ការណែនាំអំពីការជ្រើសរើស B2B សម្រាប់ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលបែប Stacked និង Inverter កូនកាត់ក្នុងសេណារីយ៉ូនៃការដាច់ចរន្តញឹកញាប់ និងប្រព័ន្ធក្រៅបណ្តាញនៅអាហ្វ្រិក
នៅតំបន់ពាណិជ្ជកម្មនៃទីក្រុងឡាហ្គោស ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា តំបន់ឧស្សាហកម្មនៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី ប្រទេសកេនយ៉ា ឬសហគមន៍លំនៅដ្ឋាននៅទីក្រុងអាក្រា ប្រទេសហ្គាណា ភាពមិនអាចទាយទុកមុនបាននៃការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីពីបណ្តាញជាតិ នៅតែជាបញ្ហាស្នូលដែលរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម។ យោងតាមការសង្កេតក្នុងឧស្សាហកម្ម នៅទីផ្សារទាំងនេះ រយៈពេលដាច់ចរន្តក្នុងមួយថ្ងៃអាចឡើងដល់ 8-16 ម៉ោង ហើយការចំណាយលើប្រេងឥន្ធនៈ និងសម្ពាធលើការថែទាំម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត កំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ សម្រាប់អ្នកចែកចាយ B2B និងអ្នកដំឡើងដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់តំបន់នេះ ការផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយថាមពលក្រៅបណ្តាញ ឬថាមពលបម្រុងដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងអាចពង្រីកបាន បានក្លាយជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការទទួលបានអតិថិជន។ អត្ថបទនេះផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដំឡើងជាក់ស្តែងរបស់យើងនៅក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិកខាងលិច និងខាងកើត ដោយផ្តោតលើតក្កវិជ្ជានៃការផ្គូផ្គងរវាង ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលបែប Stacked (20-64kWh) និង Inverter កូនកាត់ ដើម្បីផ្តល់នូវឯកសារយោងដែលអាចវាស់វែងបានសម្រាប់ការជ្រើសរើសក្នុងការងារវិស្វកម្ម។
ហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធ Stacked ក្លាយជាស្ថាបត្យកម្មដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់សេណារីយ៉ូក្រៅបណ្តាញនៅអាហ្វ្រិក
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងថ្មជញ្ជាំងដែលមានសមត្ថភាពថេរ ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលលីចូមដែកផូស្វាតបែបជង់ឡើង បង្ហាញពីភាពសមស្របខ្លាំងជាងនៅក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិក។ អត្ថប្រយោជន៍ស្នូលរបស់វាគឺសមត្ថភាពពង្រីកជាម៉ូឌុល — ចាប់ផ្តើមពី 20kWh អាចពង្រីកបានរហូតដល់ 64kWh ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំឡើងដាក់ពង្រាយជាដំណាក់កាលតាមបញ្ជីបន្ទុកជាក់ស្តែងរបស់អតិថិជន និងបន្ថយកម្រិតវិនិយោគដំបូង។ សំខាន់ជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់បន្ទុកបីហ្វាស ឬបន្ទុកមួយហ្វាសដែលមានថាមពលខ្ពស់ដែលជួបប្រទះជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងហ្គាណា (ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពាណិជ្ជកម្ម ឃ្លាំងត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក) ប្រព័ន្ធបែបជង់ឡើងអាចផ្តល់ចរន្តបញ្ចេញបន្តខ្ពស់ជាងតាមរយៈការភ្ជាប់ម៉ូឌុលថ្មបន្ថែមស្របគ្នា ដើម្បីធានាថាអាំងវឺរទ័រកូនកាត់មិនបញ្ចេញការការពារដោយសារវ៉ុលថ្មធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលចាប់ផ្តើមផ្ទុកពេញ។
តាមទស្សនៈវិស្វកម្ម ការរចនាបែបជង់ឡើងក៏សម្រួលដល់ដំណាក់កាលដឹកជញ្ជូន និងដំឡើងផងដែរ។ ទម្ងន់នៃម៉ូឌុលថ្មនីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងជួរដែលអាចលើកដោយកម្លាំងមនុស្ស ដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍លើកធ្ងន់ ដែលនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងក្រៅបណ្តាញនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង និងថាមពលដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាររវាងម៉ូឌុល បានកាត់បន្ថយពេលវេលាកែសម្រួលនៅនឹងកន្លែងយ៉ាងច្រើន។
ការវិភាគបន្ទុកទីផ្សារគោលដៅ និងគំរូជ្រើសរើសសមត្ថភាព
នៅក្នុងគម្រោងកសិដ្ឋានក្រៅបណ្តាញនៅកេនយ៉ា យើងបានសង្កេតឃើញថា បន្ទុកធម្មតារួមមាន៖ ស្នប់ទឹក 2.2kW (ដំណើរការ 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ) ឧបករណ៍កែច្នៃចំណីសត្វ 5kW (ដំណើរការ 2 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ) និងប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺ និងសុវត្ថិភាពពេលយប់ (បន្ទុកបន្តប្រហែល 1.5kW)។ ការគណនាការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសរុបក្នុងមួយថ្ងៃគឺប្រហែល 27kWh ដោយពិចារណាលើប្រសិទ្ធភាពអាំងវឺរទ័រ និងដែនកំណត់ DoD (ជម្រៅនៃការបញ្ចេញ) របស់ថ្ម ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធជង់ដែលបានណែនាំគឺអប្បបរមា 30kWh។
ខាងក្រោមនេះគឺជាតារាងយោងសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រវត្តិអតិថិជនផ្សេងៗគ្នា (ផ្អែកលើការក្លែងធ្វើពន្លឺព្រះអាទិត្យជាមធ្យម និងភាពញឹកញាប់នៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងតំបន់)៖
| សេណារីយ៉ូអតិថិជនគោលដៅ | ថាមពលផ្ទុកធម្មតា | ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃ | សមត្ថភាពជង់ដែលបានណែនាំ | ថាមពលអាំងវឺរទ័រកូនកាត់ដែលត្រូវគ្នា |
|---|---|---|---|---|
| ផ្សារទំនើបតូចនៅនីហ្សេរីយ៉ា (ទូកកកក្តៅ + ភ្លើងបំភ្លឺ) | 3.5 kW | 42 kWh | 40 kWh | 10 kW |
| គ្លីនិកនៅហ្គាណា (ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រមូលដ្ឋាន + ម៉ាស៊ីនត្រជាក់) | 5.0 kW | 38 kWh | 45 kWh | 12 kW |
| កសិដ្ឋានក្រៅបណ្តាញនៅកេនយ៉ា (ស្នប់ទឹក + ការកែច្នៃ) | 6.8 kW | 55 kWh | 60 kWh | 15 kW |
រូបមន្តជ្រើសរើសស្នូល៖ សមត្ថភាពថ្ម (kWh) = បន្ទុកប្រចាំថ្ងៃ (kWh) / DoD (ណែនាំ 0.8)។ ប្រសិនបើថវិកាអតិថិជនមានកំណត់ អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធសមត្ថភាពដែលបំពេញបន្ទុកសំខាន់រយៈពេល 3 ម៉ោងជាមុនសិន រួចពង្រីកបន្ថែមនៅពេលក្រោយ។
តក្កវិជ្ជាគ្រប់គ្រងសហការរវាងអាំងវឺរទ័រកូនកាត់ និងថ្ម
ការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលបែបជង់ឡើង អាស្រ័យលើ អាំងវឺរទ័រកូនកាត់ (ម៉ាស៊ីនរួមបញ្ចូលអាំងវឺរទ័រនិងឧបករណ៍បញ្ជា) ដែលត្រូវគ្នា។ ឧបករណ៍នេះត្រូវគាំទ្រពិធីការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
- BMSពិធីការទំនាក់ទំនង៖ ត្រូវតែអនុវត្តការទំនាក់ទំនង RS485 ឬ CAN bus ជាមួយBMS(ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម) នៃម៉ូឌុលថ្ម ដើម្បីអានវ៉ុលកោសិកា សីតុណ្ហភាព និង SOC (ស្ថានភាពសាកថ្ម) ក្នុងពេលជាក់ស្តែង ដើម្បីជៀសវាងការសាកលើស ឬការបិទដោយសារវ៉ុលទាប ដែលបណ្តាលមកពីប៉ារ៉ាម៉ែត្រមិនត្រូវគ្នា។
- ពេលវេលាប្តូររវាងភ្ជាប់បណ្តាញ និងដាច់បណ្តាញ៖ ចំពោះការដាច់ចរន្តញឹកញាប់នៅនីហ្សេរីយ៉ា ពេលវេលាប្តូររបស់អាំងវឺរទ័រគួរតែ ≤10ms ដើម្បីធានាថាម៉ាស៊ីនមេ ឬឧបករណ៍ច្បាស់លាស់មិនដាច់ចរន្ត។
- ថាមពលបញ្ចូលពន្លឺព្រះអាទិត្យ៖ ក្នុងសេណារីយ៉ូដាច់បណ្តាញ ថាមពលបញ្ចូលMPPT(ការតាមដានចំណុចថាមពលអតិបរមា) របស់អាំងវឺរទ័រត្រូវតែធំជាង 1.5 ដងនៃបន្ទុកប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីទូទាត់ការខ្វះខាតផលិតភាពអគ្គិសនីក្នុងអាកាសធាតុអ័ព្ទភ្លៀង។
អាំងវឺរទ័រកូនកាត់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តស្តង់ដារIEC 62109 ហើយរបាយការណ៍អាចផ្តល់ជូនតាមការស្នើសុំ។ តក្កវិជ្ជាចំណុចប្រទាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតដែលដាក់បញ្ចូលក្នុងវា អនុញ្ញាតឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅពេល SOC ថ្មទាបជាង 20% ហើយមុខងារនេះបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ូតប្រហែល 40% ក្នុងគម្រោងស្ថានីយទូរគមនាគមន៍នៅហ្គាណា។
ការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច៖ ការប្រៀបធៀប ROI ជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត
ឧទាហរណ៍ អាជីវកម្មមួយនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនី 45kWhក្នុងមួយថ្ងៃ បច្ចុប្បន្នពឹងផ្អែកលើម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត ដោយថ្លៃដើមផលិតអគ្គិសនីរួមបញ្ចូល (រួមទាំងប្រេងឥន្ធនៈ និងការថែទាំ) ប្រហែល 0.45 USD/kWh។ បន្ទាប់ពីប្តូរមកប្រើប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យ + ប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលបែប Stacked ថ្លៃដើមអគ្គិសនីសម្រួល (LCOE) អាចធ្លាក់ចុះដល់ 0.18-0.25 USD/kWh (គណនាដោយផ្អែកលើអាយុកាលប្រព័ន្ធ 10 ឆ្នាំ និងអាយុកាលបន្ទះពន្លឺព្រះអាទិត្យ 25 ឆ្នាំ)។ ទោះបីជាការវិនិយោគដំបូងខ្ពស់ក៏ដោយ រយៈពេលសងត្រឡប់ការវិនិយោគជាធម្មតាត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងរង្វង់ 2.5-3.5 ឆ្នាំ។| វិមាត្រប្រៀបធៀប | ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត | ពន្លឺព្រះអាទិត្យ + ការផ្ទុកថាមពលបែប Stacked |
|---|---|---|
| ការវិនិយោគដំបូង (ប្រព័ន្ធ 45kWh) | ប្រហែល 8,000 USD | ប្រហែល 22,000 USD |
| ថ្លៃដើមថែទាំប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម | ប្រហែល 6,500 USD | ប្រហែល 400 USD (ការថែទាំថ្ម) |
| អាយុកាលប្រព័ន្ធ | 1.5-2 ម៉ឺនម៉ោង (ប្រហែល 5 ឆ្នាំ) | អាយុកាលវដ្តថ្ម ≥6000 ដង (ប្រហែល 10 ឆ្នាំ) |
| សំឡេងរំខាន និងការបញ្ចេញឧស្ម័ន | ខ្ពស់ មិនសមស្របសម្រាប់ក្នុងផ្ទះ | ស្ងាត់ គ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័ន |
សម្រាប់អតិថិជន B2B ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលនាំមកមិនត្រឹមតែការសន្សំថ្លៃអគ្គិសនីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការធានានូវភាពបន្តបន្ទាប់នៃការផលិត។ នៅកសិដ្ឋាននាំចេញផ្កានៅកេនយ៉ា ការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពក្នុងឃ្លាំងត្រជាក់ដែលបណ្តាលមកពីការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីធ្លាប់បង្កការខាតបង់លើសពី 2,000 USD ក្នុងមួយលើក ខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលបានលុបបំបាត់ហានិភ័យបែបនេះទាំងស្រុង។
ចំណុចសំខាន់ៗផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងការអនុលោម
សម្រាប់ការនាំចូលទៅទីផ្សារអាហ្វ្រិក ចាំបាច់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការអនុលោមភាពនៃការដឹកជញ្ជូនថ្ម។ ម៉ូឌុលថ្មប្រភេទ Stacked របស់ក្រុមហ៊ុនយើងទទួលបានការបញ្ជាក់ការដឹកជញ្ជូនUN38.3 ដែលធានាការអនុលោមភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស និងតាមផ្លូវសមុទ្រ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ផលិតផលមានការបញ្ជាក់CE ដែលបំពេញតម្រូវការមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃអនុលោមភាពដូចជា SONCAP របស់នីហ្សេរីយ៉ា និង PVoC របស់កេនយ៉ា។ សូមណែនាំឱ្យអ្នកនាំចូល B2B ស្នើសុំច្បាប់ចម្លងរបាយការណ៍តេស្តពាក់ព័ន្ធមុនពេលទិញ ដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការប៉ុស្តិ៍គយនៅកំពង់ផែគោលដៅ។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់ (FAQ)
សំណួរ៖ តើប្រព័ន្ធ Stacked នឹងមានការថយចុះសមត្ថភាពក្នុងបរិស្ថានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសំណើមខ្ពស់នៅនីហ្សេរីយ៉ាដែរឬទេ?
