
ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານຊົ່ວຄາວຢູ່ໃກ້ກັບປະຊາຊົນ,ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟມືຖື (BESS)ສະເໜີທາງເລືອກການປ່ອຍອາຍພິດ-ທີ່ງຽບສະຫງົບ ແລະຕໍ່າໃຫ້ກັບການຜະລິດກາຊວນແບບດັ້ງເດີມ.
ແອັບພລິເຄຊັ່ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກິດຈະກຳກາງແຈ້ງ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ, ວຽກກາງຄືນໃນຕົວເມືອງ, ແລະສະຖານທີ່ທາງການແພດຊົ່ວຄາວຍັງອາໄສເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ການທໍາງານຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ມີຄວັນໄອເສຍ, ແລະການເຜົາໄຫມ້ນໍ້າມັນທີ່ຄົງທີ່.
BESS ມືຖືເປັນອີກວິທີໜຶ່ງໃນການສະໜອງການໂຫຼດເຫຼົ່ານັ້ນ-ການສົ່ງພະລັງງານທີ່ງຽບກວ່າໂດຍບໍ່ມີການເຜົາໄຫມ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນບ່ອນຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຂອງແບດເຕີລີ່-, ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເພື່ອເບິ່ງບ່ອນທີ່ມັນເພີ່ມມູນຄ່າຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈທໍາອິດວ່າເປັນຫຍັງພະລັງງານຊົ່ວຄາວຈຶ່ງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບສິ່ງລົບກວນແລະການປ່ອຍອາຍພິດໃນສະຖານທີ່.
ເປັນຫຍັງຄວາມງຽບ, ຕ່ຳ-ຕ້ອງການພະລັງງານຊົ່ວຄາວທີ່ປ່ອຍອາຍພິດ
ທຳມະດາເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນການຕິດຕັ້ງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອພະລັງງານສູງສຸດ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທີ່ສະຖານທີ່ໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃກ້ຊຸມຊົນແລະປະເຊີນກັບກົດລະບຽບສຽງທີ່ເຂັ້ມງວດ, ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນງານບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕອບສະຫນອງການໂຫຼດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ-ພວກມັນຖືກກໍານົດໂດຍຂອບເຂດຈໍາກັດສຽງ, ການປ່ອຍອາຍພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ.
ພະລັງງານຊົ່ວຄາວມັກຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄົນ
ໃນເຫດການກາງແຈ້ງ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ, ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວ, ແລະສະຖານທີ່ການແພດສຸກເສີນ, ການຜະລິດພະລັງງານແມ່ນເກີດຂຶ້ນຄຽງຄູ່ກັບກິດຈະກໍາປະຈໍາວັນຂອງມະນຸດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້, ສຽງຂອງເຄື່ອງຈັກແລະທໍ່ກາຊວນໂດຍກົງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແຂກ, ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ, ແລະການເຮັດວຽກຂອງສະຖານທີ່, ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າມາດຕະຖານເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການເຮັດວຽກກາງຄືນ ແລະສະຖານທີ່ໃນຕົວເມືອງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສຽງດັງຫຼາຍຂຶ້ນ
ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ, ການບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ, ແລະການສ້ອມແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກມັກຈະດໍາເນີນການຫຼັງຈາກຊົ່ວໂມງຢູ່ໃກ້ກັບເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຮງຫມໍ, ຫຼືເມືອງການຄ້າ. ເມື່ອສຽງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງຫຼຸດລົງໃນເວລາກາງຄືນ, ສຽງດັງຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ-ເຮັດໃຫ້ເວລາການໃຊ້ງານ ແລະ ການຈຳກັດສຽງລົບກວນເປັນຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານໂດຍລວມ.
ການໂຫຼດຊົ່ວຄາວຫຼາຍອັນແມ່ນຕໍ່າ-ໂຫຼດແຕ່ຕໍ່ເນື່ອງ
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຊົ່ວຄາວມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼອດມື້. ເມື່ອເຄື່ອງຈັກໜັກ ຫຼືອຸປະກອນເຫດການຕົ້ນຕໍຖືກປິດລົງ, ການໂຫຼດພື້ນຖານເຊັ່ນ: ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ແສງສະຖານທີ່, ການຕິດຕາມ, ແລະຫ້ອງການຊົ່ວຄາວຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຕະຫຼອດຄືນ. ການແລ່ນເຄື່ອງກຳເນີດກາຊວນຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງຢ່າງດຽວເພື່ອສະໜອງນ້ຳໜັກເບົາເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍປະສິດທິພາບຢ່າງຮ້າຍແຮງ-ການເສຍນ້ຳມັນ, ການສະສົມຊົ່ວໂມງເຄື່ອງຈັກ, ແລະສ້າງສຽງລົບກວນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຂະຫຍາຍເວລາການໂຫຼດໜ້ອຍລົງ-ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບເຄື່ອງກຳເນີດໄດ້.ແມງໄມ້ໃຫ້ສັງເກດວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນທີ່ປະຕິບັດການກໍານົດຕ່ໍາກວ່າ 30% ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ stacking ປຽກແລະບັນຫາ underloading ອື່ນໆ.
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນຊັດເຈນວ່າ Mobile BESS ໃຫ້ມູນຄ່າສູງສຸດຂອງມັນ.
BESS ມືຖືສາມາດຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນເຄື່ອງກໍາເນີດ, ສຽງລົບກວນ, ແລະການປ່ອຍອາຍພິດໃນສະຖານທີ່ໄດ້ແນວໃດ
ການປະສົມປະສານ BESS ມືຖືປ່ຽນພະລັງງານຊົ່ວຄາວຈາກການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່-ການສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ໂດຍການຈັດການການໂຫຼດເບົາ ແລະ ປິດ-ຊົ່ວໂມງສູງສຸດ, ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟເຮັດວຽກພາຍໃນຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຊົ່ວໂມງແລ່ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນ ແລະສຽງລົບກວນ.
ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແຍກເວລາສາກໄຟຈາກການໃຊ້ພະລັງງານ
ໃນການຕັ້ງຄ່າແບບດັ້ງເດີມ, ການຜະລິດໄຟຟ້າຕ້ອງເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ໄຟຟ້າຖືກບໍລິໂພກ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈໍາກັດ-ທີ່ແທ້ຈິງນີ້ທໍາລາຍເວລາການສາກໄຟໂດຍການຫັກເວລາການສາກໄຟຈາກການໃຊ້ພະລັງງານ:
- ການປ້ອນຂໍ້ມູນການສາກແບບຍືດຫຍຸ່ນ:BESS ມືຖືສາມາດຈັບພະລັງງານໃນລະຫວ່າງປ່ອງຢ້ຽມສາກໄຟທີ່ເໝາະສົມ-ການແຕ້ມຈາກພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແສງຕາເວັນ photovoltaics, ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂອບເຂດການໂຫຼດທີ່ມີປະສິດທິພາບກວ່າ.
- ການຈັດສົ່ງພະລັງງານອັດສະລິຍະ:ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນຖືຈົນກ່ວາຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ຫຼຸດລົງຫຼືຊົ່ວໂມງທີ່ງຽບສະຫງົບເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄື່ອງຈັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ມື້ປົກກະຕິ-ຮອບວຽນການເຮັດວຽກກາງຄືນ:
- ເວລາກາງເວັນ (ໂຫຼດສູງສຸດ):ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແລ່ນໄປຫາອຸປະກອນຫນັກໃນຂະນະທີ່ສາກໄຟ BESS ພ້ອມກັນ.
- ເວລາກາງຄືນ (ໂຫຼດແສງ):ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າປິດລົງ, ແລະ BESS ຈະດໍາເນີນການໂຫຼດພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ-ເຊັ່ນ: ແສງສະຖານທີ່, ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ແລະຫ້ອງການຊົ່ວຄາວ.
ໂດຍການປ່ຽນ-ການສະໜອງພະລັງງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າໄປເປັນພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້, ຜູ້ປະຕິບັດການເວັບໄຊສາມາດຫຼີກລ່ຽງການແລ່ນເຄື່ອງຈັກໃນຮອບໂມງ-ການສົ່ງກະແສໄຟທີ່ງຽບກວ່າ-ພະລັງງານສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການຢູ່ໃນ-ການເຜົາໃຫມ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນເວັບໄຊໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງຢູ່ໃນ-ການປ່ອຍອາຍພິດເວັບໄຊທ໌ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ BESS ຖືກຄິດຄ່າແນວໃດ. ການສາກໄຟດ້ວຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼືແສງຕາເວັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ກາຊວນໄດ້ຕື່ມອີກ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟ-ລະບົບສາກໄຟຍັງສາມາດຫຼຸດເວລາແລ່ນເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນຊ່ວງເວລາໂຫຼດໄດ້ໜ້ອຍລົງ.
