ໄດ້containerized ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ(BESS) ສະແດງເຖິງການລວມກັນຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າແບບໂມດູນ, ລີໂທຽມ-ໄອອອນ ຫຼື ເຄມີຂອງເຊນທາງເລືອກ, ແລະລະບົບຍ່ອຍການຈັດການຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ ISO-ຖັງບັນຈຸລະຫວ່າງກາງມາດຕະຖານ-ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 20-ຕີນ ຫຼື 40 ຟຸດ enclosures ໃຫ້ຜົນຜະລິດ 1-5 MWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ. ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການລົງໂທດດ້ານຄວາມຕ້ອງການ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ຫຼືການບັງຄັບໃຫ້ປະສົມປະສານການຜະລິດໃຫມ່ໃນສະຖານທີ່, ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນສະຖາປັດຕະຍະກໍາເລີ່ມຕົ້ນ. ບໍ່ແມ່ນເພາະມັນສົມບູນແບບ. ເນື່ອງຈາກວ່າທາງເລືອກແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງໂຮງງານກໍາລັງຊື້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ໃຫ້ຂອງ dispense ກັບພາສາການຕະຫຼາດ. ຜູ້ປະກອບການອຸດສາຫະກໍາບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບແບດເຕີລີ່ຫຼາຍ-ລ້ານ-ໂດລາເພາະວ່າພວກເຂົາສົນໃຈ "ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ" ຫຼື "ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຍືນຍົງ." ພວກເຂົາເຮັດມັນເພາະວ່າຄ່າໄຟຟ້າກໍາລັງທໍາລາຍຂອບໃບ.
ຄວາມຕ້ອງການຄ່າບໍລິການສູງສຸດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຄີຍເບິ່ງໃບເກັບເງິນຜົນປະໂຫຍດທີ່ອົງປະກອບຄວາມຕ້ອງການເກີນອົງປະກອບພະລັງງານ, ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ຈັກວິທີນີ້. ໃນຫຼາຍໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີອຸດສາຫະກໍາ-ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດເຊັ່ນ: ຄາລິຟໍເນຍ, ເຢຍລະມັນ, ບາງສ່ວນຂອງປະເທດຈີນ-ຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າວັດແທກການດຶງພະລັງງານສະເລ່ຍສູງສຸດ 15 ນາທີຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະເດືອນ. ມົນຕີ 2 MW ສໍາລັບສິບຫ້ານາທີໃນໄລຍະການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະທ່ານກໍາລັງຈ່າຍສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດ 2 MW ທັງຫມົດເດືອນ. ມັນບໍ່ສໍາຄັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານສະເລ່ຍ 800 kW ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ.
ລະບົບບັນຈຸ 500 kWh ກັບ inverter 250 kW ສາມາດ shave ສູງສຸດເຫຼົ່ານັ້ນ. ບໍ່ກໍາຈັດພວກມັນ. ໂກນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ເສດຖະສາດເຮັດວຽກເມື່ອອັດຕາສູງສຸດ-ເຖິງ{6}}ອັດຕາສະເລ່ຍສູງ ແລະຄ່າບໍລິການເກີນ $15-20/kW/ເດືອນ. ຕໍ່າກວ່າເກນນັ້ນ, ການຈ່າຍເງິນຄືນແມ່ນເກີນກວ່າ CFO ສ່ວນໃຫຍ່ຈະທົນໄດ້.
Peak-valley arbitrage ແມ່ນການຫຼິ້ນທີ່ຈະແຈ້ງອື່ນ. ໄລ່ທີ່ $0.04/kWh ຂ້າມຄືນ, ໄລ່ອອກທີ່ $0.25/kWh ໃນຊ່ວງຕອນບ່າຍ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ $0.21/kWh, ຫນຶ່ງວົງຈອນຕໍ່ມື້, 300 ມື້ຕໍ່ປີ, ລະບົບ 2 MWh: $ 126,000 ລາຍຮັບປະຈໍາປີກ່ອນທີ່ຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບແລະການເຊື່ອມໂຊມ. ສຽງດີຈົນກວ່າທ່ານຈະປັດໄຈໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລະບົບ $600,000-900,000. ຈ່າຍຄືນສີ່ຫາເຈັດປີສົມມຸດວ່າບໍ່ມີຫຍັງແຕກຫັກແລະໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີບໍ່ປ່ຽນແປງ. ທັງສອງສົມມຸດຕິຖານແມ່ນ optimistic.
ເປັນຫຍັງຕູ້ຄອນເທນເນີໂດຍສະເພາະ
ຂ້ອຍໃຊ້ເວລາສາມເດືອນໃນປີ 2022 ຊ່ວຍໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າປະເມີນທາງເລືອກການເກັບຮັກສາ. ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່-ບໍ່ມີອາຄານຫວ່າງ, ພື້ນທີ່ໃນຮົ່ມທີ່ຈຳກັດ ແລະ CFO ທີ່ປະຕິເສດບໍ່ອະນຸມັດການກໍ່ສ້າງໃໝ່. ລະບົບຕູ້ຄອນເທນເນີຊະນະໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ.
ການໂຕ້ຖຽງ modularity ແມ່ນແທ້ຈິງແຕ່ overrated. ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສອງຖັງແລະເພີ່ມອີກສີ່ອັນຕໍ່ມາ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ອຸປະກອນການແປງພະລັງງານ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະບ່ອນເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ປັບຂະຫນາດ. ການເພີ່ມຕູ້ຄອນເທນເນີໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະ 70-80% ຂອງພື້ນທີ່ສີຂຽວຕໍ່-MWh, ບໍ່ແມ່ນ 50% ຄືກັບອຸປະກອນການຂາຍທີ່ບົ່ງບອກ. ຍັງດີກ່ວາການຖອດລະບົບປະສົມປະສານການກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ຢ່າຄາດຫວັງວ່າການຂະຫຍາຍທີ່ບໍ່ເຈັບປວດ.
ສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນ:
ຄວາມໄວໃນການນໍາໃຊ້.ຕູ້ຄອນເທນເນີມາຮອດກ່ອນ -ປະສົມປະສານ. ຜູ້ຜະລິດໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວການປັບກົນໄກ, ເສັ້ນທາງໄຟຟ້າ, ແລະການໂຕ້ຕອບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ຜູ້ຮັບເໝົາ EPC ຂອງທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ AC, ສ້າງຕັ້ງການສື່ສານ, ມອບໃຫ້ລະບົບ. ສິບສອງອາທິດຈາກ PO ໄປສູ່ການເພີ່ມກໍາລັງແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້. ລອງໃຊ້ກັບຫ້ອງແບັດເຕີລີ-ແບບກຳນົດເອງ.
ປະສິດທິພາບການປິດລ້ອມຄວາມຮ້ອນ.ອັນນີ້ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຕໍ່າ. ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ-ຂີ້ຝຸ່ນ, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ບັນຍາກາດທີ່ກັດກ່ອນໃນບາງສະຖານທີ່. ຕູ້ຄອນເທນເນີໃຫ້ການປົກປ້ອງ IP55 ຫຼືດີກວ່າໂດຍບໍ່ມີການເຮັດວຽກທາງແພ່ງເພີ່ມເຕີມ. ລະບົບຄວາມເຢັນ (ຂອງແຫຼວຫຼືອາກາດບັງຄັບ) ແມ່ນຂະຫນາດຂອງປະລິມານທີ່ປິດລ້ອມ. ຫນ່ວຍງານທີ່ອອກແບບມາດີ-ຈະຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເຊວພາຍໃນແຖບ 15-35 ອົງສາທີ່ທາງເຄມີຂອງ lithium iron phosphate ມັກເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ສະພາບແວດລ້ອມຈະຮອດ 45 ອົງສາ .
ມູນຄ່າທີ່ເຫຼືອແລະການນໍາໃຊ້ໃຫມ່.ເມື່ອສັນຍາເຊົ່າໝົດອາຍຸ, ເມື່ອສະຖານທີ່ປິດ, ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຍ້າຍຄວາມອາດສາມາດໄປບ່ອນອື່ນ-ລະບົບບັນຈຸບັນຈຸສາມາດຖືກຍົກຍ້າຍ. ຂ້ອຍເຄີຍເຫັນລົດບັນທຸກເປັນສ່ວນຕົວຈາກສາງທີ່ຖືກປົດອອກໄປຫາສູນຈໍາຫນ່າຍໃຫມ່ 200 ກິໂລແມັດ. ເວລາຢຸດເຮັດວຽກທັງໝົດ: ສິບເອັດມື້ລວມທັງການສົ່ງຄືນ. ລອງຍ້າຍການຕິດຕັ້ງແບບຖາວອນ.

ຄໍາຖາມ LFP
ທາດເຫຼັກ Lithium phosphate ໄດ້ຊະນະ. ສໍາລັບການເກັບຮັກສາອຸດສາຫະກໍາ stationary, ການໂຕ້ວາທີແມ່ນສໍາຄັນ.
NCM (nickel{0}}cobalt-manganese) ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າ 20-30%. ບໍ່ສໍາຄັນ. ຮອຍຕີນຕູ້ຄອນເທນເນີແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດການຜູກມັດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາ. ທີ່ດິນແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຊີວິດຮອບວຽນ, ຄວາມຕ້ານທານກັບຄວາມຮ້ອນ, ແລະເສັ້ນທາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
LFP ໃຫ້ 4,000-6,000 ຮອບວຽນເຖິງ 80% ຂອງສະພາບສຸຂະພາບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. NCM ຕໍ່ສູ້ຜ່ານ 3,000. ຊ່ອງຫວ່າງປະກອບໃນໄລຍະອາຍຸໂຄງການ 15 ປີ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນກວ່ານັ້ນ, ຈຸລັງ LFP ບໍ່ປະສົບກັບຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາກວ່າ 270 ອົງສາ. ເຊລ NCM ບໍ່ຄົງທີ່ປະມານ 150 ອົງສາ. ເມື່ອຕູ້ຄອນເທນເນີຂອງເຈົ້ານັ່ງຢູ່ຂ້າງສາຍການຜະລິດທີ່ປະຕິບັດການ, ຂອບໃບນັ້ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜູ້ຮັບປະກັນໄພຂອງເຈົ້າຖ້າບໍ່ແມ່ນເຈົ້າ.
ເສັ້ນໂຄ້ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຂ້າມຜ່ານ. ລາຄາຊອງ LFP ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ $100/kWh ໃນທ້າຍປີ 2024 ສໍາລັບການຈັດຊື້ປະລິມານ. NCM ຍັງຄົງມີລາຄາແພງກວ່າ 15-25% ໂດຍບໍ່ມີເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄວາມສະເຫມີພາບ. ປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນມີຄຸນຄ່າທາງທິດສະດີໃນລົດ EV ທີ່ມີລະດັບນໍ້າໜັກ ແລະປະລິມານຈຳກັດ. ໃນຕູ້ຂົນສົ່ງ 30 ໂຕນທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງແຜ່ນຊີມັງ, ບໍ່ມີໃຜສົນໃຈວ່າມັນໃຫຍ່ກວ່າ 8%.
ໂຊດຽມ-ໄອອອນກຳລັງມາ. CATL ແລະ BYD ທັງສອງມີສາຍການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຊີວິດຂອງວົງຈອນເບິ່ງທຽບເທົ່າກັບ LFP. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແມ່ນຕໍ່າກວ່າ-ອາດຈະ 120-140 Wh/kg ທຽບກັບ 160+ ສໍາລັບ LFP ປະຈຸບັນ-ແຕ່ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ແອັບພລິເຄຊັນເຄື່ອງຕັ້ງບໍ່ສົນໃຈ. ອາກາດເຢັນ-ປະສິດທິພາບຂອງສະພາບອາກາດແມ່ນດີຂຶ້ນແທ້ໆ; ເຊລໂຊດຽມເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດຕິພາບຢູ່ທີ່ -20 ອົງສາ ບ່ອນທີ່ເຄມີສາດ lithium ຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ລະບຸ sodium-ion ສໍາລັບໂຄງການໃນມື້ນີ້, ແຕ່ໃນປີ 2026 ຫຼື 2027 ມັນຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ລະອຽດອ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
BMS: ບ່ອນທີ່ໂຄງການຕົວຈິງລົ້ມເຫລວ
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ກໍານົດວ່າຊັບສິນ $800,000 ຂອງທ່ານດໍາເນີນການສໍາລັບ 12 ປີຫຼືໄຟໄຫມ້ໃນປີ 3. ນີ້ບໍ່ແມ່ນການເວົ້າເກີນຈິງ.
ເຊລ-ການຕິດຕາມລະດັບແຮງດັນ. ການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມໃນຫຼາຍຈຸດຕໍ່ໂມດູນ. ການວັດແທກປັດຈຸບັນສຳລັບສະຖານະ-ຂອງ-ການຄຳນວນຄ່າບໍລິການ. ການດຸ່ນດ່ຽງວົງຈອນເພື່ອປັບຄວາມເທົ່າທຽມກັບແຮງດັນຂອງເຊນໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ. ການກວດຫາຄວາມຜິດແລະການໂດດດ່ຽວ. ການສື່ສານກັບເວັບໄຊທ໌-ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ.
BMS ຕ້ອງເຮັດທັງໝົດນີ້, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເປັນເວລາ 5,{1}} ເຊລໃນຕູ້ຄອນເທນເນີແບບປົກກະຕິ, ໃນຂະນະທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະຮອດ 50 ອົງສາໃນອຸນຫະພູມພາຍໃນໃນລະຫວ່າງການໄຫຼສູງສຸດ, ມີສຽງໄຟຟ້າຈາກ 500 kW ຂອງ inverter ສະຫຼັບ, ໃນຮາດແວທີ່ມີລາຄາ $30/cell ຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ.
ເມື່ອມັນລົ້ມເຫລວ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການປິດທີ່ດີ. ຫຼືທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເຫດການຄວາມຮ້ອນ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນ paranoid ກ່ຽວກັບການນີ້. ຄໍາແນະນໍາໃນປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍ: ຢ່າຊື້ຖັງຫມໍ້ໄຟຈາກຜູ້ຂາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຜະລິດ BMS ຂອງຕົນເອງ. ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງພຶດຕິກໍາຂອງເຊນແລະລະບົບການຈັດການແມ່ນສໍາຄັນເກີນໄປ. ພາກສ່ວນທີສາມ-ຜູ້ສະໜອງ BMS ທີ່ປັບແຕ່ງໃຫ້ຜູ້ຂາຍຫຼາຍຊ່ອງບໍ່ສາມາດປັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄືກັບແນວຕັ້ງ-ຜູ້ຜະລິດປະສົມປະສານ. CATL, BYD, EVE Energy, Hithium-ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເຊລຂອງຕົນເອງ ແລະ BMS ຂອງຕົນເອງ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນອຸບັດຕິເຫດ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ: Liquid Wins
ການທຳຄວາມເຢັນທາງອາກາດໄດ້ມາດຕະຖານຈົນຮອດປີ 2020. ພັດລົມ. ທໍ່ນ້ຳ. ງ່າຍດາຍ. ລາຄາຖືກ.
ຍັງບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການຕັ້ງຄ່າຄວາມໜາແໜ້ນສູງ-ທີ່ທັນສະໄຫມ. ເມື່ອທ່ານຍູ້ 1.5 MWh ເຂົ້າໄປໃນຖັງບັນຈຸ 20-ຕີນ-ເຊິ່ງຕອນນີ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ດ້ວຍເຊລ LFP 314 Ah-ມວນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຄອບຄຸມອາກາດ{11}}ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍພື້ນຖານ. ທ່ານໄດ້ຮັບຈຸດຮ້ອນ. ຈຸດຮ້ອນເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ. ການເຊື່ອມໂຊມແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະພາບ, ເຊິ່ງເນັ້ນ BMS, ເຊິ່ງນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງຈຸລັງ outlier, ເຊິ່ງ ...
ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ບາງທີ $15,000-25,000 ຕໍ່ຖັງທຽບກັບອາກາດ. ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ອຸນຫະພູມຫ້ອງທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫຼາຍຂຶ້ນ (± 2 ອົງສາໃນທົ່ວຊອງແທນທີ່ຈະເປັນ ± 8 ອົງສາ), ແລະປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮ້ອນທີ່ມີວົງຈອນປານກາງ, ຄວາມເຢັນທາງອາກາດຍັງເຮັດວຽກ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ຮຸກຮານ-ຮອບວຽນເລິກປະຈໍາວັນ, ສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ, C-ອັດຕາສູງກວ່າ 0.5-ລະບຸຂອງແຫຼວ. ຄ່າປະກັນໄພລ່ວງໜ້າຈະຈ່າຍຄືນໃນຊີວິດປະຕິທິນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ສ່ວນທີ່ບໍ່ມີໃຜເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບການ
ທ່ານໄດ້ເລືອກບັນຈຸ. ທ່ານໄດ້ເຈລະຈາລາຄາ. ທ່ານມີສະຖານທີ່ທີ່ມີພື້ນທີ່ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າທີ່ພຽງພໍ.
ໃນປັດຈຸບັນທ່ານຕ້ອງການການອະນຸມັດຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນບາງເຂດອຳນາດ, ນີ້ແມ່ນຮູບແບບ. ສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊື່ອມຕໍ່, ລໍຖ້າ 30-60 ມື້, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຕິດຕັ້ງ. ເຢຍລະມັນເຮັດວຽກປະມານວິທີການນີ້ສໍາລັບລະບົບພາຍໃຕ້ການ 1 MW ໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ໃນເຂດອຳນາດອື່ນໆ-ຫຼາຍແຫ່ງຂອງສະຫະລັດ, ພາກສ່ວນຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຈີນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະຕິບັດການລະບົບຕາຂ່າຍມີຄວາມລະມັດລະວັງ-ແຖວແມ່ນຕາຕະລາງໂຄງການ. ສິບແປດເດືອນສໍາລັບການສຶກສາເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ສິບສອງເດືອນສໍາລັບການຍົກລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການລໍຖ້າທັງໝົດ: ສອງປີເຄິ່ງຈາກໃບສະໝັກ ຈົນຮອດການອະນຸຍາດດຳເນີນງານ.
ຕູ້ຄອນເທນເນີຈະຂົນສົ່ງໃນ 12 ອາທິດ.
ເຮັດວຽກບ້ານທີ່ມີປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ. ລົມກັບຕົວແທນບັນຊີຂອງທ່ານ. ສົນທະນາກັບນັກພັດທະນາຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດໂຄງການໃນອານາເຂດການບໍລິການຂອງທ່ານ. ເຂົ້າໃຈຄວາມເລິກຂອງແຖວ ແລະໄລຍະເວລາການສຶກສາປົກກະຕິ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຂໍ້ກໍານົດ BMS ຫຼືສະຖາປັດຕະຍະກໍາເຢັນສໍາລັບການກໍານົດວ່າໂຄງການຂອງທ່ານເກີດຂຶ້ນຈິງ.
ການສະກັດກັ້ນອັກຄີໄພ: ຍັງບໍ່ສະຫງົບ
ບໍ່ມີການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນເອກະສັນກັນ. ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ບອກທ່ານຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແມ່ນການຂາຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.
ລະບົບ Aerosol. ອາຍແກັສ-ການສະກັດກັ້ນໂດຍພື້ນຖານ (Novec 1230, FM-200, IG-541). ໝອກນ້ຳ. ການແຊ່ນ້ໍາຂອງແຫຼວສໍາລັບກໍລະນີຮ້າຍແຮງ. ແຕ່ລະຄົນມີຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ. ແຕ່ລະຄົນມີຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ບັນຫາພື້ນຖານ: ການໄຟໄຫມ້ຫມໍ້ໄຟ lithium ແມ່ນຕົວຂອງມັນເອງ-ຍືນຍົງ. ເມື່ອການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂະຫຍາຍພັນຈາກເຊນໄປຫາເຊນ, ການສະກັດກັ້ນພາຍນອກສາມາດຊ້າລົງແຕ່ບໍ່ຢຸດຕິກິຣິຍາ. ຈຸລັງມີສານ oxidizer ຂອງຕົນເອງ. ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ດັບໄຟ; ເຈົ້າກຳລັງຈັດການເຫດການການເສື່ອມໂຊມແບບ exothermic ຈົນກວ່ານໍ້າມັນຈະໝົດ.
ຕໍາແຫນ່ງໃນປະຈຸບັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ: ລະບຸການກວດພົບໃນໄລຍະການສະກັດກັ້ນ. ຮູບແບບການຮັບຮູ້ເອກະລາດຫຼາຍຮູບແບບ-ປິດ-ການກວດຫາອາຍແກັສ, ອັດຕາການຂຶ້ນອຸນຫະພູມ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງດັນ. ຈັບຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນໄວ, ແຍກໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ລະບາຍອາຍແກັສ, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການເຜົາໄຫມ້ທີ່ຄວບຄຸມຖ້າຫາກວ່າຈໍາເປັນ. ການພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນເຫດການການຂະຫຍາຍພັນຢ່າງຫ້າວຫັນມັກຈະຊັກຊ້າສິ່ງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ສ້າງອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຕອບ.
ແຕ່ຂ້ອຍເຄີຍຜິດມາກ່ອນ. ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຍັງຮຽນຮູ້. ອ່ານລາຍງານເຫດການ. ການລະເບີດຂອງບໍລິການສາທາລະນະລັດ Arizona McMicken (2019). ໄຟໄຫມ້ປັກກິ່ງ Dahongmen (2021). ໄຟໄຫມ້ສາງ Liverpool Dingle (2024). ແຕ່ລະຄົນໄດ້ສອນບົດຮຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຜະລິດການແກ້ໄຂຢ່າງສົມບູນ.

ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກລະບຸແທ້ໆໃນມື້ນີ້
ນີ້ແມ່ນຄວາມລໍາອຽງ. ປະສົບການຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂີ່ຈັກຍານທີ່ຮຸກຮານແລະທີມງານຄຸ້ມຄອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຊັບຊ້ອນ. ສະຖານະການຂອງເຈົ້າແຕກຕ່າງກັນ.
ສໍາລັບລະບົບ 2 MWh ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າບໍລິການຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ arbitrage ສູງສຸດຢູ່ທີ່ໂຮງງານຜະລິດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ:
ເຄມີສາດ:LFP, 280 Ah ຫຼື 314 Ah ຈຸລັງ
Topology:ສອງຕູ້ບັນຈຸ 1 MWh ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງ 2 MWh ສໍາລັບຊໍ້າຊ້ອນ
ຄວາມເຢັນ:ແຫຼວ, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປານກາງນີ້
BMS:ປະສົມປະສານຕາມແນວຕັ້ງກັບຜູ້ສະຫນອງເຊນ
PCS:500 kW ຕໍ່ຖັງ, ອອກຈາກຫ້ອງ headroom ສໍາລັບການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດ
ເອກະສານຄັດຕິດ:20-ການທຽບເທົ່າ ISO ຕີນ, IP55, ຕູ້ເອເລັກໂທຣນິກພະລັງງານຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ
ການກວດຫາໄຟ:ໂໝດຫຼາຍ- (ຄວາມຮ້ອນ, ປິດ-ແກັດ, ການກວດສອບແຮງດັນ)
ການສະກັດກັ້ນໄຟ:Aerosol ມີ interlocks ລະບາຍອາກາດ, ນ້ໍາຈາກພາຍນອກເປັນການສໍາຮອງ
ການຕິດຕາມ:Cellular ບວກກັບ Ethernet ສາຍແຂງ, ເສັ້ນທາງທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ
ການຮັບປະກັນ:ການຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດ 10 ປີດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງການເຊື່ອມໂຊມທີ່ກໍານົດແລະກົນໄກການຊໍາລະ
ງົບປະມານ: $400,000-500,000 ຕໍ່ MWh ຕິດຕັ້ງ, ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ແລະຄວາມສັບສົນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ສູງຂຶ້ນໃນຄາລິຟໍເນຍ. ຕ່ໍາກວ່າໃນ Texas.
ຄາດວ່າຈະຈ່າຍຄືນ: 4-6 ປີໃນໂຄງສ້າງອັດຕາພາສີປັດຈຸບັນ ແລະລະດັບແຮງຈູງໃຈ. ດົນຂຶ້ນຖ້າຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ. ສັ້ນກວ່າຖ້າທ່ານສາມາດເກັບລາຍຮັບຈາກການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ຫຼືເວລາ-ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການນຳໃຊ້ໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ.
ບົດສະຫຼຸບທີ່ຊື່ສັດ
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຕູ້ຄອນເທນເນີບໍ່ແມ່ນການແກ້ໄຂ magic. ມັນເປັນທຶນ-ອຸປະກອນພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຕ້ອງການສະເພາະດ້ານທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ການຕິດຕັ້ງແບບມືອາຊີບ, ແລະການຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເສດຖະກິດແມ່ນຂອບເຂດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ເທັກໂນໂລຍີແມ່ນເປັນຜູ້ໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະເຊື່ອຖືໄດ້ແຕ່ຍັງອ່ອນພໍທີ່ຈະຜະລິດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈເປັນບາງໂອກາດ.
ແຕ່.
ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານປະເຊີນກັບຄ່າຄວາມຕ້ອງການຕົວເລກສອງເທົ່າ, ຖ້າການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງທ່ານບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ຖ້າທ່ານກໍາລັງຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນແລະຕ້ອງການບ່ອນໃດບ່ອນຫນຶ່ງເພື່ອຜະລິດກາງເວັນ, ຖ້າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສໍາຮອງໃນປັດຈຸບັນໄດ້ຊຸກດັນໃຫ້ທ່ານໄປສູ່ເຄື່ອງກາຊວນທີ່ມີຄ່ານໍ້າມັນແລະການປ່ອຍອາຍພິດຂອງມັນ- BESS ບັນຈຸແມ່ນອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ນັ້ນແມ່ນການສະເຫນີມູນຄ່າຕົວຈິງ. ບໍ່ແມ່ນ "ການແກ້ໄຂພະລັງງານສະອາດປະຕິວັດ." ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາ, ມັນມັກຈະພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄໍາສັ່ງຊື້.

