loພາສາ

Nov 03, 2025

C&I BESS ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

 

ເນື້ອໃນ
  1. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ C&I BESS
    1. ມູນນິທິເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ
    2. ການປ່ຽນພະລັງງານ: ຂົວຂ້າມທາງ
    3. ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ: The Intelligent Orchestrator
  2. ຮູບແບບການປະຕິບັດໃນການປະຕິບັດ
    1. ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ{{0}ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ Shaving Peak
    2. ພະລັງງານ Arbitrage ແລະການປ່ຽນເວລາ
    3. ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນແລະການບໍລິໂພກເອງ-
    4. ພະລັງງານສຳຮອງ ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ
    5. ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະໂຮງງານໄຟຟ້າສະເໝືອນ
  3. ວົງຈອນການໄຫຼວຽນພະລັງງານທີ່ສົມບູນ
  4. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄວາມປອດໄພແລະລະບົບການປົກປ້ອງ
  5. ວິວັດທະນາການຕະຫຼາດ ແລະເສດຖະກິດ
  6. ຄໍາຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ C&I BESS
    1. C&I BESS ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?
    2. ອັນໃດກຳນົດປະສິດທິພາບການເດີນທາງ-ໄປມາ?
    3. ລະບົບ C&I ແຕກຕ່າງຈາກຜົນປະໂຫຍດ-ຂະໜາດ BESS ແນວໃດ?
    4. ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບ?

 

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທາງດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາ (C&I BESS) ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແບດເຕີຣີ້ ແລະປ່ອຍມັນເມື່ອຈໍາເປັນ, ໂດຍໃຊ້ຕົວແປງພະລັງງານແບບສອງທິດທາງເພື່ອຈັດການການໄຫຼວຽນຂອງພະລັງງານລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ແລະການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ລະບົບດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານສາມອົງປະກອບຫຼັກ: ຊຸດຫມໍ້ໄຟທີ່ຖືພະລັງງານ, ລະບົບການແປງພະລັງງານທີ່ຈັດການການຫັນເປັນ AC-DC, ແລະຊອບແວການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ orchestrates ການສາກໄຟແລະການປົດປ່ອຍໂດຍອີງໃສ່ລາຄາທີ່ແທ້ຈິງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ.

 

c&i bess

 

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ C&I BESS

 

ຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການເຮັດວຽກຂອງ C&I BESS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບສະຖາປັດຕະຍະກໍາຊັ້ນຂອງມັນ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກການເກັບຮັກສາທີ່ຢູ່ອາໄສໃນທັງຂະຫນາດແລະຄວາມຊັບຊ້ອນ-ການຄຸ້ມຄອງຄວາມອາດສາມາດຈາກຫຼາຍສິບກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງເຖິງຫຼາຍເມກາວັດ-ຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ຈັດການໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີການຄ້າທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼາຍອັນພ້ອມກັນ.

ມູນນິທິເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ

ຊຸດຫມໍ້ໄຟປະກອບເປັນອ່າງເກັບພະລັງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການຕິດຕັ້ງ C&I ທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ຈຸລັງ lithium iron phosphate (LiFePO4) ຈັດລຽງເປັນຊຸດ-ການຕັ້ງຄ່າຂະຫນານເພື່ອບັນລຸແຮງດັນແລະຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບ 200 kWh ປົກກະຕິອາດຈະມີຈຸລັງ 280Ah ປະຕິບັດການທີ່ 3.2V ແຕ່ລະຄົນ, stacked ແລະ wired ເພື່ອສ້າງຂອບເຂດແຮງດັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ລະຫວ່າງ 600V ແລະ 1500V DC ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ງ່າຍດາຍທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ. ແຕ່ລະໂມດູນປະສົມປະສານການຈັດການຄວາມຮ້ອນ-ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຄື່ອງປັບອາກາດທີ່ມີອັດຕາ 3kW ສໍາລັບລະບົບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼື loops ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດ-ການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດ. ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມຕິດຕາມກວດກາທຸກໆ 12-16 ເຊລ, ປ້ອນຂໍ້ມູນໄປຍັງລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS). ການເຝົ້າລະວັງແບບຕໍ່ເນື່ອງນີ້ປ້ອງກັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເທັກໂນໂລຍີ lithium{12}}ion ກ່ອນໜ້າ, ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເຊວໃຫ້ຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມປະຕິບັດການ 15-45 ອົງສາ ເຊິ່ງເຄມີຍັງຄົງຄົງຕົວ ແລະ ຊີວິດຮອບວຽນເກີນ 6,000-8,000 ວົງຈອນການສາກໄຟຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກ 80%.

BMS ເຮັດວຽກເປັນຕົວເຝົ້າລະວັງ, ດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນຂອງເຊວພາຍໃນຄວາມທົນທານຂອງ millivolt ແລະປ້ອງກັນການເກີນ-ເງື່ອນໄຂການລະບາຍ ຫຼືການສາກເກີນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ. ເມື່ອເຊລໜຶ່ງລອຍຢູ່ເໜືອ 3.65V ຫຼືຕ່ຳກວ່າ 2.5V, BMS ສາມາດແຍກໂມດູນນັ້ນ ຫຼືກະຕຸ້ນການສາກກະແສໄຟຟ້າເພື່ອປົກປ້ອງສາຍທັງໝົດ. ເຊັລນີ້-ລະດັບຄວາມສະຫຼາດອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ C&I BESS ທີ່ທັນສະໄຫມສາມາດຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານ 10-15 ປີ ເຖິງວ່າຈະມີການລົງໂທດຕໍ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າປະຈໍາວັນ.

