ການຕັດໄຟເລື້ອຍໆ ແລະ ສະຖານະການນອກລະບົບຢູ່ອາຟຣິກາ: ທາງເລືອກ B2B ສຳລັບລະບົບເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ ໃນໄນຈີເຣຍ/ເຄນຢາ/ການາ
ໃນ Lagos, Nigeria, Nairobi, Kenya, ແລະ Accra, Ghana, ການດັບໄຟສະເລ່ຍ 4–12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ແມ່ນເລື່ອງປົກກະຕິສຳລັບຜູ້ໃຊ້ອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ. ລາຄານ້ຳມັນທີ່ສູງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລທີ່ສູງ ກຳລັງຂັບເຄື່ອນຄວາມຕ້ອງການລະບົບການເກັບພະລັງງານ lithium iron phosphate. ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ນຳເຂົ້າ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແທ້ຈິງໃນການເລືອກປະເພດບໍ່ແມ່ນອີງຕາມບັນຊີການໂຫຼດ, DoD, ອາຍຸວົງຈອນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ BMS, ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມ CE/IEC 62109/UN38.3. ອີງໃສ່ປະສົບການການຈັດວາງໂຄງການ off-grid ແລະ standby ຂອງພວກເຮົາໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນອອກ, ເອກະສານນີ້ໃຫ້ເສັ້ນທາງການເລືອກທາງວິສະວະກຳສຳລັບຜະລິດຕະພັນແບບຕິດຝາ 5–10 kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20–64 kWh.
I. ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ: ໃຜຈ່າຍສຳລັບການດັບໄຟ
ກຳລັງຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງຄວາມຕ້ອງການການເກັບພະລັງງານໃນອາຟຣິກາແມ່ນການຊ້ອນກັນສາມຢ່າງຂອງ ໄນຈີເຣຍ : ສະຖານີຖານສື່ສານ, ຄລີນິກນ້ອຍ, ຮ້ານຄ້າລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະ ເຮືອນຢູ່ຂອງຜູ້ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລະ ປານກາງໃນ Lagos ແລະ Abuja. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຖືກຕັດສະເລ່ຍ 6–12 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດ້ວຍນ້ຳມັນແອັດຊັງ/ດີເຊລ ແມ່ນທາງເລືອກຫຼັກ, ແລະ ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຕໍ່ອານ້າ.Some regional power grids have weak coverage, and solar energy + energy storage is a main power source rather than a backup power source, which is more sensitive to cycle life and high temperature attenuation.
ໂປຣໄຟລ໌ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍແມ່ນຊັດເຈນຫຼາຍ: ຜູ້ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນເກັບພະລັງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຕິດຕັ້ງ EPC ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ຜູ້ສົ່ງອອກຂາຍສົ່ງ , ແລະ ຜູ້ໃຊ້ປາຍທາງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງໄມໂຄກຣິດດ້ວຍຕົນເອງ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດສົ່ງມອບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເຕັມທີ່, ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍແບບຂະໜານ, ແລະ ສາມາດບົ່ງມະຕິຈາກໄລຍະໄກຫຼັງການຂາຍ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຊຸດຂາຍຍ່ອຍດຽວ.
II. ລາຍການໂຫຼດຂອງສະຖານະການ: ຄິດໄລ່ພະລັງງານກ່ອນ, ຈາກນັ້ນຄວາມອາດສາມາດ
ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການເລືອກການເກັບພະລັງງານແມ່ນລາຍການໂຫຼດສະເໝີ. ສະຖານະການທົ່ວໄປໃນອາຟຣິກາສາມາດແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດໂດຍອີງໃສ່ພະລັງງານທີ່ຜະລິດໄດ້ ແລະ ເວລາສຳຮອງ:
| ປະເພດສະຖານະການ | ໂຫຼດທົ່ວໄປ | ພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງ | ໄລຍະເວລາສຳຮອງ | ຄວາມອາດສາມາດທີ່ແນະນຳ |
|---|---|---|---|---|
| ພະລັງງານສຳຮອງທີ່ຢູ່ອາໄສ | ໄຟສ່ອງແສງ, ພັດລົມ, ໂທລະທັດ, ເຣົາເຕີ, ຕູ້ເຢັນ | 0.8–2 kW | 4–8 h | 5–10 kWhຕິດຝາ |
| ຮ້ານຄ້າ/ຄລີນິກ | ຕູ້ແຊ່ເຢັນ, ໄຟສ່ອງແສງ, ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນ, ຕູ້ເຢັນວັກຊີນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດນ້ອຍ | 2–5 kW | 6–10 h | 10 kWhຕິດຝາ × 2 ຂະໜານ |
| ສະຖານີຖານ/ໄມໂຄຣກຣິດ | ອຸປະກອນສື່ສານ, ປັ໊ມນ້ຳ, ອຸປະກອນປຸງແຕ່ງ, ເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼາຍໜ່ວຍ | 5–15 kW | 8–12 ຊມ | 20–64 kWh ຊ້ອນກັນ |
ຕົວກໍານົດວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງແລະພະລັງງານສູງສຸດ : ກະແສໄຟຟ້າກະໂດດໃນຂະນະທີ່ເລີ່ມເຄື່ອງປັບອາກາດ, ປັ໊ມນ້ໍາ, ແລະເຄື່ອງອັດອາກາດສາມາດສູງເຖິງ 3–5 ເທົ່າຂອງຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້, ແລະຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍພະລັງງານສູງສຸດຂອງອິນເວີເຕີແລະແບັດເຕີຣີ BMS ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ. ໃນເວລາທີ່ເລືອກ, ແນະນໍາໃຫ້ກໍານົດພະລັງງານຂອງອິນເວີເຕີຕາມ "ພາລະຕໍ່ເນື່ອງ × 1.25 ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ", ແລ້ວກົດ "ການບໍລິໂພກພະລັງງານສະເລ່ຍປະຈຳວັນ ÷ DoD ÷ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ" ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີຄືນ.
III. ການເລືອກຜະລິດຕະພັນ: ແບບຕິດຝາ 5–10 kWh ແລະ ແບບຊ້ອນກັນ 20–64 kWh
3.1 ແບັດເຕີຣີສະສົມພະລັງງານແບບຕິດຝາ 5–10 kWh (51.2V ລິທຽມ ໄອອອນ ຟອສເຟດ)
ສຳລັບສະຖານະການພະລັງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊັ່ນ: ເຮືອນຢູ່ອາໄສ, ຮ້ານຄ້າ, ຄລີນິກ ແລະ ອື່ນໆ, ການອອກແບບແບບຕິດຝາ ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ພື້ນ ແລະ ເໝາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງຝາອິດປູນຊີມັງທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນອາຟຣິກາ. ພາລາມິເຕີຫຼັກມີດັ່ງນີ້:
| ລາຍການພາລາມິເຕີ | ຊ່ວງຂອງຂໍ້ກຳນົດ |
|---|---|
| ແຮງດັນໄຟຟ້າປະກອບ | 51.2V |
| ຊ່ວງຄວາມຈຸ | 5–10 kWh |
| ລະບົບເຊລ | ລິທຽມເຫຼັກຟອສເຟດ (LiFePO4) |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ | ຫຼາຍກວ່າ 6000 ວົງຈອນ (80% DoD, 25°C) |
| ໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ | RS485/can, ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອິນເວີເຕີລູກປະສົມຫຼັກ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | ການສາກ 0-45°C, ການປ່ອຍ -10-50°C |
| ການຢັ້ງຢືນ | CE; UN38.3/IEC ມີລາຍງານ 62109 |
| ວິທີການຕິດຕັ້ງ, ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຫຼາຍຮູບແບບ |
ໃນໂຄງການກະກຽມຮ້ານຄ້າໃນ Lagos, Nigeria, ລະບົບຕູ້ເຢັນແບບຕິດຝາ 10 kWh + ໄຟສ່ອງແສງ + ເຄື່ອງຄິດໄລ່ເງິນຕົວດຽວໃຊ້ເວລາປະມານ 6–8 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າເພີ່ມລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດ, ແນະນຳໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຫົວໜ່ວຍແບບຂະໜານກັນ. ສຳລັບຊ່າງຕິດຕັ້ງ, ຄຸນຄ່າຂອງການຕິດຝາແມ່ນຢູ່ທີ່ ຂະບວນການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ແລະ ຮູບແບບການສະເໜີລາຄາທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເປີດຊ່ອງທາງໄດ້ຢ່າງໄວວາ.
3.2 ລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຊ້ອນກັນໄດ້ 20–64 kWh
ສຳລັບສະຖານະການພະລັງງານລະດັບກາງຫາສູງ ເຊັ່ນ ສະຖານີຖານການສື່ສານ, ໄມໂຄກຣິດ, ໂຮງແຮມ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ, ການອອກແບບແບບໂມດູນຊ້ອນກັນຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຄວາມຈຸຢູ່ສະຖານທີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ເລີ່ມຈາກ 20 kWh ແລະ ຂະຫຍາຍໄປຮອດ 64 kWh. ພາລາມິເຕີຫຼັກມີດັ່ງນີ້:
| ຄຳສັບພາລາມິເຕີ | ຊ່ວງຂອງຂໍ້ກຳນົດ |
|---|---|
| ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ | 20–64 kWh (ການຊ້ອນແບບໂມດູນ) |
| ລະບົບເຊລ | ລິທຽມເຫຼັກຟອສເຟດ (LiFePO4) |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານວົງຈອນ | ຫຼາຍກວ່າ 6,000 ວົງຈອນ (80% DoD, 25°C) |
| ໂໝດຂະຫຍາຍ | ການຊ້ອນກັນລະດັບໂມດູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພະລັງງານແບບຊິ�งໂຄຣນັສ |
| ການສື່ສານ ແລະ ການຕິດຕາມ | RS485/can ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການອ່ານສະຖານະຈາກໄລຍະໄກ |
| ອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກ | ການສາກ 0-45°C, ການປ່ອຍ -10-50°C |
| ການຢັ້ງຢືນ | CE; UN38.3/IEC 62109 ລາຍງານຕາມການຮ້ອງຂໍ |
ໃນຄລີນິກນອກລະບົບໄຟຟ້າໃນເຄນຢາ ແລະ ສະຖານະການເກັບຄວາມເຢັນ ແລະ ສຳຮອງໃນການາ, ລະບົບແບບຊ້ອນກັນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຖືກລວມເຂົ້າກັບອາຣາຍໂຟໂຕໂວນຕາ ແລະ ອິນເວີເຕີແບບປະສົມ ເພື່ອສ້າງເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳສະໜອງສາມຢ່າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ ROI ທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍທີ່ສຸດ.
ຄວນສັງເກດວ່າ ຖ້າໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການເຄື່ອນທີ່ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງປັບອາກາດຈອດລົດ, ແບັດເຕີຣີລິທຽມຈອດລົດ 8.2 kWh ສາມາດປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກ, ແຕ່ບົດຄວາມນີ້ເນັ້ນໃສ່ການນຳໃຊ້ແບັບອັບຄົງທີ່ ແລະ ນອກກຣິດ.
IV. ວິທີການເລືອກຄວາມຈຸ ແລະ ການຄິດໄລ່ ROI
4.1 ສູດການຄິດໄລ່ຄວາມຈຸ
ຄວາມຈຸທີ່ແນະນຳ (kWh) = ການບໍລິໂພກໄຟສະເລ່ຍຕໍ່ມື້ (kWh) ÷ DoD ÷ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ
ຕົວຢ່າງຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດໄນຈີເຣຍທີ່ໃຊ້ໄຟສະເລ່ຍ 8 kWh ຕໍ່ມື້: ໃຊ້ DoD 80%, ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ 90%, ຄວາມຈຸທີ່ແນະນຳແມ່ນ 8 ÷ 0.8 ÷ 0.9 ≈ 11.1 kWh, ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຕົວຈິງສາມາດເລືອກໄດ້ເປັນສອງໜ່ວຍ 5 kWh ຫຼື ໜຶ່ງໜ່ວຍ 10 kWh ແບບຕິດຝາ (10 kWh + 5 kWh ຂະໜານກັນເພື່ອຄວາມປອດໄພສຳຮອງ).
