: A BESS ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອນທັງຫມົດ?
A: ບາງຄັ້ງ - ມັນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຂອງເຮືອນ ແລະ ລະດັບພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນຫຼາຍຄົນເລືອກ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ (ຕູ້ເຢັນ, ອິນເຕີເນັດ, ໄຟ, ອຸປະກອນການແພດ, ປ້ຳນ້ຳດີ) ເພາະວ່າມັນມີລາຄາຖືກກວ່າການສຳຮອງ HVAC, ເຕົາອົບໄຟຟ້າ ແລະ ການສາກໄຟ EV ໄປພ້ອມໆກັນ.
Q: A BESS ສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ໄລຍະເວລາການສໍາຮອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ (kWh), ການໂຫຼດສະເລ່ຍ (kW), ແລະວ່າແສງຕາເວັນສາມາດ recharge ໃນເວລາກາງເວັນ. ຫມໍ້ໄຟ 13.5 kWh ພະລັງງານ 0.6 kW ຂອງທີ່ສໍາຄັນແລ່ນປະມານ 20 ຊົ່ວໂມງຈາກເຕັມ; ຫມໍ້ໄຟດຽວກັນແລ່ນເຄື່ອງປັບອາກາດ 4 kW ແລ່ນປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ.
ຖາມ: ໝໍ້ໄຟແສງອາທິດເຮັດວຽກໄດ້ບໍ?
A: ພຽງແຕ່ຖ້າລະບົບຖືກຕັ້ງຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ຕາໜ່າງມາດຕະຖານ-ແສງຕາເວັນທີ່ຜູກມັດໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາຈະປິດລົງໃນລະຫວ່າງການເກີດໄຟເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ແສງອາທິດ-ບວກ-ການເກັບຮັກສາດ້ວຍ inverter ແບບປະສົມແລະການເກາະ-ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມສາມາດຈະເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນເຮັດວຽກແລະ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ຕື່ມຂໍ້ມູນຈາກແສງຕາເວັນໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ຖາມ: BESS ດົນປານໃດ?
A: ແບດເຕີຣີທີ່ຢູ່ອາໃສແລະການຄ້າ LFP ທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນສໍາລັບ 10 ປີແລະ 6,000+ ຮອບວຽນເພື່ອຄວາມຈຸຕ່ໍາສຸດທີ່ຮັບປະກັນ (ໂດຍປົກກະຕິ 70%). ຊີວິດຈິງ-ໂລກແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ, ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ, ອັດຕາການສາກໄຟ ແລະຮູບແບບການນຳໃຊ້.
ຖາມ: A BESS ຕ້ອງການແສງຕາເວັນເພື່ອເປັນປະໂຫຍດບໍ?
A: ບໍ່. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ໃຫ້ມູນຄ່າຂອງມັນເອງໂດຍຜ່ານການສໍາຮອງໄຟ, ເວລາ-ຂອງ-ການນໍາໃຊ້ arbitrage, ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ແສງຕາເວັນພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍກໍລະນີທາງດ້ານການເງິນ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ປິດ-ການສາກໄຟຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະການຕໍ່ເນື່ອງ.
ເສັ້ນທາງລຸ່ມ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເຮັດວຽກໂດຍການປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າ AC ຫຼື DC ທີ່ເຂົ້າມາເປັນພະລັງງານເຄມີທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້, ຖືມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ໂມງຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະປ່ອຍມັນຜ່ານ inverter ເມື່ອລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານກໍານົດວ່າມັນມີຄ່າທີ່ສຸດ. ເທັກໂນໂລຍີແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ມາດຕະຖານໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງດີ, ແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ - ຈາກຫນ່ວຍບໍລິການສໍາຮອງໃນເຮືອນ 10 kWh ໄປເປັນຫຼາຍ-ເມກາວັດຊັບສິນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ກັບຫຼັກການພື້ນຖານດຽວກັນ.
ປັດໃຈທີ່ຕັດສິນໃຈໃນໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດບໍ່ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ຫມໍ້ໄຟ. ມັນແມ່ນການຈັບຄູ່ພະລັງງານ, ຄວາມອາດສາມາດ, ແລະການຄວບຄຸມຂອງລະບົບກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງ, ອັດຕາພາສີທີ່ແທ້ຈິງ, ແລະສະຖານທີ່ທີ່ແທ້ຈິງ. ໄດ້ຮັບສິດທິເຫຼົ່ານັ້ນ, ແລະ BESS ມີລາຍໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ສໍາລັບທົດສະວັດຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
