Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-12-17 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາເກັບຮັກສາພະລັງງານສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ສະຖານທີ່ຕ້ອງການມັນ. ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າທາງດ້ານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ (BESS) ປະສົມປະສານຫມໍ້ໄຟ, ການແປງພະລັງງານ, ການຄວບຄຸມແລະການປົກປ້ອງເພື່ອຈັດການໃນເວລາທີ່ສະຖານທີ່ນໍາເຂົ້າ, ເກັບຮັກສາແລະນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ຄູ່ມືນີ້ເນັ້ນໃສ່ລະບົບທີ່ໃຊ້ຫມໍ້ໄຟສໍາລັບໂຮງງານ, ຄັງສິນຄ້າແລະສະຖານທີ່ການຄ້າ. ຜູ້ຮັບເຫມົາແລະຜູ້ຕິດຕັ້ງ EPC ຄວນກໍານົດຈຸດປະສົງຂອງການດໍາເນີນງານກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຕູ້: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ການປ່ຽນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ການເພີ່ມການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼືສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້.
| ຊັນອົງ | ປະກອບ | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ |
|---|---|---|
| ຈຸລັງຫມໍ້ໄຟ, ໂມດູນແລະ rack | ເກັບຮັກສາພະລັງງານເປັນໄຟຟ້າ DC | Nominal ແລະ usable kWh, ເຄມີສາດ, ຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານແລະເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ |
| ລະບົບການຈັດການຫມໍ້ໄຟ (BMS) | ຕິດຕາມກວດກາສະພາບການຫມໍ້ໄຟແລະບັງຄັບໃຊ້ຈໍາກັດການປະຕິບັດຂອງຫມໍ້ໄຟ | ຫນ້າທີ່ປົກປ້ອງ, ການສື່ສານແລະການປະສານງານກັບ PCS |
| ລະບົບແປງພະລັງງານ (PCS) | ຄວບຄຸມການສາກໄຟແລະການສາກລະຫວ່າງແບັດເຕີຣີແລະລະບົບ AC | kW, kVA, ແຮງດັນ AC, ຄວາມຖີ່, ປະສິດທິພາບ overload ແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກ |
| ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS) ແລະການວັດແທກ | ຕາຕະລາງການດໍາເນີນງານໂດຍໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່, ອັດຕາພາສີ, ຜົນຜະລິດ PV ແລະສະຖານະຫມໍ້ໄຟ | ສະຖານທີ່ແມັດ, ຈຸດປະສົງການຄວບຄຸມ, ຈໍາກັດການສົ່ງອອກແລະຄວາມຕ້ອງການການເຂົ້າເຖິງຫ່າງໄກສອກຫຼີກ |
| ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນແລະການປ້ອງກັນໄຟ | ຈັດການອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານແລະປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງທີ່ລະບຸໄວ້ | ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ການອອກແບບຄວາມເຢັນ, ການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະຂອບເຂດການປົກປ້ອງໂຄງການສະເພາະ |
| Switchgear ແລະການປົກປ້ອງ | ເຊື່ອມຕໍ່ແລະແຍກອຸປະກອນພາຍໃນລະບົບໄຟຟ້າສະຖານທີ່ | ການປະສານງານການປົກປັກຮັກສາ, earthing, ຄວາມຕ້ອງການຂອງການຫັນເປັນແລະການຈັດການເກາະ |
Flywheels ແລະການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາພະລັງງານອື່ນໆ. ພວກມັນບໍ່ແມ່ນອົງປະກອບມາດຕະຖານຂອງຕູ້ຫມໍ້ໄຟແລະບໍ່ຄວນສັບສົນກັບຫມໍ້ໄຟ, PCS ແລະການຄວບຄຸມທີ່ປະກອບເປັນ BESS ປົກກະຕິ.
ວັດແທກ: ສະຖານທີ່ວັດແທກແລະຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການຕິດຕາມກວດກາ, ການຜະລິດ PV ແລະສະຖານະຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ຄ່າບໍລິການ: EMS ຮ້ອງຂໍການສາກໄຟເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຍຸດທະສາດຂອງເວັບໄຊ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະຂີດຈຳກັດແບັດເຕີຣີ.
ການປົດປ່ອຍ: PCS ສະໜອງພະລັງງານຈາກແບດເຕີລີ່ເພື່ອຊ່ວຍຕອບສະໜອງການໂຫຼດ ຫຼື ຈຸດປະສົງປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດອື່ນ.
ປົກປ້ອງ: BMS, PCS ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຫຼືຢຸດການດໍາເນີນງານເມື່ອຕ້ອງການ.
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດປະຕິບັດຕາມການສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດໃນຂະນະທີ່ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ. ການສະຫນອງການໂຫຼດເກາະໃນລະຫວ່າງການ outage ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະຖາປັດຕະການຄວບຄຸມທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ການໂດດດ່ຽວຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການປົກປ້ອງທີ່ເຫມາະສົມແລະລໍາດັບການໂອນທີ່ກໍານົດໄວ້. arbitrage ພະລັງງານຢ່າງດຽວບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະບົບ off-grid.
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການປະຕິບັດການ | ປ້ອນຂໍ້ມູນການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນ |
|---|---|---|
| ການໂກນຫນວດສູງສຸດ | ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານສູງສຸດທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍສະຖານທີ່ | ຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຫ່າງແລະການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ |
| ການເຄື່ອນຍ້າຍການໂຫຼດ | ໄລ່ເອົາໃນໄລຍະເວລາຫນຶ່ງແລະປ່ອຍອອກມາໃນອີກໄລຍະຫນຶ່ງ | ລາຄາເວລາຂອງການນໍາໃຊ້, ຕາຕະລາງການດໍາເນີນງານແລະການສູນເສຍພະລັງງານ |
| ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນ | ເກັບຮັກສາພະລັງງານ PV ສ່ວນເກີນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ມາ | ການຜະລິດ PV ແລະໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດໄດ້ວັດແທກບົນພື້ນຖານເວລາດຽວກັນ |
| ພະລັງງານສຳຮອງ | ສະໜອງການໂຫຼດທີ່ເລືອກເມື່ອແຫຼ່ງປົກກະຕິບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ເວລາແລ່ນ, ເວລາເລີ່ມປະຈຸບັນ ແລະເວລາຂັດຂວາງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ |
ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແບ່ງປັນອຸປະກອນ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການຮັກສາສະຫງວນໄວ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຫນ້ອຍທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການໄຫຼອອກຕາມກໍານົດເວລາ. ຍຸດທະສາດການດຳເນີນງານຄວນລະບຸເປົ້າໝາຍອັນໃດສຳຄັນ.
kW ອະທິບາຍພະລັງງານ: ລະບົບສາມາດສາກໄຟ ຫຼື ປ່ອຍອອກໄດ້ໄວເທົ່າໃດ. kWh ອະທິບາຍພະລັງງານ: ຫຼາຍປານໃດສາມາດເກັບຮັກສາຫຼືສົ່ງໃນໄລຍະເວລາ. ທັງສອງແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການເລືອກອຸປະກອນ.
ການໂຫຼດຄົງທີ່ 100kW ທີ່ສະຫນອງສໍາລັບສອງຊົ່ວໂມງຕ້ອງການ 200kWh ສົ່ງເຖິງການໂຫຼດ. ເປັນການຄິດໄລ່ທຳອິດທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດວ່າໜ້າຕ່າງແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້ 90% ແລະ ປະສິດທິພາບທາງອອກ 95% ແມ່ນໃຫ້:
ຕ້ອງການພະລັງງານ nominal = 100kW × 2h ÷ (0.90 × 0.95) ≈ 234kWh.
ຕົວເລກ 90% ແລະ 95% ແມ່ນສົມມຸດຕິຖານສໍາລັບຕົວຢ່າງນີ້, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ YINTU. ການໂຫຼດເສີມ, ອຸນຫະພູມ, ອາຍຸ, ຄວາມຕ້ອງການສະຫງວນແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາພະລັງງານທີ່ສິ້ນສຸດການຮັບປະກັນຕ້ອງການການປິ່ນປົວເພີ່ມເຕີມໃນການອອກແບບສຸດທ້າຍ. ສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຊ້ພະລັງງານໃນໂປຣໄຟລ໌ຊຸດເວລາທີ່ແທ້ຈິງແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າພະລັງງານຄົງທີ່.
ສໍາລັບການອ້າງອິງອຸປະກອນທີ່ຈັດພີມມາ, the ຕູ້ຫມໍ້ໄຟ YTPowerSmart215 100kW / 215.04kWh ມີອັດຕາສ່ວນພະລັງງານຕໍ່ພະລັງງານປະມານ 2.15 ຊົ່ວໂມງ. ອັດຕາສ່ວນນັ້ນບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນອັນດັບສໍາຮອງ AC ສອງຊົ່ວໂມງ. ປຽບທຽບພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຂະຫນາດຕູ້.
ໃນການຈັດວາງຄູ່ກັບ AC, PCS ຫມໍ້ໄຟແລະ PV inverter ເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານລະບົບໄຟຟ້າ AC ຂອງເວັບໄຊທ໌. ນີ້ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຈະປະເມີນໃນເວລາທີ່ເພີ່ມການເກັບຮັກສາໃນການຕິດຕັ້ງ PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພາະວ່າອຸປະກອນການແປງ PV ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້, ຂຶ້ນກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວບຄຸມ.
ການຈັດລຽງແບບຄູ່ DC ເຊື່ອມຕໍ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ PV ໃນສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງການອຸປະກອນການແປງທີ່ເຫມາະສົມ, ລະດັບແຮງດັນແລະການຄວບຄຸມການປະສານງານ. ອິນເວີເຕີ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ຄວນສົມມຸດວ່າມີສ່ວນຕິດຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ. ທົບທວນເອກະສານ inverter ແລະແຜນວາດເສັ້ນດຽວກ່ອນທີ່ຈະເລືອກວິທີການທັງສອງ.
ສະຖານທີ່: ປະເທດ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ AC, ຄວາມຖີ່, ລະດັບການຫັນປ່ຽນ, ຄວາມອາດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະແຜນວາດເສັ້ນດຽວ.
ການໂຫຼດ: ຂໍ້ມູນໄລຍະເວລາຕົວແທນກວມເອົາຕາມລະດູການແລະຮູບແບບການດໍາເນີນງານ, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດແລະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ.
ແສງຕາເວັນ: ຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດຕັ້ງ, ແບບ inverter, profile ການຜະລິດແລະຂໍ້ຈໍາກັດການສົ່ງອອກ.
ຫນ້າທີ່ຫມໍ້ໄຟ: ຕ້ອງການ kW ແລະ kWh, ຕາຕະລາງປະຈໍາວັນ, ຍຸດທະສາດການສະຫງວນແລະຮອບວຽນການດໍາເນີນງານທີ່ຄາດໄວ້.
ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ: ເວລາຂັດຂວາງທີ່ຍອມຮັບໄດ້, ຄວາມຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ, UPS ຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່, ແລະລໍາດັບການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່.
ການຕິດຕັ້ງ: ພື້ນທີ່, ການເຂົ້າເຖິງ, ອຸນຫະພູມອາກາດລ້ອມຮອບ, ລະດັບຄວາມສູງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະສິ່ງລົບກວນ.
ເອກະສານ: ບົດລາຍງານການທົດສອບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ, ເອກະສານລະບົບ, ຄວາມຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການຮັບປະກັນແລະຂອບເຂດການບໍລິການ.
A quote ຄວນກໍານົດອຸປະກອນທີ່ສະຫນອງແລະຂອບເຂດວິສະວະກໍາ, ລວມທັງການຫັນປ່ຽນ, ສະຫຼັບການໂອນ, ການປົກປ້ອງ, ການມອບຫມາຍຫຼືວຽກງານການຕິດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ. ລາຄາຕູ້ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດໂຄງການທີ່ຕິດຕັ້ງ.
ບໍ່ແມ່ນອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານແລະການຈັດອັນດັບພະລັງງານ PCS ບໍ່ໄດ້ກໍານົດການປະຕິບັດການໂອນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງການສະຖາປັດຕະຍະກໍາພະລັງງານທີ່ກໍານົດ, ໂຫມດການດໍາເນີນງານທີ່ຖືກຢືນຢັນແລະການທົດສອບການຍອມຮັບ. ອຸປະກອນ UPS ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະ BESS ທີ່ສະເຫນີຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຮ່ວມກັນ.
ແມ່ນແລ້ວ. ລະບົບການຄິດຄ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການປ່ຽນການໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຫຼືການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການ. ແສງຕາເວັນແມ່ນທາງເລືອກ; ຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານແລະເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມຕໍ່ກໍານົດການຕັ້ງຄ່າ.
ຢ່າສົມມຸດວ່າເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍກົງ. ຢືນຢັນຂໍ້ກໍານົດຂອງແຮງດັນຂອງ PCS ແລະປະເມີນຫມໍ້ແປງທີ່ເຫມາະສົມຫຼືການຕັ້ງຄ່າອື່ນ. ການຈັບຄູ່ຄວາມຖີ່ຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
ຕູ້ປະສົມປະສານສາມາດເຮັດໃຫ້ການຫຸ້ມຫໍ່ອຸປະກອນງ່າຍສໍາລັບໂຄງການທີ່ເຫມາະສົມ. ການຕັ້ງຄ່າແບດເຕີລີ່ແຍກຕ່າງຫາກແລະ PCS ອາດຈະເຫມາະສົມທີ່ອັດຕາສ່ວນພະລັງງານຕໍ່ພະລັງງານ, ແຮງດັນ, ການຊ້ໍາຊ້ອນຫຼືຮູບແບບສະຖານທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການໂຄງການທີ່ສົມບູນ.
ສຳຫຼວດ YINTU's ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສົ່ງໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດ ແລະຄວາມຕ້ອງການໂຄງການຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບການຕັ້ງຄ່າ. ລວມເອົາປະເທດ, ແຮງດັນ, ຈຸດປະສົງປະຕິບັດງານແລະພະລັງງານແລະພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ການສົນທະນາທໍາອິດສາມາດສຸມໃສ່ລະບົບທີ່ເຫມາະສົມ.
ອັບເດດວັນທີ 11 ກັນຍາ 2026. ຕົວຢ່າງຂະໜາດແມ່ນເປັນຕົວຢ່າງ; ການຄັດເລືອກອຸປະກອນສຸດທ້າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາສະເພາະໂຄງການ.