ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທາງການຄ້າແບບໂມດູນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນປະມານຫນຶ່ງແນວຄວາມຄິດ: ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໂດຍການເພີ່ມຫນ່ວຍງານ, ບໍ່ແມ່ນໂດຍການຖອດອອກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ຂະຫນາດລະບົບສໍາລັບການໂຫຼດຂອງມື້ນີ້, ຂະຫຍາຍໃນເວລາທີ່ກໍລະນີທຸລະກິດມີການປ່ຽນແປງ - ເລື້ອຍໆໂດຍບໍ່ມີການ rewiring ທີ່ສໍາຄັນຫຼືອຸປະກອນການທົດແທນ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ແນວຄວາມຄິດນັ້ນສະແດງຢູ່ໃນສອງຮູບແບບ. ໂມດູນແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ - ຫົວໜ່ວຍ LFP ແຕ່ລະອັນໃນໄລຍະ 5–10 kWh ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ busbars - ໃຊ້ໄດ້ດີສໍາລັບສະຖານທີ່ການຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສອງສາມຮ້ອຍກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ. ລະບົບຕູ້ແບບປະສົມປະສານເອົາສິ່ງດຽວກັນເພີ່ມ-ບໍ່-ແທນທີ່ logic ແລະຫຸ້ມຫໍ່ມັນໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າ: ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ, PCS, BMS, EMS, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະການສະກັດກັ້ນໄຟພາຍໃນຫນຶ່ງ encos ກັນອາກາດ, ໂດຍປົກກະຕິເລີ່ມຕົ້ນປະມານ 200 kWh ຕໍ່ຫນ່ວຍ. ທັງສອງຂະຫນາດໂດຍການເພີ່ມຫົວຫນ່ວຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນສິ່ງທີ່ "ຫນ່ວຍງານ" ແມ່ນຫຍັງ, ແລະການລວມເຂົ້າກັນຫຼາຍທີ່ຜູ້ຜະລິດຈັດການກ່ອນທີ່ມັນຈະມາຮອດເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ.
ຈຸດເຂົ້າຂອງໂມດູນ stackable
ໂມດູນແບັດເຕີລີທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບສຽບ-ແລະ-ຫຼິ້ນຕາມທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທາງການຄ້າໄດ້ຮັບ. ແຕ່ລະຫນ່ວຍ - ປົກກະຕິແລ້ວເປັນຕັນ 48V ຫຼື 51.2V LFP ທີ່ຖື 5–10 kWh - ມີ BMS ຂອງຕົນເອງໃນການກວດສອບແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະຖານະສາກໄຟ. ວາງພວກມັນໄວ້, ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ busbars ຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປລັກດ່ວນ, ຈັບຄູ່ກັບ inverter ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ແລະລະບົບຈະເຫັນແບດເຕີລີ່ອັນຫນຶ່ງ.
ເຫດຜົນທີ່ຮູບແບບນີ້ຖືກຈັບຢູ່ໃນໂຄງການ C&I ຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນປະຕິບັດໄດ້. ໂມດູນດຽວມີນໍ້າຫນັກ 45-55 ກິໂລ. ສອງຕົວຕິດຕັ້ງສາມາດປະຕິບັດມັນໄດ້. ການຂະຫຍາຍໂດຍ 10 kWh ຫມາຍເຖິງການເພີ່ມຫນຶ່ງກ່ອງແລະ 15 ນາທີຂອງແຮງງານ, ບໍ່ reconfiging ຫ້ອງໄຟຟ້າ. ແລະເນື່ອງຈາກວ່າແຕ່ລະໂມດູນດໍາເນີນການແຍກຄວາມຜິດ BMS ທີ່ເປັນເອກະລາດ, ເຊນທີ່ອ່ອນແອຢູ່ໃນໂມດູນດຽວບໍ່ໄດ້ເອົາສາຍສະຕຣິງ - BMS ດຶງໂມດູນນັ້ນອອບໄລນ໌ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການ. ມັນສໍາຄັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການຄ້າທີ່ເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງການເອີ້ນເກັບເງິນສູງສຸດມີມູນຄ່າເງິນໂດລາຕິດກັບມັນ.
ບ່ອນທີ່ໂມດູນທີ່ສາມາດ stackable ໄດ້ເລີ່ມມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງແມ່ນເວລາທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າສອງສາມຮ້ອຍກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ຫຼືໃນເວລາທີ່ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງການຖີບລົດຜ່ານໄປຫນຶ່ງຄັ້ງ-a{2}}ການໂກນຫນວດທີ່ອ່ອນໂຍນຕໍ່ມື້ເຂົ້າໄປໃນການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຮຸກຮານຫຼືກົດລະບຽບຄວາມຖີ່. ໃນຈຸດນັ້ນ, ຈໍານວນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ-ໂມດູນ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ແຈກຢາຍ, ແລະຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການຂະຫນານຫຼາຍສິບຫນ່ວຍ BMS ຂະຫນາດນ້ອຍເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກັບທ່ານ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ຕູ້ປະສົມປະສານເອົາຂຶ້ນ.
ພາຍໃນຕູ້ແບບປະສົມປະສານ: ລະບົບຍ່ອຍສອດຄ່ອງກັນແນວໃດ
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ-ຫນ່ວຍງານໂມດູນການລວມຕົວທີ່ສູງກວ່ານັ້ນເບິ່ງຄືແນວໃດ, ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ລະບົບຍ່ອຍຫົກອັນຖືກຕັ້ງຄ່າຢູ່ໃນຕູ້ກາງແຈ້ງການຄ້າ - ໂດຍໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ.ລະບົບ 125kW/241kWhເປັນຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງວິທີການປະເພດຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍທົ່ວໄປ.

- ລະບົບການປ່ຽນພະລັງງານ (PCS) ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງດ້ານ DC ຂອງຫມໍ້ໄຟ ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ AC ຂອງອຸປະກອນ. ໃນໜ່ວຍນີ້ມັນເປັນຕົວປ່ຽນທິດທາງ 125kW bi-inverter - grid-tied and off- grid modes, 380V/400V/415V three{9}}phase, 50/60Hz. Bi-ທິດທາງ ໝາຍ ເຖິງການເກັບຄ່າຮາດແວດຽວກັນຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີລາຄາຖືກແລະສົ່ງພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບຄືນສູ່ສະຖານທີ່ໃນອັດຕາສູງສຸດ.
- ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS) ຕັດສິນໃຈວ່າເວລາໃດ. ຕາຕະລາງການໂກນສູງສຸດ, TOU arbitrage, ພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກ, ການຈັດສົ່ງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ - EMS ແມ່ນສິ່ງທີ່ປ່ຽນກ່ອງແບດເຕີລີ່ເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ປາກົດຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສາທາລະນະ. ລະບົບທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງ SCADA API ສາມາດຜູກເຂົ້າໄປໃນການຄຸ້ມຄອງອາຄານທີ່ກວ້າງຂວາງຫຼືໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາ.
- BMS ດໍາເນີນການຢູ່ໃນລະດັບເຊນ. ໃນທົ່ວ 240-ສາຍ LFP ຊຸດ, ມັນຕິດຕາມແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ແລະອຸນຫະພູມຕໍ່ເຊນ, ດຸ່ນດ່ຽງການສາກຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອປ້ອງກັນການລອຍຕົວຂອງເຊວອ່ອນ, ແລະຕິດຕາມສະຖານະຂອງການສາກດ້ວຍຄວາມຖືກຕ້ອງ ±2%. ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນກ່ອນກ່ຽວກັບວິທີການຄຸນນະພາບ BMS ກຳນົດປະສິດທິພາບຂອງ -ໂລກ BESSເລື້ອຍໆກວ່າ cell grade - ນີ້ແມ່ນຊັ້ນທີ່ມັນອອກມາ.
- ສະວິດການໂອນຍ້າຍແບບສະຖິດ (STS) ຈັດການຕາໜ່າງ-ເພື່ອ-ປິດ-ການປ່ຽນຕາໜ່າງພາຍໃນ 20 ມິລິວິນາທີ - ໄວພໍທີ່ເຊີບເວີ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແລະການຄວບຄຸມການຜະລິດບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນການລົບກວນ. ບໍ່ແມ່ນທຸກໆຕູ້ປະກອບມີຫນຶ່ງ, ແຕ່ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຊ່ອງຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ 10 ວິນາທີແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມັນທົດແທນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ UPS ແຍກຕ່າງຫາກ.
- ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ: ອາກາດ-ລຸ້ນທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນໃຊ້ການລະບາຍອາກາດແບບບັງຄັບ IP55, ພຽງພໍສໍາລັບການຂີ່ຈັກຍານໃນລະດັບປານກາງໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ. ການຕັ້ງຄ່າຂອງແຫຼວ-ເຮັດຄວາມເຢັນແລ່ນແຜ່ນເຢັນ glycol ສໍາລັບ ±2 ອົງສາເຊນ-ເຖິງ-ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງເຊວ - ຄຸ້ມຄ່າໃນການນຳໃຊ້ຫຼາຍ-ຮອບວຽນ ຫຼືຮ້ອນ-ສະພາບອາກາດ.
- ການສະກັດກັ້ນໄຟດໍາເນີນການສາມຂັ້ນຕອນ: ການກວດຫາຄວັນຢາສູບ / ອາຍແກັສ, ການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາຂອງ aerosol, ແລະນ້ໍາຖ້ວມ perfluorohexanone ຖ້າການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ runaway. ສູນ-ຕົວແທນທີ່ຕົກຄ້າງ, ດັ່ງນັ້ນລະບົບອາດຈະສາມາດປິດເປີດໃໝ່ໄດ້ ແທນທີ່ຈະຖືກຕັດອອກ.
ແຕ່ລະຕູ້ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫນ່ວຍງານທີ່ສົມບູນ. ການຂະຫຍາຍຕົວຫມາຍເຖິງການເພີ່ມອັນອື່ນ. ນັ້ນແມ່ນການເພີ່ມອັນດຽວກັນ-ບໍ່-ແທນທີ່ຫຼັກການເປັນໂມດູນທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້, ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂະໜາດທີ່ຕ່າງກັນ - ແລະການລວມເຂົ້າກັນທີ່ເຮັດແລ້ວຢູ່ໃນໂຮງງານແທນທີ່ຈະຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງເຈົ້າ.
ຮູບແບບໃດແກ້ໄຂໄດ້ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດກາງ-ຂະໜາດ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກໍ່ສ້າງຈາກໂມດູນ stackable ຫຼືສົ່ງເປັນຕູ້ປະສົມປະສານ, ມູນຄ່າການຄ້າແມ່ນຄືກັນ: ຂະຫນາດສໍາລັບມື້ນີ້, ຂະຫຍາຍໃນເວລາທີ່ justified.
ການໂກນຂົນສູງສຸດແມ່ນບ່ອນທີ່ໂຄງການເກັບຮັກສາ C&I ສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ໂຮງງານຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ດຶງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ 150 kW ຢູ່ທີ່ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ $15/kW ແມ່ນຈ່າຍ 2,250 ໂດລາຕໍ່ເດືອນພຽງແຕ່ສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ - ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍອຸປະກອນຫນັກຫນຶ່ງຊິ້ນທີ່ແລ່ນໃນເວລາປ່ອງຢ້ຽມໃນຕອນບ່າຍ 2 ຊົ່ວໂມງ. ລະບົບໂມດູນ 100 kWh ຈະໂກນ 50 kW ຈາກຈຸດສູງສຸດນັ້ນ, ປະຫຍັດ 750 ໂດລາຕໍ່ເດືອນ, ແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຮ້ານຄາດຄະເນວ່າສາຍການຜະລິດທີສອງຈະມາຮອດໃນປີຫນ້າ. ຖ້າມັນເຮັດ, ພວກເຂົາເພີ່ມຄວາມສາມາດ. ຖ້າຫາກວ່າມັນບໍ່, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ overbuilt.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນດຽວກັນ. ຄັງສິນຄ້າທີ່ມີ 50 kW rooftop array ສົ່ງອອກສ່ວນເກີນຢູ່ທີ່ $0.04–$0.08/kWh ສາມາດປ່ຽນເສັ້ນທາງພະລັງງານນັ້ນເພື່ອຊົດເຊີຍການບໍລິໂພກຕອນແລງຢູ່ທີ່ $0.20–$0.35. ຂະໜາດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງເມື່ອທຸລະກິດປ່ຽນແປງ - ສະຖາປັດຕະຍະກຳໂມດູລາດູດເອົາສິ່ງນັ້ນ.
ພະລັງງານສຳຮອງເຮັດໃຫ້ມັນໝົດໄປ. ການດໍາເນີນງານຂາຍຍ່ອຍຕ້ອງການ 30 kWh ສໍາລັບ POS, ຕູ້ເຢັນ, ແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະການຢຸດ 4 ຊົ່ວໂມງ. ຫ້ອງຂໍ້ມູນຂະຫນາດນ້ອຍຕ້ອງການ 80 kWh. ການເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດນ້ອຍແລະການປັບຂະຫນາດໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການການຢຸດງານຕົວຈິງແມ່ນເປັນການຄາດເດົາຕົວເລກແລະການຄົ້ນພົບວ່າເຈົ້າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືເປີດເຜີຍ.
ເມື່ອໃດໃຊ້ອັນໃດ
ໂມດູນທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ - ຮ້ານຄ້າ, ຄັງສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ອາຄານຫ້ອງການ - ບ່ອນທີ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນທັງໝົດມີໜ້ອຍກວ່າສອງສາມຮ້ອຍກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການຖີບລົດແມ່ນປານກາງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຂົ້າແມ່ນຕໍ່າ, ການຕິດຕັ້ງແມ່ນໄວ, ແລະການເພີ່ມຄວາມສາມາດຕໍ່ມາແມ່ນກົງໄປກົງມາ.
ປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງຊຸກຍູ້ໂຄງການໄປສູ່ຕູ້ປະສົມປະສານແທນ:
- ການເກັບຮັກສາຕ້ອງການຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍ-ຮ້ອຍ-kWh range ແລະສູງກວ່າ, ບ່ອນທີ່ການຈັດການຫຼາຍສິບໂມດູນແຕ່ລະຄົນສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່-ຄວາມຊັບຊ້ອນຈຸດ
- ການຖີບລົດແບບຮຸກຮານປະຈໍາວັນ - ໂກນໂກນສູງສຸດບວກກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼືຫຼາຍຮອບຕໍ່ມື້ - ທີ່ໂຮງງານຜະລິດ-ການຈັດການຄວາມຮ້ອນແບບປະສົມປະສານຮັກສາໄດ້ດີກວ່າການກະຈາຍຄວາມເຢັນໃນທົ່ວໂມດູນແຍກຕ່າງຫາກ
- ສະຖານທີ່ຈໍາກັດ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່ຕາແມັດມີຄວາມສໍາຄັນ
- ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຈັດສົ່ງ turnkey: ຫນຶ່ງ enclosure, ຫນຶ່ງ commissioning, ຫນຶ່ງຜູ້ຮັບປະກັນ
ບໍ່ມີເສັ້ນທີ່ສະອາດລະຫວ່າງສອງ. ການຖີບລົດດ້ວຍຄວາມໄວ 200 kWh ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ທັງສອງທາງ. ສະຖານທີ່ 200 kWh ແລ່ນໂກນໂກນສູງສຸດປະຈໍາວັນທີ່ຮຸກຮານບວກກັບການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການມັກຈະປະຕິບັດຢ່າງສອດຄ່ອງຫຼາຍຂຶ້ນກັບລະບົບປະສົມປະສານທີ່BMS, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະການປ່ຽນແປງພະລັງງານໄດ້ຖືກອອກແບບຮ່ວມກັນ.
ເປັນຫຍັງ LFP ໃນທັງສອງຮູບແບບ
ເກືອບທຸກແບັດເຕີລີທາງການຄ້າແບບໂມດູລາ - stackable ຫຼືຕູ້ - ໃຊ້ຈຸລັງ lithium iron phosphate. ການທໍາລາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ LFP ຢູ່ທີ່ 270 ອົງສາທຽບກັບ 210 ອົງສາສໍາລັບ NMC. ຂອບໃບ 60-ອົງສານັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າໃນອາຄານປະຕິບັດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສະກັດກັ້ນລະອຽດ. NMC ບັນຈຸພະລັງງານຫຼາຍຕໍ່ລິດ, ແຕ່ປ່ອງຢ້ຽມຄວາມຮ້ອນທີ່ແຄບກວ່າເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິດລ້ອມແລະການສະກັດກັ້ນທີ່ມັກຈະກິນປະໂຫຍດຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນ.
LFP ຍັງຮອບວຽນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ສູງສຸດທາງການຄ້າ-ໜ້າທີ່ໂກນຫນວດຢູ່ທີ່ຄວາມເລິກ 80% ຂອງການໄຫຼອອກໂດຍປົກກະຕິຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດ 5,000–6,000 ຮອບເຕັມ - 13+ ປີຂອງການໃຊ້ປະຈໍາວັນ - ກ່ອນທີ່ແບດເຕີຣີຈະຮອດ 80% ຂອງຄວາມຈຸເດີມ. ການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Sandia ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ LFP ເຖິງ 10,000 ຮອບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຄວບຄຸມ. ຕໍ່ກັບຊ່ວງຮອບວຽນ 2,000-4,000 ຂອງ NMC, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການປຽບທຽບການເປັນເຈົ້າຂອງແມ່ນຍາກທີ່ຈະໂຕ້ແຍ້ງໄດ້. ແລະເນື່ອງຈາກວ່າ LFP ໃຊ້ທາດເຫຼັກແລະຟອສເຟດແທນທີ່ຈະເປັນ cobalt ແລະ nickel, ລາຄາວັດຖຸດິບແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ - ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງຊື້ໂມດູນການຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 4 ໃນພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄາດຄະເນໃນມື້ນີ້.
ຂະໜາດ: ເລີ່ມນ້ອຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ
ຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນໂຄງການເກັບຮັກສາ modular ການຄ້າແມ່ນການຊື້ລ່ວງຫນ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ຈຸດທັງຫມົດຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍານີ້ແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເດົາຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນມື້ຫນຶ່ງ.
ສໍາລັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ, ດຶງຂໍ້ມູນ 12 ເດືອນຂອງໄລຍະຫ່າງ 15 ນາທີ. ຊອກຫາເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ດົນປານໃດມັນຄົງຢູ່, ຫຼາຍປານໃດໂກນຫນວດຫຼຸດລົງທ່ານໃນລະດັບຕ່ໍາ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ແຕ້ມ 300 kWh / ມື້ມັກຈະຕ້ອງການພຽງແຕ່ 50-80 kWh ຂອງການເກັບຮັກສາຖ້າຈຸດສູງສຸດແມ່ນສຸມໃສ່ປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ກວດສອບສອງຮອບບິນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕັດສິນໃຈວ່າການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານເສດຖະກິດໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິງ.
ບົດຄວາມກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟແຮງດັນສູງແລະຂະຫນາດກວມເອົາແຮງດັນໄຟຟ້າ-ການຕັດສິນໃຈໃນຊັ້ນຮຽນໃນຄວາມເລິກຫຼາຍ - ສູງ- stacks ແຮງດັນໃຫ້ປະມານ 5% ຮອບທີ່ດີກວ່າ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງກ່ວາລະບົບ 48V ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສາຍໄຟໃນສາຍເຄເບີນທາງການຄ້າທີ່ຍາວກວ່າ.
ກົດລະບຽບອັນຫນຶ່ງທີ່ຄວນເຮັດຊ້ໍາອີກ: ຢ່າປະສົມຍີ່ຫໍ້ໂມດູນຫຼືຄວາມສາມາດໃນຂະຫນານ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ BMS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຊ້ເກນແຮງດັນ ແລະປັດຈຸບັນ-ການຈຳກັດເຫດຜົນ. ລະບົບຈະເລີ່ມຈາກອັນໃດທີ່ມີລັກສະນະອະນຸລັກທີ່ສຸດ, ແລະ ຄວາມອາດສາມາດບໍ່ກົງກັນເຮັດໃຫ້ເກີດການຂີ່ຈັກຍານທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂມດູນທີ່ນ້ອຍລົງໄວຂຶ້ນ. ຜູ້ຜະລິດດຽວກັນ, ຮູບແບບດຽວກັນ, ວັນທີຜະລິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ບ່ອນທີ່ຕະຫຼາດກໍາລັງມຸ່ງຫນ້າ
ແຮງດັນສູງ-ສະຖາປັດຕະຍະກຳທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ - 90V ຫາ 400V+ ຕໍ່ຊຸດ - ກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນທົ່ວບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນທາງການຄ້າ. ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຫມາຍເຖິງກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາທີ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານດຽວກັນ: ສາຍບາງໆ, ເບກເກີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍ. ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີສາຍໄຟ 20+ ແມັດ, ຍອດເງິນ-ຂອງ-ການປະຫຍັດລະບົບຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼາຍທີ່ສຸດແຮງດັນສູງ-ການກຳນົດຄ່າ stackableໃນປັດຈຸບັນສະຫນັບສະຫນູນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Deye, Growatt, Goodwe, SMA, ແລະລະບົບນິເວດ inverter Victron. ສາຍໄຟ{{1}ຟຣີໄວ-ເຊື່ອມຕໍ່ busbars ກໍາລັງສະແດງຢູ່ຄຽງຂ້າງ - ເພີ່ມ 10 kWh ໃນ 15 ນາທີໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງມືໃດໆທີ່ຈະປ່ຽນແປງເສດຖະກິດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເປັນຂັ້ນຕອນ.
ຮູບແບບເຊລ 314Ah ກໍາລັງເຄື່ອນທີ່ 280Ah ໃນທົ່ວທັງໂມດູນທີ່ສາມາດວາງຊ້ອນກັນໄດ້ ແລະຕູ້ປະສົມປະສານ. ເຊັລໜ້ອຍລົງຕໍ່ໂມດູນໝາຍເຖິງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໜ້ອຍລົງ, ການແຈກຢາຍປະຈຸບັນທີ່ດີກວ່າ, ແລະການຈັດການ BMS ທີ່ງ່າຍກວ່າ. ມັນເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທັງສອງປະເພດຜະລິດຕະພັນເທົ່າທຽມກັນ.
FAQ
Q: ເພດານຄວາມອາດສາມາດປະຕິບັດສໍາລັບການເກັບຮັກສາການຄ້າແບບໂມດູນແມ່ນຫຍັງ?
A: ລະບົບໂມດູນ stackable ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ເທິງສຸດປະມານ 100-200 kWh ກ່ອນທີ່ຈະມີຄວາມສັບສົນຂອງສາຍໄຟແລະການປະສານງານ BMS ຂະຫນານກາຍເປັນປັດໃຈຈໍາກັດ.
Q: ລະບົບ Modular ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ຫຼາຍປີຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ຕາບໃດທີ່ທ່ານເພີ່ມຮູບແບບດຽວກັນຈາກຜູ້ຜະລິດດຽວກັນ. ໂມດູນ-ລະດັບ BMS ຈັດການການດຸ່ນດ່ຽງອັດຕະໂນມັດ. ຂໍ້ຄວນລະວັງ: ຖ້າໂມດູນຕົ້ນສະບັບໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕ່ໍາກວ່າປະມານ 85%, ຫນ່ວຍໃຫມ່ອາດຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍຫນ່ວຍງານເກົ່າ. ການຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນ 5-7 ປີທໍາອິດຂ້າງຄຽງນີ້. ນອກເຫນືອຈາກນັ້ນ, ການທົດແທນ stack ບາງສ່ວນອາດຈະມີຄວາມຫມາຍຫຼາຍກວ່າການຜະສົມຜະສານ.
ຖາມ: ລະບົບ Modular LFP ປອດໄພສໍາລັບການຕິດຕັ້ງການຄ້າພາຍໃນບໍ?
A: ຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງ LFP (ການເສື່ອມສະພາບ 270 ອົງສາ) ແລະຕໍ່-ການແຍກຄວາມຜິດ BMS ຂອງໂມດູນເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນຫ້ອງໄຟຟ້າ, ຄັງສິນຄ້າ, ແລະພື້ນທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດທາງການຄ້າ. ລະບົບຢັ້ງຢືນການຢັ້ງຢືນ UL 9540 ແລະ UL 9540A-ລະດັບຄວາມປອດໄພລວມທັງການທົດສອບການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ລະຫັດໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນແຕກຕ່າງກັນ - ຢືນຢັນການປະຕິບັດຕາມຕົວຕິດຕັ້ງ ແລະ AHJ ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເຮັດການວາງໃນອາຄານ.
ຖາມ: ໄລຍະເວລາການຈ່າຍຄືນແມ່ນຫຍັງ?
A: ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການ ແລະໂຄງສ້າງອັດຕາ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຈ່າຍ $ 15–20/kW ດ້ວຍປ່ອງຢ້ຽມສູງສຸດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເຫັນການຈ່າຍຄືນ 3-5 ປີຈາກການໂກນຫນວດສູງສຸດຢ່າງດຽວ. ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ- ແລະ 30% ITC (ສໍາລັບລະບົບການຄ້າຫຼາຍກວ່າ 5 kWh) ປັບປຸງຄະນິດສາດ.