ການປ່ຽນພະລັງງານ: ຂົວຂ້າມທາງ

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການຫັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນ. ລະບົບການແປງພະລັງງານ (PCS)-ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນຕົວແປງສັນຍານແບບສອງທິດທາງທີ່ທັນສະໄໝ-ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວປະສານທາງໄຟຟ້າລະຫວ່າງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແບັດເຕີລີ DC ແລະອຸປະກອນ AC ຫຼືການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ບໍ່ຄືກັບຕົວປ່ຽນແສງຕາເວັນແບບ unidirectional, C&I BESS converters ຈະຕ້ອງຈັດການກະແສໄຟຟ້າໃນທັງສອງທິດທາງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, PCS ແກ້ໄຂພະລັງງານ AC ທີ່ເຂົ້າມາຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼື arrays ແສງອາທິດເປັນ DC ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ. ອິນເວີເຕີທີ່ອີງໃສ່ Silicon Carbide (SiC) ທີ່ທັນສະໄຫມບັນລຸໄດ້ 97-ປະສິດທິພາບ 98% ໃນການແປງນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດທິພາບຈະແຕກຕ່າງກັນໄປກັບການໂຫຼດຫຼຸດລົງເຖິງ 92-94% ຢູ່ທີ່ການໂຫຼດບາງສ່ວນຕໍ່າກວ່າຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບ 30%. ເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ລະບຽບການຄວາມຖີ່ທີ່ລະບົບມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນພະລັງງານເສດສ່ວນ.

ເມື່ອປ່ອຍອອກ, ຂະບວນການປີ້ນກັບກັນ. PCS inverts ທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານ DC ກັບຄືນໄປບ່ອນ AC, ຈັບຄູ່ແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະຄວາມຖີ່ພາຍໃນຄວາມທົນທານທີ່ເຂັ້ມງວດ-ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ±0.5Hz ສໍາລັບຄວາມຖີ່ ແລະ ±5% ສໍາລັບແຮງດັນ. ຫນ່ວຍງານຂັ້ນສູງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນພະລັງງານ reactive, ປັບປັດໄຈພະລັງງານແລະການສະຫນອງ VARs ເພື່ອຊ່ວຍສະຖຽນລະພາບຫຼືແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

PCS ຈັດການຄວາມໄວການປ່ຽນທີ່ວັດແທກເປັນ milliseconds. ເມື່ອໄຟຟ້າຜ່ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ, C&I BESS ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການສໍາຮອງສາມາດກວດພົບການຢຸດແລະໂອນໄປຫາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 10 ມິນລິວິນາທີ-ໄວພໍທີ່ອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນບໍ່ເຄີຍລົງທະບຽນການລົບກວນ. ອັນນີ້ໃກ້ກັບ-ການຕອບໂຕ້ແບບທັນທີແມ່ນມາຈາກຄວາມສາມາດຂອງອີເລັກໂທຣນິກໃນການປັບປ່ຽນຜົນອອກໄດ້ 10,000+ ເທື່ອຕໍ່ວິນາທີໂດຍໃຊ້ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ PWM (pulse width modulation).

ລະດັບພະລັງງານແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກສ່ວນຕະຫຼາດ. ລະບົບ C&I ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະນຳໃຊ້ 50 kW ຫາ 1.725 MW PCS units, ໂດຍມີ inverters ຫຼາຍຕົວຂະໜານກັນສຳລັບການຕິດຕັ້ງຂະໜາດ megawatt-. ໂຮງງານອາດຈະໃຊ້ອິນເວີເຕີ 250 kW ສີ່ອັນທີ່ຈັບຄູ່ກັບຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີລີ 1 MWh, ໃຫ້ທັງການຊໍ້າຊ້ອນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກ-ຖ້າ inverter ຫນຶ່ງຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກ, ສາມ-ສີ່ສ່ວນຂອງລະບົບຍັງເຮັດວຽກໄດ້.

ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ: The Intelligent Orchestrator

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS) ເປັນຕົວແທນທາງດ້ານຍຸດທະສາດຂອງລະບົບ. ແພລດຟອມຊອບແວນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະສາກໄຟ, ເວລາໃດທີ່ຈະປ່ອຍອອກ ແລະພະລັງງານຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະຍ້າຍ-ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນທົ່ວຫຼາຍຈຸດ, ບາງຄັ້ງກໍ່ຂັດກັນ.

ຂໍ້ມູນເວລາຈິງ-ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນ EMS ຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ: ສັນຍານລາຄາໄຟຟ້າຈາກຕະຫຼາດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼືຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງ, ການວັດແທກການໂຫຼດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຂໍ້ມູນການຜະລິດແສງຕາເວັນ PV, ຄວາມຖີ່ ແລະແຮງດັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສະຖານະຂອງຄ່າໄຟຈາກ BMS, ແລະພະຍາກອນອາກາດ. ການປະມວນຜົນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນນີ້, EMS ກໍ່ສ້າງຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ເຄົາລົບຂໍ້ຈໍາກັດເຊັ່ນ: ອັດຕາຄ່າບໍລິການສູງສຸດ / ການໄຫຼອອກແລະລະດັບສະຫງວນຕໍາ່ສຸດທີ່.

ພິຈາລະນາມື້ທໍາມະດາຢູ່ໃນໂຮງງານຜະລິດ. EMS ໄດ້ຮັບເວລາ-ຂອງ-ການໃຊ້ລາຄາທີ່ສະແດງຄ່າໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ $0.06/kWh ເວລາທ່ຽງຄືນຫາ 6 ໂມງເຊົ້າ, $0.15/kWh ໃນລະຫວ່າງກາງ-ມື້, ແລະ $0.28/kWh ໃນຊ່ວງເວລາ 4-8 ໂມງແລງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໜ່ວຍແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາຂອງສະຖານທີ່ສ້າງຜົນຜະລິດສູງສຸດຈາກ 11 ໂມງເຊົ້າຫາ 3 ໂມງແລງ. ວົງດົນຕີ EMS:

2-6 ໂມງເຊົ້າ:ສາກເຕັມຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າ
11ໂມງເຊົ້າ-3ໂມງແລງ:ໄລ່ຈາກການຜະລິດແສງຕາເວັນເກີນ
4-8 ໂມງແລງ:ການປົດປ່ອຍເພື່ອຊົດເຊີຍພະລັງງານສູງສຸດທີ່ມີລາຄາແພງ
ຕະຫຼອດ:ຮັກສາສະຫງວນໄວ້ 20% ສໍາລັບພະລັງງານສໍາຮອງ

ນີ້ບໍ່ແມ່ນການກຳນົດເວລາແບບຄົງທີ່. ຖ້າສາຍການຜະລິດເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ການເພີ່ມການໂຫຼດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 400 kW, EMS ຈະຄິດໄລ່ຄືນໃນ-ເວລາ-ຕົວຈິງທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະດຶງອອກຈາກແບດເຕີລີ່ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສົ່ງຄ່າຄວາມຕ້ອງການໃຫມ່ທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າເປັນເວລາ 12 ເດືອນ. ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອັນດຽວນັ້ນສາມາດມີລາຄາ 10,000-15,000 ໂດລາຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຕອບສະຫນອງທັນທີທັນໃດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນ.

ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ຄລາວ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ທາງ​ໄກ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວ​ທີ HMI (human{0}}ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ຂອງ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​)​. ຜູ້ປະກອບການສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ປັບຂອບເຂດການສາກໄຟ, ຫຼືຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດຈາກທຸກບ່ອນ. ບາງແພລດຟອມຂັ້ນສູງໃຊ້ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອຄາດຄະເນຮູບແບບການໂຫຼດ ແລະປັບຕາຕະລາງການສາກໄຟໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ປັບປຸງການດໍາເນີນໂຄງການທີ່ເໜືອກວ່າກົດລະບຽບ-.

 

c&i bess

 

ຮູບແບບການປະຕິບັດໃນການປະຕິບັດ

 

C&I BESS ດໍາເນີນການໃນໂຫມດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າແລະຄວາມຕ້ອງການທັນທີທັນໃດ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຫມດເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວິທີການທີ່ທຸລະກິດສະກັດມູນຄ່າຈາກການລົງທຶນການເກັບຮັກສາ.

ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ{{0}ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ Shaving Peak

ອັນນີ້ສະແດງເຖິງກໍລະນີການນຳໃຊ້ຫຼັກໃນເຂດທີ່ມີຄ່າບໍລິການ ຫຼືເວລາ-ຂອງ-ອັດຕາການນຳໃຊ້. ລະບົບຈະກວດສອບການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍຜ່ານເຄື່ອງຫັນປ່ຽນປະຈຸບັນຢູ່ໃນທາງເຂົ້າບໍລິການຫຼັກ. ເມື່ອການບໍລິໂພກເຂົ້າໃກ້ເກນ-ເວົ້າ 800 kW ໃນໂຮງງານທີ່ມີເປົ້າຫມາຍ 850 kW- EMS ກະຕຸ້ນການໄຫຼອອກ, ເພີ່ມ 100-200 kW ຈາກແບດເຕີຣີເພື່ອ "ໂກນ" ສູງສຸດທີ່ຕໍ່າກວ່າຂອບເຂດຈໍາກັດ.

ຄະນິດສາດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ. ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ 1 MW ໜ່ວຍດຽວໃນບ່ອນເກັບຄ່າຄວາມຕ້ອງການ 15 ໂດລາ/ກິໂລວັດ ຈະສ້າງຄ່າບໍລິການລາຍເດືອນ 15,000 ໂດລາ. ຖ້າ C&I BESS ປ້ອງກັນການເພີ່ມຂຶ້ນສາມຄັ້ງຕໍ່ປີ, ມັນຈະຊ່ວຍປະຢັດ $45,000{11}}ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ 15-20% ຂອງຄ່າລະບົບໃນແຕ່ລະປີ. ນີ້ອະທິບາຍໄລຍະເວລາການຈ່າຍຄືນສັ້ນເທົ່າກັບ 4-6 ປີໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ພະລັງງານ Arbitrage ແລະການປ່ຽນເວລາ

ໃນຕະຫຼາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼືຂົງເຂດທີ່ມີເວລາສຳຄັນ-ຂອງ-ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການນຳໃຊ້, C&I BESS ສາມາດຊື້ຕໍ່າ ແລະຂາຍໄດ້ສູງ. ລະບົບຈະຄິດຄ່າບໍລິການໃນຊ່ວງປິດ-ຊົ່ວໂມງສູງສຸດເມື່ອມີການຄ້າຂາຍຍົກກະແສໄຟຟ້າໃນລາຄາ $20-30/MWh ແລະໄຫຼໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດທີ່ $100-200/MWh. ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີແສງຕາເວັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຈັບພາບການຜະລິດໃນຕອນທ່ຽງແລະປ່ຽນເປັນຊົ່ວໂມງຕອນແລງໃນເວລາທີ່ທັງລາຄາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສູງສຸດ.

ຕະຫຼາດເອີຣົບເຊັ່ນ: ເຢຍລະມັນແລະອັງກິດມີເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນີ້, ດ້ວຍການແຜ່ກະຈາຍລາຄາໃນມື້ນີ້ມັກຈະເກີນ€ 100/MWh. ລະບົບ 500 kWh ຮອບວຽນໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ມື້ໂດຍຜ່ານການແຜ່ກະຈາຍນີ້ສ້າງລາຍຮັບ €50,000+ ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ-ເຖິງວ່າຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງກວມເອົາ 6-8% ການສູນເສຍໄປກັບທີ່ຫຼຸດລົງມູນຄ່າ arbitrage ສຸດທິ.

ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນແລະການບໍລິໂພກເອງ-

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ-ບວກ-ສະແດງເຖິງພາກສ່ວນແອັບພລິເຄຊັນ C&I BESS ທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ. ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາ, ການຜະລິດແສງຕາເວັນກາງເວັນເກີນແມ່ນຈະປ້ອນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອັດຕາການຊື້ຄືນທີ່ຕໍ່າຫຼືຖືກຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການສະຫນອງເກີນ. BESS ຈັບພະລັງງານທີ່ເສຍໄປນີ້, ເພີ່ມການບໍລິໂພກເອງ-ຈາກລະດັບປົກກະຕິ 30-40% ເປັນ 70-80%.

EMS ປັບປຸງການປະສົມປະສານນີ້ໂດຍການຄາດຄະເນການຜະລິດແສງຕາເວັນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດແລະຮູບແບບປະຫວັດສາດ. ໃນມື້ທີ່ຄາດຄະເນວ່າຈະມີແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງຕາມມາດ້ວຍເມກໃນຕອນບ່າຍ, ລະບົບອາດຈະຈໍາກັດການລະບາຍອາກາດໃນຕອນເຊົ້າເພື່ອຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການຈັບພາບຂອງແສງຕາເວັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະມີການໄຫຼອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຕອນບ່າຍມີເມກໃນເວລາທີ່ແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງແລະການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງສູງ.

ພະລັງງານສຳຮອງ ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ

ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນທາງເສດຖະກິດຕົ້ນຕໍໃນຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່, ຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງເພີ່ມມູນຄ່າທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນ. ຕັ້ງຄ່າໃນໂໝດການສະໜອງພະລັງງານແບບບໍ່ຕິດຂັດ (UPS), C&I BESS ສາມາດຮັກສາການໂຫຼດຂອງອຸປະກອນໄດ້ເປັນເວລາ 2-8 ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນກັບຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ.

ຍ່ອຍ-ເວລາໂອນຍ້າຍ 10ms ຫມາຍເຖິງການຂັດຂວາງການໂຫຼດອີເລັກໂທຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ສູນຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວສຳລັບການຂີ່ຜ່ານໃນລະຫວ່າງການລົບກວນຕາໜ່າງ, ຫຼີກລ້ຽງການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດກາຊວນທີ່ແລ່ນດ້ວຍແຮງດັນໄຟຟ້າທຸກໆຊ່ວງເວລາ. ໂຮງໝໍ ແລະບໍລິການສຸກເສີນໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອຮັບປະກັນການມີພະລັງງານໂດຍບໍ່ມີພາລະການບຳລຸງຮັກສາ ແລະການເລີ່ມຕົ້ນການຊັກຊ້າຂອງເຄື່ອງສ້າງສຳຮອງແບບດັ້ງເດີມ.

ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະໂຮງງານໄຟຟ້າສະເໝືອນ

ໃນຕະຫຼາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, C&I BESS ລວມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດບໍລິການເສີມ, ສະຫນອງກົດລະບຽບຄວາມຖີ່, ການສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນ, ຫຼືສະຫງວນ spinning. ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຢ່າງໄວວາ-ການສົ່ງໄຟຈາກບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໄປຈົນຮອດພະລັງງານເຕັມພາຍໃນ 250 ມິນລິວິນາທີ-ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີເໝາະສຳລັບການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປ່ຽນຂະໜາດນ້ອຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອໃຫ້ກົງກັບການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການ.

