loພາສາ

Oct 25, 2025

ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ (BESS) ເຮັດວຽກໂດຍການສາກໄຟຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານ - ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ - ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້ານັ້ນເປັນພະລັງງານເຄມີພາຍໃນຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ, ແລະປ່ອຍມັນກັບຄືນໂດຍຜ່ານລະບົບ inverter ໃນເວລາທີ່ເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ຫຼືຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການພະລັງງານ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS) ປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງເຊນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການຈັດການພະລັງງານ (EMS) ຕັດສິນໃຈວ່າເວລາໃດຈະສາກໄຟ, ຖື, ຫຼືປ່ອຍອອກໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາ, ການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ແລະບູລິມະສິດສໍາຮອງຂໍ້ມູນ.

Battery energy storage system workflow


ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນຫຍັງ?

ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແມ່ນຊຸດອຸປະກອນທີ່ປະສານງານທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າແລະປ່ອຍມັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ລະບົບທີ່ສົມບູນປະກອບມີໂມດູນຫມໍ້ໄຟ, ລະບົບການແປງພະລັງງານ (PCS) ຫຼື inverter, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ແລະການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ.

ການນຳໃຊ້ BESS ກວມເອົາເກືອບທຸກພາກສ່ວນຂອງພູມສັນຖານພະລັງງານ:

  • ເຮືອນທີ່ຈັບຄູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນດ້ວຍແສງອາທິດເທິງຫຼັງຄາ
  • ເຮືອນທີ່ຕ້ອງການການສໍາຮອງໄຟທີ່ມີຫຼືບໍ່ມີແສງຕາເວັນ
  • ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄ່າ​ບໍ​ລິ​ການ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແລະ​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​
  • Microgrid ທີ່ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍາເຂດ, ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ຫຼືໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ
  • ປະໂຫຍດ-ໂຮງງານຂະໜາດການ​ສະ​ຫນອງ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຄວາມ​ຖີ່​, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​, ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫມ່​
  • 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.

ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ 5​: ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ແມ່ນ​ປ່ຽນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້​

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-- ເກັບ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ເກີນ​, ປ່ອຍ​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​
  • 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
 

Main components of a BESS cabinet

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) ຄວບ​ຄຸມ​ເຫດ​ຜົນ​ການ​ສາກ​ໄຟ / ການ​ປ່ອຍ​ປະ​ຈໍາ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ ຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ ຫຼືຂອງແຫຼວເພື່ອຮັກສາເຊວໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພ
ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, relays ປ້ອງກັນ, ເຊັນເຊີ, ການຊອກຄົ້ນຫາໄຟແລະການສະກັດກັ້ນ
Switchgear ແລະການວັດແທກ ວັດແທກກະແສພະລັງງານ ແລະແຍກລະບົບຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ການ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼື​ສໍາ​ຄັນ -ແຜງ​ໂຫຼດ​ 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.

Daily charging and discharging cycle


BESS ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ? ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດເອງ-

ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກແສງຕາເວັນສ່ວນເກີນຢູ່ທີ່ອາຫານຕໍ່າ-ໃນສິນເຊື່ອ, ເຮືອນເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃຊ້ໃນຕອນແລງ, ເພີ່ມການບໍລິໂພກເອງ-ຈາກປົກກະຕິ 25–35% ເປັນ 70%+.

Backup ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໄຟ​ໄຫມ້​

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, ລວມທັງການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ການ​ໂຫຼດ​, 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 ງ່າຍ​ດາຍ​ແລະ app​ EMS ຂັ້ນສູງ, ມັກຈະປະສົມປະສານກັບ BMS/SCADA

ຫຼັກການແມ່ນຄືກັນ; ວິສະວະກໍາ, ການຄວບຄຸມ, ແລະເສດຖະກິດແຕກຕ່າງກັນ.

Residential and commercial BESS comparison


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; ພະ​ລັງ​ງານ​ສູງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕ​່​ໍ​າ​ສາ​ມາດ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ໂຫຼດ​ຂະ​ຫນາດ​ໃຫຍ່​ແຕ່​ຫມົດ​ໄວ​. ໄດ້kW vs kWh ຄູ່ມືຍ່າງຜ່ານເລກຄະນິດສາດໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ.

ຜົນປະໂຫຍດແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ

ຜົນປະໂຫຍດ

  • ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນສໍາລັບຕອນແລງຫຼືຄືນ
  • ສະໜອງການສຳຮອງໄຟຄ້າງໄວ້ສຳລັບສິ່ງສຳຄັນ ຫຼືທັງໝົດ-ການໂຫຼດຢູ່ເຮືອນ
  • ຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍຕໍ່ເວລາ-ຂອງ-ການໃຊ້ ແລະຄວາມຕ້ອງການຄ່າບໍລິການ
  • ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນສໍາລັບເຮືອນ, ທຸລະກິດ, ແລະ microgrid
  • ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ການ​ເຈາະ​ທີ່​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​
  • 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

ຄວາມ​ປອດ​ໄພ BESS ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຊຸດ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຜູ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​:

  • 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.

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.