ແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດແມ່ນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ-ແລະປ່ອຍມັນອອກໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາຫຼີກເວັ້ນການຄ່າບໍລິການທີ່ມີລາຄາແພງ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກວມເອົາ 30-70% ຂອງຄ່າໄຟຟ້າທັງໝົດ. ເທັກໂນໂລຍີເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດຜ່ານລະບົບການຈັດການພະລັງງານອັດສະລິຍະທີ່ຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາຈິງ ແລະນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໄດ້ຊັດເຈນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຮອດລະດັບສູງສຸດ.

ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດເຮັດວຽກແນວໃດ
ສູນກາງປະຕິບັດງານພື້ນຖານແມ່ນກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຍຸດທະສາດແລະວົງຈອນການປົດປ່ອຍ. ໃນຊ່ວງເວລາປິດ-ຊົ່ວໂມງສູງສຸດ-ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕອນກາງຄືນ ຫຼືຕອນເຊົ້າເມື່ອອັດຕາກະແສໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະຄວາມດັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ-ລະບົບແບັດເຕີຣີຈະຄິດຄ່າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຫຼືແຫຼ່ງທີ່ມາໃໝ່ເຊັ່ນ: ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດ. ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນີ້ຈະກາຍເປັນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທັນທີໃນເວລາທີ່ການບໍລິໂພກໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກີນຂອບເຂດທີ່ກໍານົດໄວ້.
ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ shaving ສູງສຸດທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຕິດຕາມການດຶງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 15 ນາທີ, ໄລຍະເວລາການວັດແທກມາດຕະຖານໃຊ້ສໍາລັບການເອີ້ນເກັບເງິນ. ເມື່ອລະບົບກວດພົບການບໍລິໂພກເຂົ້າໃກ້ລະດັບສູງສຸດ, ມັນຈະປ່ຽນເປັນພະລັງງານແບດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເສີມໄຟຟ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອຮັກສາຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ສໍາຄັນ. ການປ່ຽນນີ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ບໍ່ມີການລົບກວນການໃຊ້ງານ ຫຼື ປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນ.
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີຕິດຕາມຫຼາຍພາລາມິເຕີລວມທັງສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ອັດຕາການໄຫຼ, ອຸນຫະພູມ, ແລະຮູບແບບການໂຫຼດທີ່ຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດ. ສູດການຄິດໄລ່ແບບພິເສດຄາດການວ່າໄລຍະເວລາສູງສຸດຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະຮັບປະກັນວ່າແບດເຕີລີ່ຮັກສາການສາກໄຟພຽງພໍເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນນີ້ແຍກແຍະລະບົບແບັດໂກນໂກນສູງສຸດຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາພະລັງງານສຳຮອງແບບງ່າຍໆ-ພວກມັນປັບປຸງຮູບແບບການບໍລິໂພກພະລັງງານຢ່າງຫ້າວຫັນແທນທີ່ຈະເປັນການສະຫນອງພະລັງງານສຸກເສີນ.
ເຄມີຫມໍ້ໄຟ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບ
ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີຣີໂກນໂກນຈຸດສູງສຸດແມ່ນໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ lithium{0}}ion, ໂດຍສະເພາະທາງເຄມີຂອງ lithium iron phosphate (LiFePO₄). ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ 2-ສູງກວ່າ 3 ເທົ່າຂອງທາງເລືອກທີ່ມີອາຊິດຕະກົ່ວແບບດັ້ງເດີມ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຄົງທີ່ຕະຫຼອດ 80% ຂອງເສັ້ນໂຄ້ງການໄຫຼຂອງພວກມັນ. ໂປຣໄຟລ໌ການລະບາຍກະແສໄຟຟ້າແບບຮາບພຽງນີ້ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງເນື່ອງຈາກສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດຶງມາຈາກການສະຫງວນຫມໍ້ໄຟໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາສູງສຸດ.
ລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດທາງການຄ້າທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຫຼາຍອັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟຕົວມັນເອງປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຈໍານວນຫລາຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດແລະຂະຫນານການຕັ້ງຄ່າເພື່ອບັນລຸແຮງດັນແລະຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບການແປງພະລັງງານປ່ຽນຜົນຜະລິດຫມໍ້ໄຟ DC ໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ 48V DC ສໍາລັບອຸປະກອນໂທລະຄົມນາຄົມຫຼືແຮງດັນສູງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາ. Inverters ຈັດການການໄຫຼຂອງພະລັງງານສອງທິດທາງ, ເຮັດໃຫ້ທັງການສາກໄຟຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະການໄຫຼອອກໄປສູ່ການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຍ້ອນວ່າລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຮອບວຽນປະຈໍາວັນ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ທັນສະໄຫມລວມເອົາທັງຄວາມເຢັນແບບ passive ຜ່ານກະແສລົມທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼືລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຮັກສາຫມໍ້ໄຟພາຍໃນອຸນຫະພູມທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ 20-25 ອົງສາ. ທຸກໆອຸນຫະພູມ 10 ອົງສາເພີ່ມຂຶ້ນຂ້າງເທິງນີ້ປະມານສອງເທົ່າອັດຕາຄວາມເກົ່າແກ່ຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເພີ່ມອາຍຸສູງສຸດຂອງລະບົບແລະຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ.
ການໂກນຫນວດສູງສຸດທຽບກັບການເລື່ອນການໂຫຼດ
ເຕັກໂນໂລຍີຫມໍ້ໄຟໂກນຫນວດສູງສຸດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກຍຸດທະສາດການປ່ຽນການໂຫຼດ, ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສອງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ. ການໂກນຫນວດສູງສຸດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໂດຍການແນະນໍາແຫຼ່ງພະລັງງານທາງເລືອກໃນໄລຍະທີ່ສໍາຄັນ. ການດໍາເນີນງານສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕາຕະລາງ-ແບດເຕີຣີພຽງແຕ່ສະຫນອງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດ ເໝາະສຳລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາພະລັງງານຄືນໃໝ່ໄດ້-ຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ.
ການເລື່ອນການໂຫຼດ, ໃນທາງກັບກັນ, ຍ້າຍການໃຊ້ພະລັງງານຈາກ-ຊົ່ວໂມງທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງສຸດໄປສູ່-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ-ໄລຍະເວລາສູງສຸດໂດຍການກໍານົດເວລາການດໍາເນີນການໃຫມ່. ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງຈັກອາດຈະແລ່ນເຄື່ອງຈັກໜັກໃນເວລາກາງຄືນເພື່ອນຳໃຊ້ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຕໍ່າລົງ. ວິທີການນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານທີ່ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍຂາດ. ໂຮງຫມໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະການດໍາເນີນງານການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ປ່ຽນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມການໃຫ້ບໍລິການ.
ຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຄ່າບໍລິການ-ໂດຍອີງຕາມໄລຍະການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ 15 ນາທີໃນລະຫວ່າງຮອບບິນ. ຈັງຫວະດຽວ 30 ນາທີສາມາດຂັບໄລ່ຄ່າທໍານຽມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍພັນໂດລາ. Load shifting ເປົ້າຫມາຍຄ່າພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ການບໍລິໂພກທັງຫມົດ, ເຊິ່ງມັກຈະເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າທາງການຄ້າ. ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງກັບການດໍາເນີນງານທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ເຕັກໂນໂລຢີຂອງແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດໃຫ້ ROI ທີ່ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນແລະຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ
ກໍລະນີເສດຖະກິດສໍາລັບລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດແມ່ນຈຸດສູນກາງກ່ຽວກັບການຫຼີກລ້ຽງການຄິດຄ່າບໍລິການ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາຈະຈ່າຍສອງຄ່າໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຄ່າບໍລິການສໍາລັບກິໂລວັດທັງໝົດ-ຊົ່ວໂມງທີ່ໃຊ້, ແລະຄ່າບໍລິການສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການກິໂລວັດສູງສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິໂພກຍັງຄົງຄົງທີ່, ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການບໍລິໂພກໃນທັນທີ.
ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ການຜະລິດຂະຫນາດກາງ - ທີ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ 500 kW ໂຫຼດພື້ນຖານທີ່ເປັນບາງຄັ້ງຄາວເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 750 kW ສໍາລັບໄລຍະສັ້ນ. ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄິດຄ່າບໍລິການ $50 ຕໍ່ກິໂລວັດຂອງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຕໍ່ປີ, 250 kW spike ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ $12,500 ຕໍ່ປີ-ພຽງແຕ່ສໍາລັບຄວາມຈຸຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຍກຕ່າງຫາກຈາກການບໍລິໂພກໄຟຟ້າຕົວຈິງ. ລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດຂະໜາດພໍດີທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ 200 kW ປະຢັດໄດ້ 10,000 ໂດລາຕໍ່ປີໃນຄ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງດຽວ.
ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາຊີ້ບອກວ່າການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດທາງການຄ້າໂດຍທົ່ວໄປຈະບັນລຸຜົນຕອບແທນພາຍໃນ 3-5 ປີ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອລວມກັບສິ່ງຈູງໃຈທີ່ມີຢູ່. ຕະຫຼາດລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟຂອງສະຫະລັດ, ມີມູນຄ່າ 2,13 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2024, ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 7,02 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2029, ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີປະສົມປະສານຂອງ 26,8%. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການປັບປຸງເສດຖະກິດຍ້ອນວ່າລາຄາຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 20% ຕໍ່ປີໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
ເງິນຝາກປະຢັດຕົວຈິງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຫຼາຍປັດໃຈ: ໂຄງສ້າງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ແລະຂະໜາດຂອງລະບົບແບັດເຕີຣີ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງສູງຈະເຫັນຜົນຕອບແທນຫຼາຍກວ່າເກົ່ານັບຕັ້ງແຕ່ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດໃຫ້ມູນຄ່າສູງສຸດເມື່ອຄວາມຜັນຜວນຂອງຄວາມຕ້ອງການຖືກປະກາດ. ການສຶກສາຂອງ 40 ຜູ້ໃຊ້ການຄ້າພົບວ່າລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ມີຄວາມຈຸເທົ່າກັບ 10 ເທົ່າຫມາຍຄວາມວ່າພະລັງງານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໄດ້ເຖິງ 44%, ຫມາຍຄວາມວ່າການປະຫຍັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວອາຍຸການໃຊ້ງານ 10-15 ປີຂອງລະບົບ.

ການປະສົມປະສານກັບລະບົບພະລັງງານທົດແທນ
ເທກໂນໂລຍີແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດບັນລຸໄດ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດເມື່ອຈັບຄູ່ກັບ-ການຜະລິດຄືນໃຫມ່ຂອງສະຖານທີ່, ໂດຍສະເພາະລະບົບແສງຕາເວັນ photovoltaic. ການປະສົມປະສານນີ້ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍພື້ນຖານ: ການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນສູງສຸດໃນຊ່ວງເວລາທ່ຽງຄືນ ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ, ແຕ່ການປ່ຽນໄປສູ່ພາຫະນະໄຟຟ້າ ແລະພະລັງງານທົດແທນໄດ້ຍ້າຍຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໄປສູ່ຕອນບ່າຍ ແລະ ຕອນແລງ-ຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງ.
ລະບົບປະສົມປະສານເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫຼາຍໂຫມດຕະຫຼອດມື້. ໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແສງຕາເວັນສູງສຸດ, ພະລັງງານເກີນຈະຄິດຄ່າລະບົບຫມໍ້ໄຟໃນຂະນະທີ່ອາດຈະສະຫນອງການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນຜະລິດແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງໃນຕອນບ່າຍ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງຄົງສູງຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫມໍ້ໄຟໂກນຫນວດສູງສຸດຈະປ່ອຍພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເກັບໄວ້ເພື່ອເສີມພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດທົດແທນໄດ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອໃຫ້ກົງກັບໄລຍະເວລາຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ເພີ່ມມູນຄ່າແສງຕາເວັນໃຫ້ສູງສຸດ ແລະປະຫຍັດຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ອາຄານພານິດທີ່ປະສົມປະສານກັບລະບົບ photovoltaic ແສງຕາເວັນກັບ shaving battery ສູງສຸດ ລາຍງານການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານຂອງ 60-80% ເມື່ອປຽບທຽບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ສະຖານະການເທົ່ານັ້ນ. ແບດເຕີຣີຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກແສງຕາເວັນເກີນຊົ່ວໂມງກາງເວັນໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງຢ່າງໄວວາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂກນຫນວດສູງສຸດ. ໃນລະຫວ່າງການຢຸດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບລວມສາມາດເກາະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ການຮັກສາການດໍາເນີນງານໂດຍຜ່ານການຂັດຂວາງ - ຜົນປະໂຫຍດທີສອງທີ່ເພີ່ມມູນຄ່າຂອງລະບົບໂດຍລວມ.
ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດໂຄງການວ່າການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຈະກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນຍ້ອນວ່າແຫຼ່ງການຜະລິດແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງປະກອບມີການສະຫນອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່. ລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ລູກຄ້າສະຫນັບສະຫນູນການຫັນປ່ຽນນີ້ໂດຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົດແທນທີ່ເກີນໃນເວລາທີ່ການຜະລິດເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະນໍາໃຊ້ມັນໃນໄລຍະການບໍລິໂພກສູງສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນໂຄງສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນທົ່ວຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ
ໂຮງງານຜະລິດເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ shaving ຫມໍ້ໄຟສູງສຸດເນື່ອງຈາກຮູບແບບການບໍລິໂພກພະລັງງານສູງ, ປ່ຽນແປງໄດ້. ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການຜະລິດໂລຫະ, ການປຸງແຕ່ງສານເຄມີ, ແລະການຜະລິດອາຫານປະກອບດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ດຶງພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນແລະວົງຈອນການດໍາເນີນງານຫນັກ. ການເພີ່ມພະລັງງານສາຍການຜະລິດດຽວສາມາດສ້າງຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລວັດທີ່ຍາວນານ 15-30 ນາທີໂດຍຫຍໍ້ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຢຸດເຊົາການດໍາເນີນການເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ແຕ່ດົນພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເພີ່ມຄ່າບໍລິການປະຈໍາປີ.
ອາຄານການຄ້າທີ່ມີລະບົບ HVAC ຂະຫນາດໃຫຍ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການໂຫຼດເຄື່ອງປັບອາກາດໃນອາຄານຫ້ອງການ, ສູນການຄ້າ, ແລະໂຮງແຮມເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາບ່າຍຮ້ອນ, ຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູງສຸດແລະອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າສູງສຸດ. ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 100 kWh ເຖິງ 500 kWh ຄວາມຈຸທີ່ມີລະດັບພະລັງງານ 50 kW ຫາ 200 kW, ພຽງພໍເພື່ອ shave spikes ຄວາມຕ້ອງການທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່ impractically.
ສູນຂໍ້ມູນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະຈາກເທກໂນໂລຍີແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຮັກສາຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການລົບກວນ. ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ສອງເທົ່າ-ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້ທັງການສຳຮອງ UPS ແລະຟັງຊັນການໂກນສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສູນຂໍ້ມູນເກີນ 90% ຂອງຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຂອງພວກເຂົາຫນ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງເວລາ, ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີລີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການໂກນຫນວດສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານປົກກະຕິໃນຂະນະທີ່ຍັງກຽມພ້ອມສໍາລັບບົດບາດການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາ.
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການດູແລສຸຂະພາບໄດ້ກາຍເປັນພື້ນທີ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ໂຮງຫມໍຕ້ອງການການດໍາເນີນງານ 24/7 ດ້ວຍຄວາມທົນທານສູນສໍາລັບການຂັດຈັງຫວະພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດຂອງການດໍາເນີນງານເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດເຮັດໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງພະລັງງານ. ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສາມເທົ່າ: ຄວາມຕ້ອງການໂກນຫນວດສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, ການສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາສຸກເສີນ.
ການພິຈາລະນາການປະຕິບັດແລະຂະຫນາດຂອງລະບົບ
ການຈັດຂະໜາດລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດທີ່ເໝາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະໂຄງສ້າງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດ. ລະບົບ undersized ລົ້ມເຫລວໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຢ່າງພຽງພໍ, ເຮັດໃຫ້ ROI ຫຼຸດລົງ. ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົ້ນທຶນຫຼາຍເກີນໄປທີ່ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການຈ່າຍຄືນໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. ຂະຫນາດທີ່ດີທີ່ສຸດຈະດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃນການເກັບຄ່າເງິນຝາກປະຢັດ.
ການວິເຄາະໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເກັບກຳຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງຢ່າງໜ້ອຍ 12 ເດືອນທີ່ສະແດງການໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ນາທີ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບຄວາມຕ້ອງການ, ກໍານົດວ່າຈຸດສູງສຸດເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆ, ແລະປະເມີນຂະຫນາດຂອງຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີການໂຫຼດພື້ນຖານທີ່ສອດຄ້ອງກັນໂດຍຈຸດສູງສຸດແຫຼມເປັນບາງຄັ້ງຄາວໂດຍປົກກະຕິຈະບັນລຸຜົນຕອບແທນທີ່ດີຂຶ້ນຈາກລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດກ່ວາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຮູບແບບການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ.