ចម្លើយ៖ កោសិកាថ្មលីចូមដែកផូស្វាតមានភាពធន់នឹងកម្តៅប្រសើរជាងលីចូមបីធាតុ ហើយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងមានជួរសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការពី -20°C ដល់ 55°C។ នៅសីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន 45°C ប្រព័ន្ធនៅតែអាចរក្សាប្រសិទ្ធភាពសាក និងបញ្ចេញលើសពី 90% ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវធានាថាកន្លែងដំឡើងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។
សំណួរ៖ ប្រសិនបើបន្ទុករបស់អតិថិជនកើនឡើងនៅពេលក្រោយ តើការពង្រីកសមត្ថភាពមានភាពស្មុគស្មាញដែរឬទេ?
ចម្លើយ៖ មានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់។ ប្រព័ន្ធជាប់គ្នា (Stacked System) គាំទ្រការបន្ថែមម៉ូឌុលថ្មដោយភ្ជាប់ស្របគ្នាដោយផ្ទាល់ ដោយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរអាំងវឺរទ័រ (ក្នុងជួរកម្រិតថាមពលបម្រុង)។ ត្រូវចំណាំថា ម៉ូឌុលថ្មីដែលបន្ថែមត្រូវតែជាបាច់ផលិតកម្មដូចគ្នាជាមួយម៉ូឌុលចាស់ ឬមានភាពខុសគ្នានៃវ៉ុលស្ថិតក្នុងជួរដែលអនុញ្ញាត។
សំណួរ៖ តើអាំងវឺរទ័រកូនកាត់ (Hybrid Inverter) អាចប្រើប្រាស់ជាមួយថ្មរបស់ម៉ាកផ្សេងទៀតនៅលើទីផ្សារបានដែរឬទេ?
ចម្លើយ៖ យើងសូមណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ថ្មម៉ាកដូចគ្នា ដើម្បីធានាភាពពេញលេញនៃពិធីការទំនាក់ទំនងBMS និងសុពលភាពនៃការធានា។ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់ថ្មពីភាគីទីបី អាំងវឺរទ័រអាចដំណើរការក្នុងរបៀបវ៉ុល ប៉ុន្តែនឹងបាត់បង់មុខងារបង្ហាញ SOC ច្បាស់លាស់ និងការគ្រប់គ្រងតុល្យភាព។
សំណួរ៖ តើប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅរបៀបភ្ជាប់បណ្តាញវិញយ៉ាងដូចម្តេច បន្ទាប់ពីបណ្តាញអគ្គិសនីផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញ?
ចម្លើយ៖ អាំងវឺរទ័រមានមុខងាររកឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអគ្គិសនីសាធារណៈត្រឡប់មកវិញមានស្ថិរភាពលើសពី 60 វិនាទី ប្រព័ន្ធនឹងផ្លាស់ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅរបៀបភ្ជាប់បណ្តាញ និងសាកថ្ម ដោយដំណើរការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនប៉ះពាល់ដល់បន្ទុក ហើយមិនចាំបាច់មានការអន្តរាគមន៍ពីមនុស្សឡើយ។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
សម្រាប់តម្រូវការការដាច់ចរន្តញឹកញាប់ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលក្រៅបណ្តាញនៅក្នុងទីផ្សារស្នូលនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច និងអាហ្វ្រិកខាងកើត ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងប្រព័ន្ធស្តុកថាមពលលីចូមដែកផូស្វាតប្រភេទ Stacked (20-64kWh) និងអាំងវឺរទ័រកូនកាត់ ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយថាមពលដែលមានទាំងសមត្ថភាពពង្រីក ភាពសន្សំសំចៃ និងភាពអាចទុកចិត្តបាន។ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដាក់ពង្រាយជាក់ស្តែងរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកេនយ៉ា យើងសូមណែនាំឱ្យដៃគូ B2B នាំយកដំណើរការសវនកម្មបន្ទុកចូលតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោង ដើម្បីផ្គូផ្គងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធឱ្យបានច្បាស់លាស់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានច្បាប់ចម្លងរបាយការណ៍បញ្ជាក់សុពលភាព 62109 នៃUN38.3 ឬIEC ឬពិភាក្សាអំពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគម្រោងជាក់លាក់ សូមទាក់ទងក្រុមជំនួយបច្ចេកទេសរបស់យើង——យើងផ្តោតលើការផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកវិស្វកម្មស្តុកថាមពលដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្តែងសម្រាប់ទីផ្សារកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។
ការណែនាំនេះត្រូវបានរៀបចំដោយក្រុមបច្ចេកទេសរបស់蝉鸣ថាមពល (Chanming Energy) ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍អនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិក ដោយទិន្នន័យត្រូវបានទាញចេញពីការធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងការតាមដានត្រឡប់ទៅវិញនៅនឹងកន្លែង ហើយគ្រាន់តែសម្រាប់ជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។