ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិក ដល់ Off-Grid នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ ការយល់ច្រឡំទូទៅចំនួនបីក្នុងការជ្រើសរើសថ្មស្តុកថាមពល
នៅទីក្រុងឡាហ្គោស ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា អ្នកប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនជួបប្រទះការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីពី 8 ទៅ 12 ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានកោះនៅប៉ាឡាវ៉ាន់ ប្រទេសហ្វីលីពីន ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតជំរុញឱ្យតម្លៃអគ្គិសនីលើសពី 0.30 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។ ថ្មស្តុកថាមពលបានប្រែក្លាយពី 'គ្រឿងបន្ថែមស្រេចចិត្ត' ទៅជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់ នៅក្នុងទីផ្សារទាំងនេះ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងនាមជាអ្នកនាំចូល អ្នកដំឡើង ឬអ្នកម៉ៅការ EPC ដែលបម្រើទីផ្សារទាំងនេះ តើអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនូវភាពច្របូកច្របល់បែបនេះឬទេ នៅពេលណែនាំប្រព័ន្ធថ្មទៅកាន់អតិថិជន៖ តើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃថ្មដែលមានកម្រិត 10 គឺប៉ុន្មាន? តើមានភាពខុសគ្នាប៉ុន្មានរវាង និង NMC នៅក្នុងបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់? តើមួយណាជា "ចាំបាច់" និងមួយណាជា "បន្ថែម" រវាង វិញ្ញាបនបត្រ និង ?
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដាក់ពង្រាយជាក់ស្តែងCEនៃគម្រោងOff-Grid/បណ្តាញខ្សោយជាច្រើននៅអាហ្វ្រិក និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អត្ថបទនេះរៀបចំការយល់ច្រឡំផ្នែកការយល់ដឹងដែលជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុតចំនួនបី ក្នុងការជ្រើសរើសថ្មស្តុកថាមពល ដើម្បីជួយអ្នកប្រើភាសាវិស្វកម្មក្នុងការសន្ទនាជាមួយអតិថិជន និងជៀសវាងហានិភ័យលាក់កំបាំងក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការទិញ។
---
ការយល់ច្រឡំទី 1៖ គ្រាន់តែមើលសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ (kWh) ហើយមិនខ្វល់ពី DoD និងអាយុកាលវដ្ត
អ្នកទិញជាច្រើន Who ដែលទើបចាប់ផ្តើមស្គាល់ថ្មស្តុកថាមពល នឹងគិតដោយស្រួលថា៖ "10 kWh គឺ 10 kWh"។ ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តវិស្វកម្មCE មានកម្រិត DoD (ជម្រៅនៃការបញ្ចេញ) រវាងសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ និងសមត្ថភាពពិតដែលអាចប្រើបាន ។
យកថ្មពីរប្រភេទដែលពេញនិយមនៅលើទីផ្សារជាឧទាហរណ៍៖
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ថ្ម A (Chanming 10 kWh ជញ្ជាំង) | ថ្ម B (ម៉ាក CErtain 10 kWh ជញ្ជាំង) |
|---|---|---|
| សមត្ថភាពកំណត់ | 10 kWh | 10 kWh |
| DoD ដែលបានណែនាំ | 90% | 80% |
| សមត្ថភាពដែលអាចប្រើបានក្នុងមួយវដ្ត | 9.0 kWh | 8.0 kWh |
| អាយុកាលវដ្ត @ DoD ដែលបានណែនាំ | 8000+ times | 3000 ដង |
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មានCE នៅ 25°C | 15+ ឆ្នាំ | 6–8 ឆ្នាំ |
| តម្លៃសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងមួយឯកតា (USD/kWh/វដ្ត) | ទាបជាង | ខ្ពស់ជាង |
តារាងទី 1៖ ក្រោមសមត្ថភាពកំណត់ដូចគ្នា ផលប៉ះពាល់នៃ DoD និងអាយុកាលវដ្តលើសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាក់ស្តែង
ថ្ម A មានទិន្នផលដែលអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងថ្ម B ចំនួន 1 kWh ក្នុងមួយវដ្ត។ ក្នុងរយៈពេលវែង វដ្តចំនួន 8000 មានន័យថាសមត្ថភាពបញ្ចេញសរុបច្រើនជាងប្រមាណ 8000 kWh។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើប្រាស់ Who វដ្តក្នុងមួយថ្ងៃ នេះកំណត់ដោយផ្ទាល់ថាតើថ្មគួរត្រូវបាន
យោបល់ផ្នែកវិស្វកម្ម៖ When នៅពេលជ្រើសរើសសមត្ថភាពសម្រាប់អតិថិជន ត្រូវប្រាកដថាសួរអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឱ្យផ្តល់ DoD – Cycle Life vs DoD Curve (Cycle Life vs DoD Curve) ជាជាងគ្រាន់តែមើលលេខសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ។
រូបភាពទី 1៖ ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលលំនៅដ្ឋាន + ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលដំឡើងនឹងជញ្ជាំងនៅតំបន់ជាយក្រុង Lagos ទ្វីបអាហ្វ្រិក។ DoD ខ្ពស់មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានពិតប្រាកដច្រើនជាង ជាមួយនឹងផ្ទៃដំបូល និងថវិកាមានកំណត់។
---
ការយល់ច្រឡំទី 2៖ ការភ័ន្តច្រឡំរវាងប្រព័ន្ធគីមីEMS, LiFePO4 និង NMC
ក្នុងវិស័យស្តុកថាមពល LiFePO4 (លីចូមដែកផូស្វាត) និង NMC (នីកែលកូបាល់ម៉ង់ហ្គាណែស ត្រីភាគី) គឺជាប្រព័ន្ធគីមីថ្មលីចូមសំខាន់ពីរEMS។ NMC មានដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ជាង (សមត្ថភាពធំជាងក្នុងបរិមាណដូចគ្នា) Whដែលធ្វើឱ្យវាមានឥទ្ធិពលលើសលុបក្នុងវិស័យរថយន្តអគ្គិសនី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងសេណារីយ៉ូ ស្តុកថាមពលនៅស្ថានី CE គុណសម្បត្តិរបស់ LiFePO4 ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានទាបជាញឹកញាប់។
| វិមាត្រប្រៀបធៀប | LiFePO4 | N MC |
|---|---|---|
| វ៉ុលបន្ទាប់បន្សំ | 3.2 V | 3.6–3.7 V |
| ដង់ស៊ីតេថាមពល | មធ្យម (160–180 Wh/kg) | ខ្ពស់ (200–250 Wh/kg) |
| សីតុណ្ហភាពរត់គេចកម្ដៅ | 270–350 °C | 150–200 °C |
| សមត្ថភាពសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (>40 °C) | ល្អឥតខ្ចោះ ការថយចុះសមត្ថភាពយឺត | ខ្សោយ ថ្លៃដើមគ្រប់គ្រងកម្ដៅខ្ពស់ |
| អាយុកាលវដ្ត | 6000–8000+ ដង | 2000–4000 ដង |
| ថ្លៃដើមវដ្តជីវិត (LCOE) | ទាបជាង | ខ្ពស់ជាង |
តារាងទី 2៖ ការប្រៀបធៀបប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់រវាង LiFePO4 និង NMC (សេណារីយ៉ូស្តុកថាមពលថេរ)
សម្រាប់តំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជា អនុតំបន់សាហារ៉ា អាហ្វ្រិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាស៊ីខាងត្បូង សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញស្ថិតនៅចន្លោះ 35–45 °C ពេញមួយឆ្នាំ។ ថ្ម NMC ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅបន្ថែម (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬការបន្ថយកម្ដៅដោយសារធាតុរាវ) ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ បើមិនដូច្នេះទេ អាយុកាលវដ្តនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពដែលរត់ចេញរបស់ LiFePO4 គឺខ្ពស់រហូតដល់ជាង 270 °C ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របជាងសម្រាប់ការដំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រដែលគ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬទូខាងក្រៅ។
nអនុសាសន៍ផ្នែកវិស្វកម្ម ៖ ប្រសិនបើទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នករួមមានតំបន់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជា នីហ្សេរីយ៉ា កេនយ៉ា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងប៉ាគីស្ថាន ប្រព័ន្ធ LiFePO4 ត្រូវបានណែនាំជាអាទិភាព។ កុំគ្រាន់តែប្រើ
ការយល់ច្រឡំទី 3៖ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពត្រូវគ្នានៃពិធីការ BMS និងកម្រិតអនុលោមតាមការបញ្ជាក់ CE
BMS (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម) គឺជា "ខួរក្បាល" របស់ថ្ម។ វាមិនត្រឹមតែការពារកោសិកាថ្ម CE ពីការសាកលើស ការបញ្ចេញលើស និងការខូចខាតដោយសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់ថាតើថ្មអាចភ្ជាប់ដោយរលូនជាមួយអាំងវឺរទ័ររបស់អតិថិជន និង EMS (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល) បានឬអត់។
នៅក្នុងគម្រោង B2B បញ្ហាភាពមិនស៊ីគ្នាជាទូទៅរួមមាន៖
- ភាពមិនស៊ីគ្នានៃពិធីការទំនាក់ទំនង : អាំងវឺរទ័រគាំទ្រ CAN/RS485 ប៉ុន្តែថ្ម BMS បញ្ចេញតែ RS232 ប៉ុណ្ណោះ ដែលបណ្តាលឱ្យមិនអាចអានទិន្នន័យ SOC (ស្ថានភាពសាក) បានឡើយ។
- ជួរវ៉ុលមិនត្រូវគ្នា : ថ្មមានកម្រិត 51.2 V ប៉ុន្តែវីនដូវ៉ុល MPPT របស់អាំងវឺរទ័រគឺ 48–60 V ហើយការការពារវ៉ុលទាបត្រូវបានកេះជាញឹកញាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
- កង្វះCErtificationនាំឱ្យមានការរារាំងការបោសសំរាប់គយCE: ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រពេញដែលផ្ទុកថ្មទៅកំពង់ផែ Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប្រសិនបើគ្មានUN38.3របាយការណ៍សាកល្បង អាចនឹងត្រូវគយរឹបអូស។ ដើម្បីចូលទីផ្សារអឺរ៉ុប អ្នកត្រូវតែមានCE(រួមទាំងIEC 62109) សេចក្តីប្រកាសអំពីការអនុលោម។
| CErtification/standard | ទីផ្សារ/សេណារីយ៉ូដែលអាចអនុវត្តបាន [2 09] | លក្ខណៈសម្បត្តិ |
|---|---|---|
| CE + IEC 62109 | សហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ CE (ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើន) | ការទទួលស្គាល់ទីផ្សារជាកាតព្វកិច្ចESS |
| UN38.3 | ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ/ផ្លូវអាកាសថ្មលីចូមសកល | ការដឹកជញ្ជូនជាកាតព្វកិច្ច |
| UL 1973/UL 9540 | ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើង | ទីផ្សារ accESS (មានតាមការស្នើសុំ)|
| IEC 62619 | សុវត្ថិភាពថ្មលីចូមឧស្សាហកម្ម | ពិន្ទុបន្ថែម |
តារាងទី 3៖ បញ្ជីបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ស្នូលថ្មស្តុកថាមពល CE និងសេណារីយ៉ូដែលអាចអនុវត្តបាន CE
អនុសាសន៍ផ្នែកវិស្វកម្ម៖ មុនពេលទិញ សូមសួរអ្នកផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ BMSឯកសារពិធីការទំនាក់ទំនង (លក្ខណៈបច្ចេកទេសពិធីការ) និង ឯកសារស្កេនបញ្ជាក់CEពេញលេញ ព្រមទាំងការធ្វើតេស្តសម្របសម្រួលរួមគ្នាជាមួយអាំងវឺរទ័រគោលដៅក្នុងដំណាក់កាលគំរូ។ កុំរង់ចាំរហូតដល់កុងតឺន័រទាំងមូលមកដល់កំពង់ផែទើបដឹងថាពិធីការមិនស៊ីគ្នា។
រូបភាពទី 2៖ ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ + ការផ្ទុកថាមពលជាស្រទាប់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានកោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ BMS ភាពឆបគ្នានៃពិធីការកំណត់ដោយផ្ទាល់ថាតើប្រព័ន្ធអាចសម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ និងការកំណត់កាលវិភាគឆ្លាតវៃឬអត់។
---
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ ប្រើភាសាវិស្វកម្មដើម្បីជ្រើសរើស ហើយប្រើទស្សនៈរយៈពេលវែងដើម្បីគណនា ROI
ថ្មស្តុកថាមពលមិនមែនជាផលិតផលប្រើប្រាស់តែម្តងនោះទេ ប៉ុន្តែជាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរយៈពេល 10–15 ឆ្នាំ។ សម្រាប់អ្នកនាំចូល និងអ្នកដំឡើង ខ្លឹមសារនៃការជ្រើសរើសម៉ូដែលមិនមែនជា
- DoD × អាយុកាលវដ្ត កំណត់សមត្ថភាពពិតដែលអាចប្រើបាន និងវដ្តជំនួសCE;
- ប្រព័ន្ធគីមី × អាកាសធាតុទីផ្សារគោលដៅ កំណត់ថ្លៃដើមគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងរឹមសុវត្ថិភាព;
- កិច្ចព្រមព្រៀងBMS × បញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រCE កំណត់ថាតើគម្រោងអាចត្រូវបានប្រគល់ជូនដោយជោគជ័យESS និងឆ្លងកាត់ការបោសសម្អាតគយCE។
Chanming គ្រប់ស៊េរីនៃថ្មស្តុកថាមពល LiFePO4 (ប្រព័ន្ធជញ្ជាំង 5 kWh ដល់ប្រព័ន្ធជង់ 64 kWh) ត្រូវបានបំពាក់ដោយ BMS ដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង គាំទ្រការបញ្ចេញពិធីការពីរ CAN/RS485 តាមរយៈ CE + IEC 62109 ការបញ្ជាក់ CErtification, UN38.3 និងរបាយការណ៍ UL អាចរកបានតាមការស្នើសុំ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំណោះស្រាយជ្រើសរើសសមត្ថភាពតាមតម្រូវការសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងតាមរយៈទម្រង់ប្រឹក្សានៅលើគេហទំព័រ ឬអ៊ីមែល។
រូបភាពទី 3៖ Chanming រូបថតជាក់ស្តែងនៃរោងចក្រផលិតថ្មស្តុកថាមពលដំឡើងជាប់ជញ្ជាំង។ ថ្មច្រើនត្រូវបានសាកល្បងក្នុងពេលដំណាលគ្នា ដើម្បីធានាថាថ្មនីមួយៗឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ការសាក ការបញ្ចេញ និងBMSការទំនាក់ទំនងពេញលេញ មុនពេលចេញពីខ្សែផលិតកម្ម។
រូបភាព 4:10 kWh ទិដ្ឋភាពខាងមុខនៃថ្មដំឡើងជាប់ជញ្ជាំង (ក្ដាប់ពណ៌ទឹកក្រូច + ការរចនាឧបករណ៍កាត់ចរន្ត), កម្រិតការពារ IP65, គាំទ្រការដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទូខាងក្រៅ។