ពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិក ដល់ប្រព័ន្ធក្រៅបណ្តាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍៖ ការយល់ខុសទូទៅចំនួនបីCEអំពីការជ្រើសរើសថ្មស្តុកថាមពល
នៅទីក្រុងឡាហ្គោស ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា អ្នកប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនប្រឈមមុខនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល 8-12 ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នៅរមណីយដ្ឋានកោះក្នុងប៉ាឡាវ៉ាន់ ប្រទេសហ្វីលីពីន ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតក្រៅបណ្តាញបានជំរុញឱ្យតម្លៃអគ្គិសនីលើសពី 0.30 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង។ ថ្មស្តុកថាមពលបានវិវត្តពី 'គ្រឿងបន្ថែមជាជម្រើស' ទៅជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់នៅក្នុងទីផ្សារទាំងនេះ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងនាមជាអ្នកនាំចូល អ្នកដំឡើង ឬអ្នកម៉ៅការ EPC ដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់ទីផ្សារទាំងនេះ តើអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះនូវភាពច្របូកច្របល់បែបនេះឬទេ នៅពេលណែនាំប្រព័ន្ធថ្មដល់អតិថិជន៖ តើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃថ្មដែលមានកម្រិតបន្ទាប់បន្សំ 10 គឺប៉ុន្មាន? តើអ្វីជាភាពខុសគ្នានៃការអនុវត្តរវាង G1 និង NMC នៅក្នុងបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់? តើអ្វីទៅជា 'កាតព្វកិច្ច' និងអ្វីទៅជា 'ពិន្ទុបន្ថែម' រវាងការបញ្ជាក់ G10 និងការបញ្ជាក់ G2?
ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដាក់ពង្រាយជាក់ស្តែងCEនៃគម្រោង off grid/weak grid ជាច្រើននៅអាហ្វ្រិក និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អត្ថបទនេះសង្ខេបអំពីការយល់ខុសផ្នែកការយល់ដឹងCEដែលជួបប្រទះញឹកញាប់បំផុតទាំងបីក្នុងការជ្រើសរើសថ្មស្តុកថាមពល ដែលជួយអ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនដោយប្រើភាសាវិស្វកម្ម និងជៀសវាងហានិភ័យដែលមិនបានបញ្ជាក់ក្នុងការសម្រេចចិត្តលើការទិញ។
---
ការយល់ច្រឡំCEទី 1៖ ការផ្តោតតែលើសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ (G7) ដោយមិនខ្វល់ពី DoD និងអាយុកាលវដ្ត
អ្នកទិញថ្មស្តុកថាមពលជាលើកដំបូងជាច្រើនអាចគិតដោយស្រួលថា "10 kWh គឺ 10 kWh"។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងការអនុវត្តវិស្វកម្មCE មានកម្រិត DoD (ជម្រៅនៃការបញ្ចេញ) រវាងសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ និងសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានពិតប្រាកដ។
ដោយយកថ្មប្រភេទទូទៅពីរនៅលើទីផ្សារជាឧទាហរណ៍៖
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ថ្ម A (G0] 10 kWh ដំឡើងនៅជញ្ជាំង) | ថ្ម B (a CErtain brand 10 kWh ដំឡើងនៅជញ្ជាំង) |
|---|---|---|
| សមត្ថភាពកំណត់ | 10 kWh | 10 kWh |
| DoD ដែលបានណែនាំ | 90% | 80% |
| សមត្ថភាពដែលអាចប្រើបានក្នុងមួយវដ្ត | 9.0 kWh | 55] 8.0 kWh|
| អាយុកាលវដ្ត @ បានណែនាំDoD | 8000+វដ្ត | 3000 វដ្ត |
| អាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មានCEនៅ 25 ° C | 15+ឆ្នាំ | 6-8 ឆ្នាំ |
| តម្លៃសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងមួយឯកតា (USD/kWh/វដ្ត) | ទាបជាង | ខ្ពស់ជាង |
តារាងទី 1៖ ផលប៉ះពាល់នៃ DoD និងអាយុកាលវដ្តលើសមត្ថភាពដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាក់ស្តែងនៅសមត្ថភាពកំណត់ដូចគ្នា
ថ្ម A មានទិន្នផលប្រើប្រាស់បាន 1 បន្ថែមទៀតក្នុងមួយវដ្ត ជាងថ្ម B។ ក្នុងរយៈពេលវែង 8000 វដ្ត មានន័យថាការបញ្ចេញសរុបបន្ថែមប្រហែល 8000 G7។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម Who វដ្តក្នុងCEមួយថ្ងៃ នេះកំណត់ដោយផ្ទាល់Whether ថ្មត្រូវការជំនួសCEd បន្ទាប់ពី 6 ឆ្នាំ ឬដំឡើងនៅលើCEរយៈពេល 15 ឆ្នាំ។សំណើផ្នែកវិស្វកម្ម : Whនៅពេលជ្រើសរើសសមត្ថភាពសម្រាប់អតិថិជន ចាំបាច់ត្រូវទាមទារឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្តល់ ខ្សែកោង DoD - Cycle Life vs DoD ជាជាង مجردមើលតែលេខសមត្ថភាពបន្ទាប់បន្សំ។

រូបភាពទី 1៖ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដំឡើងលើដំបូល និងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលដំឡើងលើជញ្ជាំងសម្រាប់អគារលំនៅដ្ឋាននៅជាយក្រុង Lagos ទ្វីបអាហ្វ្រិក។ DoD ខ្ពស់មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានអគ្គិសនីជាក់ស្តែងប្រើប្រាស់បានច្រើនជាងមុន ជាមួយនឹងផ្ទៃដំបូល និងថវិកាមានកំណត់។
---
ការយល់ខុសCEទី 2៖ ការភ័ន្តច្រឡំប្រព័ន្ធគីមីEMS ដោយលាយ G1 ជាមួយ NMC ក្នុងវិស័យស្តុកថាមពល LiFePO4 (លីចូមដែកផូស្វាត) និង NMC (នីកែលកូបាល់ម៉ង់ហ្គាណែស តេណារី) គឺជាប្រព័ន្ធគីមីថ្មលីចូមសំខាន់ពីរEMS។ NMC មានដង់ស៊ីតេថាមពលខ្ពស់ជាង (សមត្ថភាពធំជាងក្នុងបរិមាណដូចគ្នា) Whដែលធ្វើឱ្យវាមានឥទ្ធិពលលេចធ្លោក្នុងវិស័យរថយន្តអគ្គិសនី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងសេណារីយ៉ូនៃការស្តុកថាមពលថេរ គុណសម្បត្តិរបស់LiFePO4ច្រើនតែត្រូវបានគេមើលរំលង។| ប្រៀបធៀបវិមាត្រ | G1〕 | NMC |
|---|---|---|
| វ៉ុលកំណត់ | 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) | ExCEល្អឥតខ្ចោះ ការថយចុះសមត្ថភាពយឺត | មិនល្អ ថ្លៃគ្រប់គ្រងកម្ដៅខ្ពស់ |
| អាយុកាលវដ្ត | 6000-8000+ដង | 2000-4000 ដង |
| ថ្លៃដើមវដ្តជីវិតពេញលេញ (LCOE) | ទាបជាង | ខ្ពស់ជាង |
តារាងទី 2៖ ការប្រៀបធៀបប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗរវាង LiFePO4 និង NMC (សេណារីយ៉ូស្តុកថាមពលថេរ SCE)
សម្រាប់តំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជា អនុតំបន់ SAhារ៉ាអាហ្វ្រិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាស៊ីខាងត្បូង សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញមានចន្លោះពី 35-45 ° C ពេញមួយឆ្នាំ។ ថ្ម NMC ត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅបន្ថែមEMS (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬការបន្ថយកម្ដៅដោយរាវ) ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ បើមិនដូច្នេះទេ អាយុកាលវដ្តរបស់វានឹងថយចុះយ៉ាងខ្លាំងCEd. សីតុណ្ហភាពរត់គេចកម្ដៅនៃLiFePO4អាចឡើងដល់ជាង 270 ° C ដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របជាធម្មជាតិសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនៅក្នុងបន្ទប់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឬទូខាងក្រៅ។ nអនុសាសន៍ផ្នែកវិស្វកម្ម : ប្រសិនបើទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នករួមមានតំបន់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជា នីហ្សេរីយ៉ា កេនយ៉ា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ប៉ាគីស្ថាន ។ល។ សូមផ្តល់អាទិភាពក្នុងការណែនាំប្រព័ន្ធLiFePO4។ មិនត្រូវប្រើតែ
---
ការយល់ខុសCEទី 3៖ ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភាពត្រូវគ្នា និងកម្រិតCEនៃការអនុលោមតាមការបញ្ជាក់CEនៃពិធីការBMS
BMS (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម) គឺជា "ខួរក្បាល" របស់ថ្ម ដែលមិនត្រឹមតែការពារកោសិកាថ្មCEពីការខូចខាតដោយសារការសាកលើស ការបញ្ចេញលើស និងការឡើងកម្តៅខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់ថាតើថ្មអាចរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងរលូនជាមួយអាំងវឺរទ័ររបស់អតិថិជន និងEMS (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល) បានឬអត់។
ឧបសគ្គទូទៅនៃភាពត្រូវគ្នាក្នុងគម្រោង B2B រួមមាន៖- ភាពមិនស៊ីគ្នានៃពិធីការទំនាក់ទំនង : អាំងវឺរទ័រគាំទ្រ CAN/RS485 ប៉ុន្តែថ្ម BMS បញ្ចេញតែ RS232 ប៉ុណ្ណោះ ដែលបណ្តាលឱ្យមិនអាចអានទិន្នន័យ SOC (ស្ថានភាពសាក) បានឡើយ។
- ជួរវ៉ុលមិនស៊ីគ្នា : ថ្មមានកម្រិតវ៉ុល 51.2 V ប៉ុន្តែជួរវ៉ុល MPPT របស់អាំងវឺរទ័រគឺ 48-60 V ដែលជាញឹកញាប់បង្កឱ្យមានការការពារវ៉ុលទាបក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។
- កង្វះនៃCEការបញ្ជាក់នាំឱ្យមានការបោសសំអាតគយCE ការរារាំង : ប្រសិនបើកុងតឺន័រពេញនៃថ្មត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រទៅកំពង់ផែ Lagos ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាដោយគ្មានរបាយការណ៍តេស្តUN38.3 ពួកវាអាចត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយគយ។ ដើម្បីចូលទីផ្សារអឺរ៉ុប ត្រូវតែមានសេចក្តីប្រកាសដែលមានគុណភាពនៃCE (រួមទាំងIEC 62109)។
| CEការបញ្ជាក់/ស្តង់ដារ | ទីផ្សារ/សេណារីយ៉ូដែលអាចអនុវត្តបាន | លក្ខណៈ |
|---|---|---|
| CE+IEC 62109 | សហភាពអឺរ៉ុប និងតំបន់ដែលទទួលស្គាល់ CE (ប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើន) | ការចូលទីផ្សារជាកាតព្វកិច្ចESS |
| UN38.3 | ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ/ផ្លូវអាកាសសម្រាប់ថ្មលីចូមទូទាំងពិភពលោក | ការដឹកជញ្ជូនជាកាតព្វកិច្ច |
| UL 1973/UL9540 | ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើង | អាចរកបានតាមការស្នើសុំ |
| IEC 62619 | សុវត្ថិភាពថ្មលីចូមឧស្សាហកម្ម | ពិន្ទុបន្ថែម |
តារាងទី 3៖ បញ្ជីការបញ្ជាក់សុវត្ថិភាពស្នូល CE និងសេណារីយ៉ូដែលអាចអនុវត្តបាន CE សម្រាប់ថ្មស្តុកថាមពល
សំណើផ្នែកវិស្វកម្ម ៖ មុនពេលលទ្ធកម្ម សូមស្នើសុំឯកសារស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញនៃ ឯកសារពិធីការទំនាក់ទំនង BMS និង ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ហើយធ្វើការសាកល្បងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាជាមួយអាំងវឺរទ័រគោលដៅក្នុងដំណាក់កាលគំរូ។ កុំរង់ចាំរហូតដល់កុងតឺន័រពេញមកដល់កំពង់ផែទើបដឹងថាពិធីការមិនស៊ីគ្នា។
រូបភាពទី 2៖ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ+ជង់ថាមពលនៅរមណីយដ្ឋានកោះអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ភាពត្រូវគ្នានៃពិធីការ G5 កំណត់ដោយផ្ទាល់Whថាតើប្រព័ន្ធអាចសម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ និងការរៀបចំកាលវិភាគឆ្លាតវៃឬអត់។
---
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ ការប្រើប្រាស់ភាសាវិស្វកម្មសម្រាប់ការជ្រើសរើស និងការគណនា ROI ពីទស្សនៈរយៈពេលវែង
ថ្មស្តុកថាមពលមិនមែនជាទំនិញប្រើប្រាស់ចោលនោះទេ ប៉ុន្តែជាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានរយៈពេល 10-15 ឆ្នាំ។ សម្រាប់អ្នកនាំចូល និងអ្នកដំឡើង ខ្លឹមសារនៃការជ្រើសរើសមិនមែនជា "Who មានសមត្ថភាពធំបំផុត" ឬ "Who មានតម្លៃឯកតាទាបបំផុតCE" នោះទេ ប៉ុន្តែជា៖- DoD x អាយុកាលវដ្ត កំណត់សមត្ថភាពពិតដែលអាចប្រើបាន និងវដ្តជំនួសCE; ប្រព័ន្ធគីមីគុណនឹងអាកាសធាតុទីផ្សារគោលដៅ កំណត់ថ្លៃដើមគ្រប់គ្រងកម្ដៅ និងរឹមសុវត្ថិភាព;
- BMS ពិធីការ x បញ្ជីត្រួតពិនិត្យCE កំណត់Whថាតើគម្រោងអាចបញ្ជូនបានដោយរលូន និងឆ្លងកាត់ការបោសសម្អាតគយCE។
គ្រប់ស៊េរី Chanming នៃថ្មផ្ទុកថាមពល LiFePO4 (ប្រព័ន្ធជញ្ជាំង 5 kWh ដល់ប្រព័ន្ធជង់ 64 kWh) ត្រូវបានបំពាក់ដោយ BMS ដែលបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯង គាំទ្រការបញ្ចេញពិធីការពីរ CAN/RS485 ទទួលបានការបញ្ជាក់ដោយ CE+IEC 62109 និងរបាយការណ៍ UN38.3 និង UL អាចផ្តល់ជូនតាមតម្រូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការកំណត់ផែនការជ្រើសរើសសមត្ថភាពសម្រាប់ទីផ្សារគោលដៅរបស់អ្នក សូមទាក់ទងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងដោយសេរីតាមរយៈទម្រង់ប្រឹក្សានៅលើគេហទំព័រ ឬអ៊ីមែល។
រូបភាពទី 3៖ រូបថតជាក់ស្តែងនៃរោងចក្រផលិតថ្មស្តុកថាមពលជាប់ជញ្ជាំង Chanming។ ថ្មច្រើនត្រូវបានសាកល្បងស្របគ្នា ដើម្បីធានាថាថ្មនីមួយៗឆ្លងកាត់ការសាក និងបញ្ចេញពេញលេញ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការទំនាក់ទំនង BMS មុនពេលដកចេញពីខ្សែ។
រូបភាព 4:10 kWh រូបថតផ្នែកខាងមុខថ្មដំឡើងជាប់នឹងជញ្ជាំង (ការរចនាស្ថានីយពណ៌ទឹកក្រូច+ឧបករណ៍កាត់ចរន្ត), IP65 កម្រិតការពារ, គាំទ្រការដំឡើងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងទូខាងក្រៅ។