PCS ກໍານົດສິ່ງທີ່ Loads ພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ
ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດເທົ່າກັບລະດັບພະລັງງານທີ່ມັນສາມາດສົ່ງໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟຖືກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC), ໄດ້ລະບົບແປງໄຟ (PCS)ປ່ຽນອັນນີ້ເກັບໄວ້DC ເຂົ້າໄປໃນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບຄົງທີ່ (AC)ພະລັງງານຂອງສະຖານທີ່, ເຮັດໃຫ້ PCS rating ຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ກໍານົດການໂຫຼດທີ່ລະບົບສາມາດສະຫນັບສະຫນູນ.
ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນຜົນເປັນ Mobile BESS, ສອງຕົວກໍານົດການຕ້ອງໄດ້ຮັບຂະຫນາດຂະຫນານ:
- kW (ຄະແນນພະລັງງານ PCS):ກຳນົດການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ລະບົບສາມາດຮອງຮັບໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດສູງສຸດສັ້ນ-ໄລຍະເວລາຍັງຂຶ້ນກັບຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນຂອງ PCS.
- kWh / MWh (ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ):ກຳນົດການສະຫງວນພະລັງງານທັງໝົດ ແລະລະບົບສາມາດຮັກສາຜົນຜະລິດນັ້ນໄດ້ຈັກຊົ່ວໂມງ.
ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:KW vs kWh ອະທິບາຍ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຫນ່ວຍງານພະລັງງານແລະພະລັງງານ

ເປັນຫຍັງການຈັດອັນດັບ PCS ມີອິດທິພົນຕໍ່ການປິດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ:
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ (kWh) ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບສາມາດຈັດການກັບອຸປະກອນທີ່ຫນັກແຫນ້ນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫມໍ້ໄຟ 200 kWh ມີພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດຕໍ່ເນື່ອງກັບການໂຫຼດ 100 kW ຖ້າ PCS ຖືກຈັດອັນດັບພຽງແຕ່ 50 kW. ຖ້າຜົນຜະລິດຂອງ PCS ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ແບັດເຕີຣີອາດຈະບໍ່ສາມາດຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໄດ້. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າມັກຈະມີການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ການຈັບຄູ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງ PCS ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີ່ສູງສຸດເຮັດໃຫ້ BESS ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດອຸປະກອນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຕິດເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນໂດຍກົງຂອງສະຖານທີ່ແລະການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ.
EMS ຕັດສິນໃຈວ່າແຕ່ລະແຫຼ່ງພະລັງງານຄວນດໍາເນີນການ
ໄດ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS)ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ. ມັນຕິດຕາມ-ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ-ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດທີ່ຫ້າວຫັນ, SOC ຫມໍ້ໄຟ, ຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນ, ແລະຕາຕະລາງປະຕິບັດງານທີ່ກໍາຫນົດຄ່າ-ເພື່ອປະສານງານການກໍານົດເສັ້ນທາງພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມທີ່ເລືອກ.

ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ການສະຫນອງເຄື່ອງກໍາເນີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, EMS ເພີ່ມປະສິດທິພາບການແຈກຢາຍພະລັງງານໂດຍຜ່ານຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນ:
- ການຍ້າຍການໂຫຼດແບບໄດນາມິກ:ອີງຕາມຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມທີ່ກໍາຫນົດໄວ້, EMS ສາມາດປະສານງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະແບດເຕີລີ່ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດສູງສຸດຂອງ -ຄວາມຕ້ອງການຫຼືຫຼຸດລົງ-.
- ການໂກນສູງສຸດ:ໃນລະຫວ່າງການ spikes ພະລັງງານສັ້ນ, ການເກັບຮັກສາໄວ້ການເສີມພະລັງງານພະລັງງານຂອງເວັບໄຊ. ນີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະແລ່ນເຄື່ອງປັ່ນໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຊົ່ວຄາວ.
- ຊົ່ວໂມງງຽບອັດຕະໂນມັດ:ເມື່ອຖືກຕັ້ງຄ່າສຳລັບສິ່ງລົບກວນ-ໜ້າຕ່າງການເຮັດວຽກທີ່ລະອຽດອ່ອນ, EMS ສາມາດຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນການສາກແບັດເຕີຣີເພື່ອຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ.
ໂດຍຜ່ານການປະສານງານຫຼາຍ{0}}ແຫຼ່ງທີ່ຫ້າວຫັນ, EMS ຈະປ່ຽນການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຈາກອົງປະກອບ passive ໄປສູ່ສູນສົ່ງອັດສະລິຍະ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນໍ້າມັນ ແລະການປ່ອຍອາຍພິດຂອງສະຖານທີ່.
BMS ແລະລະບົບຄວາມປອດໄພຮັກສາຂ້າງຫມໍ້ໄຟພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ
ຕັດເຄື່ອງປັ່ນໄຟແລ່ນເວລາເຮັດວຽກພຽງແຕ່ຖ້າລະບົບແບດເຕີລີ່ຈັດການກັບສະພາບພາກສະຫນາມຢ່າງປອດໄພ. ສະຖານທີ່ຊົ່ວຄາວກາງແຈ້ງມັກຈະຈັດການກັບສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ການໂຫຼດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ເປື້ອນ.
A Mobile BESS ອີງໃສ່ຫຼາຍຊັ້ນປ້ອງກັນເພື່ອຈັດການຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້:
- ການກວດກາ BMS ແບບເຄື່ອນໄຫວ:ໄດ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ (BMS)ຕິດຕາມແຮງດັນຂອງເຊນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມ, ແລະ SOC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການສາກເກີນ, ການໄຫຼເລິກ, ຫຼືບັນຫາຄວາມຮ້ອນ.
- ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ (ການທຳຄວາມເຢັນທາງອາກາດ ແລະຂອງແຫຼວ):ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊ, ບັງຄັບ-ລະບົບລະບາຍອາກາດ ຫຼືຂອງແຫຼວຊ່ວຍຮັກສາໂມດູນແບັດເຕີຣີພາຍໃນປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພ.
- ສະຖານທີ່ປ້ອງກັນສະຖານທີ່:ການສະກັດກັ້ນໄຟແບບປະສົມປະສານ, ເຊັນເຊີອາຍແກັສ, ການຢຸດສຸກເສີນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ telemetry ຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພີ່ມຊັ້ນຄວາມປອດໄພພິເສດສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການຕິດຕາມ.

ໂດຍການຮັກສາສະພາບຂອງເຊນໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະກວດຫາບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຟັງຊັນຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ຈະຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງແບດເຕີຣີທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອ BESS ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ໂຫຼດທີ່ເລືອກ.
ບັນຫາ-ເຖິງ-ສະຫຼຸບການແກ້ໄຂ
ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະຫຼຸບວິທີການທີ່ສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີ BESS ແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດແບບດັ້ງເດີມໂດຍກົງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:
| ສະພາບຂອງສະຖານທີ່ | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ-ພຽງແຕ່ວິທີການ | ວິທີ BESS ມືຖື |
| ສູງ-ໄລຍະປະຕິບັດການໂຫຼດ | Generator ສະຫນອງການໂຫຼດ | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ / ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດແລະສາກໄຟ BESS |
| ຕ່ຳ{0}ໄລຍະການໂຫຼດ | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຍັງສືບຕໍ່ແລ່ນ | BESS ສາມາດສະຫນອງການໂຫຼດທີ່ເລືອກ |
| ສິ່ງລົບກວນ-ຊົ່ວໂມງທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ເຄື່ອງຈັກຍັງເຮັດວຽກຢູ່ | ແບັດເຕີຣີ-ພຽງແຕ່ການດຳເນີນການເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຫຼຸດສຽງລົບກວນຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ |
| ຍອດໂຫຼດສັ້ນ | ອາດຕ້ອງມີເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃຫຍ່ກວ່າ | BESS ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄລຍະສັ້ນ-ເພີ່ມເຕີມ |
| ແຫຼ່ງພະລັງງານປະສົມ | ການປະສານງານທີ່ຈໍາກັດ | EMS ສາມາດປະສານງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະຫມໍ້ໄຟ |
ຮູບແບບການເຮັດວຽກສໍາລັບພະລັງງານຊົ່ວຄາວທີ່ງຽບ
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຊົ່ວຄາວສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕະຫຼອດມື້ດຽວກັນ. ເວັບໄຊໃດໜຶ່ງອາດຈະຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີ່ສູງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ, ການເຮັດວຽກທີ່ງຽບລົງໃນຕອນກາງຄືນ, ຫຼື-ການຮອງຮັບໄລຍະສັ້ນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ.
BESS ມືຖືດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນໂຫມດຕ່າງໆໂດຍອີງໃສ່ແຫຼ່ງສາກໄຟທີ່ມີຢູ່, ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ, ແລະສິ່ງລົບກວນ-ໜ້າຈໍປະຕິບັດງານທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ກາຊວນຢູ່ບ່ອນໃດນຶ່ງທີ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້.
| ຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ໃຊ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອ | ມັນຮອງຮັບຄວາມງຽບ, ຕ່ຳ-ພະລັງງານການປ່ອຍອາຍພິດແນວໃດ |
| ແບັດເຕີຣີ{0}}ໂໝດເທົ່ານັ້ນ | ເວລາກາງຄືນ, -ຊ່ວງເວລາໂຫຼດໜ້ອຍ, ພື້ນທີ່ຄອບຄອງ, ຫຼືສຽງດັງ-ຊົ່ວໂມງທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ສະຫນອງການໂຫຼດທີ່ເລືອກໂດຍບໍ່ມີການດໍາເນີນການເຄື່ອງກໍາເນີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງຂອງເຄື່ອງຈັກແລະຢູ່ໃນ-ທໍ່ກາຊວນ |
| ເຄື່ອງກໍາເນີດ BESS Hybrid Mode | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແມ່ນຍັງຕ້ອງການ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດມື້ | Generator ຮອງຮັບການໂຫຼດທີ່ສູງຂຶ້ນ ຫຼືການສາກໄຟທີ່ວາງແຜນໄວ້, ໃນຂະນະທີ່ BESS ກວມເອົາ-ໄລຍະເວລາຄວາມຕ້ອງການທີ່ຕໍ່າກວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ. |
| Grid / Solar + BESS Mode | ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຊາດ | ເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ, ຫຼຸດຜ່ອນການທໍາງານຂອງກາຊວນໃນລະຫວ່າງທີ່ງຽບກວ່າ ຫຼື -ໄລຍະເວລາຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າກວ່າ |
| ໂໝດຮອງຮັບສູງສຸດ | ຄວາມຕ້ອງການສັ້ນເກີດຂຶ້ນຈາກເຄື່ອງມື, ເຄື່ອງສາກ, ການເລີ່ມຕົ້ນອຸປະກອນ, ຫຼືສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຊົ່ວຄາວ | BESS ສະໜອງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໄລຍະສັ້ນ-, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດ ຫຼືແລ່ນເຄື່ອງກຳເນີດປະມານຈຸດສູງສຸດເປັນບາງໂອກາດ. |
ເວັບໄຊທ໌ຫນຶ່ງອາດຈະໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງໂຫມດ; ຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ແຍກຕ່າງຫາກ. ຕົວຢ່າງ, ສະຖານທີ່ເຫດການອາດຈະໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍ ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ຫຍຸ້ງທີ່ສຸດ, ສະຫຼັບໄປໃຊ້ແບັດເຕີຣີ-ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກສຳລັບການໂຫຼດໃນເວລາກາງຄືນທີ່ງຽບກວ່າ, ແລະໃຊ້ BESS ອີກຄັ້ງຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເກີດຂຶ້ນ.
ຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
- ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານງຽບ
- ການໂຫຼດອັນໃດຕ້ອງຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ
- ຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະເວລາແລ່ນຫຼາຍປານໃດ
- ມີແຫຼ່ງສາກໄຟໃດແດ່
ທີ່ດີທີ່ສຸດ-ສະຖານະການທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄວາມງຽບ, ຕ່ຳ-ການປ່ອຍອາຍພິດໃນມືຖື BESS
ແອັບພລິເຄຊັນພາກສະຫນາມບາງອັນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກຄວາມງຽບ, ຕ່ໍາ-ການປ່ອຍພະລັງງານຊົ່ວຄາວຂອງມືຖື.

1. ກິດຈະກໍາກາງແຈ້ງ ແລະງານບຸນດົນຕີ
ງານບຸນ, ງານວາງສະແດງການຄ້າ, ແລະສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງມັກຈະວາງອຸປະກອນໄຟຟ້າຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ຊົມ, ພະນັກງານ, ແລະຜູ້ຂາຍ. ເຄື່ອງຈັກຕໍ່ເນື່ອງ rumble ແລະ fumes ສະຫາຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
- ພາລະກິດກະແຈທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນ:ປະຕູຕົ໋ວ, ຕູ້ຂາຍອາຫານ, ລົດພ່ວງຫຼັງເວທີ, ຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່, ແລະເຄືອຂ່າຍແສງສະຫວ່າງໃນທ້ອງຖິ່ນ.
- ມູນຄ່າການດໍາເນີນງານ:ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃນພື້ນທີ່ຜູ້ຊົມ ແລະຂະຫຍາຍຊົ່ວໂມງທີ່ງຽບໆໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນລາຍການຕອນແລງ.
- ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ:BESS ກວມເອົາການໂຫຼດໃນພື້ນຫຼັງ-ປີ້ຍົນ, ຕູ້ອາຫານ, ຄວາມປອດໄພ-ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ງຽບສະຫງົບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງປັ່ນໄຟແລ່ນໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາການຜະລິດສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ.
2. Eco-ການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ, ແລະຣີສອດ Glamping
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບສະຫງົບເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງປະສົບການຂອງຜູ້ເຂົ້າພັກຢູ່ທີ່ eco-ເຮືອນພັກ, ສະຖານທີ່ glamping, ແລະ campgrounds ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ການແລ່ນເຄື່ອງປັ່ນໄຟຫຼັງຈາກມືດໄດ້ລົບກວນຄວາມສະຫງົບສຸກຢ່າງໄວວາ.
- ການໂຫຼດປົກກະຕິ:ແສງ perimeter, ການສື່ສານ, ການຕິດຕາມຄວາມປອດໄພ, ຕູ້ເຢັນ, ແລະການໂຫຼດ HVAC ເລືອກ.
- ມູນຄ່າການດໍາເນີນງານ:ຮັກສາເວລາກາງຄືນ-ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແຂກໂດຍການກໍາຈັດສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະຄວັນໄຟຢູ່ໃກ້ກັບບ່ອນນອນ.
- ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ:BESS ເຮັດໃຫ້ມີແສງ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຂ້າມຄືນ, ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງກໍາເນີດສາມາດປິດຈາກຕອນກາງຄືນຫາເຊົ້າ.
3. ວຽກກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ວຽກກາງຄືນ
ການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງໃນເວລາກາງຄືນມັກຈະຈັດການກັບລະຫັດສຽງຂອງເທດສະບານທີ່ເຄັ່ງຄັດຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານ, ໂຮງໝໍ, ແລະເມືອງການຄ້າ.
- ການໂຫຼດປົກກະຕິ:ແສງ Tower, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມປອດໄພ, ຫ້ອງການພາກສະຫນາມ, ແລະເຄື່ອງມືໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ.
- ມູນຄ່າການດໍາເນີນງານ:ຫຼຸດຜ່ອນການຮ້ອງຮຽນສຽງດັງ ແລະຊ່ວຍຂະຫຍາຍຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສ.
- ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ:BESS ກວມເອົາ-ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດໃນຕອນກາງຄືນທີ່ຕໍ່າ-ແສງ tower, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມປອດໄພ, ຫ້ອງການພາກສະຫນາມ-ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າປິດໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ງຽບສະຫງົບ.
4. ສະຖານທີ່ພັກເຊົາສຸກເສີນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງການແພດຊົ່ວຄາວ
ສະຖານທີ່ບັນເທົາໄພພິບັດ, ໂຮງໝໍສະໜາມ, ແລະສູນບັນຊາການສຸກເສີນຕ້ອງການພະລັງງານຢ່າງໄວ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ບ່ອນທີ່ຄົນເຈັບ, ພະນັກງານ, ຄອບຄົວພັກຜ່ອນ.
- ການໂຫຼດປົກກະຕິ:ຕູ້ເຢັນທາງການແພດ, ໄຟສຸກເສີນ, ການສື່ສານ, ແລະອຸປະກອນບໍລິຫານ.
- ມູນຄ່າການດໍາເນີນງານ:ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແລະການປ່ອຍອາຍພິດຢູ່ໃກ້ກັບຄົນເຈັບ, ພະນັກງານ, ແລະພື້ນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ຮັກສາພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ.
- ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ:BESS ໃຫ້ພະລັງງານເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງການແພດ, ແສງສຸກເສີນ, ແລະການສື່ສານໃນລະຫວ່າງ-ໄລຍະການໂຫຼດຕໍ່າ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນເຄື່ອງປັ່ນໄຟຢູ່ໃກ້ເຂດການດູແລ.
5. ການຜະລິດຮູບເງົາ ແລະ ການອອກອາກາດສົດ
ໃນຊຸດຮູບເງົາ ແລະສະຖານທີ່ອອກອາກາດສົດ, ສິ່ງລົບກວນໃນພື້ນຫຼັງຈະແຊກແຊງໂດຍກົງກັບການບັນທຶກສຽງ ແລະຄຸນນະພາບການຜະລິດ.
- ພາລະກິດກະແຈທີ່ຖືກຂັບເຄື່ອນ:ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ຈໍພາບບ້ານວິດີໂອ, ລົດພ່ວງການຜະລິດ, ຫ້ອງຄວບຄຸມການອອກອາກາດ, ແລະແສງສາກ.
- ມູນຄ່າການດໍາເນີນງານ:ກໍາຈັດສິ່ງລົບກວນຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃນລະຫວ່າງການບັນທຶກສຽງ ແລະພາກສ່ວນການຖ່າຍທອດສົດ.
- ມັນເຮັດວຽກແນວໃດ:The BESS ໃຫ້ພະລັງງານກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຈໍພາບ, ແລະຕົວຢ່າງການຜະລິດໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍພາບ, ອະນຸຍາດໃຫ້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແລ່ນພຽງແຕ່ໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງຫຼືການທໍາລາຍ.
A BESS ມືຖືເພີ່ມມູນຄ່າສູງສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້-ບໍ່ແມ່ນໂດຍການປ່ຽນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທັງໝົດທັງໝົດ, ແຕ່ໂດຍການໃຫ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີທີ່ງຽບກວ່າເວລາ ແລະບ່ອນໃດທີ່ມັນຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຈາກສິ່ງລົບກວນ-ການໂຫຼດທີ່ລະອຽດອ່ອນໄປສູ່ການຕັ້ງຄ່າ BESS ມືຖື
ຂະໜາດຂອງລະບົບໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ງຽບໆ ເລີ່ມຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງສະຖານທີ່, ບໍ່ແມ່ນຂະໜາດຂອງແບັດເຕີຣີ. ຂະໜາດ ກເບສປະມານການໂຫຼດສູງສຸດໃນມື້ເຕັມທີ່ມັກຈະນໍາໄປສູ່ການຂະຫນາດໃຫຍ່, ລະບົບບໍ່ມີປະສິດທິພາບ. ແທນທີ່ຈະ, ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຊັດເຈນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການປະເມີນອອກຈາກ-ຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານສູງສຸດ.
1. ກຳນົດຄວາມງຽບ-ພື້ນຖານພະລັງງານ
ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງຈັກທີ່ສໍາຄັນປິດລົງໃນເວລາກາງຄືນ, ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນປະກອບເປັນຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານສຳລັບ-ຂະໜາດພະລັງງານທີ່ງຽບໆ.
ຜູ້ປະຕິບັດການເວັບໄຊທ໌ຄວນປະເມີນສີ່ປັດໃຈສໍາຄັນ:
- ປ່ອງຢ້ຽມສິ່ງລົບກວນເປົ້າໝາຍ:ຊົ່ວໂມງສະເພາະໃນເວລາທີ່ສຽງເຄື່ອງກໍາເນີດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຫຼຸດລົງຫຼືລົບລ້າງ.
- ການໂຫຼດໃນເວລາກາງຄືນ:ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຍັງຄົງແລ່ນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ, towers ແສງສະຫວ່າງ, ສູນກາງສື່ສານ, ແລະຫ້ອງການພາກສະຫນາມ.
- ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດພື້ນຖານ:ການດຶງພະລັງງານລວມຕົວຈິງ (kW) ຂອງການປິດເຫຼົ່ານີ້-ການໂຫຼດສູງສຸດ.
- ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ:ເວລາແລ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການກ່ອນຮອບສາກໄຟຕໍ່ໄປ.
ເມື່ອການປ້ອນຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ຖືກກໍານົດ, ຂະຫນາດຂອງລະບົບຕໍາ່ສຸດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນ:ຄວາມຕ້ອງການໂຫຼດພື້ນຖານ (kW) × ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ (ຊົ່ວໂມງ)=ພະລັງງານໃຊ້ໄດ້ຕໍ່າສຸດ (kWh)
ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ off{0}}ການໂຫຼດພື້ນຖານສູງສຸດແມ່ນ 30 kW ແລະປ່ອງຢ້ຽມທີ່ງຽບສະຫງົບໃຊ້ເວລາ 6 ຊົ່ວໂມງ, ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂັ້ນຕ່ໍາທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 180 kWh-ກ່ອນທີ່ຈະຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ, ແລະຂອບສະຫງວນ. ການຄິດໄລ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີຣີແຄບລົງກ່ອນທີ່ຈະທົບທວນທາງເລືອກຜະລິດຕະພັນສະເພາະ.
2. ແຜນທີ່ເງື່ອນໄຂຂອງເວັບໄຊເພື່ອພາລາມິເຕີຮາດແວ
ເມື່ອປິດແລ້ວ-ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດແມ່ນຈະແຈ້ງ, ຕົວເລກພາກສະຫນາມເຫຼົ່ານີ້ຈະແປໂດຍກົງເປັນຂໍ້ມູນຈໍາເພາະດ້ານວິສະວະກໍາ BESS ຫຼັກ-ຮັບປະກັນລະບົບ inverter, ແບດເຕີລີ່, ແລະລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ.
ສອງແຜນທີ່ໂດຍກົງກໍານົດຂະຫນາດຂອງລະບົບ:
- ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດພື້ນຖານ (kW) ກໍານົດຜົນຜະລິດ PCS ຕ່ໍາສຸດທີ່ຕ້ອງການ.ຖ້າສະຖານທີ່ຕ້ອງການໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 30 kW-ພະລັງງານສູງສຸດ, PCS ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຢ່າງໜ້ອຍຈໍານວນນັ້ນ (ມີ headroom ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຈຸດສູງສຸດ).
- ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ × ການໂຫຼດພື້ນຖານກໍານົດຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຕໍາ່ສຸດທີ່ (kWh) ທີ່ຕ້ອງການ.ຖ້າ 30 kW ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາລັບ 6 ຊົ່ວໂມງ, ຫມໍ້ໄຟຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍ 180 kWh ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ກ່ອນທີ່ຈະປະສິດທິພາບແລະການປັບຕົວສະຫງວນ.
ຕົວຢ່າງ,MBS241 ຂອງ Polinovelລວມ 241 kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ມີເຖິງ 120 kW ຂອງພະລັງງານ discharge ສະຫນັບສະຫນູນ. ປະສົມປະສານ 125 kW PCS ສະຫນັບສະຫນູນການປ້ອນຂໍ້ມູນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ແສງຕາເວັນສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານໂດຍຜ່ານ inverter PV ພາຍນອກ.
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນໂຄງການ | ກໍານົດພາລາມິເຕີຮາດແວ |
| ການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ | ການອອກແບບວົງຈອນລະບົບ ແລະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການໂຫຼດ |
| ພະລັງງານລວມພື້ນຖານ (kW) | ຕ້ອງການໃຫ້ຄະແນນຜົນຜະລິດຕໍ່ inverter (PCS). |
| ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການເລີ່ມຕົ້ນສູງສຸດ (kW) | ໄລຍະເວລາສັ້ນ-ຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ PCS |
| ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການ (ຊ) | ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດ (kWh) |
| ປ່ອງຢ້ຽມສາກໄຟສາມາດໃຊ້ໄດ້ (ຊ) | ການຈັດອັນດັບເຄື່ອງສາກທີ່ຕ້ອງການ ແລະຄວາມໄວການຟື້ນຕົວຂອງພະລັງງານ |
| ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ | ການຕັ້ງຄ່າການໂຕ້ຕອບການປ້ອນຂໍ້ມູນ (ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, Solar PV, Generator, ຫຼືປະສົມ) |
| ປະເພດການເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊ | ແຮງດັນ/ຄວາມຖີ່ອອກ AC ຫຼື DC ໄວ-ສາກໄຟ ຄວາມສາມາດ |
| ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານ | ການຈັດອັນດັບການປົກປ້ອງພາຍນອກ (IP/NEMA), ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ (Air/Liquid), ແລະ spec chassis ມືຖື |
ການປະເມີນຂໍ້ມູນເວັບໄຊຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີໂຄງສ້າງນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້-ຂະໜາດ Mobile BESS-ສອດຄ່ອງເໝາະສົມກັບຜົນຜະລິດທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເວັບໄຊຕົວຈິງ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຂະໜາດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນລົງ.
ງຽບ, ຕ່ໍາ-ພະລັງງານຊົ່ວຄາວການປ່ອຍອາຍພິດບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທຸກຄັ້ງ. ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມັນ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດ.
ສຳລັບ-ຊົ່ວໂມງການໂຫຼດທີ່ຕໍ່າ ຫຼືງຽບ, Mobile BESS ຈະເກັບຮັກສາພະລັງງານໄວ້ລ່ວງໜ້າເພື່ອຮັບມືກັບການໂຫຼດກະແຈ-ຫຼຸດເວລາແລ່ນເຄື່ອງກຳເນີດ, ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ, ແລະສຽງລົບກວນຂອງສະຖານທີ່. ຮູບແບບການເຮັດວຽກສາມາດຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຂອງເວັບໄຊ, ແຫຼ່ງສາກໄຟ, ແລະປ່ອງຢ້ຽມທີ່ງຽບໆ.
ວາງແຜນໂຄງການໄຟຟ້າຊົ່ວຄາວທີ່ງຽບສະຫງົບ?
ສົ່ງໂພລິໂນລຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຂອງທ່ານ, ຊົ່ວໂມງປະຕິບັດການ, ແລະແຫຼ່ງສາກໄຟທີ່ມີຢູ່ ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານປະເມີນການຕັ້ງຄ່າ Mobile BESS ທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບເວັບໄຊຂອງທ່ານ.
