
ໃນຂະນະທີ່ລະບົບໄຟຟ້າບໍ່ແຮ່ເລັ່ງຂຶ້ນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງພະລັງງານມັກຈະພະຍາຍາມຮັກສາຈັງຫວະ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ວິທີແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ປະສົມປະສານການຜະລິດແສງຕາເວັນກັບໂທລະສັບມືຖື BESS ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ສິ່ງທ້າທາຍບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຜະລິດໄຟຟ້າ. ມັນກຳລັງສົ່ງພະລັງງານຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ກັບຈຸດສາກໄຟໄລຍະໄກ, ເຂດບ່ອນເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ, ແລະການຍົກຍ້າຍໜ້າວຽກ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈໍາກັດ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄົງທີ່, ຜົນຜະລິດແສງອາທິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະການເພິ່ງພາອາໄສກາຊວນສາມາດລົບກວນຕາຕະລາງການສາກໄຟແລະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ.
ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ກວດສອບການທ້າທາຍພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນຫ້າແລະອະທິບາຍວິທີການເຄື່ອງບັນຈຸແສງຕາເວັນແລະBESS ມືຖືສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ສໍາລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຫ້າສິ່ງທ້າທາຍດ້ານພະລັງງານກໍາລັງປະເຊີນກັບການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄຟຟ້າ
ກ່ອນທີ່ຈະວາງແຜນ ກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຂໍ້ຈໍາກັດພະລັງງານທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍສະຖານທີ່ໄຟຟ້າ:

1. ສະພາບເວັບໄຊທີ່ຮຸນແຮງເລັ່ງອາຍຸຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະເວລາຢຸດເຮັດວຽກ
ເປີດ-ບ່ອນຝັງດິນ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຕ້ດິນເປີດເຜີຍແບັດເຕີຣີ,ລະບົບແປງພະລັງງານ (PCS)., ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ແລະລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ, ຂີ້ຝຸ່ນຫນັກ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, corrosion, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະການສັ່ນສະເທືອນຂອງກົນຈັກຄົງທີ່. ຖ້າບໍ່ມີ-ສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ປ້ອງກັນລະດັບອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ຊັດເຈນ, ປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ປະສິດທິພາບການສາກໄຟຫຼຸດລົງ, ແລະການເພີ່ມເວລາການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
2. ຍອດການສາກແບບກະທັນຫັນເກີນຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່
ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທາງໄກມັກຈະຮັບມືກັບການໂຫຼດພື້ນຖານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພວກມັນບໍ່ຄ່ອຍມີ headroom ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສາກໄຟທີ່ສູງພ້ອມກັນ-. ການຕິດຕັ້ງໝໍ້ແປງໄຟໃໝ່, ສາຍໄຟແຮງດັນສູງ-, ຫຼືສາຍຕໍ່ກັນຂອງຕາຂ່າຍ ປະກອບດ້ວຍເວລານຳທີ່ຍາວ ແລະສູງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການສາກໄຟຢ່າງກະທັນຫັນຈຶ່ງສາມາດ overload ຄວາມອາດສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ງ່າຍ ແລະສາມາດແຂ່ງຂັນໂດຍກົງກັບເຄື່ອງຈັກການຜະລິດທີ່ສຳຄັນ.
3. Tight Charging Windows ສ້າງ Fleet Bottlenecks
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານສ້າງ friction ທີ່ສໍາຄັນ. ພາຫະນະໄຟຟ້າໜັກຫຼາຍຄັນມັກຈະກັບມາສາກພ້ອມໆກັນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນປ່ຽນ ຫຼື ພັກຜ່ອນອາຫານ. ໄລຍະທາງເດີນທາງໄກໄປຫາເຄື່ອງສາກຄົງທີ່, ບວກກັບຄິວສຳລັບຈຸດສາກໄຟທີ່ມີຢູ່, ຕັດອອກເປັນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ຜະລິດໄດ້ ແລະອາດມີການເລື່ອນການປ່ຽນຕໍ່ມາ.
4. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານແຂງກະດ້າງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເຄື່ອນຍ້າຍໜ້າວຽກ
ໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າ, ວຽກງານທີ່ກ້າວຫນ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໝໍ້ແປງໄຟແບບສະໝໍ່າສະເໝີມາດຕະຖານ, ສາຍສາຍຮາດດິດ, ແລະສະຖານີສາກໄຟຄົງທີ່ບໍ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖານທີ່ໄດ້. ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍສາຍເຄເບີນຊ້ຳໆນັ້ນຈະໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ, ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກນຳໃຊ້ໜ້ອຍລົງເປັນເວລາດົນ ກ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນຈະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຕັມທີ່.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:Mobile BESS vs Fixed BESS: ວິທີການເລືອກລະບົບການເກັບຮັກສາທີ່ຖືກຕ້ອງ
5. Microgrids ປະສົມປະສານບໍ່ດີຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບພະລັງງານ
ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼາຍແຫ່ງລວມເອົາພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV, ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ, ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະ BESS. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂດຍບໍ່ມີ Microgrid ປະສົມປະສານລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS), ແຫຼ່ງເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນ silos. ການຈັດການທີ່ບໍ່ມີການປະສານງານເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທົດແທນຖືກຂັດຂວາງ, ບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນທີ່ມີລາຄາແພງເພື່ອປົກຄຸມການສາກໄຟສັ້ນ, ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ BESS ສາກເຕັມກ່ອນໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ-ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ແສງອາທິດມືຖື ແລະ BESS ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ
ການເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໄຟຟ້າບໍ່ແຮ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍ້າຍອອກຈາກໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ແຂງແກ່ນ. ໂດຍການເປັນເອກະພາບContainerized Solar, Mobile BESS, ແລະ EMS ອັດສະລິຍະ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດຫັນປ່ຽນຊັບສິນພະລັງງານສະຖິດໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາ microgrid ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ຢ່າງວ່ອງໄວ.
ລະບົບນິເວດປະສົມປະສານນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂອດພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່ຫຼັກໂດຍຜ່ານຄວາມສາມາດທີ່ສໍາຄັນສີ່ຢ່າງ:
ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບໜ້າວຽກທີ່ກ້າວໜ້າ
ບໍ່ເຫມືອນກັບBESS ຄົງທີ່, Containerized Solar ແລະ Mobile BESS ນຳໃຊ້ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ຖອດຄູ່ກັນໄດ້-ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດພະລັງງານ ແລະຊັບສິນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຖືກຈັດວາງຢ່າງເປັນເອກະລາດໂດຍອີງໃສ່ໂຄງຮ່າງຂອງເວັບໄຊ:
- ເຄື່ອງບັນຈຸແສງຕາເວັນອາເລແສງອາທິດທີ່ສາມາດພັບໄດ້ໃນເຮືອນສໍາລັບການຂົນສົ່ງທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະການປະຕິບັດໃນພາກສະຫນາມຢ່າງໄວວາ, ໃຫ້ພວກເຂົາຖືກຈັດໃສ່ໃນພື້ນທີ່ເປີດເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການ irradiance ແສງຕາເວັນແລະຮອຍຕີນທີ່ບໍ່ມີຮົ່ມ.
- BESS ມືຖືຫົວໜ່ວຍ (ເລື່ອນ{0}}ຕິດ ຫຼືtrailer{0}}ຕິດ, ສະຫນັບສະຫນູນ crane hoisting) ສາມາດໄດ້ຮັບການ stationed ໃກ້ຊິດກັບຫນ້າວຽກທີ່ຫ້າວຫັນ, ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຫນັກ, ຫຼືເຂດການສາກໄຟຊົ່ວຄາວທີ່ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທັນທີແມ່ນສູງທີ່ສຸດ.
ໃນຂະນະທີ່ການສະກັດເອົາຄວາມຄືບຫນ້າ, ຜູ້ປະກອບການສາມາດປັບຮູບແບບຂອງລະບົບໂດຍຜ່ານສອງການຕັ້ງຄ່າຕົ້ນຕໍ:
- Unified deployment: ການຍົກຍ້າຍຊັບສິນທັງສອງຮ່ວມກັນຜ່ານການຂົນສົ່ງ trailer ຫຼື crane ເພື່ອສ້າງເປັນ node ພະລັງງານຊົ່ວຄາວ.
- Split Deployment: ການຈັດວາງຕຳແໜ່ງການຜະລິດ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນແຍກຕ່າງຫາກເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການຈັບພາບແສງຕາເວັນທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງ.
ການນໍາເອົາການຜະລິດແລະການເກັບຮັກສາໄວ້ໃກ້ຊິດກັບການໂຫຼດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງຢ່າງໄວວາໂດຍບໍ່ມີການກໍ່ສ້າງທາງແພ່ງທີ່ຊັບຊ້ອນ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍສາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນການແລ່ນສາຍຍາວ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຖາວອນໃນຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ.
ແສງອາທິດອັດສະລິຍະ-ການປະສານງານການເກັບຮັກສາຮອງຮັບການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ນໍາພາໂດຍ EMS ສູນກາງ, ລະບົບຈະປ່ຽນອັດຕະໂນມັດໃນທົ່ວຮູບແບບການດໍາເນີນງານທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັກສາອໍານາດຂອງສະຖານທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ:

- ແສງຕາເວັນໃນຕອນກາງເວັນ-ການຈັດອັນດັບທໍາອິດ
ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງແດດສູງສຸດ, Solar Container ສະຫນອງການໂຫຼດການເຄື່ອນໄຫວໂດຍກົງ. ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນເກີນຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດການເຄື່ອນໄຫວ, ພະລັງງານ PV ສ່ວນເກີນສາມາດຖືກນໍາໄປສາກໄຟໂທລະສັບມືຖື BESS, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທົດແທນ.
- Peak Charging Buffering (ການສັ່ນສູງສຸດ)
ເມື່ອເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຫຼາຍເຄື່ອງກັບມາສາກພ້ອມໆກັນໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນປ່ຽນ, BESS ຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຮັບພະລັງງານພະລັງງານສູງ-. ມັນປ່ອຍລົງໄປພ້ອມກັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ກາຊວນເພື່ອດູດເອົາກະແສໄຟຟ້າໃນໄລຍະສັ້ນ-, ຮັກສາແຫຼ່ງດຽວຈາກການໂຫຼດເກີນ.
- ປິດ-ຮອງຮັບການໂຫຼດສູງສຸດ & ເວລາກາງຄືນ
ໃນລະຫວ່າງ-ສະພາບແສງຕາເວັນຕໍ່າ ຫຼື ການເຄື່ອນທີ່ກາງຄືນ, ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຈະສົ່ງພະລັງງານອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການສາກໄຟໃນລົດປົກກະຕິ. ໃນລະຫວ່າງການປິດ-ປ່ອງຢ້ຽມສູງສຸດ,
ID ອັດຕາທ້ອງຖິ່ນຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດສາມາດເຕີມເງິນ BESS ໃນອັດຕາທີ່ຄວບຄຸມ.
EMS ປະສານງານຮູບແບບການດໍາເນີນງານເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການຕິດຕາມຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່, ແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BESS (SOC) ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການໄຫຼຂອງພະລັງງານໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການໂຫຼດ.
ການປະສານງານພະລັງງານແບບປະສົມຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂຶ້ນກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ
ຂ້າມໄປກວ່າການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການປະສານງານດ້ານພະລັງງານປະສົມຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫັນໄປສູ່-ຍຸດທະສາດພະລັງງານຄາບອນທີ່ຕໍ່າກວ່າໂດຍການເພີ່ມການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ-ການຜະລິດ.
- ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນທີ່ສູງຂຶ້ນ
ການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດໄດ້ຮັບການບູລິມະສິດທຸກຄັ້ງທີ່ມີ, ໃນຂະນະທີ່ພະລັງງານທົດແທນທີ່ເກີນສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນພາຍຫລັງແທນທີ່ຈະຖືກສູນເສຍ, ປັບປຸງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນໃນທົ່ວການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
- ຫຼຸດການເພິ່ງພາອາໄສກາຊວນ
Mobile BESS ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເກັບພະລັງງານ, ເປັນຂົວຕໍ່ເມື່ອການຜະລິດແສງຕາເວັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ພຽງພໍ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟເລື້ອຍໆ ແລະຮອງຮັບການສະໜອງພະລັງງານຄາບອນທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າ, ຕໍ່າກວ່າ{1}.
- ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແບບຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ
ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງແຫຼ່ງຫຼາຍ-, EMS ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ-ການໂຫຼດຕໍ່າ, ຊ່ວຍຫຼຸດການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ, ການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄາບອນທັງໝົດ.
ຜ່ານການປະສານງານແບບປະສົມອັດສະລິຍະ, ເຄື່ອງບັນຈຸແສງຕາເວັນ ແລະ Mobile BESS ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຫຼຸດລົງ, ແລະປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານ. ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດໍາເນີນງານ ແລະທາງດ້ານການເງິນເຫຼົ່ານີ້ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້.
ອຸດສາຫະກໍາ-ການປົກປ້ອງຊັ້ນຮຽນສະຫນັບສະຫນູນສະພາບແວດລ້ອມການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຮຸນແຮງ
- ການປົກປ້ອງກາງແຈ້ງ:ຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບສະເພາະ,ໂພລິໂນລລະບົບໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສະພາບແວດລ້ອມກາງແຈ້ງທີ່ມີລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ enclosure ແລະການປ້ອງກັນ corrosion, ລວມທັງການປົກປ້ອງ IP54–IP65 (ຂີ້ຝຸ່ນ-ປິດປະທັບຕາ ແລະທົນທານຕໍ່ກັບ-ເຄື່ອງລະບາຍນ້ໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ) ແລະການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຂອງ C4–C5 (ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລ ແລະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ-)ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂທີ່ເລືອກ.
- ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ:ອີງຕາມການອອກແບບລະບົບແລະຄວາມອາດສາມາດ, ວິທີແກ້ໄຂ Polinovel ໃຊ້ການລະບາຍອາກາດ ຫຼືການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເພື່ອຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມແລະສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ຮູບແບບ Container ແສງອາທິດທີ່ເລືອກນັ້ນຮອງຮັບການເຮັດວຽກຈາກ –20 ອົງສາຫາ +50 ອົງສາ, ໃນຂະນະທີ່ບາງໂມເດວ Mobile BESS ຮອງຮັບການສາກແບັດເຕີຣີລົງເຖິງ –30 ອົງສາ.
- ຄວາມປອດໄພ ແລະການຕິດຕາມ: ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS)ການຄວບຄຸມ, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ການສະກັດກັ້ນໄຟ, ການດໍາເນີນງານ-ການຕິດຕາມສະຖານະ, ແລະການແຈ້ງເຕືອນຄວາມຜິດຊ່ວຍລະບຸສະພາບຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານທາງໄກ.
ຄວາມສາມາດສີ່ຢ່າງນີ້ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ. ທິດທາງຂອງລະບົບສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການ, ຄວາມຕ້ອງການສາກໄຟ, ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່, ສະພາບແສງຕາເວັນ, ແລະອຸປະກອນຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ.
ຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາພະລັງງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ເກີນ-ການລະບຸ microgrid ນໍາໄປສູ່ທຶນທີ່ຕິດຢູ່; ພາຍໃຕ້-ການລະບຸສາເຫດຂອງຄໍຂວດຂອງການສາກໄຟທີ່ຢຸດການເຮັດວຽກຂອງເຮືອ. ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບແມ່ນບໍ່ຄົງທີ່. ພວກມັນຕ້ອງພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບໄລຍະການຂຸດຄົ້ນຂອງສະຖານທີ່, ຂະໜາດເຮືອ, ແລະຮູບແບບທາງກວ້າງຂອງພື້ນ.
ການຕັ້ງຄ່າຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເສັ້ນທາງການນຳໃຊ້ວິສະວະກຳແບບປົກກະຕິໂດຍອີງໃສ່ຂະໜາດຂອງເວັບໄຊ:
ຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າ 1: ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືຊົ່ວຄາວ
ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນ, ເຂດກໍ່ສ້າງຕົ້ນໆ, ແລະຈຸດເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວມັກຈະມີການໂຫຼດທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ໄຟຟ້າແມ່ນຈໍາເປັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ການສື່ສານ, ຕິດຕາມກວດກາ, ຫ້ອງການຊົ່ວຄາວ, ແລະຈໍານວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້, ບູລິມະສິດແມ່ນການສ້າງໂຫນດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວດ້ວຍ CAPEX ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະບໍ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນ-ການລວມອຸປະກອນໃນເວັບໄຊ.
- ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ: ລະບົບບັນຈຸພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ສາມາດພັບໄດ້ + ການສຳຮອງເຄື່ອງສ້າງທາງເລືອກ
- ອົງປະກອບຂອງລະບົບ: ອີງຕາມການຕັ້ງຄ່າ, ລະບົບສາມາດສົມທົບແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ LFP, PCS, EMS, ການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດ AC, ແລະການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງກໍາເນີດທາງເລືອກພາຍໃນເວທີດຽວ.
ເນື່ອງຈາກວ່າການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ການແປງພະລັງງານ, ແລະການຄວບຄຸມໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າເປັນຫນ່ວຍດຽວ, ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຫຼຸດລົງການຈັບຄູ່ອຸປະກອນແຍກຕ່າງຫາກ, ສາຍໄຟພາກສະຫນາມ, ແລະໃນ-ວຽກງານການເຊື່ອມໂຍງສະຖານທີ່. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເກາະພະລັງງານແບບດ່ຽວ-ເໝາະສຳລັບນັກບິນໄຟຟ້າລາຄາຖືກ-. ການນຳໃຊ້-ລະບົບທັງໝົດ ແລະ ການໂຍກຍ້າຍແມ່ນລວມສູນທັງໝົດ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍໃນການຍົກຍ້າຍເມື່ອປ່ຽນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ.
ຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າ 2: ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນຂະຫນາດກາງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້
ການດຳເນີນການຂະໜາດກາງ-ໂດຍປົກກະຕິຈະດຸ່ນດ່ຽງການສາກອຸປະກອນດ້ວຍການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ຊ່ວຍ. ຮູບແບບໜ້າວຽກທີ່ໃຊ້ງານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼືເຄື່ອງກຳເນີດທີ່ມີຢູ່ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດພື້ນຖານໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການສາກໄຟສູງສຸດໄດ້.
ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້, ການຜະລິດແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ແລະຂະຫຍາຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ fossil ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບພະລັງງານ.
- ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ: ຕູ້ຄອນເທນເນີແສງອາທິດແຍກຕ່າງຫາກ + BESS ມືຖື + Grid / Generator + EMS
- ອົງປະກອບຂອງລະບົບ: ຖັງບັນຈຸແສງອາທິດຖືກຈັດວາງຢູ່ໃນ-ພື້ນທີ່ລັງສີສູງ, ໃນຂະນະທີ່ Mobile BESS ວາງຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສາກໄຟທີ່ໃຊ້ຢູ່. ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ການໂຫຼດຊົ່ວຄາວ, ຫຼືໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດໃຫມ່ບໍ່ພຽງພໍ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ໂດຍການປະສານງານການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ແລະແຫຼ່ງພະລັງງານສໍາຮອງ, ລະບົບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະເວລາແລ່ນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະລັງງານສໍາລັບ-ຈຸດສາກໄຟທີ່ສໍາຄັນ.
ຕົວຢ່າງການຕັ້ງຄ່າ 3: ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນທາງໄກຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຫຼາຍ-ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ Node
ລະເບີດຝັງດິນທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ມີການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າພະລັງງານສູງຫຼາຍ-, ແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປະຈໍາວັນສູງໃນທົ່ວເຂດປະຕິບັດການຫຼາຍແຫ່ງ. ໃນລະດັບນີ້, ລະບົບບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານີໄຟຟ້າດຽວອີກຕໍ່ໄປ-ມັນຕ້ອງປະສານງານການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະຊັບສິນສຳຮອງຫຼາຍອັນໃນທົ່ວເວັບໄຊ.
- ການຕັ້ງຄ່າປົກກະຕິ:ຖັງບັນຈຸແສງຕາເວັນຫຼາຍໜ່ວຍ + ໜ່ວຍ BESS ຫຼາຍໜ່ວຍ + ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ / ເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າ + ສູນກາງ EMS
- ອົງປະກອບຂອງລະບົບ: ປະສົມປະສານຫຼາຍ-node Solar Containers, BESS ບັນຈຸຢູ່ສະຖິດສໍາລັບການໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍ, ແລະຫນ່ວຍ BESS ມືຖືສໍາລັບການປ່ຽນຫນ້າວຽກ, ທັງຫມົດຄຸ້ມຄອງໂດຍ EMS ສູນກາງ.
ການຕິດຕັ້ງຫຼາຍໜ່ວຍນີ້-ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເມື່ອເຮືອໄຟຟ້າຂະຫຍາຍຕົວ.

ວິທີການວາງແຜນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ທີ່ເຫມາະສົມການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຂອງຂໍ້ມູນໂຄງການຕົວຈິງ, ລວມທັງຂໍ້ມູນການໂຫຼດ, ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ, ເງື່ອນໄຂການເຕີມເງິນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊ.
1. ການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານ (kW) ແລະພະລັງງານ (kWh) ຄວາມຕ້ອງການ
ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນຄວາມເຂົ້າໃຈທັງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂອງການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ພະລັງງານ (kW)ກຳນົດວ່າລະບົບສາມາດຮອງຮັບ-ການໂຫຼດພະລັງງານໄດ້ສູງຫຼືບໍ່ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໄຟຟ້າຫຼາຍເຄື່ອງທີ່ສາກພ້ອມໆກັນໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດ.
ພະລັງງານ (kWh)ກຳນົດປະລິມານໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ແບດເຕີຣີສາມາດເກັບ ແລະສົ່ງໄດ້ຕາມເວລາ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ທັງສອງປັດໃຈແມ່ນສໍາຄັນ:
- ການອອກພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍອາດຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟສູງສຸດ.
- ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານບໍ່ພຽງພໍອາດຈະຈໍາກັດຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການລະຫວ່າງຮອບການສາກໄຟ.
ແບດເຕີຣີຂະຫນາດໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາສະເຫມີ. ລະບົບຍັງຕ້ອງມີຜົນຜະລິດ PCS ພຽງພໍແລະຄວາມສາມາດໃນການເຕີມເງິນເພື່ອໃຫ້ກົງກັບວົງຈອນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ສົມບູນ.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:KW vs kWh ອະທິບາຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຫນ່ວຍງານພະລັງງານແລະພະລັງງານ
2. ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ ແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟ BESS
ຕາຕະລາງການສາກໄຟ ແລະໜ້າຕ່າງການເຕີມເງິນທີ່ມີຢູ່ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນສໍາລັບການກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງ BESS ແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ.
ຮອບວຽນການດໍາເນີນງານທີ່ສົມບູນຄວນພິຈາລະນາ:ອຸປະກອນປະຕິບັດງານ → ການສາກໄຟເຮືອ → BESS ຕື່ມ → Shift ປະຕິບັດການຕໍ່ໄປ
ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟເຮືອ
- ຈໍານວນເຄື່ອງໄຟຟ້າທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສາກໄຟ;
- ຄວາມຕ້ອງການສາກໄຟພ້ອມກັນ;
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານການສາກໄຟ;
- ໄລຍະເວລາສາກໄຟ;
- ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ.
ເງື່ອນໄຂການເຕີມເງິນ BESS
- ແຫຼ່ງເຕີມເງິນທີ່ມີຢູ່, ລວມທັງພະລັງງານແສງຕາເວັນ PV, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ;
- ພະລັງງານເຕີມເງິນທີ່ມີຢູ່;
- ເວລາທີ່ມີຢູ່ກ່ອນໄລຍະເວລາປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ;
- ການມີພະລັງງານສຳຮອງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການຜະລິດໃໝ່ທີ່ຕໍ່າ.
A BESS ອາດຈະຮອງຮັບໄລຍະເວລາການສາກໄຟແຕ່ຍັງສ້າງຂໍ້ຈໍາກັດໃນການດໍາເນີນງານຖ້າມັນບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວພະລັງງານໄດ້ພຽງພໍກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມການປ່ຽນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
3. ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມຕ້ອງການການເຄື່ອນຍ້າຍ
ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມແບບເຄື່ອນໄຫວ. ເມື່ອໜ້າວຽກເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກມີການປ່ຽນແປງ, ລະບົບພະລັງງານຕ້ອງຍັງຄົງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນການຂົນສົ່ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ດຳເນີນງານ.
ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກເອົາການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານບໍ່ແຮ່, ທີມງານໂຄງການຄວນປະເມີນປັດໃຈຕໍ່ໄປນີ້:
| ປະເພດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ | ຂໍ້ມູນຫຼັກເພື່ອປະເມີນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບລະບົບ |
| ໂຫຼດໂປຣໄຟລ໌ | ການໂຫຼດສູງສຸດ, ການໂຫຼດສະເລ່ຍ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປະຈໍາວັນ, ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ | ກໍານົດຜົນຜະລິດ PCS ທີ່ຕ້ອງການແລະຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ |
| ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟເຮືອ | ປະເພດອຸປະກອນ, ຈໍານວນຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ຕ້ອງການການສາກໄຟ, ການສາກໄຟ, ຕາຕະລາງການສາກໄຟ | ກຳນົດໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟ ແລະຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດ |
| ເງື່ອນໄຂການເຕີມເງິນ BESS | ຄວາມພ້ອມຂອງແສງຕາເວັນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ມີເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ປ່ອງຢ້ຽມເຕີມເງິນ | ກໍານົດຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານແລະການເພີ່ມມູນຄ່າໂທ |
| ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ | ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນ | ກໍານົດວິທີການປະສົມປະສານພະລັງງານ |
| ຄວາມຕ້ອງການການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງສະຖານທີ່ | ການເຄື່ອນໄຫວບ່ອນເຮັດວຽກ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຍົກຍ້າຍ, ເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງ | ກຳນົດທາງເລືອກໃນການນຳໃຊ້ມືຖື, ຄົງທີ່, ຫຼືລວມກັນ |
| ເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ | ອຸນຫະພູມ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຝຸ່ນ, corrosion, vibration | ກໍານົດລະດັບການປົກປ້ອງແລະຄວາມຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ |
ໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸປ້ອນຂອງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້, ວິສະວະກອນສາມາດກໍານົດຖາປັດຕະຍະການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ການຕັ້ງຄ່າລະບົບສຸດທ້າຍຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການລາຍລະອຽດ, ສະເພາະອຸປະກອນ, ແລະສະພາບຕົວຈິງຂອງສະຖານທີ່.
ຮວມກັນແລ້ວ, ການໄຟຟ້າຈາກລະເບີດຝັງດິນທາງໄກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາການສາກໄຟເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນລະບົບ-ສິ່ງທ້າທາຍໃນການວາງແຜນ.ແສງຕາເວັນມືຖື ແລະ BESSສາມາດເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໄດ້ໃກ້ຊິດກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດໃນຂະນະທີ່ການປະສານງານການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາ, ການສະຫນອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະການສາກໄຟອຸປະກອນ.
ພະລັງງານລະບົບສຸດທ້າຍ, ຄວາມອາດສາມາດ, ຍຸດທະສາດການເພີ່ມມູນຄ່າໂທ, ແລະແບບຟອມການນໍາໃຊ້ຄວນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໂຄງການຕົວຈິງແລະເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່.
ແບ່ງປັນໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ຕາຕະລາງການສາກໄຟ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊຂອງທ່ານກັບ Polinovel. ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາຈະສະຫນອງການຕັ້ງຄ່າເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ.
ເລີ່ມການປະເມີນໂຄງການຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້
FAQ
ຖາມ: ເຄື່ອງບັນຈຸແສງຕາເວັນ ແລະມືຖື BESS ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢູ່ບ່ອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໄດ້ແນວໃດ?
A: Solar Containers ຜະລິດພະລັງງານຢູ່ໃນ-ບ່ອນມີແສງແດດສູງ, ໃນຂະນະທີ່ Mobile BESS ສົ່ງພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຈຸດສາກໄຟ ແລະປ່ຽນເຂດບ່ອນເຮັດວຽກ. EMS ປະສານງານແສງຕາເວັນ, ຫມໍ້ໄຟ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະພະລັງງານເຄື່ອງກໍາເນີດ.
ຖາມ: ລະບົບການເກັບຮັກສາ-ແສງອາທິດສາມາດຮອງຮັບການປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດປະຈໍາວັນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສະຫນອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງເວລາແສງຕາເວັນຕ່ໍາ{1}ຫຼືຄວາມຕ້ອງການສູງຜິດປົກກະຕິ.
ຖາມ: ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານບໍ່ແຮ່ມີຂະຫນາດແນວໃດ?
A: ຂະຫນາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດ, ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ, ຕາຕະລາງການສາກໄຟ, ຄວາມພ້ອມຂອງແສງຕາເວັນ, ແລະເວລາສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ. ທັງສອງ kW ແລະ kWh ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ.
ຖາມ: ລະເບີດຝັງດິນຄວນໃຊ້ລະບົບການເກັບມ້ຽນແສງອາທິດແບບປະສົມປະສານ ຫຼື ແຍກອອກບໍ?
A: ລະບົບປະສົມປະສານເຫມາະສົມກັບສະຖານທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼືຊົ່ວຄາວທີ່ຕ້ອງການການນໍາໃຊ້ໄວ. ຖັງບັນຈຸແສງອາທິດທີ່ແຍກຕ່າງຫາກແລະ BESS ມືຖືໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບການດໍາເນີນການຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືພັດທະນາ.
ຖາມ: ລະບົບສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກ້າວຫນ້າບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບແສງຕາເວັນບັນຈຸບັນຈຸແລະຫນ່ວຍ BESS ມືຖືສາມາດຖືກຍົກຍ້າຍຍ້ອນວ່າຈຸດສາກໄຟແລະພື້ນທີ່ເຮັດວຽກມີການປ່ຽນແປງ, ຂຶ້ນກັບການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ແລະເງື່ອນໄຂການຂົນສົ່ງ.
