Off-Grid ວິທີແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານສຳລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາເຄນຢາESS: ການຕັ້ງຄ່າລະອຽດຂອງລະບົບຊ້ອນກັນ 60 kWh ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນປະສິດທິພາບປະສົມປະສານ 16 kW
ເຄນຢາເປັນຜູ້ສົ່ງອອກຊາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບທີສາມຂອງໂລກ. ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງປະມານ 500,000 ແຫ່ງໃນປະເທດ, ຫຼາຍກວ່າ 70% ຂອງWhຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອ່ອນແອ. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະເຊີນກັບຈຸດເຈັບສອງຢ່າງຫຼັກ: ທຳອິດ, ການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ (ໄຟດັບເກີດຂຶ້ນ 3-7 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ, ແຕ່ລະເທື່ອໃຊ້ເວລາ 4-10 ຊົ່ວໂມງ), Whຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ໃບຊາເຫຼືອດແລະ ຂະບວນການມ້ວນESSຖືກຂັດຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍວັດຖຸດິບ; ອັນທີສອງ, ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດໄຟຟ້າສູງ (ປະມານ 0.40 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່kWh) ແລະ ມີສຽງດັງ, Whເຊິ່ງບໍ່ຕອບສະໜອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານທັນສະໄໝ.
ສຳລັບຜູ້ປະສານງານລະບົບໂຊລາ ແລະ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາESSທີ່ເລັງເປົ້າໝາຍຕະຫຼາດເຄນຢາ, ການແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານແບບໂຟໂຕໂວນຕາອິກOff-Gridຈຳເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂສາມຢ່າງ: ຄວາມຈຸພຽງພໍເພື່ອຮັບມືກັບພາລະສູງສຸດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງESS, ອາຍຸການໝູນວຽນຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອຮັບມືກັບການສາກ ແລະ ປ່ອຍໄຟ 2-3 ຮອບຕໍ່ມື້, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການຜັນປ່ຽນຂອງພາລະໃນລະດູການປຸງແຕ່ງESS ແລະ ບໍ່ປຸງແຕ່ງESS. ບົດຄວາມນີ້ໃຊ້ຕົວຢ່າງຂະໜາດກາງທົ່ວໄປໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາເຄັນຢາ (ການຜະລິດຊາປະຈຳປີ 200-300 ໂຕນ) ເປັນສະຖານະການອ້າງອີງເພື່ອອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບໂລຈິກການຕັ້ງຄ່າຂອງການແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານໂດຍອີງໃສ່ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ 60 ໜ່ວຍ ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນລວມແບບປ່ຽນກະແສ 16 ໜ່ວຍ.

1. ການວິເຄາະການໂຫຼດແບບປົກກະຕິ ແລະ ການຄິດໄລ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານ
ຂະບວນການຫຼັກຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາເຄນຢາແບ່ງອອກເປັນສີ່ຂະບວນການ: ການເຮັດໃຫ້ຫຼົ່ນ, ການມ້ວນ, ການໝັກ, ແລະ ການອົບແຫ້ງ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
| ຂະບວນການESS | ອຸປະກອນຫຼັກ | ພະລັງງານ (kW) [1 9] | ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກປະຈຳວັນ | ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າປະຈຳວັນ (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| ການເຮັດໃຫ້ຫຽວ | ພັດລົມ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖັງເຮັດໃຫ້ຫຽວ | 8-12 | 8-10 | 80-100 |
| ເຄື່ອງນວດ ແລະ ບິດ | ເຄື່ອງນວດ ແລະ ບິດ (ຫຼາຍຫົວໜ່ວຍເຮັດວຽກຄຽງກັນ) | 6-10 | 6-8 | 40-60 |
| ການໝັກ | ຫ້ອງໝັກທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ | 3-5 | 4-6 | 15-25 |
| ການອົບແຫ້ງ | ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ/ວົງຈອນເຕົາລົມຮ້ອນCE | 5-8 | 6-8 | 40-50 |
| ສະໜັບສະໜູນ | ໄຟສ່ອງແສງ, ປັ໊ມນ້ຳ, ຫ້ອງການCE | 2-3 | 10-12 | 20-30 |
| ລວມ | — | <24-38 | — | 195-265 |
ອີງຕາມເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງລະດູການຜະລິດESS (ການຜະລິດESS 12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ຈຸດສູງສຸດພ້ອມກັນຂອງຂະບວນການຫຼົ່ນແຫ້ງ ແລະ ການອົບແຫ້ງESS), ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ແມ່ນປະມານ 220 kWh, ແລະ ພາລະສູງສຸດແມ່ນປະມານ 38 kW. ໃນໄລຍະລະດູການທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜະລິດESS (ບາງເດືອນໃນລະດູແລ້ງ), ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ຫຼຸດລົງມາເປັນ 80-100 kWh, Whເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບການບຳລຸງຮັກສາໂຮງງານCE, ການສະແຕນບາຍຂອງອຸປະກອນ ແລະຄວາມປອດໄພ.
2. ການເລືອກຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ
ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນການໂຫຼດຂ້າງເທິງ, ການອອກແບບລະບົບ Off-Grid ຈຳເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
- ການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ຕອບສະໜອງການບໍລິໂພກໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້: ການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ໃນລະດູການປະມວນຜົນESSແມ່ນ 220kWh, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການຜະລິດໄຟຟ້າປະຈຳວັນຂອງອາຣາຍໂຟໂຕໂວນຕາອິກ ≥220kWh
- ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີຮອງຮັບການເຮັດວຽກກະທັງຄືນ ແລະ ວັນຝົນຕົກ: ຂະບວນການຫຼົ່ນ ແລະ ມ້ວນESSຕ້ອງເຮັດວຽກ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ຖືກອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ການພຶ່ງພາຕົນເອງ 1.5 ວັນ
- ຄວາມສາມາດຂອງອິນເວີເຕີຕອບສະໜອງພາລະສູງສຸດ : ຄ່າສູງສຸດ 38 kW, ອິນເວີເຕີເຫຼືອຂອບ 25%
ການຕັ້ງຄ່າແນະນຳ: ລະບົບຊ້ອນ 60 kWh + ເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີຣ໌ສຳເລັດຮູບແບບປະສົມປະສານ 16 kW + ໂຟໂຕໂວນຕາອິກ 30 kW
| ອົງປະກອບ | ຂໍ້ກຳນົດ | ຈຳນວນ | ຄຳອະທິບາຍ |
|---|---|---|---|
| ໝໍ້ໄຟສະສົມພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ | 51.2V 1280 Ah (ການຕັ້ງຄ່າ 64 kWh) | 1 ກຸ່ມ | ນຳໃຊ້ຕົວຈິງ 60 kWh, ເຫຼືອ 4 kWh ເປັນບັບເຟີ |
| ເຄື່ອງປະສົມຄວບຄຸມການກັບທິດ | 1 6 kW (ມີເຄື່ອງຄວບຄຸມ MPPT ຝັງໃນ) | 1 ຊຸດ | 16 kW ຕໍ່ເນື່ອງອັດຕາການໃຊ້ງານ, 32 kW ສູງສຸດ |
| ໂມດູນໂຟໂຕໂວນຕາອິກ | 580W N-TOPCon ຜລຶກດຽວ | 52 ອັນIEC | ຄວາມຈຸຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 30.16kWp |
| ຕູ້ຈ່າຍໄຟ ແລະ ສາຍໄຟ | ລວມທັງເບຣກເກີ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຮງດັນໄຟກະໂດກ | 1 ຊຸດ | ລະດັບອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ |
| ເຄື່ອງຍຶດຕິດຕັ້ງ | ການຕິດຕັ້ງແບບປະສົມພື້ນດິນ/ຫຼັງຄາ〔1 81〕 | 1 ຊຸດ | ການປິ່ນປົວຕ້ານການກັດກ່ອນ |
Why ເລືອກ 60 kWh ແທນຄວາມຈຸຄວາມສາມາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ?
ອີງໃສ່ປະສົບການການຈັດວາງຕົວຈິງຫຼາຍປີCE ໃນຕະຫຼາດອາຟຣິກາ, ການຕັ້ງຄ່າ 60 kWh ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ 1.5-2 ວັນ ໃນລະດູການປຸງແຕ່ງESS ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 5-7 ວັນ ໃນລະດູການທີ່ບໍ່ແມ່ນການປຸງແຕ່ງESS, ດຸ່ນດ່ຽງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດສຳຮອງຂອງລະບົບ. ຖ້າລູກຄ້າຕ້ອງການຈຳນວນວັນເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງສູງກວ່າ (ເຊັ່ນ: ເຂດພູສູງຫ່າງໄກ), ສາມາດຂະຫຍາຍໄປເປັນ 80 kWh ຫຼື 100 kWh(2 groUPS ຂອງ 40 kWh systEMS ໃນຂະໜານກັນ). ສຳລັບລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາເບິ່ງ [20-64 kWh ຂໍ້ມູນສະເພາະຜະລິດຕະພັນລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ] ()
ເຫດຜົນການຄິດໄລ່ການເລືອກຄວາມຈຸ
ອອກແບບຕາມ 80% DoD (ໂດຍຄຳນຶງເຖິງອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ ແລະ ຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້), ການຕັ້ງຄ່າ 60 kWh ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງດ້ວຍ 48 kWh. ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າປົກກະຕິໃນໄລຍະເຮັດວຽກກະເປີກາງຄືນໃນລະດູການ procESSing ແມ່ນປະມານ 80 kWh (withering + rolling ເປັນເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ), Which ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມດ້ວຍການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນໃນຕອນກາງເວັນ. ສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ 30 kWp photovoການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກແສງຕາເວັນໃນພູພຽງເຄນຢາ (ຄ່າສະເລ່ຍແສງແດດຕໍ່ປີ 5.5-6 ຊົ່ວໂມງ) ແມ່ນປະມານ 165 kWh. ຫຼັງຈາກຫັກການສູນເສຍຂອງອິນເວີເຕີ ແລະ ການສູນເສຍການສາກ ແລະ ປ່ອຍຂອງແບັດເຕີຣີ (ປະມານ 15%), ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງແມ່ນປະມານ 140 kWh, Whຊຶ່ງສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ 63% ຂອງການບໍລິໂພກໄຟຟ້າປະຈໍາວັນ 220 kWh ໃນລະຫວ່າງລະດູການປຸງແຕ່ງ, ແລະ 38% ທີ່ເຫຼືອແມ່ນໄດ້ຮັບການເຕີມເຕັມໂດຍວົງຈອນການສາກ ແລະ ປ່ອຍປະຈໍາວັນຂອງແບັດເຕີຣີ - ຄວາມສົມດຸນນີ້ຈຸດ anCE ແມ່ນການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ.
3. BMS ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ
ເຂດຜະລິດຊາຂອງເຄນຢາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກະຈາຍຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສູງຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ (1500-2200 ແມັດ) ຢູ່ສອງຟາກຂອງຮ່ອມພູອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມCEລະຫວ່າງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນແມ່ນຫຼາຍ (5-25°C), Whເຊິ່ງວາງຂໍ້ກຳນົດສະເພາະສຳລັບຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງລະບົບການເກັບພະລັງງານEMS.
ການຈັດການອຸນຫະພູມ : 蝉鸣 ລະບົບຊ້ອນກັນ BMS ຂອງ 蝉鸣 ມີເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ NTC ທີ່ຕິດຕັ້ງພາຍໃນ, ແລະແຕ່ລະໂມດູນແບັດເຕີຣີຕິດຕາມອຸນຫະພູມທັງໝົດ CE ໃນເວລາຈິງ. Wh ເມື່ອອຸນຫະພູມເກີນ 55°C, ມັນຈະຫຼຸດການເຮັດວຽກຂອງພະລັງງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ; Wh ເມື່ອຕໍ່າກວ່າ -10°C, ຟິມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ (ທາງເລືອກ) ຈະຖືກເປີດໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບການສາກໄຟ. ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍປະຈຳປີໃນພູພຽງເຄນຢາແມ່ນ 15-22°C, Whເຊິ່ງຢູ່ໃນຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມຂອງແບັດເຕີຣີ.
ການປິ່ນປົວດ້ວຍຉາກຄວາມສູງ : ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍອາກາດຫຼຸດລົງ Whເມື່ອຄວາມສູງເກີນ CE 2,000 ແມັດ. BMS ຈະປັບຂີດຈຳກັດເທິງຂອງແຮງດັນການສາກ ແລະ ການປ່ອຍໄຟຟ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງລະບົບຢູ່ຄວາມສູງ.
ການປ້ອງກັນການໂຫຼດເກີນ: When ເຄື່ອງນວດເລີ່ມເຮັດວຽກ, ມັນຈະຜະລິດCEຜົນກະທົບທັນທີ 1.5-2 ເທົ່າຂອງພະລັງງານທີ່ກຳນົດ (ເປັນເວລາ 3-5 ວິນາທີ). BMSປະສົມກັບການປ້ອງກັນໄຟກະຊວງຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມປະສົມທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄ່າສູງສຸດ 32kW (16kWຕາມປົກກະຕິ × 2 ເທົ່າ) ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕັດການປ້ອງກັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດ.
4. ການຄິດໄລ່ ROI ແລະການປຽບທຽບຕົ້ນທຶນວົງຈອນຊີວິດ
ປຽບທຽບວິທີແກ້ໄຂນີ້ກັບວິທີແກ້ໄຂເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ (ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ 30kVA ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກCE):
| ໂຄງການ | ແຜນເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ | Off-Grid ວິທີແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາແສງ (60 kWh + 16 kW + 30 kWp) | [22 8〕
|---|---|---|
| ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ | ~12,000 USD (ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ 30kVA) | ~ 58,000 USD |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟປະຈຳປີ | ~ 32,000 USD (220kWh/ມື້×300 ວັນESSການຜະລິດ×0.40 USD/kWh) | 0 USD |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປີ | ~4,500 USD (ນ້ຳມັນ, ໄສ້ກອງ, ອາໄຫຼ່) | ~ 600 USD |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງນ້ຳມັນດີເຊນ | ~ 3,000 USD/ປີ (ເຂດຜະລິດທີ່ຫ່າງໄກ) | 0 USD |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ | 5-8 ປີ (ຕ້ອງການສ້ອມແປງໃຫຍ່ ຫຼື ປ່ຽນແທນCE) | ແບັດເຕີຣີ 15 ປີ + (8,000 ຮອບວົງຈອນ), ອິນເວີເຕີ 10 ປີ + |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໃນ 10 ປີ | ~ 408,000 USD | ~ 64,000 USD |
| ການປະຢັດ 10 ປີ | — | ~ 344,000 USD |
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ໄລຍະເວລາຄືນທຶນຂອງການລົງທຶນແມ່ນປະມານ 2.0-2.5 ປີ (ຄິດໄລ່ຕາມຄ່າສະເລ່ຍປະຈໍາວັນ 220 kWh ໃນລະດູການປຸງແຕ່ງESS). ເນື່ອງຈາກການດໍາເນີນງານຕົວຈິງຂອງລະດູການປຸງແຕ່ງESS ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຜັນຜວນຂອງການຜະລິດຊາ, ຈຶ່ງຄາດຄະເນແບບອະນຸລັກວ່າໄລຍະເວລາຄືນທຶນຂອງການລົງທຶນແມ່ນພາຍໃນ 3 ປີ—ນີ້ແມ່ນຂອບເຂດການຄືນທຶນປົກກະຕິສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍຂອງອາຟຣິກາ ແລະ ການຮ່ວມມືຕະຫຼາດການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາແບບ optical ທາງການຄ້າ.
5. ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຂໍ້ຄວນລະວັງ
ກ່ຽວກັບສະຖານະການໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຂອງເຄນຢາ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈຸດຕໍ່ໄປນີ້:
ການເລືອກສະຖານທີ່ຫ້ອງໝໍ້ໄຟ: ເລືອກຫ້ອງທີ່ມີການລະບາຍອາກາດດີ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ. ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາESSມີຄວາມຊຸ່ມສູງ (ຄວາມຊຸ່ມສຳພັນໃນຂະບວນການເຮັດໃຫ້ຫຽວESSສາມາດສູງເຖິງ 90%). ແນະນຳໃຫ້ຫ້ອງໝໍ້ໄຟຕິດຕັ້ງເຄື່ອງດູດຄວາມຊຸ່ມແຍກຕ່າງຫາກ. ລະດັບການປ້ອງກັນຂອງຕູ້ແມ່ນ IP20 ແລະ ບໍ່ສາມາດສຳຜັດກັບໄອນ້ຳໂດຍກົງໄດ້.
ຂໍ້ກຳນົດສະເພາະຂອງສາຍໄຟ : 60 kWh ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດໃນການສາກ ແລະ ປ່ອຍຂອງລະບົບແມ່ນ 200A. ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ສາຍໄຟທອງແດງຂະໜາດ 50mm² ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີ ແລະ ອຸປະກອນລວມຂອງອິນເວີເຕີCE. ການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໄຟຟ້າລວມທັງໝົດຄວນຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 3%.
ການບຳລຸງຮັກສາຕາມເວລາCE : ແນະນຳໃຫ້ກວດສອບບັນທຶກການເຮັດວຽກBMS (ອ່ານຜ່ານ RS485) ທຸກໆ 3 ເດືອນ, ທຳຄວາມສະອາດຝຸ່ນຕູ້ແບັດເຕີຣີ ແລະ ກວດສອບຄວາມແໜ້ນຂອງຂົ້ວຕໍ່ESS ທຸກໆ 6 ເດືອນ, ແລະ ປັບຄ່າພາລາມິເຕີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄວບຄຸມອິນເວີດເຕີCE ປີລະຄັ້ງ. LiFePO4ແບັດເຕີຣີບໍ່ມີຜົນກະທົບຄວາມຈຳ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາການສາກ ແລະ ປ່ອຍໄຟຕາມເວລາCE.
ຄຳແນະນຳອາໄຫຼ່ : ແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າສຳຮອງໂມດູນແບັດເຕີຣີ 1-2 ໜ່ວຍ (5 kWh/ໂມດູນ). ລະບົບຊ້ອນກັນຮອງຮັບການປ່ຽນແທນແບບ hot-swappable, ແລະ ການປ່ຽນແທນໂມດູນດຽວຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ (FAQ)
ລະບົບ60 kWh ສາມາດຮັບພາລະທັງໝົດຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງESSຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ບໍ?
ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໂຮງງານ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງESSຂະໜາດກາງທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດປະຈຳປີ 200-300 ໂຕນຊາ. ສຳລັບໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດປະຈຳປີໜ້ອຍກວ່າ 100 ໂຕນ (ພາລະ 15-20 kW) ແນະນຳໃຫ້ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ 40 kWh; ສຳລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງESSຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີກຳລັງການຜະລິດປະຈຳປີຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຕນ ແນະນຳໃຫ້ເລືອກ 80 kWh ຫຼື 100 kWh ການຕັ້ງຄ່າ. ສຳລັບການແກ້ໄຂຂະໜາດນ້ອຍທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກະລຸນາເບິ່ງ [ການແກ້ໄຂການເກັບພະລັງງານຂະໜາດນ້ອຍທາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າໃນອາຟຣິກາ: ການຕັ້ງຄ່າລະອຽດຂອງລະບົບ Stacking 20-40 kWh ແລະ ເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນກັບ Inverse 16 kW] ()
ລະບົບ60kWh ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບອາກາດຝົນຕົກໄດ້ບໍ?
ສາມາດຮັບມືກັບສະພາບອາກາດຝົນຕົກ 1-2 ວັນ. ການອອກແບບໄດ້ຖືກວາງແຜນໂດຍອີງໃສ່ 1.5 ວັນທີ່ເປັນເອກະລາດ, ແລະສາມາດຮັບມືກັບ 5-7 ວັນທີ່ຝົນຕົກໃນລະຫວ່າງລະດູການທີ່ບໍ່ແມ່ນການປຸງແຕ່ງESS. ຖ້າຫາກວ່າໂຮງງານປຸງແຕ່ງESSຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຝົນຕົກຫຼາຍກວ່າ 15 ວັນຕໍ່ປີ, ແນະນຳໃຫ້ຂະຫຍາຍໄປຮອດ 80-100 kWh ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດສຳຮອງ.
16kWເຄື່ອງຄວບຄຸມປະສົມທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ທັງສອງທາງສາມາດຂັບເຄື່ອນຜົນກະທົບຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງນວດໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ພະລັງງານສູງສຸດຂອງເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມຜົນກະທົບ 16kW ສາມາດສູງເຖິງ 32kW (2 ເທົ່າຂອງຄ່າປົກກະຕິ), ເປັນເວລາ 3-5 ວິນາທີ, ແລະ ສາມາດຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງນວດ 1.5-2 ເທົ່າ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ອິນເວີເຕີໄດ້ນຳໃຊ້ການອອກແບບການເລີ່ມຕົ້ນແບບອ່ອນສາມຂັ້ນຕອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມCE.
ສຽງດັງໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບເປັນແນວໃດ?
ເຄື່ອງອັດສະລິຍະຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບໄດ້ນຳໃຊ້ການອອກແບບລະບົບລະບາຍອາກາດແບບCEd, ແລະ ສຽງດັງໃນເວລາເຮັດວຽກແມ່ນປະມານ 45-50dB (A), Whເຊິ່ງເທົ່າກັບລະດັບສຽງດັງໃນສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງການCE. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊນ (75-85dB), ສຽງດັງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍCE ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດດ້ານການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາESSທີ່ທັນສະໄໝ.
ການຢັ້ງຢືນ CE ແລະ ການຢັ້ງຢືນ UN38.3 ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນປະເທດເຄນຢາບໍ?Whລະບົບຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳປະເພດໃດCE?
ການບຳລຸງຮັກສາປະຈຳວັນCE ແມ່ນຕ່ຳຫຼາຍ. ແນະນຳໃຫ້ກວດສອບບັນທຶກBMS ແລະ ການຂັ່ນແໜ້ນESS ຂອງຂົ້ວຕໍ່ທຸກໆ 6 ເດືອນ, ແລະ ທຳຄວາມສະອາດຝຸ່ນໃນຕູ້. LiFePO4 ແບັດເຕີຣີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາການສາກ ແລະ ການປ່ອຍໄຟປະຈຳCE. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ຄົບຖ້ວນ, ກະລຸນາໄດ້ຮັບຜ່ານຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງໜ້ານີ້.
ສະຫຼຸບ
ລະບົບການເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນ 60kWh ປະສົມກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມຜົນກັບແບບປະສົມປະສານ 16kW ແລະ ອາຣເຣພະລັງງານແສງຕາເວັນ 30kWp ໃຫ້ການແກ້ໄຂພະລັງງານOff-Gridທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາESSຂະໜາດກາງຂອງເຄນຢາ. ອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງCEໃນຕະຫຼາດອາຟຣິກາ, ໄລຍະເວລາຜົນຕອບແທນການລົງທຶນຂອງແຜນນີ້ແມ່ນປະມານ 2-2.5 ປີ, ແລະ ການປະຢັດຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນ 10 ປີເກີນ US$300,000. 蝉鸣新能源 ທັງໝົດ stacking systEMS ໄດ້ຜ່ານ CE CErtification ແລະ ສະໜອງການຮັບປະກັນ 5 ປີ. UN38.3 ລາຍງານການທົດສອບສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມການຮ້ອງຂໍ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຜ່ານພາສີນຳເຂົ້າCE ແລະ ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຕະຫຼາດເຄນຢາ ແລະ ອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ.蝉鸣新能源ທີມງານດ້ານເຕັກນິກ — ບໍລິສັດ Hebei 蝉鸣新能源 Technology Co., Ltd. ເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການຜະລິດແບັດເຕີຣີເກັບພະລັງງານ LiFePO4 ແລະ ເຄື່ອງປະສົມການຄວບຄຸມແບບປີ້ນກັບ. ຜະລິດຕະພັນຖືກສົ່ງອອກໄປອາຟຣິກາ, ອາຊີໃຕ້, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄດ້ຮັບໃບສະເໜີລາຄາວິທີແກ້ໄຂຄົບຊຸດ ຫຼື ພາລາມິເຕີດ້ານເຕັກນິກ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາຜ່ານຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌.