ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານ C&I ຈະຈັບເອົາກະແສໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງທີ່ມາໃໝ່ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຊ່ວງ-ຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າ ແລະປ່ອຍມັນອອກເມື່ອທຸລະກິດຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລະບົບດັ່ງກ່າວອາໄສໃສ່ແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນທີ່ຈັບຄູ່ກັບລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານທີ່ປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າເປັນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບທີ່ໃຊ້ໄດ້, ປະສານງານໂດຍຊອບແວການຈັດການອັດສະລິຍະທີ່ປັບປຸງຮອບການສາກໄຟໂດຍອ້າງອີງຈາກລາຄາໄຟຟ້າຕາມເວລາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

ກົນໄກການດໍາເນີນງານຫຼັກ
ຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງມັນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ-ວົງຈອນການລະບາຍທີ່ຈັດການໂດຍຮາດແວ ແລະອົງປະກອບຊອບແວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ເມື່ອລາຄາໄຟຟ້າຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງປິດ-ຊົ່ວໂມງສູງສຸດ-ໂດຍປົກກະຕິລະຫວ່າງ 10 ໂມງແລງເຖິງ 6 ໂມງແລງ-ລະບົບຈະດຶງກະແສໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ຈັບເອົາການຜະລິດທີ່ເກີນຈາກໜ້າ -ແຜງແສງອາທິດ. ເຊລແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານນີ້ດ້ວຍເຄມີເຄມີ, ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ lithium{9}}ion ຄອບງຳຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກອາຍຸການໃຊ້ງານຮອບວຽນ 8,{11}} ຂອງມັນ ແລະຄວາມເລິກເຖິງ 95%.
magic ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແລະອັດຕາໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານຈະປ່ຽນການໄຫຼຂອງພະລັງງານ. ມັນປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບໄວ້ກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນໄຟຟ້າ AC ໃນແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ທີ່ຊັດເຈນທີ່ຕ້ອງການໂດຍອຸປະກອນການຄ້າ. ຂະບວນການປ່ອຍນໍ້ານີ້ໂດຍປົກກະຕິຈະເປີດໃຊ້ງານເມື່ອໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເກີນຂອບເຂດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກໍານົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຫຼືເມື່ອຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົ້າໃກ້ລະດັບທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການແພງ.
ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມປະຕິບັດການເຕັ້ນລໍານີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງຂອງມະນຸດ. ລະບົບການຈັດການພະລັງງານວິເຄາະຂໍ້ມູນສາມຢ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ທີ່ແທ້ຈິງ-ການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນເວລາ, ລາຄາໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ, ແລະສະຖານະຂອງຫມໍ້ໄຟ. ສູດການຄິດໄລ່ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກຄາດຄະເນຮູບແບບການບໍລິໂພກໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ, ການພະຍາກອນອາກາດ, ແລະຕາຕະລາງການດໍາເນີນງານ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ໂຮງງານຜະລິດທີ່ເຮັດວຽກສອງການປ່ຽນແປງການຜະລິດ, ເຫັນວ່າລະບົບຂອງມັນຄິດຄ່າອັດຕະໂນມັດໃນເວລາກາງຄືນແລະປ່ອຍວາງຍຸດທະສາດໃນຊ່ວງເວລາ 2 ໂມງແລງເຖິງ 7 ໂມງແລງທີ່ປ່ອງຢ້ຽມສູງສຸດເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເກັບຄ່າບໍລິການ.
ຖາປັດຕະຍະການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ
ຫົວໃຈທາງກາຍະພາບຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ປະກອບດ້ວຍ racks ຫມໍ້ໄຟທີ່ພັກອາໄສຫຼາຍຮ້ອຍຈຸລັງແຕ່ລະຄົນ. ການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ນຳໃຊ້ເຄມີ lithium iron phosphate (LiFePO4) ແທນທີ່ຈະເປັນ lithium ມາດຕະຖານ-ion variants. ທາງເລືອກນີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ-ເຊລ LiFePO4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເໜືອກວ່າ ແລະສາມາດກຳຈັດຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ເທັກໂນໂລຢີ lithium ອື່ນໆ.
A ຕູ້ 250 kWh ປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍ 16 ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ, ແຕ່ລະໂມດູນທີ່ຢູ່ອາໃສ 148 Ah ຈຸລັງຈັດລຽງເພື່ອສົ່ງແຮງດັນໄຟຟ້ານາມ 38.4V. ໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີຈະຕິດຕາມແຮງດັນຂອງແຕ່ລະເຊນ, ການດຶງປະຈຸບັນ, ແລະອຸນຫະພູມໂດຍຜ່ານການອ່ານເຊັນເຊີຫຼາຍພັນຄັ້ງຕໍ່ວິນາທີ. ເມື່ອແຮງດັນຂອງເຊລແຕກຕ່າງກັນ-ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ເມື່ອອາຍຸຂອງແບັດເຕີລີ-BMS ເປີດໃຊ້ວົງຈອນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ປັບລະດັບການສາກໃຫ້ເທົ່າກັນໃນທົ່ວອາເຣທັງໝົດ.
ການຈັດການອຸນຫະພູມແຍກລະບົບການເຮັດວຽກຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວ. ຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 15 ອົງສາແລະ 35 ອົງສາ. ນອກຂອບເຂດນີ້, ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງແລະການເຊື່ອມໂຊມເລັ່ງ. ແອ-ລະບົບລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຕໍ່າກວ່າ 500 kWh, ໝູນວຽນອາກາດປັບສະພາບຜ່ານຕູ້ຫມໍ້ໄຟໂດຍໃຊ້ຕົວແປ-ພັດລົມຄວາມໄວທີ່ຕອບສະໜອງກັບເຊັນເຊີຄວາມຮ້ອນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະຫນາດໃຫຍ່ໃຊ້ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ສູບສານປະສົມ glycol ຜ່ານແຜ່ນເຢັນທີ່ຕິດກັບໂມດູນຫມໍ້ໄຟໂດຍກົງ. ການຕິດຕັ້ງສາງ 2 MWh ໃນຄາລິຟໍເນຍລາຍງານການໃຊ້ພະລັງງານຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຢູ່ທີ່ພຽງ 3% ຂອງຄວາມອາດສາມາດເກັບມ້ຽນທັງໝົດ-ເປັນການຄ້າທີ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການຍືດອາຍຸແບັດເຕີຣີຈາກ 10 ຫາ 15 ປີ.
ການສະກັດກັ້ນໄຟສະແດງເຖິງຊັ້ນຄວາມປອດໄພຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ຕູ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ທີ່ທັນສະໄຫມປະສົມປະສານລະບົບສະກັດກັ້ນໄຟ aerosol ທີ່ເປີດໃຊ້ພາຍໃນສາມວິນາທີຫຼັງຈາກກວດພົບຄວັນໄຟຫຼືອຸນຫະພູມຜິດປົກກະຕິ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມີລາຄາປະມານ $15,000 ຕໍ່ຕູ້, ແຕ່ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງການກໍ່ສ້າງລາຄາແພງ-ການດັດແປງເຄື່ອງສີດນໍ້າແບບກວ້າງໆທີ່ອາດຈະເພີ່ມ $200,000+ ໃຫ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ.
ອະທິບາຍລະບົບການແປງພະລັງງານ
ລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກາງລະຫວ່າງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນແບັດ DC ແລະການໂຫຼດອຸປະກອນ AC. ພາຍໃນແຕ່ລະຕູ້ PCS ນັ່ງຢູ່ໃນໂມດູນ inverter ທີ່ບັນຈຸ insulated gate bipolar transistors (IGBTs) ທີ່ສະຫຼັບ DC ປະຈຸບັນຫຼາຍພັນເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ, ສ້າງເປັນ waveform AC ສັງເຄາະ. ລະບົບສູງສຸດ-ບັນລຸປະສິດທິພາບການແປງ 97% ໃນທັງສອງທິດທາງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມີພຽງແຕ່ 3% ຂອງພະລັງງານທີ່ກະຈາຍໄປເປັນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນ.
Bi-ຄວາມສາມາດໃນທິດທາງກໍານົດສະຖາປັດຕະຍະກໍາ PCS ທີ່ທັນສະໄຫມ. ຮາດແວດຽວກັນທີ່ປ່ຽນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ເປັນຫມໍ້ໄຟ DC ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຈະປີ້ນກັບການເຮັດວຽກຂອງມັນສໍາລັບຮອບການໄຫຼ. ການອອກແບບນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນແລະຮອຍຕີນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເມື່ອທຽບກັບ rectifier ແລະ inverter ແຍກຕ່າງຫາກ. ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂະໜາດ 500 kW ໃຊ້ພື້ນທີ່ປະມານ 2 ຕາແມັດ ແລະຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ 800 ກິໂລ-ກະທັດຮັດພໍດີສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນຫ້ອງໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່.
ການ synchronization ຕາຂ່າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ. ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, PCS ຕ້ອງກົງກັບຄວາມກວ້າງຂອງແຮງດັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນ 1%, ຄວາມຖີ່ພາຍໃນ 0.1 Hz, ແລະມຸມໄລຍະພາຍໃນ 5 ອົງສາ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດການ synchronization ນີ້ພາຍໃຕ້ 100 milliseconds, ເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ seamless ໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເມື່ອໄຟຟ້າເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, PCS ຈະກວດພົບແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜ່ານປຸ່ມໂອນອັດຕະໂນມັດ, ແລະ-ສ້າງພະລັງງານໃຫ້ກັບການໂຫຼດທີ່ໜັກໜ່ວງ ກ່ອນທີ່ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະລົງທະບຽນການລົບກວນ.
ການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບພະລັງງານ. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າທີ່ອອກແບບບໍ່ດີຈະໃສ່ກະແສປະສົມກົມກຽວເຂົ້າໃນສາຍໄຟຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ເຮັດໃຫ້ມໍເຕີມີຄວາມຮ້ອນສູງເກີນໄປ ແລະເຄື່ອງເອເລັກໂທຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ. ຫນ່ວຍ PCS ທີ່ມີຄຸນນະພາບຮັກສາການບິດເບືອນປະສົມກົມກຽວທັງຫມົດຕ່ໍາກວ່າ 3%, ກົງກັນຫຼືເກີນຄຸນນະພາບພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດສຳເລັດອັນນີ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນການສະຫຼັບຂັ້ນສູງ ແລະຫຼາຍ-ລະດັບ inverter topologies ທີ່ສ້າງການປະມານ AC ທີ່ລຽບກວ່າ.

ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ Intelligence
EMS ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະໝອງປະຕິບັດການ, ແປຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດເປັນຊ່ວງເວລາ-ໂດຍ-ການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມຊ່ວງເວລາ. ໃນຊ່ວງເວລາ 5-ວິນາທີ, ລະບົບຈະປະເມີນວ່າຈະສາກໄຟ, ສາກອອກ, ຫຼືບໍ່ມີການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີໂດຍອີງໃສ່ລຳດັບລຳດັບຄວາມສຳຄັນ. ການຈັດການຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍປົກກະຕິຈະຈັດອັນດັບສູງສຸດ, ຫຼີກເວັ້ນການສູງສຸດ 15 ນາທີດຽວສາມາດປະຫຍັດ $ 3,000 ຫາ $ 8,000 ຕໍ່ເດືອນໃນໃບບິນຄ່າສະຖານທີ່.
ສູດການຄິດໄລ່ການພະຍາກອນຈຳແນກລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ຂັ້ນສູງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນພື້ນຖານ. ແທນທີ່ຈະມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ພວກມັນເກີດຂຶ້ນ, ແບບຈໍາລອງການຄາດເດົາຈະຄາດການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າລ່ວງໜ້າຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ສູນຂໍ້ມູນໃນລັດເທັກຊັສໃຊ້ການພະຍາກອນອາກາດເພື່ອຄາດຄະເນການໂຫຼດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ກ່ອນ-ການປົດສາກແບັດເຕີຣີເມື່ອຂໍ້ມູນອຸຕຸນິຍົມຊີ້ບອກວ່າອຸນຫະພູມໃນຕອນບ່າຍຈະເກີນ 95 ອົງສາ F. ວິທີການແບບເຊີງຊູ້ນີ້ໄດ້ປະຢັດຄ່າຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມ 8% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມແບບປະຕິກິລິຍາ.
ເວລາ-ຂອງ-ການໃຊ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເພີ່ມຊັ້ນປະຢັດອີກ. EMS ເກັບຮັກສາຕາຕະລາງລາຄາໄຟຟ້າສໍາລັບ 24-48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ, ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ຄ່າໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ-ປ່ອງຢ້ຽມລະບາຍ. ເມື່ອລາຄາມີການເໜັງຕີງ 400% ລະຫວ່າງ-ຈຸດສູງສຸດ ແລະ ສູງສຸດ-ຊ່ວງເວລານອກຈຸດສູງສຸດ (ທົ່ວໄປໃນຕະຫລາດຄາລິຟໍເນຍ), ແມ້ແຕ່ການຊີ້ຂາດແບບງ່າຍໆ ກໍ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຮງງານຜະລິດແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ລາຍງານການປະຢັດລາຍປີ 47,000 ໂດລາຈາກການຊີ້ຂາດລາຄາຢ່າງດຽວ, ແຍກຕ່າງຫາກຈາກການຫຼຸດຄ່າບໍລິການ.
ການປະສົມປະສານກັບການຜະລິດທົດແທນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານລະຫວ່າງແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼາຍ. ເມື່ອການຜະລິດແສງຕາເວັນເກີນການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, EMS ນໍາພາການຜະລິດສ່ວນເກີນໄປສູ່ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປຍັງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງໃນຕອນບ່າຍ-ເມື່ອໄຟຟ້າຕາຂ່າຍກາຍເປັນລາຄາແພງທີ່ສຸດ-ລະບົບຈະປ່ຽນໄປສູ່ການລະບາຍຫມໍ້ໄຟຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກຂອງຕົນເອງ-ນີ້ເພີ່ມ ROI ແສງຕາເວັນ 34% ຢູ່ທີ່ອາຄານພານິດຫຼັງໜຶ່ງ, ຫຼຸດການຈ່າຍຄືນຈາກ 8.5 ຫາ 5.7 ປີ.
ກົນໄກການໂກນຫນວດສູງສຸດ
ການຮຽກເກັບຄ່າບໍລິການລົງໂທດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງສຸດ 15 ນາທີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະການເອີ້ນເກັບເງິນ. ການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນດຽວທີ່ຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການຈາກ 800 kW ເປັນ 1,100 kW ພຽງແຕ່ 15 ນາທີສາມາດເພີ່ມ $ 12,000 ກັບບັນຊີລາຍການຂອງເດືອນນັ້ນໃນອັດຕາຄວາມຕ້ອງການ $ 40 / kW. ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ລົບລ້າງຈຸດສູງສຸດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍຜ່ານການປ່ອຍຍຸດທະສາດ.
ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຕັ້ງເປົ້າໝາຍຄວາມຕ້ອງການ-ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 85% ຂອງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ. ເມື່ອການບໍລິໂພກສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົ້າໃກ້ເກນນີ້, EMS ບັນຊາການປົດປ່ອຍແບດເຕີຣີເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງການຂ້າງເທິງເປົ້າຫມາຍ. ການປະຕິບັດການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ແຕ້ມ 950 kW ອາດຈະເຫັນວ່າຫມໍ້ໄຟປະກອບສ່ວນ 150 kW, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຖິງ 800 kW. ສະຖານທີ່ບໍ່ປະສົບຜົນກະທົບດ້ານການດໍາເນີນງານ; ອຸປະກອນທັງຫມົດໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນ, ພຽງແຕ່ມາຈາກການປະສົມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຫມໍ້ໄຟ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ{0}ຂອງໂລກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂຮງງານຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບ 5 MW / 10 MWh ທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາເດືອນເກີນ $ 50,000. Post-ການວິເຄາະການຕິດຕັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ 35%, ແປເປັນ $500,000+ ປະຢັດລາຍປີ. ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການທັງໝົດ 2.8 ລ້ານໂດລາ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີ່ມີໃຫ້ກວມເອົາ 600,000 ໂດລາ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນລຸໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນ 4.4 ປີ.
ຍຸດທະສາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພະຍາກອນການໂຫຼດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ລະບົບຕິດຕາມກວດກາການດຶງພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່ທຸກວິນາທີ, ປຽບທຽບເສັ້ນທາງປະຈຸບັນຕໍ່ກັບຮູບແບບປະຫວັດສາດ. ເມື່ອອັດຕາການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເມີດເກນຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາ, ແບັດເຕີຣີຈະເລີ່ມສາກອອກກ່ອນ. ວິທີການທີ່ຄາດໄວ້ນີ້ພິສູດໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາການຄວບຄຸມ reactive ຢ່າງດຽວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໂດຍການເພີ່ມເຕີມ 8-12% ອີງຕາມການສຶກສາພາກສະຫນາມ.
ການປະສົມປະສານພະລັງງານທົດແທນ
ການຈັບຄູ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ກັບລະບົບ photovoltaic ແສງຕາເວັນສ້າງການສົມທົບການດໍາເນີນການທີ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທັງສອງ. ການຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດສູງສຸດໃນຕອນທ່ຽງເມື່ອສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງປະສົບກັບການໂຫຼດລະດັບປານກາງ, ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງ ຫຼື-ການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າຕໍ່າ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີຈະບັນທຶກການຜະລິດສ່ວນເກີນນີ້ເພື່ອໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນສູງສຸດເມື່ອຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງເຖິງສູນ ແຕ່ການດໍາເນີນງານຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງສືບຕໍ່.
ເສດຖະສາດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີການໂຫຼດຊ້າຫຼາຍ-ມື້. ບ່ອນເກັບມ້ຽນຄວາມເຢັນທີ່ເຮັດວຽກ 24/7 ອາດຈະສ້າງພະລັງງານແສງອາທິດເກີນ 2,000 kWh ລະຫວ່າງ 10 ໂມງເຊົ້າຫາ 2 ໂມງແລງປະຈໍາວັນ. ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາ, ພະລັງງານນີ້ສົ່ງອອກໄປຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອັດຕາລາຄາຂາຍສົ່ງ $ 0.03/kWh. ໂດຍການເກັບຮັກສາມັນໄວ້ສໍາລັບການໄຫຼໃນຊ່ວງເວລາ 6 ໂມງແລງເຖິງ 9 ໂມງແລງເມື່ອລາຄາຂາຍຍ່ອຍເຖິງ $0.32/kWh, ສະຖານທີ່ເກັບຄ່າເພີ່ມເຕີມ $0.29/kWh-$580 ຕໍ່ມື້ ຫຼື $212,000 ຕໍ່ປີສຳລັບວົງຈອນປະຈໍາວັນ 2 MWh ນັ້ນ.
ການເກັບຮັກສາຍັງແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ. ການປົກຫຸ້ມຂອງເມຄສາມາດຕັດຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນລົງ 80% ພາຍໃນວິນາທີ, ບັງຄັບໃຫ້ມີການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງໄວວາທີ່ເນັ້ນຫນັກເຖິງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ. ລະບົບແບດເຕີລີ່ຄວບຄຸມຄວາມຜັນຜວນເຫຼົ່ານີ້, ຮັກສາການສະຫນອງພະລັງງານຢ່າງຫມັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະພາບອາກາດ. ຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ກ້ຽງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຜັນແປຂອງແຮງດັນ ແລະຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ-ຜົນປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຈຳນວນ ແຕ່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດຖຸ.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດຂອງທັງສອງໂປຣໄຟລ໌ການຜະລິດແສງຕາເວັນແລະເສັ້ນໂຄ້ງການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່. ການເກັບຮັກສາຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ສາມາດເກັບເອົາສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີຄ່າທັງໝົດໄດ້. ລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຶນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. ການສ້າງແບບຈໍາລອງແບບລະອຽດໂດຍປົກກະຕິຈະເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 1.5 ຫາ 3.0 ຊົ່ວໂມງຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ອາເລແສງອາທິດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່.
ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດທີ່ແທ້ຈິງ{{0}ເວລາ
ພິຈາລະນາສາງການແຈກຢາຍປະຕິບັດງານຈາກ 6 ໂມງເຊົ້າຫາ 10 PM ມີການໂຫຼດສະເລ່ຍ 800 kW ແລະຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ 1,200 kW. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍອາເລແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາ 500 kW ແລະລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ 1 MW / 2 MWh c&i. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ວັນປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ:
6:00 AM: ແສງອາທິດເລີ່ມຜະລິດເມື່ອສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເລີ່ມດໍາເນີນການ. ແບັດເຕີຣີຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຖານະຂອງການສາກ 90% ຈາກການສາກຂ້າມຄືນໃນລາຄາ $0.06/kWh-ອັດຕາສູງສຸດ. ການໂຫຼດຕອນເຊົ້າແມ່ນມາຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
9:00 AM: ຜົນຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດບັນລຸເຖິງ 450 kW ໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ນັ່ງຢູ່ທີ່ 650 kW. ການຂາດດຸນ 200 kW ແມ່ນມາຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີຍັງຄົງຖືກປິດນຳໃຊ້ເນື່ອງຈາກອັດຕາກະແສໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ($0.11/kWh) ບໍ່ໄດ້ຜ່ານເກນການໄຫຼ.
12:30 ໂມງແລງ: ການຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດສູງສຸດເຖິງ 485 kW, ເກີນການໂຫຼດ 420 kW. EMS ສົ່ງສ່ວນເກີນ 65 kW ໄປສູ່ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແທນທີ່ຈະສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແບັດເຕີຣີ SOC ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 88% ເປັນ 92% ໃນສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.
15:15 ໂມງແລງ: ການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 950 kW ເນື່ອງຈາກການດໍາເນີນງານການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 290 kW. ກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່-ລາຄາສູງສຸດທີ່ $0.28/kWh. ແບດເຕີຣີ້ເລີ່ມປ່ອຍອອກມາເມື່ອ 400 kW, ຈໍາກັດການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຖິງ 260 kW ແລະຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນການຫຸ້ມຫໍ່ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຈຸດສູງສຸດຂອງປະຫວັດສາດ.
6:00 ໂມງແລງ: ຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງເຖິງ 50 kW ເມື່ອຕາເວັນຕົກ. ການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງຄົງສູງຢູ່ທີ່ 880 kW. ການປົດປ່ອຍຫມໍ້ໄຟເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 600 kW ເພື່ອຮັກສາປະລິມານຄວາມຕ້ອງການ 280 kW. ການນໍາເຂົ້າ Grid ເສີມຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຍັງເຫຼືອ.
8:30 ໂມງແລງ: ແບດເຕີຣີ SOC ຮອດ 25%, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດການໄຫຼອອກ ເພື່ອຮັກສາສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບສາຍໄຟທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສະຖານທີ່ຍອມຮັບການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນເລັກນ້ອຍສໍາລັບຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານທີ່ຍັງເຫຼືອ.
10:00 ນ: ການຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການແລະການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼຸດລົງເຖິງ 180 kW ສໍາລັບແສງສະຫວ່າງແລະ HVAC. ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ-ລະດັບສູງສຸດຢູ່ທີ່ $0.05/kWh. ແບດເຕີລີ່ເລີ່ມຕົ້ນການສາກໄຟທີ່ 400 kW, ແຕ້ມຈາກພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລາຄາຖືກເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມອາດສາມາດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຕອນເຊົ້າ.
ຮອບວຽນ 24-ຊົ່ວໂມງນີ້ຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຈາກ 1,200 kW ເປັນ 280 kW-ການຫຼຸດຜ່ອນ 77% ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາເດືອນຫຼຸດລົງ $36,800. arbitrage ພະລັງງານໄດ້ບັນທຶກການປະຢັດເພີ່ມເຕີມ $8,200 ຕໍ່ເດືອນໂດຍການເກັບຮັກສາລາຄາຖືກ-ພະລັງງານສູງສຸດເພື່ອໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາແພງ.
ກະແສການໂຕ້ຕອບຂອງອົງປະກອບ
ການເຂົ້າໃຈວິທີການສື່ສານອົງປະກອບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງ c&i ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຄວາມສະຫຼາດໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປະຕິບັດຕາມໂຄງສ້າງການຄວບຄຸມລໍາດັບຊັ້ນທີ່ມີຂໍ້ມູນໄຫຼສອງທິດທາງລະຫວ່າງຊັ້ນ.
ຢູ່ທີ່ຮາກຖານ, ເຊັນເຊີໂທລະສັບມືຖືແບດເຕີຣີຈະສົ່ງຂໍ້ມູນແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະອຸນຫະພູມໄປຫາໂມດູນ{0}}ລະດັບຕົວຄວບຄຸມ BMS ທຸກໆ 200 ມິນລິວິນາທີ. ຕົວຄວບຄຸມໂມດູນເຫຼົ່ານີ້ລວບລວມຂໍ້ມູນຈາກປົກກະຕິ 14-16 ຈຸລັງ, ປະຕິບັດການດຸ່ນດ່ຽງໃນທ້ອງຖິ່ນແລະການກວດສອບຄວາມປອດໄພ. ຖ້າແຮງດັນຂອງເຊນໃດນຶ່ງເກີນຕົວກໍານົດການທີ່ປອດໄພ, ໂມດູນ BMS ສາມາດປິດການໃຊ້ງານໂມດູນນັ້ນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ ໂດຍທີ່ຜູ້ປະຕິບັດລະບົບບໍ່ຮູ້ເຖິງບັນຫາເກີດຂຶ້ນ.
ຫົວໜ່ວຍ BMS ຂອງໂມດູນລາຍງານຕໍ່ຊັ້ນວາງ-ລະດັບລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມ 8-16 ໂມດູນຕໍ່ແພັກ. rack BMS ຄິດໄລ່ສະພາບລວມ, ສະພາບສຸຂະພາບ, ແລະພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຂອງໂມດູນທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ. ມັນກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດການສາກໄຟ ແລະການປ່ອຍນໍ້າທີ່ປອດໄພ, ເຊິ່ງອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕະຫຼອດແຕ່ລະຮອບເນື່ອງຈາກເຊລອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ.
ລະບົບການແປງພະລັງງານໄດ້ຮັບຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້ຈາກ rack BMS ແລະແປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ຖ້າ BMS ລາຍງານກະແສການໄຫຼທີ່ປອດໄພສູງສຸດຂອງ 800 amps, PCS ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດຂອງ inverter ຈະບໍ່ເກີນຂອບເຂດນີ້ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ການປົກປ້ອງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຈະທໍາລາຍຄວາມທົນທານຂອງລະບົບ.
ຢູ່ເທິງສຸດແມ່ນລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ, ເຊິ່ງຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທັງ PCS ແລະ BMS. EMS ວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່, ລາຄາໄຟຟ້າ, ແລະການຜະລິດແສງຕາເວັນ (ຖ້າມີ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ການຈັດສົ່ງຫມໍ້ໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ. ມັນອອກຄໍາສັ່ງພະລັງງານໃຫ້ກັບ PCS ໃນໄລຍະ 5-ວິນາທີ: "ສາກໄຟທີ່ 300 kW" ຫຼື "ໄລ່ທີ່ 450 kW." PCS ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ເຄົາລົບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສະຫນອງໂດຍ BMS.
ລະບົບພາຍນອກຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບ EMS. APIs ການພະຍາກອນອາກາດສະຫນອງການຄາດເດົາອຸນຫະພູມແລະແສງຕາເວັນ irradiance. ເວລາໃຊ້ປະໂຫຍດ-ຂອງ-ໃຊ້ຕາຕະລາງການອັບໂຫລດອັດຕະໂນມັດ. ລະບົບການຈັດການອາຄານສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລາຍງານການປ່ຽນແປງການດໍາເນີນງານທີ່ຈະມາເຖິງ-ໄລຍະການຜະລິດຕາມກຳນົດເວລາ ຫຼືການປິດທ້າຍອາທິດ. ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍນີ້ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ຊັບຊ້ອນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກັບລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ໂດດດ່ຽວ

ປັດໄຈການຮັກສາແລະອາຍຸຍືນ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງແບດເຕີຣີສະແດງເຖິງຄວາມກັງວົນໃນການດໍາເນີນງານຕົ້ນຕໍສໍາລັບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i. ເຊລລິທຽມ-ເຊລໄອອອນສູນເສຍຄວາມສາມາດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງຈາກການສາກໄຟຊ້ຳໆ-ຮອບການລະບາຍ, ໂດຍອັດຕາການເສື່ອມໂຊມມີອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະພາບການເຮັດວຽກ. ລະບົບທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັກສາ 80% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຕົ້ນສະບັບຫຼັງຈາກ 4,000-6,000 ຮອບວຽນຄວາມເລິກເຕັມ, ແປວ່າອາຍຸການໃຊ້ງານ 10-15 ປີ.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງຫມໍ້ໄຟ. ແຕ່ລະອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ອົງສາສູງກວ່າລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າອັດຕາການເຊື່ອມໂຊມ. ແບັດເຕີຣີທີ່ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ທີ່ 45 ອົງສາອາດຈະຮອດຈຸດສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຊີວິດພາຍໃນ 6 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ຮາດແວດຽວກັນທີ່ຮັກສາໄວ້ຢູ່ທີ່ 25 ອົງສາເກີນ 14 ປີ. ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມນີ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນ, ພິສູດວ່າປະຫຍັດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຄວາມເລິກຂອງການຖີບລົດມີຜົນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດໃນແບບບໍ່-ເປັນເສັ້ນຊື່. ຄວາມເລິກເຕັມທີ່-ຂອງ-ການຖີບລົດອອກ (100% ຫາ 0%) ເນັ້ນເຊວໜັກກວ່າການຖີບບາງສ່ວນ. ແບດເຕີຣີທີ່ຮອບວຽນລະຫວ່າງ 90% ຫາ 10% SOC ບັນລຸປະມານ 5,000 ຮອບກ່ອນທີ່ຈະຮອດ 80%. ແບດເຕີຣີດຽວກັນນັ້ນຮອບວຽນລະຫວ່າງ 80% ຫາ 20% SOC ອາດຈະບັນລຸ 12,000 ຮອບ-ການເພີ່ມຂຶ້ນ 140% ໃນຊີວິດການໃຊ້ງານ. ລະບົບ EMS ອັດສະລິຍະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມັກການຂີ່ຈັກຍານບາງສ່ວນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານອະນຸຍາດໃຫ້.
ອາຍຸປະຕິທິນເກີດຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການຖີບລົດ. ແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງຊ້າໆໃນຂະນະທີ່ນັ່ງຢູ່ບໍ່ເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກປະຕິກິລິຍາເຄມີພາຍໃນ. ການເສື່ອມສະພາບນີ້ເລັ່ງໃນສະພາບທີ່ສາກໄຟສູງ-ການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີຢູ່ທີ່ 100% SOC ຈະເຮັດໃຫ້ພວກມັນຊຸດໂຊມໄວກວ່າການເກັບຮັກສາ SOC 50%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານສໍາຮອງຈະຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງການເພີ່ມປະສິດທິພາບອາຍຸຍືນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມພ້ອມ.
ການບໍາລຸງຮັກສາ Inverter ພິສູດໄດ້ຂ້ອນຂ້າງຫນ້ອຍ. ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການປ່ຽນທຸກໆ 3-5 ປີໃນລາຄາ $800-1,500 ຕໍ່ໜ່ວຍ. Capacitors ມີອາຍຸການຈໍາກັດຂອງ 10-12 ປີແລະລາຄາ $ 3,000-5,000 ເພື່ອທົດແທນໃນທົ່ວ PCS ປົກກະຕິ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າຂອງລັດແຂງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ໂດດເດັ່ນ, ໄລຍະເວລາລະຫວ່າງຄວາມລົ້ມເຫລວເກີນ 20 ປີສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
EMS ແລະ BMS ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຊອບແວຕົ້ນຕໍ. ການອັບເດດເຟີມແວມາຮອດທຸກໄຕມາດ, ຮວມເອົາລະບົບວິທີປັບປຸງ ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊ, ການຫຼຸດຜ່ອນການບໍາລຸງຮັກສາສ່ວນຫຼາຍ. ທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຫນຶ່ງລາຍງານວ່າໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີໃນການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ປົກກະຕິຫຼັງຈາກປີທໍາອິດຂອງການດໍາເນີນງານ.
ຕົວວັດແທກການປະຕິບັດທາງເສດຖະກິດ
ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນຈາກການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ມາຈາກກະແສມູນຄ່າຫຼາຍອັນທີ່ປະສົມກັນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລະບົບ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອັນດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນພາກພື້ນທີ່ລາຄາຄວາມຕ້ອງການລວມເຖິງ 30-70% ຂອງຄ່າໄຟຟ້າທັງໝົດ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈ່າຍ $35/kW ຄ່າບໍລິການປະຈໍາເດືອນສາມາດຮັບຮູ້ການປະຫຍັດປະຈໍາປີ $420/kW ຕໍ່ກິໂລວັດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນສູງສຸດບັນລຸໄດ້.
arbitrage ພະລັງງານປະກອບສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າໂດຍການຂຸດຄົ້ນເວລາ-ຂອງ-ຄວາມແຕກຕ່າງອັດຕາການນໍາໃຊ້. ຕະຫຼາດທີ່ມີ $0.20+ ການແຜ່ກະຈາຍລະຫວ່າງຈຸດສູງສຸດ ແລະ ປິດ-ໄຟຟ້າສູງສຸດເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ລະບົບ 1 MWh ປະຕິບັດການສາກເຕັມໜຶ່ງຄັ້ງ-ວົງຈອນການລະບາຍປະຈໍາວັນຈະເກັບຄ່າປະມານ $73,000 ຕໍ່ປີຢູ່ທີ່ $0.20/kWh (ກວມເອົາ 97% ຮອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ). ນີ້ຖືວ່າ 250 ມື້ປະຕິບັດການ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ{15}}ໄລຍະເວລາການແຜ່ກະຈາຍຕໍ່າ.
ມູນຄ່າພະລັງງານສຳຮອງພິສູດໄດ້ຍາກໃນປະລິມານ ແຕ່ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງທຸລະກິດ. ກົມພະລັງງານຂອງສະຫະລັດຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຢຸດຕິທາງການຄ້າລະຫວ່າງ $15 ຫາ $150 ຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງຂອງການໂຫຼດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມປະເພດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນສູນຂໍ້ມູນຫຼືການຜະລິດທີ່ມີວຽກລາຄາແພງ-ຢູ່ໃນ-ສິນຄ້າຄົງຄັງທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງຊ່ວງນີ້.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການທັງຫມົດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າຕະຫຼາດເຕີບໂຕ. ປ່ຽນ-ການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານ c&i ປະຈຸບັນມີລາຄາ $600-900 ຕໍ່ kWh ສໍາລັບລະບົບທີ່ມີຄວາມສາມາດເກີນ 500 kWh. ນີ້ປະກອບມີຫມໍ້ໄຟ, inverter, EMS, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄະນະກໍາມະ. ລະບົບຂະຫນາດນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າ 200 kWh ອາດຈະເກີນ $ 1,200 / kWh ເນື່ອງຈາກວິສະວະກໍາຄົງທີ່ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອະນຸຍາດໃຫ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວຄວາມອາດສາມາດຫນ້ອຍ.
ແຮງຈູງໃຈທີ່ມີໃຫ້ປັບປຸງເສດຖະກິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຫຼາຍເຂດອຳນາດ. ໂຄງການສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການຜະລິດຂອງຕົນເອງຂອງຄາລິຟໍເນຍໃຫ້ $200/kWh ສໍາລັບລະບົບ lithium-ion, ກວມເອົາ 22-33% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການທັງຫມົດ. ເຄຣດິດພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ທີ່ 30% ນຳໃຊ້ເມື່ອການເກັບຮັກສາຄູ່ກັບການຜະລິດແສງຕາເວັນ. ລັດ Massachusetts ສະໜອງການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າແຮງຈູງໃຈການຈ່າຍເງິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ແຮງຈູງໃຈລວມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການສຸດທິ 40-60% ໃນຕະຫຼາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.
ໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 3 ຫາ 7 ປີຂຶ້ນກັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່, ແລະແຮງຈູງໃຈທີ່ມີຢູ່. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີທັງຄ່າບໍລິການທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ແລະຈຸດສູງສຸດ/ປິດຫຼາຍ-ອັດຕາການແຜ່ກະຈາຍສູງສຸດບັນລຸຜົນຕອບແທນທີ່ໄວທີ່ສຸດ. ໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດ Massachusetts ລາຍງານການຈ່າຍຄືນໃນ 3.2 ປີໃນລະບົບ 750 kWh ຫຼັງຈາກແຮງຈູງໃຈ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນຜ່ານການລົບລ້າງຄ່າບໍລິການທີ່ປະຢັດໄດ້ 83,000 ໂດລາຕໍ່ປີ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ C&I ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການຕິດຕັ້ງ?
ໄລຍະເວລາການຕິດຕັ້ງແຕກຕ່າງກັນຈາກ 4 ຫາ 12 ອາທິດຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງລະບົບແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງສະຖານທີ່. ລະບົບ 250 kWh ໃນຫ້ອງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການ 3-4 ອາທິດຈາກການຈັດສົ່ງເຖິງການມອບຫມາຍ. ລະບົບຫຼາຍ-ເມກາວັດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ມີຝາປິດທີ່ຕິດຢູ່ທາງນອກອາດຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 8-12 ອາທິດເພື່ອສຳເລັດວຽກພື້ນຖານ, ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ, ການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງອຸປະກອນ ແລະ ການທົດສອບລະບົບ. ການອະນຸຍາດເພີ່ມ 2-6 ອາທິດກ່ອນການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍເລີ່ມຕົ້ນ.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ສາມາດປັບປຸງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄດ້ບໍ?
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຮອງຮັບ retrofits ຖ້າພວກເຂົາມີພື້ນທີ່ຫ້ອງໄຟຟ້າພຽງພໍແລະຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່. ລະບົບຕ້ອງການປະມານ 15-25 ຕາແມັດຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາ 100 kWh, ລວມທັງການເກັບກູ້. ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງໄຟຟ້າໄປຫາແຜງແຈກຢາຍຫຼັກຂອງສະຖານທີ່ ຫຼືເຄື່ອງວັດແທກອຸປະຖຳຕ້ອງຮອງຮັບການສາກໄຟ/ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງລະບົບ. ການປະເມີນສະຖານທີ່ແບບມືອາຊີບໂດຍປົກກະຕິຈະກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆແລະການດັດແກ້ທີ່ຕ້ອງການພາຍໃນ 2-3 ຊົ່ວໂມງ.
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າ?
ໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບຈະກວດພົບການສູນເສຍແຮງດັນພາຍໃນ 16 ມິນລິວິນາທີແລະປະຕິບັດລໍາດັບການໂອນອັດຕະໂນມັດ. PCS ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜ່ານ contactors ໂດດດ່ຽວ, ຈາກນັ້ນ-ເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ສໍາຄັນໂດຍໃຊ້ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟພາຍໃນ 100 ມິນລິວິນາທີ-ໄວພໍທີ່ອຸປະກອນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເກີດການລົບກວນ. ລະບົບສືບຕໍ່ສະຫນອງພະລັງງານຈົນກ່ວາສະຫງວນຫມໍ້ໄຟຫມົດ. ໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດສະຖານທີ່ແລະຄວາມສາມາດຫມໍ້ໄຟ; ລະບົບ 500 kWh ສະຫນັບສະຫນູນ 100 kW ຂອງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ 4-5 ຊົ່ວໂມງຂອງ runtime.
ລະບົບຈັດການກັບການຂັດຂວາງແສງຕາເວັນແນວໃດ?
ເມື່ອການຜະລິດແສງຕາເວັນເກີນທັງການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມສາມາດໃນການຊາດຫມໍ້ໄຟ, EMS ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍອີງໃສ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຖ້າຂໍ້ຕົກລົງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ານຜົນປະໂຫຍດຫ້າມການສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບຈະຫຼຸດລົງຜົນຜະລິດຂອງ inverter ແສງຕາເວັນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບການບໍລິໂພກທີ່ມີຢູ່. ຖ້າອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຕ່ບໍ່ປະຫຍັດ, ຫມໍ້ໄຟຈະຄິດຄ່າສູງສຸດໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດເກີນແມ່ນສົ່ງອອກໃນອັດຕາທົ່ວໄປ. ບາງລະບົບຍັງສາມາດກະຕຸ້ນການໂຫຼດຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ການທຳຄວາມເຢັນກ່ອນ-ການທຳຄວາມເຢັນ ຫຼືການທຳຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳ ເພື່ອນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນສ່ວນເກີນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ການພິຈາລະນາຂະຫນາດຂອງລະບົບ
ຂະຫນາດລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະສາມຕົວກໍານົດການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ (kW), ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ (kWh), ແລະໄລຍະເວລາ (ຊົ່ວໂມງ). ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານກໍານົດວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ລະບົບສະຫນອງ. ຄວາມອາດສາມາດດ້ານພະລັງງານກໍານົດໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ. ໄລຍະເວລາສະແດງອັດຕາສ່ວນຂອງພະລັງງານຕໍ່ພະລັງງານ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຫຼຸດຜ່ອນການຄິດຄ່າບໍລິການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄວາມສາມາດພະລັງງານ. ຖ້າຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຖິງ 1,500 kW ແຕ່ເປົ້າຫມາຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບແມ່ນ 1,000 kW, ລະບົບຕ້ອງການຜົນຜະລິດພະລັງງານຕໍາ່ສຸດທີ່ 500 kW. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ຍືນຍົງ. ຖ້າຈຸດສູງສຸດແມ່ນໃຊ້ເວລາ 2-3 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ລະບົບ 500 kW / 1,250 kWh (ໄລຍະເວລາ 2.5 ຊົ່ວໂມງ) ສະຫນອງການສະຫງວນພຽງພໍ.
ເວລາ-ຂອງ-ໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ arbitrage ເນັ້ນຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອາດຈະມີປະສົບການ 6-ຊົ່ວໂມງໃນ-ປ່ອງຢ້ຽມສູງສຸດທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຫຼສະເລ່ຍ 300 kW. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂະຫນາດ 300 kW / 1,800 kWh (ໄລຍະເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບດໍາເນີນການພຽງແຕ່ 5-6 ມື້ຕໍ່ອາທິດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ການເຕີມເງິນເຕັມໃນໄລຍະໄລຍະເວລາ off-peak. ຮອບວຽນໜ້າທີ່ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອາຍຸຂອງປະຕິທິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບຜິດຊອບສູງຄົງທີ່.
ແອັບພລິເຄຊັ່ນປະສົມທີ່ລວມເອົາກະແສມູນຄ່າຫຼາຍອັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການພ້ອມກັນ. ໂຮງງານຜະລິດອາດຈະຕ້ອງການ 400 kW ສໍາລັບ shaving ສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນການຜະລິດໃນຂະນະທີ່ຍັງຕ້ອງການ 200 kW ຂອງພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນສຸກເສີນສໍາລັບ 4 ຊົ່ວໂມງ. ລະບົບຕ້ອງສະຫນອງພະລັງງານສູງສຸດ 400 kW ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຢ່າງຫນ້ອຍ 800 kWh (200 kW × 4 ຊົ່ວໂມງ) ສະຫງວນໄວ້ສໍາລັບການທໍາງານຂອງສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຂະຫນາດຕໍາ່ສຸດທີ່ 400 kW / 1,600 kWh, ໂດຍສົມມຸດວ່າ 800 kWh ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບວົງຈອນປະຈໍາວັນ.
ການເລືອກເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂະຫນາດ. ເຄມີຂອງທາດເຫຼັກ Lithium phosphate ທົນທານຕໍ່ຄວາມເລິກ 95% ຂອງການໄຫຼ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າລະບົບ 1,000 kWh ໃຫ້ພະລັງງານ 950 kWh. ເຄມີສາດ lithium nickel manganese cobalt ອາດຈະຈໍາກັດເຖິງ 85% DoD ສໍາລັບອາຍຸຍືນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ໄດ້ເຖິງ 850 kWh ຈາກຂະຫນາດແຜ່ນປ້າຍຊື່ດຽວກັນ. ອະດີດຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດ nameplate ຫນ້ອຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບໃນອະນາຄົດ
ເທກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນກໍາລັງຂະຫຍາຍສິ່ງທີ່ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງ c&i ສາມາດເຮັດໄດ້ນອກເຫນືອຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານຂອງມື້ນີ້. ການປະສົມປະສານຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ virtual ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບຮັກສາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຂົ້າຮ່ວມໃນຕະຫຼາດການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍການສະຫນອງກົດລະບຽບຄວາມຖີ່, ການສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນ, ແລະການສະຫງວນສຸກເສີນໃຫ້ກັບຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ໂປຣແກມ VPP ເຫຼົ່ານີ້ຮວບຮວມລະບົບການເກັບມ້ຽນທີ່ແຈກຢາຍຫຼາຍຮ້ອຍລະບົບເຂົ້າໃນຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມທີ່ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະຄວາມກົດດັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລົງທະບຽນລະບົບ 500 kWh ຂອງຕົນອາດຈະໄດ້ຮັບ $ 3,000-8,000 ຕໍ່ປີໃນການຈ່າຍເງິນຄວາມສາມາດ, ໂດຍມີການຈ່າຍເງິນປະສິດທິພາບເພີ່ມເຕີມເມື່ອສົ່ງຕົວຈິງ. ສະຖານທີ່ຮັກສາສິດອໍານາດ override, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຮັບຄວາມສໍາຄັນໃນໄລຍະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ພາຫະນະ-ເຖິງ-ການເຊື່ອມໂຍງຕາໜ່າງສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາອື່ນ. ໃນຂະນະທີ່ເຮືອການຄ້າມີໄຟຟ້າ, ຍານພາຫະນະທີ່ຈອດໄວ້ຂອງພວກເຂົາກາຍເປັນຊັບສິນເກັບຮັກສາພະລັງງານມືຖື. ສອງ-ລະບົບການສາກໄຟແບບມີທິດທາງເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີຂອງເຮືອສາມາດປ່ອຍລົງໃສ່ບ່ອນໂຫຼດໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ, ຈາກນັ້ນສາກໄຟຄືນຄືນ. ບໍລິສັດຈັດສົ່ງທີ່ມີລົດຕູ້ໄຟຟ້າ 20 ຄັນສາມາດເຂົ້າເຖິງ 1,600 kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາເພີ່ມເຕີມ (80 kWh ຕໍ່ຍານພາຫະນະ) ໂດຍບໍ່ມີຫມໍ້ໄຟສະຖານີ.
ປັນຍາທຽມກຳລັງປັບປຸງການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບນອກເໜືອໄປຈາກກົດລະບຽບປະຈຸບັນ-ວິທີການທີ່ອີງໃສ່. ເຄືອຂ່າຍ neural ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາເປັນເວລາຫລາຍປີຂອງຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ຄາດຄະເນການໂຫຼດແລະລາຄາໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງກວ່າວິທີການຄາດຄະເນແບບດັ້ງເດີມ. ການປະຕິບັດການທົດລອງຫນຶ່ງປັບປຸງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄວາມຕ້ອງການ 11% ເມື່ອປຽບທຽບກັບລະບົບ EMS ທີ່ຜ່ານມາ, ສະກັດມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມຈາກຮາດແວທີ່ມີຢູ່ໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມທີ່ດີກວ່າ.
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍໂມດູນເຮັດໃຫ້ລະບົບຂະຫຍາຍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂະຫຍາຍຕົວ. ແທນທີ່ຈະເພີ່ມຂະໜາດການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມສາມາດແບບອະນຸລັກ ຈາກນັ້ນເພີ່ມຕູ້ແບັດເຕີລີ ແລະໂມດູນ inverter ເມື່ອການດໍາເນີນງານຂະຫຍາຍອອກໄປ. ວິທີການນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທຶນລ່ວງຫນ້າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຂະຫຍາຍ. ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ຜະລິດຈໍານວນຫນຶ່ງສະເຫນີລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການຂະຫຍາຍພາກສະຫນາມຈາກ 500 kWh ເປັນ 3+ MWh ໂດຍຜ່ານການເພີ່ມອົງປະກອບມາດຕະຖານ.
ການລວມຕົວຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ກັບລະບົບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆສ້າງໂອກາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບເພີ່ມເຕີມ. ການປະສົມປະສານກັບຕົວຄວບຄຸມ HVAC ຊ່ວຍໃຫ້ອາຄານທຳຄວາມເຢັນລ່ວງໜ້າ-ໂດຍນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລາຄາຖືກ-ສູງສຸດ, ເກັບຮັກສາ "ຄວາມເຢັນ" ເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດຄວາມເຢັນໃນຕອນບ່າຍຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູງສຸດ. ຍຸດທະສາດລວມທີ່ນຳໃຊ້ທັງໄຟຟ້າເຄມີ ແລະ ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນສາມາດຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່ 15-25% ຫຼາຍກ່ວາເຕັກໂນໂລຊີດຽວ.
ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດການພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ບ່ອນທີ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ c&i ເປັນຊັບສິນປະສານງານສູນກາງ. ແທນທີ່ຈະເປັນລະບົບຕົວຕັ້ງຕົວຕີທີ່ພຽງແຕ່ສາກໄຟ ແລະ ໄລ່ອອກໂດຍອີງຕາມຕາຕະລາງທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ການຕິດຕັ້ງໃນອະນາຄົດຈະຄວບຄຸມກະແສພະລັງງານທັງໝົດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ່າງຫ້າວຫັນ-ການຜະລິດທົດແທນ, ການນໍາເຂົ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການເກັບຮັກສາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະການໂຫຼດທີ່ຄວບຄຸມໄດ້-ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາບູລິມະສິດການດໍາເນີນງານ ແລະສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