ໂປຣແກຣມ Virtual Power Plant (VPP) ລວມການຕິດຕັ້ງ C&I BESS ທີ່ແຈກຢາຍຫຼາຍອັນ, ການສ້າງຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທີ່ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍສາມາດສົ່ງໄດ້. ເຈົ້າຂອງອາຄານອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ 30% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດລະບຽບການຄວາມຖີ່ໃນລະຫວ່າງ-ຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ, ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມ $10-20/kW-ປີໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາການສໍາຮອງຂໍ້ມູນແລະຄວາມສາມາດໃນການໂກນສູງສຸດ. ແພລດຟອມຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: Sigenergy's Cloud Management Platform ສາມາດປະສານງານ 2,{7}} ອຸປະກອນພ້ອມໆກັນ, ຕອບສະໜອງຕໍ່ສັນຍານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນໜຶ່ງວິນາທີ.

 

c&i bess

 

ວົງຈອນການໄຫຼວຽນພະລັງງານທີ່ສົມບູນ

 

ການຕິດຕາມການສາກທີ່ສົມບູນ-ວົງຈອນການໄຫຼອອກສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິສຳພັນຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ. ພິຈາລະນາຕຶກອາຄານທີ່ມີແສງຕາເວັນ, BESS, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ:

5 ໂມງເຊົ້າ:ກະແສໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ $0.05/kWh ໄຫຼຜ່ານເຄື່ອງວັດແທກ, ເຂົ້າໄປໃນ PCS ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂໝດ rectifier ທີ່ປະສິດທິພາບ 97%, ປ່ຽນ 415V ສາມ-ໄລຍະ AC ເປັນ 800V DC. BMS ຍອມຮັບພະລັງງານນີ້, ແຈກຢາຍກະແສໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂມດູນຫມໍ້ໄຟໃນຂະນະທີ່ຕິດຕາມກວດກາແຮງດັນຂອງເຊນ. ໃນເວລາ 90 ນາທີ, ແບດເຕີຣີ້ 300 kWh ມາຮອດ 80%.

ຕອນທ່ຽງ:ພະລັງງານແສງອາທິດເທິງຫຼັງຄາສ້າງໄດ້ 250 kW-ເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງອາຄານ 180 kW. ພະລັງງານທີ່ເກີນ 70 kW ໄຫລຜ່ານເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນທີ່ອຸທິດຕົນໄປຫາລົດເມ DC ບ່ອນທີ່ມັນພົບກັບວັດສະດຸປ້ອນ PCS DC. ບໍ່ມີການປ່ຽນ AC-DC ເກີດຂຶ້ນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການເດີນທາງໂດຍຮອບ- 2-3%. BMS ຄິດຄ່າບໍລິການໃນອັດຕາ C/4 (75 kW ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ 300 kWh), ຮັກສາຊີວິດວົງຈອນ. ລັດຮັບຜິດຊອບບັນລຸ 95%.

5ໂມງແລງ:ການໂຫຼດຂອງອາຄານເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 300 kW ເນື່ອງຈາກລະບົບ HVAC ເພີ່ມຂຶ້ນແລະສາຍການຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ຫຼັງຈາກການປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງ. ພະລັງງານແສງອາທິດຫຼຸດລົງເຖິງ 20 kW. ແທນທີ່ຈະແຕ້ມ 280 kW ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ $ 0.35/kWh, EMS ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼອອກ. PCS inverts 150 kW ຈາກແບດເຕີຣີທີ່ປະສິດທິພາບ 98% ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຫນອງ 130 kW-ຮັກສາການໂຫຼດອຸປະກອນທັງຫມົດຕ່ໍາກວ່າຂອບເຂດຄວາມຕ້ອງການ 200 kW. ການລົງຂາວນີ້ຍັງສືບຕໍ່ເປັນເວລາສາມຊົ່ວໂມງ.

8 ໂມງແລງ:ສະຖານະແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງເຖິງ 25%. EMS ຮັກສາສະຫງວນໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການສໍາຮອງ, ປ່ອຍໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະຕິບັດການໂຫຼດຂອງອາຄານເຕັມຄືນ. ຮອບວຽນທັງໝົດ: 225 kWh ສາກໄຟ, 200 kWh ໄຫຼອອກ (89% ຮອບ-ການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບການເດີນທາງສໍາລັບການສູນເສຍການແປງ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານ BMS, ແລະການໂຫຼດການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ).

ການຖີບລົດປະຈໍາວັນນີ້, ຊໍ້າຄືນອີກ 300+ ມື້ຕໍ່ປີ, ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກັບການລົງທຶນຂອງ C&I BESS ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນປັນຍາອ່ອນຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງແບດເຕີຣີ້ ແລະອາຍຸຍືນ.

 

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄວາມປອດໄພແລະລະບົບການປົກປ້ອງ

 

ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ລະ​ບຽບ​ການ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຫຼີກ​ເວັ້ນ​ການ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກົນໄກຄວາມປອດໄພເປີດເຜີຍວ່າເປັນຫຍັງ C&I BESS ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໃນອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ.

ການສະກັດກັ້ນໄຟສະແດງເຖິງຊັ້ນຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ aerosol ຫຼືອາຍແກັສ-ການສະກັດກັ້ນໂດຍພື້ນຖານທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍເຊັນເຊີອຸນຫະພູມກວດພົບໄລຍະທໍາອິດຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ{{2}ໂດຍປົກກະຕິເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຈຸລັງເຖິງ 90-100 ອົງສາ, ກ່ອນການເຜົາໃຫມ້ຕົວຈິງ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຄວາມປອດໄພຫົກຊັ້ນຄືກັບ Sigenergy's SigenStack ປະກອບມີການສະກັດກັ້ນໄຟແຕ່ລະຄົນສໍາລັບແຕ່ລະຊຸດຫມໍ້ໄຟ 12 kWh, ຮັບປະກັນການຕອບສະຫນອງໃນທ້ອງຖິ່ນປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ cascade.

ອັດຕາສ່ວນແມ່ນສໍາຄັນ: ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບຕູ້ແບບດັ້ງເດີມໃຊ້ 8-ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ 12 ເຊັນເຊີທີ່ກວດສອບ 52-60 ເຊລ, ການອອກແບບໂມດູລາຂັ້ນສູງໃຊ້ 8 ເຊັນເຊີຕໍ່ 12 ເຊລ - ເກືອບຫ້າເທົ່າຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການຄຸ້ມຄອງ. ການຕິດຕາມແບບເມັດນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ກ່ອນທີ່ພວກມັນຈະກາຍເປັນອັນຕະລາຍ.

ປ່ຽງລະບາຍຄວາມກົດດັນຈະລະບາຍອາຍແກັສອອກຈາກພື້ນທີ່ທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ຢ່າງປອດໄພຖ້າການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເກີດຂື້ນ. ສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນ ແລະ-ແຜ່ນສນວນກັນຄວາມຮ້ອນສູງລະຫວ່າງໂມດູນມີຄວາມຮ້ອນ, ປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍໄປສູ່ຊຸດທີ່ຢູ່ຕິດກັນ. ເຄື່ອງກວດຈັບຄວັນໄຟກະຕຸ້ນເຕືອນ ແລະສາມາດເປີດໃຊ້ລະບົບສະກັດກັ້ນອັກຄີໄພ ຫຼື ແຈ້ງເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບເພີງໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຕອບສະຫນອງ IP54-ການຈັດອັນດັບ IP66 ປົກປ້ອງອົງປະກອບພາຍໃນຈາກຂີ້ຝຸ່ນ, ຍົນນ້ໍາ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນ - ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນໂຮງງານຜະລິດ, ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ຫຼືສະຖານທີ່ແຄມທະເລ. ຝາປິດເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງ electrolyte ຫຼືເຫດການຄວາມຮ້ອນພາຍໃນໂຄງສ້າງຕູ້.

ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າປະກອບມີຫຼາຍຊັ້ນ: ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ແລະ AC, ການກວດສອບຄວາມຜິດຂອງດິນ, ການຂັດຂວາງຄວາມຜິດຂອງອາກ, ແລະສະຫຼັບການແຍກ. ຖ້າ BMS ກວດພົບວົງຈອນສັ້ນຫຼືຄວາມຜິດຂອງດິນ, contactors ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟໃນ microseconds. Switchgear ແລະອຸປະກອນປ້ອງກັນຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພແລະການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຜົນປະໂຫຍດ.

ລະບົບ UL 9540-ການຢັ້ງຢືນລະດັບ ແລະການທົດສອບໄຟ UL 9540A ໃຫ້ການກວດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມ-ວ່າ C&I BESS ບັນລຸມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ. ການທົດສອບ UL 9540A ໂດຍສະເພາະການປະເມີນການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແລ່ນໄປໄກ-ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງເຊລສາມາດແຜ່ລາມໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້ບໍ? ລະບົບທີ່ຜ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສະກັດກັ້ນໄຟໄຫມ້ແລະສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຮ້ອນຢ່າງສໍາເລັດຜົນປະກອບດ້ວຍຄວາມລົ້ມເຫລວ, ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການປະກັນໄພແລະການອະນຸຍາດການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງສ່ວນໃຫຍ່.

 

ວິວັດທະນາການຕະຫຼາດ ແລະເສດຖະກິດ

 

ພູມສັນຖານ C&I BESS ກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ. ມູນຄ່າຕະຫຼາດທົ່ວໂລກບັນລຸ 3.18 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2023 ດ້ວຍກຳລັງການຜະລິດ 2.36 GW/4.86 GWh, ແລະ ຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວເຖິງ 10.88 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2030-ເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕລວມຕໍ່ປີ 20.1%. ຕະຫຼາດເອີຣົບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເສັ້ນທາງທີ່ຊັນກວ່າ, ມີຄວາມສາມາດຄູນ 4.4x ເປັນ 12x ລະຫວ່າງ 2024 ແລະ 2028, ຍ້ອນຄວາມແອອັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເຫນັງຕີງຂອງລາຄາພະລັງງານ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານກົດລະບຽບໃນເຢຍລະມັນ, ອີຕາລີ, ອັງກິດ, ແລະເນເທີແລນ.

ການເລັ່ງນີ້ແມ່ນຫຍັງ? ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຫມໍ້ໄຟ Lithium{0}ion ຫຼຸດລົງປະມານ 80% ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ຈາກ $1,100/kWh ເປັນ $200-250/kWh. ໃນຂະນະທີ່ຮາດແວເປັນສິນຄ້າ, ຊອບແວ ແລະອົງປະກອບການເຊື່ອມໂຍງລະບົບສຸມໃສ່ມູນຄ່າທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຕົວແທນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານເອີໂຣຂອງຕະຫຼາດ C&I BESS ຂອງເອີຣົບ 4.1 ຕື້ເອີໂຣໃນປີ 2028.

ກໍລະນີທຸລະກິດນັບມື້ນັບຕ້ອງການຫຼາຍ-ການວາງແອັບພລິເຄຊັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ການໂກນຫນວດສູງສຸດຢ່າງດຽວອາດຈະສົ່ງຄືນ 8-12 ປີ. ເພີ່ມການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ-ທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄ່າພະລັງງານສຳຮອງ, ແລະການຈ່າຍຄືນຈະບີບອັດເປັນ 4-7 ປີ. ຕະຫຼາດທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍານວຍ - ລາຄາສູງສຸດ "Super Horas" ຂອງເປຣູ, ຄວາມຕ້ອງການການປົກປ້ອງການໂຫຼດຂອງອາຟຣິກາໃຕ້, ຫຼືການຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເຢຍລະມັນ - ເບິ່ງຜົນຕອບແທນໄວກວ່າ.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສ້າງຕົວຂັບຂີ່ຂະຫນານ. ແທນທີ່ຈະມີການອັບເກຣດໝໍ້ແປງທີ່ມີລາຄາແພງເພື່ອຮອງຮັບເຄື່ອງສາກໄວ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຈະນຳໃຊ້ C&I BESS ເພື່ອປ້ອງກັນການສາກໄຟ. ແບັດເຕີຣີຈະສາກຊ້າໆຈາກຕາໜ່າງໃນລະຫວ່າງ-ໄລຍະຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍ, ຈາກນັ້ນປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງໄວວາໃນລະຫວ່າງເຫດການສາກໄຟໃນລົດ-ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄ່າບໍລິການທັງຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມັກຈະເກີນ $50,000-100,000.

 

ຄໍາຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ C&I BESS

 

C&I BESS ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງໄດ້ໄວເທົ່າໃດ?

ຄວາມໄວການຕອບສະໜອງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອົງປະກອບ. ເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກພະລັງງານ (PCS) ສາມາດເລັ່ງຈາກສູນໄປສູ່ຜົນຜະລິດເຕັມທີ່ໃນ 200-500 ມິນລິວິນາທີ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກຈຳກັດໂດຍລະບົບຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຮາດແວ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລະບົບການຈັດການພະລັງງານຈະອັບເດດການຕັດສິນໃຈໃນທຸກໆ 1-15 ວິນາທີ ຂຶ້ນກັບລະບຽບຄວາມຖີ່ຂອງແອັບພລິເຄຊັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງຕໍ່ວິນາທີ, ໃນຂະນະທີ່ການຄິດໄລ່ພະລັງງານຈະດຳເນີນການໃນຊ່ວງເວລາ 15 ນາທີ ຫຼື ທຸກໆຊົ່ວໂມງ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານສໍາຮອງ, ການໂອນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄປຫາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຈະສໍາເລັດໃນພາຍໃຕ້ 10 ມິນລິວິນາທີ, imperceptible ກັບການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່.

ອັນໃດກຳນົດປະສິດທິພາບການເດີນທາງ-ໄປມາ?

ແຫຼ່ງການສູນເສຍຫຼາຍປະສົມເພື່ອສ້າງລະບົບ-ລະດັບປະສິດທິພາບ. ເຊລແບດເຕີຣີຂອງມັນເອງຈະສູນເສຍ 8-12% ໃນລະຫວ່າງການສາກ-ຮອບການສາກເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນ. PCS ເພີ່ມ 2-3% ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການແປງແຕ່ລະຄັ້ງ (AC-DC ແລະ DC-AC). ລະບົບຊ່ວຍ-ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, BMS, ເຊັນເຊີ, ການສື່ສານ{16}}ໃຊ້ອີກ 1-2%. ປະສິດທິພາບການເດີນທາງທັງໝົດ{19}}ໂດຍປົກກະຕິຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 85-91% ສໍາລັບລະບົບ C&I ທີ່ທັນສະໄຫມ. ການຕັ້ງຄ່າຄູ່ກັບ DC ກັບແສງຕາເວັນສາມາດປັບປຸງນີ້ 2-3% ໂດຍການກໍາຈັດຂັ້ນຕອນການແປງຫນຶ່ງ, ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການເກັບຮັກສາແສງອາທິດບວກກັບບັນລຸເສດຖະກິດທີ່ດີກວ່າລະບົບ standalone.

ລະບົບ C&I ແຕກຕ່າງຈາກຜົນປະໂຫຍດ-ຂະໜາດ BESS ແນວໃດ?

ຂະໜາດສະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນ-ລະດັບ C&I ຕັ້ງແຕ່ 30 kWh ຫາ 10 MWh ໃນຂະນະທີ່ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນ 10 MWh, ມັກຈະຮອດ 100+ MWh. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແຮງດັນແຕກຕ່າງກັນ: C&I ໃຊ້ 380-ການເຊື່ອມຕໍ່ AC 690V ກັບການແຈກຢາຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼືການປ້ອນຂໍ້ມູນຜົນປະໂຫຍດແຮງດັນຕໍ່າ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ທີ່ແຮງດັນກາງ 10-35 kV ຜ່ານໝໍ້ແປງໄຟຟ້າສະເພາະ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Utility BESS ຕົ້ນຕໍແມ່ນສະຫນອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍ, ລະບຽບການຄວາມຖີ່, ແລະການບໍລິການສາຍສົ່ງ. ລະບົບ C&I ເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າ-ເສດຖະກິດຂ້າງຄຽງ: ການຫຼຸດຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ, ເວລາ-ຂອງ-ການນຳໃຊ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຄຸນນະພາບພະລັງງານ ແລະ ການສຳຮອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ຮູບແບບທຸລະກິດສະທ້ອນເຖິງນີ້-ບ່ອນເກັບມ້ຽນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ບໍລິການແກ່ຜູ້ປະກອບການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ C&I ໃຫ້ບໍລິການເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ໂດຍກົງ.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບ?

ສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບໂມດູນເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານບາງສ່ວນໃນລະຫວ່າງການບໍາລຸງຮັກສາ. ໃນລະບົບທີ່ມີຕົວແປງໄຟຟ້າຫຼາຍອັນ, ສາມາດເອົາຕົວຫນຶ່ງໄປແບບອອບໄລນ໌ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງອື່ນສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີສາມາດແຍກໂມດູນຫຼືສາຍທີ່ຜິດພາດ, ດໍາເນີນການຕໍ່ເນື່ອງກັບຄວາມຈຸທີ່ຍັງເຫຼືອ-ໂດຍປົກກະຕິຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 75-90% ຂອງຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເຕັມທີ່ຂຶ້ນກັບສະຖານທີ່ລົ້ມເຫຼວ ແລະການອອກແບບລະບົບ.

ລະບົບຂັ້ນສູງທີ່ມີການສື່ສານໃນເຄືອຂ່າຍເຕັມຮູບແບບ (ເຊັ່ນ: ເທັກໂນໂລຍີການສື່ສານ FE) ເຮັດໃຫ້ການວິນິດໄສທາງໄກ ແລະມັກຈະຄາດຄະເນຄວາມລົ້ມເຫລວກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ, ກຳນົດເວລາການບຳລຸງຮັກສາໃນຊ່ວງ-ມູນຄ່າຕໍ່າ. ຕ້ານການ-ຄວາມໄວການໄຫຼຄືນຕໍ່າກວ່າ 0.5 ວິນາທີປ້ອງກັນກະແສໄຟย้อนໃນລະຫວ່າງສະພາບຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ປົກປ້ອງທັງອຸປະກອນ ແລະບຸກຄະລາກອນ.


Key Takeaways

C&I BESS ດໍາເນີນການຜ່ານສາມລະບົບປະສົມປະສານ: ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ (ອ່າງເກັບນ້ໍາພະລັງງານ DC), ການແປງພະລັງງານ (ການຫັນເປັນສອງທິດທາງ AC-DC), ແລະການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (ຊອບແວການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດສະລິຍະ)

ການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສາກໄຟຍຸດທະສາດໃນລະຫວ່າງ-ໄລຍະຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ແລະການປ່ອຍອອກໃນລະຫວ່າງລາຄາສູງ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືສູງ-ໄລຍະຄວາມຕ້ອງການ, ດ້ວຍການຍ່ອຍ-ການຕອບສະໜອງວິນາທີເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນເວລາຈິງ-

ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມບັນລຸ 85-91% ປະສິດທິພາບໄປກັບ, ປະສິດທິພາບໂດຍອິດທິພົນຂອງລະດັບການໂຫຼດ, ໄລຍະການແປງ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ.

ສະຖາປັດຕະຍະກຳຄວາມປອດໄພລວມມີ-ການສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ຫຼາຍຊັ້ນ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ແລະສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ-ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳ

ຕະຫຼາດໂລກກຳລັງປະສົບກັບການເຕີບໂຕ 20% ຕໍ່ປີຍ້ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແບັດເຕີຣີ, ຄວາມແອອັດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນ, ແລະຫຼາຍ-ການຊ້ອນກັນມູນຄ່າແອັບພລິເຄຊັນທີ່ບັນລຸໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນ 4-7 ປີໃນຕະຫຼາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.