4.2 ເຫດຜົນການປຽບທຽບ ROI
ອີງໃສ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ: ສົມມຸດວ່າການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍຕໍ່ວັນແມ່ນ 8 kWh, ຕົ້ນທຶນລວມຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟດີເຊລ (ນໍ້າມັນ + ການບຳລຸງຮັກສາ + ຄ່າເສື່ອມລາຄາ) ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 0.35–0.45 USD/kWh, ແລະ ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານປະຈຳປີແມ່ນປະມານ 1000–1300 USD. ລະບົບການເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດຖືກຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ 6,000 ຮອບ ແລະ 80% DoD. ປະລິມານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດປ່ອຍອອກມາໄດ້ໃນໄລຍະວົງຈອນຊີວິດແມ່ນປະມານ 4800 ເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດຕາມການກຳນົດ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ແມ່ນຕໍ່າກວ່າເສັ້ນທາງດີເຊລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວົງຈອນການຣີໄຊເຄິນສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບລາຄາໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ຊັບພະຍາກອນແສງຕາເວັນ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນດີເຊລ. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຕິດຕັ້ງສ້າງແບບຈຳລອງພາລາມິເຕີຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ແທນການໃຊ້ຕົວເລກທີ່ເປັນເອກະພາບ.
4.3 ອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວົງຈອນ
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມໃນບາງພາກຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ຕາເວັນອອກໄດ້ຢູ່ທີ່ 30–40°C ເປັນເວລາດົນນານ, ແລະ ອຸນຫະພູມໃນຊ່ອງໝໍ້ໄຟອາດຈະສູງກວ່າ. ລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸນຫະພູມສູງໄດ້ດີກວ່າລິທຽມເທີນເນດ, ແຕ່ຍັງຄວນສັງເກດວ່າ: ສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງຄວນຫຼີກລ້ຽງແສງແດດໂດຍກົງ ແລະ ຮັກສາການລະບາຍອາກາດ ; ຂີດຈຳກັດສູງສຸດຂອງອຸນຫະພູມການສາກໄຟ 45 °C ໝາຍຄວາມວ່າກະແສໄຟສູງການສາກໄຟຄວນຫຼີກລ່ຽງໃນຕອນທ່ຽງ ແລະ ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມສູງ. ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ ແລະ ການຫຼຸດຄວາມສາມາດຂອງ BMS ແມ່ນຈຸດທີ່ຕ້ອງໄດ້ຢືນຢັນເມື່ອເລືອກລຸ້ນ.
V. ການປະຕິບັດຕາມການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຈຸດສົ່ງມອບ B2B
ສຳລັບຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ການຜ່ານພາສີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແມ່ນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໂຄງການຈະສາມາດລົງມືໄດ້:
- CE ການຢັ້ງຢືນ : ໄດ້ຮັບແລ້ວ, ເອກະສານໃບຢັ້ງຢືນສາມາດສະໜອງໃຫ້ສຳລັບການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງລະບົບມາດຕະຖານ EU.
- UN38.3 : ຂໍ້ກຳນົດບັງຄັບສຳລັບການຂົນສົ່ງແບັດເຕີຣີລິທຽມ, ລາຍງານສາມາດສະໜອງໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ສຳລັບການປະກາດພາສີທາງທະເລ/ທາງອາກາດ.
- IEC 62109 : ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພສຳລັບອິນເວີເຕີແລະລະບົບເກັບພະລັງງານ, ລາຍງານສາມາດສະໜອງໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນສາກົນ ແລະ ການທົບທວນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ລະດັບການສົ່ງມອບແນະນຳໃຫ້ເນັ້ນໃສ່ສາມຈຸດ: ທຳອິດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໂປຣໂຕຄອນການສື່ສານ BMS ກັບອິນເວີເຕີແບບປະສົມທີ່ເປັນຫຼັກໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການປັບແຕ່ງໜ້າວຽກ ແລະ ການເຮັດວຽກຄືນ; ທີສອງ, ແຜນການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງຕ້ອງຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດ UN38.3; ທີສາມ, ຄວາມສາມາດດ້ານອະໄຫຼ່ສ່ວນປະກອບ ແລະ ການບົ່ງມະຕິທາງໄກ, ລັດສະໝີການຕອບສະໜອງຫຼັງການຂາຍຂອງໂຄງການອາຟຣິກາແມ່ນໃຫຍ່, ແລະ ການອ່ານຂໍ້ມູນ BMS ທາງໄກສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການບໍລິການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປຽບທຽບຄວາມແຕກຕ່າງໃນການເລືອກລະຫວ່າງຕະຫຼາດຕ່າງໆ, ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໃສ່ວິທີແກ້ໄຂ lithium iron phosphate ແບບຕິດຝາ ແລະ ແບບຊ້ອນກັນຂອງພວກເຮົາສຳລັບສະຖານະການຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອຸນຫະພູມສູງໃນເຢເມນ ແລະ ອີຣັກ, ແລະ ບົດຄວາມກ່ຽວກັບການເລືອກລະບົບເກັບພະລັງງານແບບຕິດຝາໃນປາກິສຖານ ແລະ ບັງກະລາເທດພາຍໃຕ້ການຈຳກັດການໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນປົກກະຕິໃນອາຊີໃຕ້. ເຫດຜົນໃນການເລືອກສາມາດຢືນຢັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນເອກະສານມີຢູ່ໃນ/uk/products/ໜ້າ, ແລະວິທີແກ້ໄຂອີງໃສ່ສະຖານະການສາມາດພົບໄດ້ທີ່/uk/solutions/.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQ)
ຄຳຖາມທີ 1: ຮ້ານຄ້າໃນໄນຈີເຣຍມີການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ, ແບບຕິດຝາ 5 kWh ຫຼື 10 kWh ຫຼືບໍ່?
A: ລາຍການໂຫຼດຖືກລະບຸໄວ້ກ່ອນ. ຖ້າມີພຽງແຕ່ໄຟສ່ອງແສງ, ພັດລົມ, ເຣົາເຕີ, ຕູ້ເຢັນ, ສະເລ່ຍຕໍ່ວັນ 4–6 kWh, ໃຫ້ເລືອກ 5–10 kWh ສຳລັບໜ່ວຍດຽວ; ຖ້າລວມມີຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ແນະນຳໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ 10 kWh ຫຼື ສອງໜ່ວຍແບບຂະໜານ, ແລະ ຢືນຢັນວ່າກຳລັງສູງສຸດຂອງອິນເວີເຕີຄອບຄຸມກະແສໄຟກະຕຸ້ນຕອນເລີ່ມໄດ້.
ຄຳຖາມທີ 2: ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງລະບົບການເກັບພະລັງງານລິທຽມໄອອອນຟອສເຟດຈະຖືກຫຼຸດລົງຫຼືບໍ່ໃນອຸນຫະພູມສູງໃນອາຟຣິກາ?
A: ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແຕ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ຄວາມສະຖຽນຄວາມຮ້ອນຂອງ lithium iron phosphate ແມ່ນດີກວ່າ lithium ternate, ແລະ ອາຍຸການໝູນວຽນຕາມຊື່ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 6000 ເທື່ອ (80% DoD, 25°C). ສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງຄວນຫຼີກລ່ຽງແສງແດດໂດຍກົງ, ຮັກສາການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອຸນຫະພູມ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າຂອງ BMS.
Q3: ລະບົບ 20–64 kWh ທີ່ສາມາດຊ້ອນກັນໄດ້ ສາມາດຂະຫຍາຍໃນພາຍຫຼັງໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ການອອກແບບທີ່ສາມາດຊ້ອນກັນໄດ້ນຳໃຊ້ການອອກແບບແບບໂມດູນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຂະຫຍາຍໂມດູນຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອບັນລຸການປະສານຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ພະລັງງານ, ເໝາະສຳລັບສະຖານີຖານ, ໄມໂຄກຣິດ ແລະ ສະຖານະການອື່ນໆທີ່ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາລະ, ແລະ ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສາມາດຕັ້ງຄ່າຕາມຄວາມອາດສາມາດຕ່ຳສຸດ.
ຄຳຖາມທີ 4: ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະສົ່ງອອກໄປອາຟຣິກາຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຫຍັງແດ່?
A: CE ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ; UN38.3 ເປັນຂໍ້ກໍານົດບັງຄັບສໍາລັບການຂົນສົ່ງແບັດເຕີລີລິທຽມ, IEC 62109 ໃຊ້ສໍາລັບການກວດສອບຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ, ແລະ ລາຍງານທັງສອງສາມາດໃຫ້ໄດ້ເມື່ອຮ້ອງຂໍ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ສໍາລັບເອກະສານການຜ່ານພາສີ ແລະ ການປະມູນສາກົນ.
ຄໍາຖາມ 5: ຈໍານວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ໄລຍະເວລາການຜະລິດສໍາລັບການຂາຍສົ່ງ B2B ແມ່ນຫຍັງ?
A: ຈຳນວນສັ່ງຊື້ຂັ້ນຕ່ຳ (MOQ) ແລະ ວັນທີສົ່ງມອບທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຂຶ້ນກັບລຸ້ນສິນຄ້າ ແລະ ທ່າເຮືອປາຍທາງ, ແລະ ແນະນຳໃຫ້ຕົວແທນຈຳໜ່າຍວາງແຜນການນຳໃຊ້ເປັນລາຍໄຕມາດ. ຜະລິດຕະພັນຮອງຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບຂະໜານຫຼາຍອັນ, ເຊິ່ງສະດວກສຳລັບການສົ່ງມອບເປັນຊຸດຕາມໂຄງການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານສິນຄ້າຄົງຄັງ.
ສະຫຼຸບ
ສະຖານະການໄຟດັບ ແລະ ການຢູ່ນອກລະບົບໄຟຟ້າໃນອາຟຣິກາ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສັ້ນ, ແຕ່ເປັນຕະຫຼາດໂຄງສ້າງທີ່ຄົງຕົວມາຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ. ສຳລັບຜູ້ຈຳໜ່າຍ ແລະ ຊ່າງຕິດຕັ້ງ, ການເລືອກລະດັບຄວາມສາມາດທີ່ເໝາະສົມ, ການຈັດລາຍການໂຫຼດໃຫ້ຊັດເຈນ, ແລະ ການຢືນຢັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຮັບຮອງ ສາມາດກຳນົດຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງການໄດ້ຫຼາຍກວ່າການປຽບທຽບລາຄາພຽງຢ່າງດຽວ. ເຄື່ອງຕິດຝາ 5–10 kWh ເໝາະສຳລັບການກະກຽມໄຟຟ້າໃຫ້ກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອາຄານທາງການຄ້າ, ໃນຂະນະທີ່ແບັດເຕີຣີແບບຊ້ອນກັນ 20–64 kWh ຮັບພາລະຫຼັກຂອງສະຖານີຖານ, ໄມໂຄກຣິດ, ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເຊິ່ງສາມາດປະສົມປະສານເຂົ້າກັນເພື່ອຄຸ້ມຄອງສະຖານະການສ່ວນໃຫຍ່. ບົດຄວາມນີ້ຖືກຮຽບຮຽງໂດຍທີມງານດ້ານເຕັກນິກຂອງ Hebei (G2) (changing Energy) ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະ ອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ, ແລະ ພາລາມິເຕີຜະລິດຕະພັນແມ່ນຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດທາງການຢ່າງເປັນທາງການ.