ການວິເຄາະໂຄງສ້າງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດກໍານົດຄ່າບໍລິການສະເພາະທີ່ລະບົບຫມໍ້ໄຟໂກນຫນວດສູງສຸດຈະຫຼີກເວັ້ນ. ບາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປະເມີນຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຄັ້ງດຽວ 15-ນາທີໃນລະຫວ່າງຮອບບິນລາຍເດືອນ. ຄົນອື່ນໃຊ້ວິທີການທີ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ ຫຼືຄ່າບໍລິການສູງສຸດໂດຍບັງເອີນ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນໄລຍະສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວລະບົບ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງອັດຕາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂະຫນາດແລະຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານ.
ຄວາມຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟປະຕິບັດຕາມຈາກການວິເຄາະນີ້. ສະຖານທີ່ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຕ້ອງການ 200 kW ປົກກະຕິທີ່ແກ່ຍາວເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ໄດ້ປະມານ 400 kWh ເພື່ອຊົດເຊີຍສູງສຸດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟບໍ່ຄວນປ່ອຍຕ່ໍາກວ່າ 20% ຂອງການສາກໄຟເພື່ອຮັກສາອາຍຸຍືນ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມອາດສາມາດຂອງການຕິດຕັ້ງຈະຕ້ອງບັນລຸ 500 kWh. ການຈັດອັນດັບພະລັງງານຕ້ອງເກີນຄວາມຕ້ອງການ shaving ສູງສຸດ 10-20% ເພື່ອບັນຊີການສູນເສຍການແປງພະລັງງານແລະຮັບປະກັນຄວາມໄວຕອບສະຫນອງທີ່ພຽງພໍ.
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ ແລະຕົວວັດແທກການປະຕິບັດ
ລະບົບແບດເຕີລີ່ໂກນຫນວດສູງສຸດໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໂດຍຜ່ານການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ອັດຕາສ່ວນການຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດສູງສຸດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບຫຼຸດລົງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຫຼາຍປານໃດເມື່ອທຽບກັບການບໍລິໂພກພື້ນຖານ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍປົກກະຕິບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບສູງສຸດ 15-25%, ດ້ວຍລະບົບຂັ້ນສູງເຖິງ 40% ຫຼືສູງກວ່າໂດຍອີງຕາມຄຸນລັກສະນະການໂຫຼດແລະຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ.
ຮອບວຽນ-ປະສິດທິພາບຂອງການເດີນທາງຈະວັດແທກການສູນເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ-ວົງຈອນການລະບາຍ. ລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium ທີ່ທັນສະໄຫມ-ion peak shaving ບັນລຸປະສິດທິພາບ 92-95%, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ 5-8% ຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ dissipates ເປັນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຖີບລົດ. ໃນຂະນະທີ່ລະດັບປະສິດທິພາບນີ້ເກີນທາງເລືອກເຊັ່ນ: ແບດເຕີລີ່ອາຊິດຕະກົ່ວ (80-85%), ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຄິດໄລ່ທາງເສດຖະກິດນັບຕັ້ງແຕ່ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາມາດຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນໄລຍະການສາກໄຟ.
ອາຍຸຮອບວຽນກຳນົດຈຳນວນການສາກໄຟ-ຮອບການສາກທີ່ແບັດເຕີຣີສາມາດທົນໄດ້ ກ່ອນທີ່ຄວາມອາດສາມາດຈະຫຼຸດຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ແບດເຕີຣີ່ Lithium iron phosphate ທີ່ໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ການໂກນຫນວດສູງສຸດໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງ 3,000-6,000 ຮອບເມື່ອດໍາເນີນການພາຍໃນພາລາມິເຕີທີ່ແນະນໍາ. ດ້ວຍການຂີ່ລົດຖີບປະຈໍາວັນ, ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ 8-16 ປີຂອງຊີວິດການດໍາເນີນງານ. ການຖີບລົດຕື້ນຈະຂະຫຍາຍການຂັບຖ່າຍທີ່ຍາວນານເຖິງຄວາມອາດສາມາດພຽງແຕ່ 50% ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດມີຊີວິດຊີວາສາມຮອບເມື່ອທຽບກັບການໄຫຼເຕັມ.
ຄວາມພ້ອມຂອງລະບົບຈະວັດແທກເປີເຊັນຂອງເວລາທີ່ແບັດໂກນໂກນສູງສຸດເຮັດວຽກຕາມການອອກແບບ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຮັກສາໄວ້ໄດ້ດີ-ບັນລຸຄວາມພ້ອມ 98-99%, ໂດຍມີເວລາພັກຜ່ອນທີ່ຈຳກັດໄວ້ກັບການບຳລຸງຮັກສາຕາມກຳນົດເວລາ ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບທີ່ຫາຍາກ. ຄວາມພ້ອມທີ່ສູງນີ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນ ເພາະວ່າລະບົບຕ້ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ທຸກຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ເກີດຂື້ນເພື່ອສະໜອງການປະຢັດທີ່ຄາດໄວ້. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ແບບພິເສດຕິດຕາມຈຸດຂໍ້ມູນຫຼາຍພັນຈຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງລະບົບ.
ການຄວບຄຸມອັດສະລິຍະ ແລະອັດຕະໂນມັດ
ຊັ້ນອັດສະລິຍະທີ່ຈັດການການເຮັດວຽກຂອງແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເກີນກວ່າເກນທີ່ງ່າຍດາຍ-ການຄວບຄຸມທີ່ອີງໃສ່. ລະບົບການຈັດການພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ລວມເອົາລະບົບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ວິເຄາະຮູບແບບການໂຫຼດປະຫວັດສາດເພື່ອຄາດຄະເນເວລາທີ່ສູງສຸດຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄວາມຖືກຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄວາມສາມາດຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ລະບົບສາມາດກະກຽມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍການຮັບປະກັນການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟທີ່ພຽງພໍແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບກໍານົດເວລາປ່ອຍ.
ເວລາຈິງ-ສູດການຄິດໄລ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບເວລາດຸ່ນດ່ຽງຫຼາຍຈຸດປະສົງພ້ອມໆກັນ. ລະບົບຈະຕ້ອງໂກນຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສະຫງວນໄວ້ພຽງພໍສໍາລັບການບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປະສານງານກັບການຜະລິດທົດແທນໃນເວລາທີ່ປະຈຸບັນ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເມື່ອມີ. ການຕິດຕັ້ງບາງຢ່າງເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດທີ່ຕ້ອງການການຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດໃນລະຫວ່າງການສຸກເສີນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເພີ່ມຄວາມຊັບຊ້ອນການເພີ່ມປະສິດທິພາບອີກຊັ້ນຫນຶ່ງ.
ລະບົບການຄວບຄຸມເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາຍນອກລວມທັງການພະຍາກອນອາກາດ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງອາຄານ, ແລະຕາຕະລາງການຜະລິດ. ຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດຊ່ວຍຄາດຄະເນການໂຫຼດ HVAC ສໍາລັບອາຄານການຄ້າ. ຕາຕະລາງການຜະລິດແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະບົບການວາງແຜນການໂຫຼດສູງ-ໃນໂຮງງານຜະລິດ. ຂໍ້ມູນບໍລິບົດນີ້ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄາດຄະເນ ແລະເຮັດໃຫ້ການຈັດການແບດເຕີລີ່ແບບຫ້າວຫັນທີ່ຮັກສາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຕໍ່າກວ່າເກນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມໄລຍະໄກເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານພະລັງງານສາມາດຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບົບຈາກ dashboards ສູນກາງ. ແພລດຟອມສະແດງ-ການໄຫຼຂອງພະລັງງານໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ສະຖານະຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເວລາແລ່ນທີ່ຄາດຄະເນ, ແລະການປະຢັດຄ່າຄວາມຕ້ອງການສະສົມ. ການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດຈະແຈ້ງເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການເມື່ອມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ ຫຼືເມື່ອການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິຈະຮອດກຳນົດ. ການຄວບຄຸມຫ່າງໄກສອກຫຼີກນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດຫຼາຍສະຖານທີ່ທີ່ມີການຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟໂກນຫນວດສູງສຸດໃນທົ່ວສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດຈະຢູ່ໄດ້ດົນປານໃດໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການໄຫຼປົກກະຕິ?
ໄລຍະເວລາການລະບາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີລີ່ ແລະຂະໜາດການໂຫຼດ. ແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດ 200 kWh ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ 100 kW ແລ່ນປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງການການສາກໄຟ. ລະບົບການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ມີຂະຫນາດເພື່ອຈັດການກັບໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ແກ່ຍາວເຖິງ 2-4 ຊົ່ວໂມງ, ກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການໃນຕອນບ່າຍປົກກະຕິ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ຕິດຕາມສະຖານະການສາກໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຈະຮັກສາຄວາມອາດສາມາດສຳຮອງໄວ້ 10-20% ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແບດເຕີຣີ ແລະເປີດໃຊ້ງານຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຈຸດສູງສຸດເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ.
ແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດສາມາດເຮັດວຽກກັບການຕິດຕັ້ງແຜງແສງອາທິດທີ່ມີຢູ່ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດປະສົມປະສານກັບການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ໂດຍຜ່ານຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟທີ່ຈັດການກະແສໄຟຟ້າຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງ. ລະບົບໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຜະລິດແສງຕາເວັນໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ, ສາກແບັດເຕີຣີດ້ວຍການຜະລິດແສງຕາເວັນທີ່ເກີນກຳນົດ ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງການໂຫຼດສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ເມື່ອຜົນຜະລິດຈາກແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຍັງສູງ, ແບັດເຕີຣີຈະປ່ອຍພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເກັບໄວ້ເພື່ອເສີມພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການປະສົມປະສານນີ້ເພີ່ມມູນຄ່າການລົງທຶນແສງຕາເວັນໃຫ້ສູງສຸດ ແລະປະຫຍັດຄ່າບໍລິການໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດແປງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາອັນໃດ?
ລະບົບແບັດເຕີຣີ Lithium-ion peak shaving battery ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອທຽບກັບ lead-acid alternatives. ການກວດກາປະຈໍາໄຕມາດກວດສອບການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຍັງຄົງແຫນ້ນແລະລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ຕິດຕາມແຮງດັນແລະອຸນຫະພູມແຕ່ລະຫ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ປະຕິບັດການຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆ. ການທົດສອບຄວາມສາມາດປະຈໍາປີກວດສອບວ່າຫມໍ້ໄຟຍັງຄົງປະຕິບັດການຈັດອັນດັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ແນະນຳໃຫ້ກວດສອບການບໍລິການແບບມືອາຊີບທຸກໆ 2-3 ປີເພື່ອປະເມີນສຸຂະພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ ແລະອັບເດດຊອບແວຄວບຄຸມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບ-ແບດເຕີຣີອາຊິດຂີ້ກົ່ວ, ລະບົບ lithium-ion ບໍ່ຕ້ອງການການຕື່ມນໍ້າ ຫຼືການສາກໄຟໃຫ້ເທົ່າກັນ.
ແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໄວເທົ່າໃດຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ?
ລະບົບແບດເຕີຣີໂກນໂກນສູງສຸດທີ່ທັນສະໄໝຕອບສະໜອງພາຍໃນ 2-4 ມິລິວິນາທີຂອງການກວດສອບຄວາມຕ້ອງການເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້. ການຕອບສະ ໜອງ ຢ່າງໄວວານີ້ແມ່ນມາຈາກເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານທີ່ຕິດຕາມຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະເວລາຍ່ອຍວິນາທີ. ຄວາມໄວພິສູດວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ຕ່ໍາຈຸດສູງສຸດທີ່ວັດແທກໃນການເພີ່ມຂຶ້ນ 15 ນາທີໂດຍອຸປະກອນ. ການຕອບສະ ໜອງ ທີ່ຊັກຊ້າສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂື້ນໂດຍຫຍໍ້ເພື່ອລົງທະບຽນ, ປະຕິເສດຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ. ການສະຫຼັບທັນທີເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການຂັດຂວາງການດໍາເນີນງານອຸປະກອນສະຖານທີ່ຫຼືຂະບວນການ.
ການໃຊ້ຍຸດທະສາດການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໄດ້ປ່ຽນຈາກການທົດລອງໄປສູ່ກະແສຕົ້ນຕໍຍ້ອນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງແລະໂຄງສ້າງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຂຶ້ນລົງໂທດການປ່ຽນແປງການບໍລິໂພກ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ປະເມີນລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຄວນວິເຄາະຂໍ້ມູນການໂຫຼດສະເພາະແລະໂຄງສ້າງອັດຕາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທ້ອງຖິ່ນ. ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງ, ການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາກັດໂດຍປົກກະຕິຈະເຫັນຜົນຕອບແທນທີ່ໄວທີ່ສຸດ. ສໍາລັບການດໍາເນີນການທາງດ້ານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍ, ເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟໂກນຫນວດສູງສຸດໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົວແທນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນເຄື່ອງມືການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານແຕ່ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຂອບການດໍາເນີນງານ.
