ຮັບຄຳເ Ange ຟຣີ

ຕົວแทนຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນໄວ້ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ອີເມວ
ເບີໂທລະສັບມືຖື/WhatsApp
ຊື່
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ເຄື່ອງສະຕອກໄຟຟ້າ (BESS) ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເມືອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

2026-07-26 09:53:01
ເຄື່ອງສະຕອກໄຟຟ້າ (BESS) ສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານໃນເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເມືອງໄດ້ຫຼືບໍ່?

ການເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ແລະ ຄວາມເຄີຍເຄີຍຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເຂດເມືອງ

ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເຂດເມືອງເປີດເຜີຍບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງໃນເວລາເຊົ້າ ແລະ ເວລາແຕ່ງຕົວເຊີ່ງອາຄານທຸລະກິດ, ລະບົບຂົນສົ່ງ, ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສດຶງພະລັງງານໃນເວລາດຽວກັນ. ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພາບລວມຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄົງທີ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າຕ້ອງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງພະລັງງານທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະພາບພ້ອມໃຊ້ງານ (spinning reserve capacity) — ຄືການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ເຕັມທີ່ ແລະ ບໍລິໂພກເຊື້ອເພິງໃນເວລາທີ່ລໍຄອຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ເກີດຂຶ້ນເລີຍ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານສູງສຸດທີ່ດຶງຈາກເຄືອຂ່າຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງ. ແທນທີ່ຈະເພີ່ມການຜະລິດພະລັງງານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານ ຫຼື ຜູ້ບໍລິໂພກຂະໜາດໃຫຍ່ຈະນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເພື່ອປົກຄຸມສ່ວນທີ່ຂາດຫາຍ. ຄວາມຄຸ້ມຄ່າດ້ານເສດຖະກິດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ເມື່ອລາຄາພະລັງງານຕາມເວລາໃຊ້ງານກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນຕະຫຼາດເມືອງໃຫຍ່ ໂດຍທີ່ລາຄາໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງສາມາດເກີນລາຄາໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳໄດ້ເຖິງສາມເທົ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

Bess — ລະບົບເກັບພະລັງງານດ້ວຍຖ້າໄຟ — ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເດັ່ນທີ່ສຸດສຳລັບການນີ້. ຕ່າງຈາກການເກັບພະລັງງານດ້ວຍວິທີການສູບນ້ຳຂຶ້ນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ລະບົບລໍ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບເຂດເວລາການໃຊ້ງານສັ້ນ, ລະບົບເກັບພະລັງງານດ້ວຍຖ້າໄຟສາມາດປັບຂະໜາດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ການນຳໃຊ້ໃນຕຶກຄ້າຂາຍ ຫຼື ອາຄານເພື່ອການຄ້າຂາຍ ຈົນເຖິງການຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພະລັງງານທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ເຂດເມືອງທັງໝົດ.

ວິທີທີ່ລະບົບເກັບພະລັງງານດ້ວຍຖ້າໄຟປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດໃນສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ

ເຫດຜົນຂອງການທີ່ຖ້າໄຟໄດ້ຮັບ-ສົ່ງພະລັງງານ

A bess ການຕິດຕັ້ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານີຍ່ອຍໃນເຂດເມືອງຈະປັບໄຟໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຕ່ຳ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ລະຫວ່າງເທິງຕີນຈົນເຖິງ 06:00 ໂມງເຊິ່ງເວລານີ້ການຜະລິດພະລັງງານພື້ນຖານເກີນຄວາມຕ້ອງການ. ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ຈະຖືກສົ່ງຄືນໄປຍັງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງໃນຕອນເຊົ້າ (07:00–10:00 ໂມງ) ແລະ ໃນຕອນເຍັນ (17:00–21:00 ໂມງ) ເພື່ອປະສົມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເສັ້ນທາງຄວາມຕ້ອງການສຸດທິທີ່ເຄືອຂ່າຍການສົ່ງໄຟຂັ້ນເທິງຈະຕ້ອງຈັດການ.

ຖານີພະລັງງານລີເທີຽມເຫຼັກຟອສເຟດ (LiFePO4) ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງຖານີພະລັງງານເກັບໄຟໃນເຂດເມືອງເນື່ອງຈາກຫຼາຍເຫດຜົນ. ຄວາມສະຖຽນຂອງອຸນຫະພູມຂອງມັນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດໄຟໄໝ້ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ໂດຍທີ່ເຫດການການລຸກລາມຂອງຄວາມຮ້ອນຈະມີຜົນຮ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ສາມາດປ່ຽນໄຟໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄັ້ງ ໃນເວລາທີ່ລົງໄຟ 80% ຫມາຍເຖິງວ່າລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງໃນມື້ນີ້ຈະຍັງຄົງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນປະໂຫຍດເປັນເວລາ 15–20 ປີ ສຳລັບການປະຕິບັດງານຕັດຄວາມຕ້ອງການສູງທຸກວັນ.

ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເມືອງໜຶ່ງໃນເອຊຽຕາເວັນຕີສະຫາງ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເກັບພະລັງງານແບັດເຕີຣີ່ (BESS) ຂະໜາດ 20MW/40MWh ຢູ່ທີ່ສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າໃນເຂດເມືອງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ໂດຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕັ້ງເປີດຕົວທີ່ສາມ. ລະບົບແບັດເຕີຣີ່ນີ້ດູດຊືມໄຟຟ້າຈຸດສູງສຸດ 15MW ຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດໃນເວລາບ່າຍ ເຊິ່ງຊ່ວຍເລື່ອນການລົງທຶນປັບປຸງສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະເວລາປະມານເຈັດປີ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ເດີມ

ການຕິດຕັ້ງ BESS ໃນເຂດເມືອງມັກຈະເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ລະດັບໄຟຟ້າກາງ (10–35kV) ຜ່ານເຄື່ອງປ່ຽນແປງໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບຕູ້ແບັດເຕີຣີ່ ຫຼື ຕິດຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບຕູ້ດັ່ງກ່າວ. ລະບົບປ່ຽນແປງພະລັງງານ (PCS) ຈະຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງພະລັງງານທັງສອງທິດທາງ ແລະ ປ່ຽນຈາກການປ່ຽນໄຟຟ້າຈາກ AC ເປັນ DC ໃນເວລາທີ່ຊາດແບັດເຕີຣີ່ ແລະ ປ່ຽນຈາກ DC ເປັນ AC ໃນເວລາທີ່ປ່ອຍພະລັງງານ ໃນເວລາບໍ່ເຖິງມີລິຊີຄອນດ້ວຍສັນຍານຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບ BESS ທີ່ຕິດຕັ້ງໃສ່ເຄື່ອງຮັບ-ສົ່ງ (rack-mounting) ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ມີພື້ນທີ່ບໍ່ພໍເພີງ. ການອອກແບບ BESS ທີ່ສາມາດເອົາມາເຮັດເປັນຊັ້ນ (stackable) ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມຈຸກຳໄດ້ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກກ່ອງ (container) ຄວາມຈຸ 5 MWh ແລະ ເພີ່ມຫົວໜ່ວຍຕື່ມຕາມການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ວິທີການທີ່ມີລັກສະນະແບ່ງເປັນໝວດໆ (modular) ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ເມື່ອທຽບກັບການສ້າງສະຖານທີ່ BESS ແບບເອງ.

ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກສຳລັບການນຳໃຊ້ BESS ໃນເຂດເມືອງ

ການພິຈາລະນາດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ສະຖານີໄຟຟ້າໃນເຂດເມືອງ ມັກຈະບໍ່ມີທີ່ດິນຫວ່າງທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຖານຂໍ້ມູນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ວິທີແກ້ໄຂທີ່ໃຊ້ກ່ອງ (containerized BESS solutions) ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ ໂດຍການຜະລິດລ່ວງໆ ລະບົບທັງໝົດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຖານຂໍ້ມູນໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຄວບຄຸມການສົ່ງໄຟຟ້າ (PCS), ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ, ແລະ ລະບົບດັບເພິງ ໃນຮູບແບບກ່ອງຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ເທິງພື້ນເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍເບຕົງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນສະຖານີໄຟຟ້າ.

ບົດແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ຕ້ອງການການປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ: ການຕິດຕາມໃນລະດັບເຊວ (cell-level) ເພື່ອສັງເກດຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ກ່ອນຈະເກີດການລຸກລາມຂອງຄວາມຮ້ອນ, ການສັງເກດກາຊໃນລະດັບມູດູນ (module-level) ເພື່ອເປີດລະບົບລະບາຍອາກາດກ່ອນທີ່ຈະມີກາຊໄຟໄໝ້ຈາກອີເລັກໂтрີໄລທ໌ເກີດການລວມຕົວ, ແລະ ລະບົບການຢຸດໄຟດ້ວຍເຄື່ອງສົ່ງອາໂຣຊອນໃນລະດັບຖັງ (container-level) ທີ່ເລີ່ມເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ. ມາດຕະຖານ NFPA 855 ໄດ້ກຳນົດຂໍ້ກຳນົດການຕິດຕັ້ງສຳລັບລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ໂດຍລະບຸໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງປົກປ້ອງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການລະບາຍອາກາດ ທີ່ການຕິດຕັ້ງໃນເຂດເມືອງຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດກັບສະຖານທີ່ທີ່ມີຄົນຢູ່.

ມາດຕະຖານການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

IEEE 1547 ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ແຈກຢາຍ ລວມທັງ BESS ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການຕິດຕັ້ງໃນເຂດເມືອງຕ້ອງສາມາດຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະມີການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມເຂັ້ມຂອງໄຟຟ້າເປັນເວລາສັ້ນໆ (ride-through capability) ແທນທີ່ຈະຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອອກ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະຖຽນຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າເລີ່ມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເກີດເຫດການສູງສຸດ ເຊິ່ງລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ. PCS ຕ້ອງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄວາມຖີ່ຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລະດັບ ±0.5 Hz ແລະຕອບສະຫນອງສັນຍານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບ SCADA.


ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

BESS ຂະໜາດໃດທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດໃນເຂດເມືອງ?

ການນຳໃຊ້ໃນຕຶກທີ່ໃຊ້ເພື່ອການທຸລະກິດ ມັກຈະຕ້ອງການ 500 kWh ຫາ 2 MWh ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຂອງຕຶກ. ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດໃນລະດັບສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການ 10–50 MWh ຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງການໃຊ້ພະລັງງານໃນແຕ່ລະເສັ້ນໄຟ. ການຕິດຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດເມືອງທີ່ຢູ່ໃຕ້ການຄຸມຄອງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຟຟ້າຈະຢູ່ທີ່ 100 MWh ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຂະໜາດຂອງ BESS ຂຶ້ນກັບປະລິມານຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ເວລາທີ່ກິນໄປ ແລະ ສັດສ່ວນທີ່ຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນ ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ສູດທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງເດີ່ມ.

BESS ສາມາດປ່ອຍພະລັງງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດໄດ້ຢືນໄດ້ດົນເທົ່າໃດ?

ລະບົບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນເຂດເມືອງສ່ວນຫຼາຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປ່ອຍພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 2–4 ຊົ່ວໂມງທີ່ພະລັງງານທີ່ກຳນົດ. ນີ້ຄຸມເຖິງຊ່ວງເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນເວລາເຊົ້າຫຼືແຕ່ງຄ່ຳທີ່ປົກກະຕິ. ລະບົບທີ່ມີເວລາໃຊ້ງານຍາວກວ່າ (6–8 ຊົ່ວໂມງ) ມີຢູ່ແຕ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງທີ່ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັກຈະບໍ່ຄຸ້ມຄ່າສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກໍຍັງເພີ່ມມູນຄ່າຜ່ານບໍລິການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດດ້ວຍລະບົບ BESS ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການບູລະນາການພະລັງງານທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ແທດສົມຄວນໄດ້ຫຼືບໍ?

ໄດ້. ການຈັບຄູ່ລະບົບ BESS ກັບພະລັງງານສູນຍາກາດທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງຫຼັງຄາ ຫຼື ພະລັງງານລົມໃນເຂດເມືອງ ສ້າງເປັນລະບົບຮ່ວມທີ່ໃນເວລາທີ່ມີການຜະລິດພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກແຫຼ່ງທີ່ແທດສົມຄວນເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນເວລາກາງວັນ ຈະເປັນການສູບໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຖ້ານ້ຳມັນເພື່ອນຳໄປໃຊ້ໃນເວລາຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນເວລາແຕ່ງຄ່ຳ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ "ເສັ້ນກະດູກເປັດ" ໂດຍທີ່ການຜະລິດພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນຈະຫຼຸດລົງຢ່າງແທ້ຈິງໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການໃນເວລາແຕ່ງຄ່ຳເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜູ້ສະໜອງເຊັ່ນ: ກຸ່ມ Sinotech ຈີ່ຫຼີ່ງນິງ ມີບໍລິການລະບົບ BESS ແລະ ພະລັງງານສູນຍາກາດທີ່ບູລະນາກັນເປັນເອກະລາດສຳລັບການນີ້.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງລະບົບ BESS ໃນຮູບແບບ Rack-mounting ແລະ Stackable ແມ່ນຫຍັງ?

ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຕິດຕັ້ງໃສ່ຕູ້ເຊີບເວີ 19 ນິ້ວເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນຕຶກທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້. ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນໄດ້ໃຊ້ຕູ້ທີ່ປ້ອງກັນທາງດ້ານອາກາດສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກ ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັນທາງດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ສື່ສານກັນຜ່ານຕົວຄວບຄຸມສູນກາງ. ການຕິດຕັ້ງແບບຕິດຕັ້ງໃສ່ຕູ້ເໝາະສຳລັບຕຶກຄວບຄຸມສະຖານີໄຟຟ້າ; ການຕິດຕັ້ງແບບຊ້ອນກັນເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍນອກເທິງເຂື່ອນທີ່ບໍ່ມີພື້ນທີ່ພາຍໃນ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຂອງການໃຊ້ພະລັງງານດ້ວຍ BESS ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າໄດ້ແນວໃດ?

ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນທຸລະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທີ່ຢູ່ໃນອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕາມເວລາຈະຫຼີກເວີ້ນຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດດ້ວຍການດຶງພະລັງງານຈາກ BESS ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າສູງ. ຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍສຳລັບການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ — ຊຶ່ງອີງໃສ່ຊ່ວງເວລາ 15 ນາທີທີ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານສູງທີ່ສຸດໃນແຕ່ລະເດືອນ — ອາດຈະຄິດເປັນ 30–70% ຂອງບິນໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງສະຖານທີ່. ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ຫຼື ຫຼຸດຄ່າທີ່ຕ້ອງຈ່າຍດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ຕ້ອງຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ.

ການຕິດຕັ້ງ BESS ໃນເຂດເມືອງຕ້ອງການການບຳຮຸງຮັກສາແນວໃດ?

ການກວດສອບລະບົບຈັດການຄວາມຮ້ອນທຸກ 3 ເດືອນ, ການທົດສອບຄວາມຈຸທຸກ 6 ເດືອນ, ແລະ ການຕິດຕາມຢູ່ໄไกลຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານລະບົບຈັດການແບດເຕີຣີ. ສູດ LiFePO4 ບໍ່ຕ້ອງເຕີມອີເລັກໂтрອລິດເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນດຽວກັບແບດເຕີຣີແບບທຳເລີງທີ່ໃຊ້ທີ່ເປັນທາດປະກອບ. ການຖ່ວງດຸນເຊວ (cell balancing) ເກີດຂຶ້ນອັດຕະໂນມັດຜ່ານ BMS ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ເຕັມທີ່ (partial-state-of-charge) ເຊິ່ງເປັນສະຖານະທີ່ທົ່ວໄປໃນການໃຊ້ງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ (peak shaving duty cycles).