
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມ (BESS) ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ຫໍເຊວ, ສະຖານີຖານ, ແລະສະຖານທີ່ການສື່ສານຫ່າງໄກສອກຫຼີກເພື່ອໃຫ້ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍທີ່ສໍາຄັນມີພະລັງງານຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມຄົງທີ່ຂອງແຮງດັນ, ຫຼືເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ{0}}ການດໍາເນີນການຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໂດຍປົກກະຕິລະບົບຈະລວມເອົາ lithium ຫຼື lead-ໂມດູນແບດເຕີຣີອາຊິດ, ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS), ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານ DC, ຝາປິດປ້ອງກັນ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະຊອບແວຕິດຕາມກວດກາທາງໄກ - ທັງໝົດທີ່ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມແອ້ມ.ETSI EN 300 132-2ມາດຕະຖານສໍາລັບ −48 V DC ການໂຕ້ຕອບພະລັງງານໂທລະຄົມ.
ສຳລັບຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມ, ຄວາມພ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ - ມັນເປັນພັນທະຕາມສັນຍາ. ການຢຸດຂອງຫໍຄອຍດຽວສາມາດທໍາລາຍການບໍລິການ-ຂໍ້ຕົກລົງລະດັບ, ລົບກວນການສື່ສານສຸກເສີນ, ແລະບັງຄັບລົດບັນທຸກທີ່ມີລາຄາແພງ. ຈຸດປະສົງຂອງໂທລະຄົມ BESS ແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງເວລາຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງທັນທີ, ອັດຕະໂນມັດແລະ, ໃນການຕັ້ງຄ່າປະສົມ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາແລ່ນເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນແລະປະສົມປະສານແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ.
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມຕົວຈິງເຮັດແນວໃດ?
ໃນລະດັບພື້ນຖານທີ່ສຸດ, ໂທລະຄົມ BESS ນັ່ງຢູ່ລະຫວ່າງລົດເມໄຟຟ້າ DC ຂອງເວັບໄຊທ໌ແລະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນ - ວິທະຍຸ, ອຸປະກອນສົ່ງ, ເຣົາເຕີ, ພັດລົມເຢັນ, ແລະອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາ. ເມື່ອຜົນອອກຂອງ rectifier ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຢຸດ, ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະ milliseconds. ບໍ່ມີການສະຫຼັບດ້ວຍມື ແລະບໍ່ມີການລົບກວນສັນຍານ RF.
ແຕ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໂທລະຄົມທີ່ທັນສະໄຫມດີເກີນກວ່າການສໍາຮອງຂໍ້ມູນງ່າຍດາຍ. ອີງຕາມສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງສະຖານທີ່, BESS ຍັງສາມາດສະຖຽນລະພາບແຮງດັນໃນລະຫວ່າງການອອກສີນ້ໍາຕານ-ອອກ ແລະການເຫນັງຕີງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສັ້ນ, ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງມື້ສໍາລັບການປ່ອຍຄືນໃນກາງຄືນຢູ່ off-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫນ້ອຍ, ຈໍາກັດການແລ່ນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນແລະວົງຈອນການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນຊັ້ນຂໍ້ມູນຂອງຄ່າ - - - ເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາການຄາດຄະເນໃນທົ່ວຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືພັນຂອງເວັບໄຊທີ່ແຈກຢາຍ.
ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທີ່ຫໍຄອຍເຊລມະຫາພາກ, ຈຸລັງຂະໜາດນ້ອຍເທິງຫຼັງຄາ, ສະຖານີຮັບສັນຍານຊົນນະບົດ, ບ່ອນພັກອາໄສຂໍ້ມູນຂອບ, ປິດ-ສູນການສື່ສານຕາໜ່າງ, ແລະ-ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມແບບປະສົມ. ກະທູ້ທົ່ວໄປແມ່ນວ່າທຸກສະຖານທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານ −48 V DC ທີ່ບໍ່ຕິດຂັດ, ແລະລະບົບຫມໍ້ໄຟແມ່ນສາຍສຸດທ້າຍຂອງການປ້ອງກັນໃນເວລາທີ່ແຫຼ່ງອື່ນໆທັງຫມົດລົ້ມເຫລວ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂທລະຄົມ BESS

ໂມດູນຫມໍ້ໄຟ
ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຮັກສາອຸປະກອນເຮັດວຽກໃນເວລາໄຟໄຫມ້. ການນຳໃຊ້ໂທລະຄົມແບບໃໝ່ສ່ວນໃຫຍ່ຕອນນີ້ລະບຸຈຸລັງ lithium iron phosphate (LiFePO4) ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງ, ມີຊີວິດຮອບວຽນຍາວ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 3,000–6,000 ຮອບທີ່ຄວາມເລິກ 80%), ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ. Lead-ແບດເຕີຣີອາຊິດ VRLA ຍັງຄົງໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼາຍແຫ່ງແຕ່ຖືກປ່ຽນແທນຫຼາຍຂຶ້ນບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່, ນ້ໍາຫນັກ, ຫຼືການບໍາລຸງຮັກສາມີຂໍ້ຈໍາກັດ. ສໍາລັບການເບິ່ງເລິກກ່ຽວກັບວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະເພດຫມໍ້ໄຟປຽບທຽບສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ພິຈາລະນາການຄ້າ-ສ່ວນຫຼຸດລະຫວ່າງເຄມີ, ວົງຈອນຊີວິດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ.
ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS)
BMS ຕິດຕາມກວດກາແຕ່ລະແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ (SoC), ແລະສະຖານະຂອງສຸຂະພາບ (SoH). ມັນບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການປົກປ້ອງສໍາລັບການ overcharge, ການໄຫຼເລິກ, overcurrent, ແລະ runaway ຄວາມຮ້ອນ. ໃນແອັບພລິເຄຊັນໂທລະຄົມ BMS ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານ SNMP, Modbus, ຫຼື CAN bus ເພື່ອໃຫ້ຕົວຄວບຄຸມເວັບໄຊ ແລະລະບົບການຈັດການເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານສາມາດອ່ານສະຖານະຫມໍ້ໄຟຈາກໄລຍະໄກ. A well-BMS ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ຍັງບັນທຶກຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ - ຮອບວຽນການສາກໄຟ/ການໄຫຼອອກ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ - ທີ່ເຮັດໃຫ້ການກຳນົດເວລາການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການວາງແຜນການປ່ຽນແທນ.
ການປ່ຽນພະລັງງານແລະການແຜ່ກະຈາຍ DC
ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໄດ້ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ −48 V DC (ພື້ນທີ່ບວກ) ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ ETSI EN 300 132-2, ໂດຍມີຊ່ວງການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງ −40.5 V ຫາ −57.0 V. BESS ຕ້ອງປະສົມປະສານຢ່າງສະອາດກັບ rectifiers ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແຜງແຈກຢາຍ DC, ແລະ - ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ປະສົມ - DC controllers -. ບັນຫາຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: ແຮງດັນທີ່ຕັ້ງບໍ່ກົງກັນ-ຈຸດ, ກະແສໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ-ການຈຳກັດ ຫຼືການຖອຍຫຼັງທີ່ຂາດຫາຍໄປ-ການປ້ອງກັນຂົ້ວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ ຫຼືການສາກແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ປອດໄພ. ຄວາມເຂົ້າໃຈອົງປະກອບ BESS ຫຼັກ ແລະວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າມີປະຕິສຳພັນຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການເຊື່ອມໂຍງ.
ການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
ຕູ້ໂທລະຄົມນອກຕ້ອງທົນກັບອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຂີ້ຝຸ່ນ, ຫມອກເກືອ, ແລະໃນບາງພາກພື້ນ, ດິນຊາຍແລະແມງໄມ້. ການໃຫ້ຄະແນນ IP ຂອງສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ (ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ IP55 ຫຼືສູງກວ່າ), ການອອກແບບລະບາຍອາກາດ ຫຼືການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ແລະການກັດກ່ອນ{2}}ວັດສະດຸມີຜົນຕໍ່ອາຍຸແບັດເຕີຣີໂດຍກົງ. ຈຸລັງ LiFePO4 ປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 15 ອົງສາແລະ 35 ອົງສາ; ການເຮັດວຽກຢູ່ນອກປ່ອງຢ້ຽມນີ້ເລັ່ງຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ. ສະຖານທີ່ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນມັກຈະຕ້ອງການຄວາມເຢັນແບບບັງຄັບ-ອາກາດ ຫຼືເຄື່ອງອັດ-ພາຍໃນຕູ້, ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນເຢັນ-ສະຖານທີ່ສະພາບອາກາດອາດຕ້ອງການອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງການສາກໄຟ{11}}ອຸນຫະພູມຕໍ່າ. ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການປະເມີນຕູ້{13}}ລະບົບທີ່ອີງໃສ່,ຕົວເລືອກຕູ້ກາງແຈ້ງ BESSສະເໜີໃຫ້-ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທາງວິສະວະກຳ ແລະການປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດ.
ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ ແລະການສື່ສານ
ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມທີ່ແຈກຢາຍອາດຈະປະກອບມີຫຼາຍພັນຂອງຫມໍ້ໄຟ{0}}ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ. ການກວດກາດ້ວຍມືແມ່ນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ. ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ - ສົ່ງຜ່ານເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ປະຕິບັດການຂອງຕົນເອງ ຫຼືຊ່ອງທາງການຈັດການສະເພາະ - ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານປະຕິບັດງານຕິດຕາມ SoC, SoH, ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງເຊນ, ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ສະຖານະຂອງປະຕູ ແລະສັນຍານເຕືອນຄວາມຜິດໃນເວລາໃກ້ກັບ-ເວລາຈິງ. ໄດ້ITU-T L.1397 ມາດຕະຖານກໍານົດການໂຕ້ຕອບການຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ, ລວມທັງສະຖາປັດຕະສໍາລັບຫນ່ວຍຫມໍ້ໄຟປະສົມປະສານ (IBU) ແລະລະບົບຫມໍ້ໄຟປະສົມປະສານ (IBS) ທີ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານ CAN bus ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄຸ້ມຄອງພາຍນອກ.
ເປັນຫຍັງຄວາມພ້ອມຂອງເຄືອຂ່າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບລະບົບແບັດເຕີຣີ
ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມວັດແທກຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍເປັນເປີເຊັນ uptime. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ-ລະດັບຄວາມພ້ອມ - ມັກຈະສະແດງອອກເປັນ "five nine" ຫຼື 99.999 % - ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ເວລາຫວ່າງທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໜ້ອຍກວ່າ 5.3 ນາທີຕໍ່ປີ. ການບັນລຸເປົ້າໝາຍນັ້ນຢູ່ທຸກເວັບໄຊໃນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີການສະຫຼັບພະລັງງານສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ໄວ-.
ໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ, ຜົນສະທ້ອນ cascade ຢ່າງໄວວາ. ການບໍລິການສຽງ ແລະຂໍ້ມູນຫຼຸດລົງ. ບໍ່ສາມາດເຮັດການໂທສຸກເສີນໄດ້. ຄວາມແອອັດຂອງເຄືອຂ່າຍຮົ່ວໄປໃສ່ຈຸລັງໃກ້ຄຽງ. ລາຍໄດ້ຈະສູນເສຍໄປໂດຍນາທີ, ແລະການລົງໂທດຕາມກົດລະບຽບສາມາດປະຕິບັດຕາມ. ສໍາລັບສະຖານທີ່ຢູ່ໃນ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືນອກ-ພື້ນທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ - ທົ່ວໄປໃນທົ່ວອາຟຣິກາ, ອາຊີໃຕ້, ແລະບາງສ່ວນຂອງອາເມລິກາລາຕິນ - ບັນຫາແມ່ນຊໍາເຮື້ອຫຼາຍກວ່າການຍົກເວັ້ນ. ອີງຕາມການGSMA, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານກວມເອົາ 20% ຫາ 40% ຂອງລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງເຄືອຂ່າຍສໍາລັບຜູ້ປະກອບການໂທລະສັບມືຖືໃນຕະຫຼາດທີ່ເກີດໃຫມ່, ແລະພະລັງງານທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນເປັນອຸປະສັກນໍາພາການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃນເຂດຊົນນະບົດ.
BESS ໂທລະຄົມຂະໜາດພໍດີ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໃນຫຼາຍວິທີ. ມັນສະຫນອງການສະຫຼັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທັນທີທັນໃດ - ໂດຍປົກກະຕິພາຍໃຕ້ 10 ms - ດັ່ງນັ້ນການໂຫຼດບໍ່ເຄີຍເຫັນການຂັດຂວາງ. ມັນຂະຫຍາຍການປົກຄອງຕົນເອງຈາກນາທີຫາຊົ່ວໂມງ, ໃຫ້ເວລາທີມງານພາກສະຫນາມເພື່ອສົ່ງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຫຼືລໍຖ້າການຟື້ນຟູຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ມັນສະຖຽນລະພາບແຮງດັນໃນລະຫວ່າງການເຫນັງຕີງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ປົກປ້ອງວິທະຍຸທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະອຸປະກອນສາຍສົ່ງຈາກຄວາມເສຍຫາຍ. ແລະໂດຍຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ມັນເຮັດໃຫ້ສູນປະຕິບັດງານເຕືອນເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມອາດສາມາດ, ອະນຸຍາດໃຫ້ທົດແທນຫມໍ້ໄຟປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ຈະເກີດໄຟໄຫມ້.
Lithium vs. Lead-ແບດເຕີຣີອາຊິດສໍາລັບພະລັງງານສໍາຮອງໂທລະຄົມນາຄົມ
ການປ່ຽນຈາກຂີ້ກົ່ວ-ອາຊິດໄປເປັນ lithium ໃນການສໍາຮອງໂທລະຄົມແມ່ນດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ, ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່ຢູ່ເທິງດາດຟ້າແລະເສົາ-ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາໃນສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແລະລາຄາຂອງຈຸລັງ lithium ຫຼຸດລົງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຂີ້ກົ່ວ-ອາຊິດບໍ່ໄດ້ລ້າສະໄຫມ - ມັນຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບບາງແອັບພລິເຄຊັນ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນ.
| ປັດໄຈ | ລະບົບຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 | ນຳ-ລະບົບອາຊິດ VRLA |
|---|---|---|
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ | ປະມານ 3–4 × ສູງກວ່າໂດຍປະລິມານ; ຮອຍຕີນທີ່ນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຄວາມອາດສາມາດເທົ່າທຽມກັນ | ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ; ຕູ້ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼືຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍຊັ້ນ |
| ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ (DoD) | 80–90 % ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍອອກຈາກປົກກະຕິ | 50% DoD ແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາຊີວິດຂອງວົງຈອນ |
| ວົງຈອນຊີວິດ | 3,000–6,000 ຮອບວຽນທີ່ 80 % DoD (ທາງເຄມີສາດແລະອຸນຫະພູມຂຶ້ນກັບ) | 300–500 ຮອບວຽນຢູ່ທີ່ 50 % DoD ສໍາລັບ VRLA ມາດຕະຖານ |
| ຄວາມໄວໃນການສາກໄຟ | ສາມາດຍອມຮັບອັດຕາຄ່າບໍລິການ 0.5 C–1 C; ເຕີມເຕັມພາຍໃນ 1-2 ຊົ່ວໂມງ | ປົກກະຕິແລ້ວຈໍາກັດຢູ່ທີ່ 0.1 C–0.2 C; ເຕີມເຕັມພາຍໃນ 8-12 ຊົ່ວໂມງ |
| ບໍາລຸງຮັກສາ | ບໍ່ມີນ້ໍາ, ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າທຽມກັນ, ການກວດສອບປົກກະຕິຫນ້ອຍ | ການທົດສອບ impedance ເປັນໄລຍະ, ການທໍາຄວາມສະອາດຢູ່ປາຍຍອດ, ແລະ (ສໍາລັບປະເພດທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມ) ການເຕີມນໍ້າ |
| ນ້ຳໜັກ | ເບົາກວ່າ 60–70% ສໍາລັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທຽບເທົ່າ | ໜັກກວ່າ; ອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງໃນສະຖານທີ່ເທິງຫລັງຄາ |
| ຊີວິດການບໍລິການ | 10-15 ປີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມຄອງ | 3–5 ປີສຳລັບ VRLA ໃນ-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າ | ລາຄາຊື້ເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນຕ່ໍາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ | ມັກຈະຕ່ໍາກວ່າ 10 ປີເນື່ອງຈາກການທົດແທນຫນ້ອຍ, ການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍ, ແລະເວັບໄຊທ໌ຕ່ໍາ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄປຢ້ຽມຢາມ | ສາມາດສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຮອບວຽນທົດແທນ, ແຮງງານບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຢຸດເຊົາ |
| BMS ແລະການຕິດຕາມ | ປະສົມປະສານ BMS ກັບໂທລະສັບມືຖື-ການຕິດຕາມລະດັບ ແລະມາດຕະຖານການສື່ສານທາງໄກ | ການຕິດຕາມແຮງດັນຂັ້ນພື້ນຖານ; BMS ຂັ້ນສູງທີ່ມີຢູ່ແຕ່ບໍ່ລວມຢູ່ສະເຫມີ |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງອຸນຫະພູມ | ປະຕິບັດໄດ້ດີໃນລະດັບ 15-35 ອົງສາ; ຕ້ອງການການຈັດການຄວາມຮ້ອນນອກຂອບເຂດນີ້ | ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂ້າງເທິງ 25 ອົງສາ; ທຸກໆ 10 ອົງສາເພີ່ມຂຶ້ນເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຊີວິດຄາດວ່າຈະ |
ເມື່ອສານຂີ້ກົ່ວ-ອາຊິດຍັງມີຄວາມຫມາຍ:ສັ້ນ-ໄລຍະເວລາສຳຮອງໄວ້ໄດ້ດີ-ຖືກຮັກສາໄວ້, ສະພາບອາກາດ-ສະຖານທີ່ພາຍໃນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍທີ່ງົບປະມານເປັນຂໍ້ຈຳກັດຫຼັກ ແລະ ແບັດເຕີຣີຈະຖືກໝູນວຽນເລື້ອຍໆ.ເມື່ອ lithium ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ:ພື້ນທີ່-ຊັ້ນດາດຟ້າ ຫຼືເສົາແບບຈຳກັດ-ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຢູ່, ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາຍາກ,-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືປິດ-ສະຖານທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີການຖີບລົດເລື້ອຍໆ, ແລະການຕິດຕັ້ງໃດໆກໍຕາມທີ່ຜູ້ປະກອບການວາງແຜນທີ່ຈະຖືສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 10 ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ວິທີການຂະຫນາດລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມ
ແບັດເຕີຣີຂະໜາດນ້ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. ແບັດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ເຮັດໃຫ້ເສຍທຶນ. ການຈັດຂະໜາດທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຕົວຈິງຂອງເວັບໄຊ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບທົ່ວໄປ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການວັດແທກການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ
ລະບຸທຸກຊິ້ນສ່ວນຂອງອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໄຟຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢຸດໄຟ - ວິທະຍຸ, ໜ່ວຍເບດແບນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍສົ່ງ, ເຣົາເຕີ, ພັດລົມລະບາຍຄວາມເຢັນ, ໄຟອຸດຕັນ ແລະ ຮາດແວຕິດຕາມກວດກາ. ສະຫຼຸບການດຶງພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ຊົ່ວໂມງການຈະລາຈອນສູງສຸດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການບໍລິໂພກສະເລ່ຍ. ສະຖານທີ່ macro cell ປົກກະຕິຈະດຶງ 2–6 kW ຂຶ້ນກັບເທັກໂນໂລຍີ (2G/3G/4G/5G) ແລະຈຳນວນຂອງຂະແໜງການ. 5ສະຖານທີ່ G ທີ່ມີເສົາອາກາດ MIMO ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດດຶງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ກໍານົດເອກະລາດທີ່ຕ້ອງການ
ໄລຍະເວລາການສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເວັບໄຊທ໌. ສະຖານທີ່ໃນຕົວເມືອງທີ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະການຕອບສະຫນອງການສ້ອມແປງໄວອາດຈະຕ້ອງການ 2-4 ຊົ່ວໂມງ. -ເຂດຊົນນະບົດທີ່ອ່ອນແອອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 8-12 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປົກປິດການຢຸດຄ້າງຄືນ ຫຼື ທ້າຍອາທິດ. ປິດ-ແສງຕາເວັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ສະຖານທີ່ປະສົມອາດຈະຕ້ອງການ 16-24 ຊົ່ວໂມງຂອງຫມໍ້ໄຟອັດຕະໂນມັດເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່-ໄລຍະເວລາຂອງແສງແດດຕໍ່າ ແລະການຊັກຊ້າຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ. ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຖືກກໍານົດໂດຍເປົ້າຫມາຍການມີຢູ່ຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານແລະເວລາຕອບສະຫນອງການບໍາລຸງຮັກສາ, ບໍ່ໄດ້ສົມມຸດຕິຖານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ນຳໃຊ້ສູດການປັບຂະໜາດ
ວິທີການຂະຫນາດປະຕິບັດການນໍາໃຊ້ຄວາມສໍາພັນນີ້:
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການ (kWh)=Critical Load (kW) × Autonomy (ຊົ່ວໂມງ) ÷ Usable DoD ÷ System Efficiency ÷ Temperature Derating Factor ÷ Aging Margin
ຕົວຢ່າງ, ສະຖານທີ່ຊົນນະບົດທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ 3 kW ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ 8 ຊົ່ວໂມງໂດຍນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ຢູ່ທີ່ 85% DoD, 95% ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, 0.95 ອຸນຫະພູມ derating, ແລະ 0.85 ຂອບໃບອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟຈະຕ້ອງການປະມານ 3 × 8 ÷ 5 ÷ 5.095 ÷ 0.0.85 ÷ ≈ 39.2 kWh ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຕິດຕັ້ງ. ການຮວບຮວມເຖິງຂະໜາດໂມດູນທີ່ມີຢູ່ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍການໂຫຼດໃນອະນາຄົດ (ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການວິທະຍຸເພີ່ມເຕີມ ຫຼືການຍົກລະດັບ 5G) ແມ່ນການປະຕິບັດມາດຕະຖານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ຈັບຄູ່ລະບົບກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່
ນອກເຫນືອຈາກຄວາມສາມາດ, ລະບົບຕ້ອງເຫມາະສົມກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຖານທີ່.
| ປະເພດເວັບໄຊ | ບູລິມະສິດການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ | ການປົກຄອງແບບປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ຫໍຄອຍມະຫາພາກໃນຕົວເມືອງ (ຕາຂ່າຍ{0}}ເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ) | ຮອຍຕີນທີ່ກະທັດຮັດ, ສາກໄຟໄວ, ປະສົມປະສານກັບລະບົບ rectifier −48 V ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ | 2-4 ຊົ່ວໂມງ |
| ເຂດຊານເມືອງ / ອ່ອນແອ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ | ຄວາມສາມາດໃນການຂີ່ຈັກຍານເລື້ອຍໆ, ສະຖຽນລະພາບແຮງດັນ, ການຕິດຕາມໄລຍະໄກ | 4–8 ຊົ່ວໂມງ |
| ຊົນນະບົດນອກ-ເສົາຕາຂ່າຍ (ແສງອາທິດ-ປະສົມ) | ຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ສູງ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວຄວບຄຸມຄ່າແສງຕາເວັນ, ການປະສານງານຂອງເຄື່ອງຜະລິດ, ການຂະຫຍາຍການເປັນເອກະລາດ | 12-24 ຊົ່ວໂມງ |
| ຊັ້ນໃຕ້ດິນຂະໜາດນ້ອຍ / 5G node | ຂະຫນາດແລະນ້ໍາຫນັກຫນ້ອຍ, ການຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ປະສົມປະສານ BMS | 1–4 ຊົ່ວໂມງ |
| ໄພພິບັດ-ການຟື້ນຕົວ / ເວັບໄຊທ໌ມືຖື | ການອອກແບບແບບພົກພາ, ການປະຕິບັດຢ່າງໄວວາ, ການດໍາເນີນງານແບບດ່ຽວ | 4-12 ຊົ່ວໂມງ |
ສຳລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ສຳຫຼວດການກຳນົດຄ່າພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼືມືຖືເພື່ອນຳໃຊ້ຢ່າງວ່ອງໄວ,ວິທີແກ້ໄຂ BESS ບັນຈຸສາມາດກ່ອນ-ປະສົມປະສານ ແລະຈັດສົ່ງພ້ອມທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່.
ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງການປະຕິບັດສໍາລັບໂຄງການ Telecom BESS
ການຕິດຕັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການຊື້ຫມໍ້ໄຟ. ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຕໍ່ໄປນີ້ກວມເອົາຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນຈາກການສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ເຖິງການມອບໂອນການດໍາເນີນງານ.
ການປະເມີນສະຖານທີ່
ສຳຫຼວດໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ຂອງສະຖານທີ່: ຮູບແບບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງ rectifier, ການຕັ້ງຄ່າແຜງກະຈາຍ DC, ລະບົບສາຍດິນ, ພື້ນທີ່ຂອງຕູ້ ຫຼືບ່ອນພັກອາໄສ, ຂີດຈຳກັດການໂຫຼດຂອງໂຄງສ້າງ (ໂດຍສະເພາະສຳລັບສະຖານທີ່ເທິງຫຼັງຄາ), ລະດັບອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ການລະບາຍອາກາດ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງສຳລັບການຈັດສົ່ງອຸປະກອນ. ບັນທຶກປະເພດ, ອາຍຸ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ມີຢູ່ ຖ້າປ່ຽນແທນ-ທະນາຄານອາຊິດ.
ການອອກແບບລະບົບແລະການວາງແຜນການເຊື່ອມໂຍງ
ອອກແບບ BESS ເພື່ອປະສົມປະສານກັບລົດເມ −48 V DC ຂອງສະຖານທີ່. ຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ rectifier - ກວດສອບວ່າຊຸດການລອຍ ແລະແຮງດັນຂອງຕົວປັບປ່ຽນ-ຈຸດກົງກັບໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟຂອງ lithium, ຫຼືຕິດຕັ້ງ lithium ສະເພາະ-ເຄື່ອງສາກທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ວາງແຜນເສັ້ນທາງສາຍເຄເບີ້ນ, ຂະໜາດຂອງເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (ໃຫ້ຄະແນນບໍ່ເກີນ 80% ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ), ແລະສາຍການສື່ສານລະຫວ່າງ BMS ແລະຕົວຄວບຄຸມສະຖານທີ່. ຖ້າສະຖານທີ່ປະກອບມີແຜງພະລັງງານແສງອາທິດຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນ, ວາງແຜນການໄຫຼວຽນຂອງພະລັງງານແລະເຫດຜົນການຄວບຄຸມກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້.
ການຕິດຕັ້ງແລະການປົກປ້ອງ
ຕິດຕັ້ງຕູ້ຫມໍ້ໄຟໃນພື້ນຜິວທີ່ມີລະດັບທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍ. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ DC ທີ່ມີຈຸດຂົ້ວ ແລະ ແຮງບິດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ກວດສອບຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງສາຍດິນ. ຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ. ຢືນຢັນວ່າການໃຫ້ຄະແນນ IP ຂອງ enclosure ກົງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເວັບໄຊ - ສະຖານທີ່ກາງແຈ້ງໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ, ຕົວຢ່າງ, ຕ້ອງການເກືອ-ໝອກ-ຮາດແວທີ່ທົນທານຕໍ່.
ການທົດສອບແລະການມອບຫມາຍ
ກ່ອນທີ່ຈະປະກາດການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊ, ທົດສອບໄລຍະເວລາການສໍາຮອງຂໍ້ມູນສຳຮອງ (ເປົ້າໝາຍ: ຕ່ຳກວ່າ 10 ms), ຮອບວຽນການໄຫຼ ແລະສາກເຕັມ, ເກນສັນຍານເຕືອນ BMS, ການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທາງໄກກັບສູນປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍ, ການປະສານງານເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ (ຖ້າມີ), ແລະການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຄູ່ມືສຸກເສີນ. ບັນທຶກຂໍ້ມູນການປະຕິບັດພື້ນຖານສໍາລັບການປຽບທຽບໃນອະນາຄົດ.
ການຕິດຕາມແລະການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຫຼັງຈາກການມອບຫມາຍ, ປະສົມປະສານເວັບໄຊທ໌ເຂົ້າໄປໃນເວທີການຕິດຕາມກວດກາສູນກາງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ. ຕິດຕາມ SoC, SoH, ເຊວ-ລະດັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນ, ແນວໂນ້ມອຸນຫະພູມ ແລະປະຫວັດການປຸກ. ໃຊ້ຂໍ້ມູນນີ້ເພື່ອກຳນົດເວລາການບຳລຸງປ້ອງກັນ - ການທຳຄວາມສະອາດຕົວກອງລະບາຍອາກາດ, ກວດສອບການປິດສາຍເຄເບີນ, ຢືນຢັນການອັບເດດເຟີມແວ - ແລະເພື່ອຄາດຄະເນໄລຍະເວລາການປ່ຽນແບັດໂດຍອີງຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງທີ່ຫາຍໄປຫຼາຍກວ່າອາຍຸປະຕິທິນເທົ່ານັ້ນ.
ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້-ແອັບພລິເຄຊັນໂທລະຄົມແບບປະສົມ BESS
ຢູ່ໃນ-ສະຖານທີ່ໂທລະຄົມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແບັດເຕີຣີບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຕົວສຳຮອງ - ເທົ່ານັ້ນ, ມັນເປັນຕົວປ້ອງກັນພະລັງງານຫຼັກໃນລະບົບທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມເອົາແຜງໂຊລາເຊນ, ແບດເຕີຣີ້ແບດເຕີຣີ້, ແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟກາຊວນ ຫຼື propane. ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງຕາເວັນ, ການຜະລິດແສງຕາເວັນຈະສາກໄຟແບດເຕີຣີ້ ແລະໃຫ້ພະລັງງານໂດຍກົງ. ຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກ, ແບດເຕີຣີຈະສະຫນອງສະຖານທີ່ຈົນກ່ວາ SoC ຂອງມັນບັນລຸລະດັບຕ່ໍາ, ໃນເວລານັ້ນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈະເລີ່ມຕົ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ກໍລະນີທາງເສດຖະກິດສຳລັບ-ການກຳນົດຄ່າແບບປະສົມຂອງແສງຕາເວັນແມ່ນແຂງແຮງທີ່ສຸດບ່ອນທີ່ການຈັດສົ່ງກາຊວນແພງ ຫຼື ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື. GSMA ໄດ້ລາຍງານວ່າການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ພະລັງງານ-ແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ມີປະສິດທິພາບ - ລວມທັງລະບົບທົດແທນ-ລະບົບປະສົມກັບແບດເຕີຣີຂັ້ນສູງ - ສາມາດຊ່ວຍປະຢັດຂະແໜງໂທລະຄົມໄດ້ 13-14 ຕື້ USD ຕໍ່ປີ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ໝໍ້ໄຟ-ພະລັງງານແສງອາທິດ-ແບດເຕີຣີ-ທີ່ອອກແບບມາໄດ້ດີສາມາດຫຼຸດເວລາແລ່ນເຄື່ອງກຳເນີດໄດ້ 50–70 %, ຕັດຄ່ານ້ຳມັນ, ການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຈັກ ແລະການປ່ອຍອາຍຄາບອນໄປພ້ອມໆກັນ.
ສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນເຫຼົ່ານີ້, BESS ຕ້ອງຮອງຮັບການຮອບວຽນເລິກ (ການສາກໄຟປະຈໍາວັນ-ການໄລ່ອອກ), ການເຮັດວຽກຂອງອຸນຫະພູມກວ້າງ, ແລະການປະສານງານອັດສະລິຍະກັບຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟແສງຕາເວັນ ແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ-ເລີ່ມຕົ້ນ logic. ການອອກແບບແບບໂມດູລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດໃນຂະນະທີ່ການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ - ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເມື່ອມີວິທະຍຸເພີ່ມເຕີມຖືກເພີ່ມ - ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປ່ຽນລະບົບເຕັມຮູບແບບ. ຜູ້ປະກອບການສາມາດສໍາຫຼວດລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດວຽກແນວໃດເພື່ອເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນການປະສົມປະສານແບບປະສົມ.

FAQ
ຖາມ: ເຈົ້າຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບສະຖານທີ່ໂທລະຄົມໄດ້ແນວໃດ?
A: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຖານທີ່ເປັນກິໂລວັດ, ຄູນດ້ວຍເອກະລາດທີ່ຕ້ອງການໃນຊົ່ວໂມງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແບ່ງອອກໂດຍຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍຕົວທີ່ໃຊ້ໄດ້, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ອຸນຫະພູມ derating, ແລະຂອບອາຍຸ. ສໍາລັບການຍ່າງໂດຍລະອຽດ, ເບິ່ງພາກສ່ວນຂະຫນາດຂ້າງເທິງ. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນເພື່ອອີງໃສ່ທຸກໆຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ວັດແທກ, ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດຕິຖານທົ່ວໄປ.
ຖາມ: ຄວາມເປັນເອກະລາດ Backup ແມ່ນຫຍັງປົກກະຕິສໍາລັບສະຖານທີ່ໂທລະຄົມທາງໄກ?
A: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຕົວເມືອງ-ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະລະບຸ 2–4 ຊົ່ວໂມງ. -ເຂດຊົນນະບົດທີ່ອ່ອນແອອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 8–12 ຊົ່ວໂມງ. ປິດ-ຕາຂ່າຍແສງຕາເວັນ-ສະຖານທີ່ປະສົມມັກຈະຕ້ອງການ 16-24 ຊົ່ວໂມງຂອງເອກະລາດເພື່ອປົກຄຸມການໄຫຼຂ້າມຄືນ ແລະໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດແສງອາທິດຕໍ່າ. ຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ອງກຳເນີດ, ແລະການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການ-ລະດັບຄວາມໝັ້ນໝາຍ.
Q: Lithium ມີມູນຄ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ້າສູງກວ່າສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໂທລະຄົມບໍ?
A: ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແມ່ນແລ້ວ - ໂດຍສະເພາະສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ເຮັດຮອບວຽນເລື້ອຍໆ, ມີພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຕໍ່າ, ຫຼືຈະໃຫ້ບໍລິການເປັນເວລາ 10 ປີຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ລາຄາຊື້ທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍອາຍຸການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າ, ການທົດແທນຫນ້ອຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາ, ແລະຂະຫນາດຕູ້ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. Lead-ອາຊິດອາດຈະຍັງຄົງມີລາຄາຖືກ-ປະສິດທິພາບສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ-ການສໍາຮອງໄລຍະເວລາໃນຮົ່ມ, ສະພາບອາກາດ-ສະຖານທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍການຂີ່ຈັກຍານເລື້ອຍໆ.
ຖາມ: ຜູ້ປະຕິບັດງານຄວນກວດສອບອັນໃດກ່ອນທີ່ຈະປ່ຽນແທນ Lead-ແບດເຕີຣີອາຊິດດ້ວຍ Lithium?
A: ກວດສອບວ່າລະບົບ rectifier ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດຮອງຮັບໂປຣໄຟລ໌ແຮງດັນຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium ໄດ້. ເຊວ LiFePO4 ມີເສັ້ນໂຄ້ງການສາກໄຟທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ VRLA, ແລະເຄື່ອງປັບປ່ຽນເກົ່າບາງອັນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການອັບເດດເຟີມແວ ຫຼືໂມດູນເຄື່ອງສາກ lithium ທີ່ອຸທິດຕົນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຢືນຢັນວ່າໂປໂຕຄອນການສື່ສານ BMS (SNMP, Modbus, CAN bus) ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຕົວຄວບຄຸມສະຖານທີ່, ແລະເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ DC ທີ່ມີຢູ່ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບຄວາມຜິດຂອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟໃຫມ່.
ຖາມ: A Telecom BESS ສາມາດປະສົມປະສານກັບແຜງແສງອາທິດແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ແສງອາທິດ-ແບດເຕີຣີ-ລະບົບປະສົມຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແມ່ນເປັນມາດຕະຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ-ຕາຂ່າຍໂທລະຄົມທີ່ອ່ອນແອ. BESS ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເວລາກາງເວັນ, ສະໜອງການໂຫຼດໃນເວລາກາງຄືນ, ແລະປະສານງານກັບອັດຕະໂນມັດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ-ເຫດຜົນເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະທີ່ມີແສງແດດອ່ອນໆ-. ການປະສົມປະສານທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບຄູ່ຜົນຜະລິດຂອງຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟແສງຕາເວັນກັບພາລາມິເຕີການສາກໄຟຂອງແບດເຕີລີ່ແລະດໍາເນີນໂຄງການກໍານົດຂອບເຂດເລີ່ມຕົ້ນ / ຢຸດເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າໂດຍອີງໃສ່ SoC ຫມໍ້ໄຟ.
ຖາມ: ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍານໍາໃຊ້ກັບລະບົບພະລັງງານສໍາຮອງໂທລະຄົມ?
A: ມາດຕະຖານຫຼັກປະກອບມີ ETSI EN 300 132-2 (−48 V DC power interface ສໍາລັບອຸປະກອນ ICT), ITU-T L.1200 series (ການໃຫ້ອາຫານພະລັງງານ DC ສໍາລັບໂທລະຄົມ), ITU-T L.1397 (ສ່ວນຕິດຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ ແລະຄວບຄຸມສໍາລັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ), ແລະ NEBS (ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ-ລະບົບໂຄງສ້າງແລະສິ່ງແວດລ້ອມ) ຄວາມປອດໄພຂອງແບດເຕີຣີອາດຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ IEC 62619 (ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພສໍາລັບຈຸລັງ lithium ທີສອງໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ) ແລະ UL 1973 (ຫມໍ້ໄຟສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ stationary).
ສະຫຼຸບ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟໂທລະຄົມນາຄົມບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສໍາຮອງ - ມັນເປັນພື້ນຖານຂອງການມີເຄືອຂ່າຍ. ທຸກໆການໂທທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊດຊັນຂໍ້ມູນລົ້ມເຫລວ, ແລະການສົ່ງສັນຍານສຸກເສີນທີ່ພາດໂອກາດໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ແມ່ນເປັນຕົວແທນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ປະກອບການແລະຊຸມຊົນທີ່ຂຶ້ນກັບການເຊື່ອມຕໍ່.
ການເລືອກລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງຫມາຍເຖິງການຈັບຄູ່ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີ, ຄວາມອາດສາມາດ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຕິດຕາມການໂຫຼດສະເພາະຂອງແຕ່ລະເວັບໄຊທ໌, ຄວາມຕ້ອງການເອກະລາດ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານໄລຍະຍາວຂອງ -. ສູດການປັບຂະໜາດ, ເວັບໄຊ-ຕາຕະລາງການຕັດສິນໃຈປະເພດ, ແລະການກວດສອບການລວມເຂົ້າກັນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືນີ້ໃຫ້ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມ, ທີມຈັດຊື້, ແລະວິສະວະກອນໂຄງການທີ່ປະເມີນການນຳໃຊ້ BESS ຕໍ່ໄປ.
ກ່ອນທີ່ຈະກໍານົດລະບົບ, ການວັດແທກການໂຫຼດຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ, ກໍານົດເປົ້າຫມາຍການເປັນເອກະລາດຂອງທ່ານ, ປະເມີນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານແລະຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫຼອດຊີວິດການບໍລິການທີ່ຄາດໄວ້. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂທລະຄົມ BESS ຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກ, ຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການມີເຄືອຂ່າຍທີ່ຜູ້ຈອງແລະຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການ.
