ການເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ: ວິທີແກ້ໄຂລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນສຳລັບຕະຫຼາດເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ
ໃນເມືອງຊານາ ປະເທດເຢເມນ ແລະ ເມືອງບາກແດັດ ປະເທດອີຣັກ, ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມໃນລະດູຮ້ອນຢູ່ເໜືອ 45°C ເປັນເວລາດົນນານ, ແລະ ໃນບາງພື້ນທີ່ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເທດສະບານຈ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ໂດຍສະເລ່ຍ. ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ, ລະບົບເກັບພະລັງງານບໍ່ແມ່ນປະສົບການCEໃນສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງCEໃນຕາເວັນອອກກາງ, ບົດຄວາມນີ້ຈະແຈກແຈງເຫດຜົນການເລືອກລະບົບການເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphate ແບບຕິດຝາ 5-10kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64kWh, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ B2B ຊອກຫາຄວາມສົມດຸນCEລະຫວ່າງຄວາມຈຸ, ອາຍຸການນຳໃຊ້, ແລະ ROI.
ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ສາຍໄຟບໍ່ໝັ້ນຄົງ: ຂໍ້ຈຳກັດສອງຢ່າງທີ່ໜັກແໜ້ນໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ
ຄວາມຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍສອງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກາຍະພາບເປັນຕົ້ນຕໍ.
ອັນທຳອິດແມ່ນອຸນຫະພູມ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຕາມປະຕິທິນຂອງໝໍ້ໄຟລິທຽມໄອອັນຟອສເຟດ (LiFePO4) CE ມີຄວາມສໍາພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ. ຢູ່ໃນລະດັບພື້ນຖານ 25°C, ໝໍ້ໄຟ CE ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຮອບວົງຈອນ (80% DoD); ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Wh ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງຍັງຄົງຢູ່ເໜືອ 40°C ເປັນເວລາດົນນານ, ຖ້າຂາດການເຮັດໃຫ້ເຢັນແບບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຍຸດທະສາດຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ BMS, ອັດຕາການເສື່ອມສະພາບຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນອາດຈະເລັ່ງຂຶ້ນ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ການເລືອກCEຂອງCEການອອກແບບເຄມີສາດ ແລະ ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ ແມ່ນສຳຄັນກວ່າການພຽງແຕ່ຊ້ອນຄວາມຈຸ.
ອັນທີສອງແມ່ນຄຸນນະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນບາງພື້ນທີ່ຂອງອີຣັກ, ຄວາມຜັນຜວນຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າສາມາດສູງເຖິງ ±20%, While ໃນເຢເມນ, ການດັບໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກຕໍ່າເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປ. ຫົວໜ່ວຍຄວບຄຸມອິນເວີເຕີແບບປະສົມປະສານ (Hybrid Inverter + ການຄວບຄຸມແບບລວມ) ຕ້ອງການຊ່ວງການຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກວ້າງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະຫຼັບໄວ ເພື່ອປ່ຽນຜ່ານລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ແບັດເຕີຣີໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງອັດອາກາດESSors ເສຍຫາຍຈາກວົງຈອນການເລີ່ມ-ຢຸດຊ້ຳໆ.
ຂໍ້ຈຳກັດສອງປະການນີ້ຮ່ວມກັນຊີ້ໄປສູ່ຂໍ້ສະຫຼຸບດຽວ: ການແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານສຳລັບຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງຕ້ອງເປັນການປະສົມປະສານຂອງ
ສຳລັບຄົວເຮືອນໃນຕົວເມືອງ, ຮ້ານຄ້ານ້ອຍ, ແລະ ຄລີນິກໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດ 5-10 kWh ແບບຕິດຝາ ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດ. ແຮງດັນໄຟຟ້າປົກກະຕິ 51.2V ແລະ ໂຄງສ້າງຕິດຝາແບບກະທັດຮັດ ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານ spaCE.
ລາຍການໂຫຼດທົ່ວໄປ (ໂດຍໃຊ້ລະບົບ 10 kWh ເປັນຕົວຢ່າງ):
| ປະເພດໂຫຼດ | ພະລັງງານ | ເວລາການນຳໃຊ້ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ | ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕໍ່ວັນ |
|---|---|---|---|
| ເຄື່ອງປັບອາກາດອິນເວີເຕີ 1.5 HP | 1.1 kW | 8 ຊົ່ວໂມງ | 8.8 kWh |
| ໄຟ LED | 0.1 kW | 6 ຊົ່ວໂມງ | 0.6 kWh |
| ຕູ້ເຢັນ | 0.15 kW | 24 ຊົ່ວໂມງ | 3.6 kWh |
| ພັດລົມ ແລະ ການສາກໂທລະສັບມືຖື | 0.2 kW | 10 ຊົ່ວໂມງ | 2.0 kWh |
| ລວມ | — | — | ປະມານ 15 kWh |
ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ລະບົບ 10 kWh ດຽວ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງພາລະຂ້າງເທິງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ມັກຈະໃຊ້ຍຸດທະສາດd ຊ້ອນກັນ 20-64 kWh ລະບົບກາກເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphateEMS : ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດຕ້ອງເລີ່ມຈາກລາຍການໂຫຼດ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນຈາກເນື້ອທີ່ເຮືອນ.
ຊ້ອນກັນ 20-64 kWh: ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດສຳລັບ Off-Grid ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ
When ປະລິມານການໃຊ້ໄຟ exCEeds 15 kWh/ວັນ, ຫຼື When ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ໄຟຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ ປັ໊ມນ້ຳ, ຫ້ອງເຢັນ, ແລະ ສະຖານີຖານສື່ສານ, ລະບົບ 20-64 kWh ແບບຊ້ອນກັນຈະກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມກວ່າ. ໂຄງສ້າງແບບຊ້ອນກັນເປັນໂມດູນຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເລີ່ມຈາກ 20 kWh ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຮອດ 64 kWh ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານທຶນຂອງການຊື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
ເອກະສານອ້າງອີງການເລືອກຄວາມອາດສາມາດ:
| ສະຖານະການນຳໃຊ້ CE | ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ | ຄວາມຈຸທີ່ແນະນຳ | ຂໍ້ພິຈາລະນາຫຼັກ |
|---|---|---|---|
| ຄລີນິກນ້ອຍ | ຄລີນິກເອກະຊົນ, ຮ້ານຂາຍຢາ | 20-30 kWh | ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການເກັບຮັກສາຄວາມເຢັນຂອງຢາ VAC |
| ສະຖານີຖານສື່ສານ | ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຫໍຄອຍ | 30-40 kWh | ອາຍຸການນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມສູງ |
| ປັ້ມນ້ຳກະສິກຳ | ເຈົ້າຂອງຟາມ, ຜູ້ຮັບເໝົາຊົນລະປະທານ | 40-64 kWh | ກະແສໄຟເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການຈັບຄູ່ອິນເວີເຕີ |
| ຫ້ອງເຢັນຂະໜາດນ້ອຍ | ອາຫານ Wholesalers | 40-64 kWh | ຄວາມອົດທົນຕອນກາງຄືນCE ແລະ ການຄວບຄຸມ DoD |
ໃນສະພາບແວດລ້ອມ 45°C, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຄວບຄຸມຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍປະຈຳວັນ (DoD) ໃຫ້ຢູ່ໃນ 80% ແລະ ສະຫງວນຄວາມຈຸ 20% ເພື່ອຊະລໍການເສື່ອມຄຸນນະພາບຄວາມຈຸທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມສູງ. ຍຸດທະສາດນີ້ກໍ່ໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນໃນ ການດັບໄຟບ່ອຍໆຂອງອາຟຣິກາ ແລະ Off-Grid ສCEນາຣິໂອ: ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເລືອກ B2B ສຳລັບລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ EMS , ແລະ ສາມາດເປັນຫຼັກການທົ່ວໄປສຳລັບ crການເລືອກ oss-market.
Hybrid Inverter-ເຄື່ອງສາກໄຟ ແລະ BMS: ຈຸດສຳຄັນດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ສຳລັບສະຖານະການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ CE
ໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບການເກັບພະລັງງານEMS ມັກຈະຂຶ້ນກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ Hybrid Inverter-ເຄື່ອງສາກໄຟ ແລະ BMS.
Hybrid Inverter-ເຄື່ອງສາກໄຟ ຕ້ອງມີ: ຊ່ວງແຮງດັນເຂົ້າກວ້າງ (ຮອງຮັບການຜັນຜວນ ±20%), ໄຟອອກຮູບຊິນບໍລິສຸດ (ປົກປ້ອງຄອມເພຣສເຊີຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ), ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານ. ສຳລັບສະຖານະການປະສົມເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊວທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ຍັງຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນການສະຫຼັບບຸລິມະສິດລະຫວ່າງການປ້ອນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟ ແລະ ການສາກແບັດເຕີຣີ.
BMS ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂຕຄໍ ແມ່ນດ້ານທີ່ຜູ້ຊື້ B2B ມັກມອງຂ້າມຫຼາຍທີ່ສຸດ. ອິນເວີເຕີຈາກແບຣນຕ່າງໆ ໃຊ້ໂປຣໂຕຄໍການສື່ສານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ CAN, RS485). ກ່ອນການຊື້, ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ BMS ຮອງຮັບການລວມໂປຣໂຕຄໍກັບແບຣນອິນເວີເຕີເປົ້າໝາຍຫຼືບໍ່. BMS ທີ່ພວກເຮົາສະໜອງໃຫ້ ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄໍຫຼັກ ແລະ ສາມາດໃຫ້ເອກະສານການລວມໂປຣໂຕຄໍ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຕິດຕັ້ງທົດສອບສຳລັບຊ່າງຕິດຕັ້ງs.
ກ່ຽວກັບ CErtification complianCE , ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ CE CErtification, ແລະ ບົດລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ຊຶ່ງຕອບສະໜອງຂໍ້ກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບການຜ່ານພາສີນໍາເຂົ້າ ແລະ ການປະມູນໂຄງການໃນຕະຫຼາດຕາເວັນອອກກາງ.
ການຄິດໄລ່ ROI: ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າລະດັບສະເລ່ຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ
ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຕິດຕັ້ງ, ການອະທິບາຍ ROI ໃຫ້ລູກຄ້າປາຍທາງແມ່ນກຸນແຈໃນການປິດການຕົກລົງ. ຍົກຕົວຢ່າງຕະຫຼາດເຢເມນ:
- ຕົ້ນທຶນໄຟຟ້າສະເລ່ຍຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ: ປະມານ 0.35-0.50 USD/kWh (ລວມທັງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາCE)
- ຕົ້ນທຶນພະລັງງານສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍສຳລັບລະບົບກັກເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດ: ຄຳນວນໂດຍອີງໃສ່ 6,000 ຮອບ ແລະ 80% DoD, ການປ່ອຍພະລັງງານຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງລະບົບ 10 kWh ແມ່ນປະມານ 48,000 kWh. ຖ້າຕົ້ນທຶນຈັດຊື້ລະບົບແມ່ນ 1,800 USD, ຕົ້ນທຶນພະລັງງານສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວໜ່ວຍແມ່ນປະມານ 0.04 USD/kWh (ບໍ່ລວມ PV)
ເຖິງແມ່ນວ່າ Whການຄິດໄລ່ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງ (ສົມມຸດວ່າຮອບວຽນຫຼຸດລົງເຫຼືອ 4,500), ຕົ້ນທຶນພະລັງງານສະເລ່ຍຍັງຕໍ່າກວ່າການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກດີເຊລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຫດຜົນການຄິດໄລ່ນີ້ຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບ ການເລືອກການເກັບພະລັງງານພາຍໃຕ້ການປັນສ່ວນໄຟຟ້າແບບປົກກະຕິໃນອາຊີໃຕ້: ສະຖານະການລາຄາໄຟຟ້າສູງCE sCEໃນວິທີແກ້ໄຂລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ສຳລັບປາກິສຖານ ແລະ ບັງກະລາເທດ ສາມາດ sເປັນພື້ນຖານສຳລັບການນຳສະເໜີການຂາຍຂ້າມພາກພື້ນ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ອຸນຫະພູມສູງໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ lithium iron phosphate ສັ້ນລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍບໍ?
A: ພວກມັນຈະເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບ, ແຕ່ໂດຍການຄວບຄຸມ DoD ພາຍໃນ 80%, ການສະຫງວນຄວາມສາມາດສຳຮອງ, ແລະ ການຮັບປະກັນການລະບາຍອາກາດ ແລະ ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ຍັງສາມາດຮັກສາຫຼາຍພັນຮອບໄດ້. When ເລືອກລຸ້ນ, ແນະນຳໃຫ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດກັບລະບົບເຄມີ CEll ແລະ ຍຸດທະສາດຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ BMS.
ຄຳຖາມທີ 2: ຄວນເລືອກລະຫວ່າງ 5-10 kWh ແບບຕິດຝາ ແລະ 20-64 kWh ແບບຊ້ອນກັນແນວໃດ?
A: ເລືອກແບບຕິດຝາ ຖ້າການໃຊ້ໄຟສະເລ່ຍຕໍ່ວັນຕ່ຳກວ່າ 15 kWh; ເລືອກແບບຊ້ອນກັນ ຖ້າສູງກວ່າ 15 kWh ຫຼື ຖ້າຕ້ອງການຮອງຮັບການໃຊ້ໄຟຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນ ປັ໊ມນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງເຢັນ. ການອອກແບບແບບຊ້ອນກັນເປັນໂມດູນຊ່ວຍໃຫ້ຂະຫຍາຍໃນພາຍຫຼັງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເໝາະສຳລັບສະຖານະການທາງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ sCEnarios.
Q3: ເຄື່ອງອິນເວີເຕີ-ຄວບຄຸມເປັນໜຶ່ງດຽວສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນຮອງຮັບການປ້ອນເຂົ້າຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ການສະຫຼັບບູລິມະສິດການສາກໄຟ. ສະຖານະການສະໜອງພະລັງງານແບບປະສົມມັກພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ. ແນະນຳໃຫ້ສະໜອງພາລາມິເຕີຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟຟ້າກ່ອນການຈັດຊື້ເພື່ອຈັບຄູ່.
ຄຳຖາມທີ 4: ໃບຢັ້ງຢືນຂອງຜະລິດຕະພັນສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດການນຳເຂົ້າຂອງອີຣັກ ແລະ ເຢເມນໄດ້ບໍ?
A: ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນ CE CE, ແລະ ລາຍງານ UN38.3 ແລະ IEC 62109 ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, Wh ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານດ້ານການຜ່ານພິທີການທ່ານສຸລະກາກອນ CE ແລະ ຂໍ້ກໍານົດການປະມູນໂຄງການ. ແນະນໍາໃຫ້ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການເອກະສານນໍາເຂົ້າສະເພາະກັບຕົວແທນຜ່ານພິທີການທ່ານສຸລະກາກອນທ້ອງຖິ່ນ.
Q5: ໂປຣໂຕຄອນ BMS ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຍີ່ຫໍ້ອິນເວີເຕີຫຼັກບໍ?
A: ມັນສະໜັບສະໜູນໂປຣໂຕຄອນຫຼັກເຊັ່ນ CAN ແລະ RS485, ແລະສາມາດໃຫ້ເອກະສານການລວມໂປຣໂຕຄອນໄດ້. ກ່ອນການຊື້, ກະລຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບກ່ຽວກັບຍີ່ຫໍ້ ແລະ ລຸ້ນຂອງອິນເວີເຕີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ທີມງານດ້ານເຕັກນິກສາມາດຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.
ສະຫຼຸບ
ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ ກຳລັງພັດທະນາຈາກ "ພະລັງງານສຳຮອງສຸກເສີນ" ໄປສູ່ "ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ". ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ B2B ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ, ແກ່ນຂອງການເລືອກບໍ່ແມ່ນການຕິດຕາມຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດ, ແຕ່ແມ່ນການຊອກຫາຈຸດສົມດຸນCE ລະຫວ່າງຄວາມອາດສາມາດ, ຕົ້ນທຶນ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໂດຍອີງໃສ່ລາຍການໂຫຼດ, ເງື່ອນໄຂອຸນຫະພູມ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ. ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ 5-10 kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20-64 kWh, ປະສົມກັບHybrid Inverter-ຕົວຄວບຄຸມທີ່ມີການປ້ອນແຮງດັນກວ້າງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບໂປຣໂຕຄອນ, ສາມາດຄອບຄຸມສະຖານະການສ່ວນໃຫຍ່CE ຈາກຄົວເຮືອນ ຈົນເຖິງການນຳໃຊ້ເຊີງການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ.
ບົດຄວາມນີ້ຖືກຂຽນຂຶ້ນໂດຍທີມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງ Hebei 蝉鸣新能源 (Chanming Energy), ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການການນຳໃຊ້ຕົວຈິງCE ໃນສະຖານະການອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ກຣິດບໍ່ໝັ້ນຄົງCE ໃນຕາເວັນອອກກາງ, ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານ B2B ຕ່າງປະເທດໄດ້ໃຊ້ເປັນເອກະສານອ້າງອີງCE.