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).
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY