หน้าหลัก > บล็อก > 5 ปัจจัยในการประเมินเมื่อเลือกผู้จัดจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์

5 ปัจจัยในการประเมินเมื่อเลือกผู้จัดจำหน่ายระบบกักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์


โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภาคการค้าและอุตสาหกรรม (C&I) กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมกริดที่เพิ่มขึ้น ตลาดพลังงานที่ผันผวน และข้อจำกัดด้านความสามารถของกริดบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องประเมินกลยุทธ์การใช้พลังงานของตนใหม่ สำหรับสถานที่หลายแห่ง การจัดการค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานสูงสุดและการรับประกันคุณภาพพลังงานที่ไม่หยุดชะงักเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ซัพพลายเออร์ พลังงานเก็บพาณิชย์ ที่เชื่อถือได้มีบทบาทสำคัญในภาคนี้โดยการจัดหาระบบ แบตเตอรี่ Energy Storage Systems (BESS) ที่มีความจุสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การติดต่อกับกริดท้องถิ่นมีเสถียรภาพ

CNTE (Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd.) แก้ไขความต้องการที่ซับซ้อนเหล่านี้ผ่านการออกแบบการจัดเก็บพลังงานที่วิศวกรรม โดยการใช้โซลูชัน การจัดเก็บแบตเตอรี่ สถานประกอบการเชิงพาณิชย์สามารถเก็บพลังงานที่มีต้นทุนต่ำในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงพีคและปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง การเปลี่ยนแปลงโหลดแบบพลศาสตร์นี้ช่วยลดค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคที่สูงและสนับสนุนกริดพลังงานท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ไม่เสถียร

สถาปัตยกรรมการวิศวกรรมของระบบ แบตเตอรี่ Energy Storage

การเข้าใจวิศวกรรมพื้นฐานของระบบการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินงานในระยะยาว ที่ระดับเซลล์ เคมีลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) ยังคงเป็นตัวเลือกที่ชื่นชอบสำหรับการใช้งานแบบอยู่กับที่ LFP ให้คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าที่เสถียร ขีดจำกัดการหลุดร้อนที่สูง และอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อเปรียบเทียบกับเคมีลิเธียมไอออนอื่นๆ

เพื่อรักษาสุขภาพของระบบ การจัดการความร้อนขั้นสูงได้ถูกบูรณาการเข้ากับการออกแบบที่อยู่อาศัย ระบบสมัยใหม่ใช้วงจรการระบายความร้อนด้วยของเหลวแทนการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบดั้งเดิม การระบายความร้อนด้วยของเหลวช่วยรักษาการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด จำกัดความแปรปรวนให้อยู่ภายใน 2 องศาเซลเซียส การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำนี้ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพและเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของระบบ

ระบบการแปลงพลังงานแบบสองทิศทาง (PCS) ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างชั้นวางแบตเตอรี่ DC และกริดของสถานที่ AC ประสิทธิภาพของ PCS ร่วมกับเวลาในการตอบสนอง—ซึ่งมักจะวัดเป็นมิลลิวินาที—กำหนดว่าระบบสามารถตอบสนองต่อการลดแรงดันหรือการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด PCS ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ระบบสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังงานสำรองได้อย่างราบรื่น รักษาความสมบูรณ์ในการดำเนินงานของโหลดอุตสาหกรรมที่ละเอียดอ่อน

battery-energy-storage-system-manufacturers-1

การบรรเทาความท้าทายของกริดและการจัดการค่าธรรมเนียมการใช้พลังงาน

บิลสาธารณูปโภคสำหรับสถานประกอบการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมักประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้พลังงาน (kWh) และค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานสูงสุด (kW) ค่าธรรมเนียมการใช้พลังงานจะคำนวณจากอัตราการใช้พลังงานสูงสุดในช่วงรอบการเรียกเก็บเงินเฉพาะ สำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรหนัก ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนสาธารณูปโภคทั้งหมดในแต่ละเดือน

ระบบ BESS ช่วยบรรเทาค่าธรรมเนียมเหล่านี้ผ่านการตัดยอดสูงสุด เมื่อความต้องการพลังงานของสถานที่ใกล้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบ การจัดเก็บพลังงาน จะปล่อยพลังงานโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับโหลดส่วนเกิน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ความต้องการสูงสุดถูกบันทึกกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ลดบิลรายเดือนโดยรวม

นอกเหนือจากการจัดการความต้องการ การแก้ไขปัจจัยกำลังและการสร้างเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญ โหลดเหนี่ยวนำขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์อุตสาหกรรมและคอมเพรสเซอร์ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนเฟสและการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในกริดท้องถิ่น โดยการฉีดพลังงานรีแอกทีฟแบบไดนามิก ระบบจัดเก็บพลังงานช่วยรักษาปัจจัยกำลังให้เสถียร หลีกเลี่ยงการถูกปรับจากบริษัทสาธารณูปโภคและป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์การผลิตที่ละเอียดอ่อน

สถานการณ์การประยุกต์ใช้วิศวกรรมสำหรับ การจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์

ความต้องการสำหรับการจัดเก็บพลังงานแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ผู้จัดหาการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีความสามารถต้องปรับรูปแบบระบบให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลายเหล่านี้

  • สถานที่ผลิต: เครื่องจักรหนักสร้างกระแสไฟฟ้าเริ่มต้นสูงในระหว่างการเริ่มต้น ระบบจัดเก็บแบตเตอรี่ต้องถูกกำหนดค่าเพื่อรองรับการปล่อยพลังงานที่มีอัตรา C สูงในระยะเวลาสั้น การส่งพลังงานในพื้นที่นี้ช่วยป้องกันการลดแรงดันที่อาจทำให้เกิดการปิดระบบเพื่อความปลอดภัยในสายการผลิตที่อยู่ใกล้เคียง

  • ศูนย์ข้อมูล: การมีพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็น ระบบจ่ายไฟสำรองแบบไม่หยุดชะงัก (UPS) แบบตะกั่ว-กรดแบบดั้งเดิมกำลังถูกแทนที่หรือเสริมด้วยระบบแบตเตอรี่ LFP มากขึ้น ระบบลิเธียมสมัยใหม่เหล่านี้มีความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้น ขนาดกายภาพที่เล็กลง และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของสำหรับผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูล

  • ศูนย์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า: การขยายศูนย์ชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์การประยุกต์ใช้ เมื่อมีการใช้งานเครื่องชาร์จ DC ความเร็วสูงหลายเครื่องพร้อมกัน จะทำให้เกิดความเครียดอย่างมากต่อหม้อแปลงการกระจายไฟฟ้าท้องถิ่น การรวมระบบจัดเก็บแบตเตอรี่เข้ากับแผงโซลาร์เซลล์ในท้องถิ่นช่วยให้สถานีสามารถรองรับความต้องการการชาร์จสูงสุดได้ CNTE มีโซลูชันแบบรวมที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งรวมส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ปกป้องกริดจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานอย่างกะทันหัน

การเลือกผู้จัดหาการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์: เกณฑ์สำคัญ

เมื่อเลือกผู้จัดหาการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ การประเมินการรับรองทางวิศวกรรมและความสามารถในการรวมระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว ระบบแบตเตอรี่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ เช่น UL 1973 สำหรับแพ็คแบตเตอรี่และ UL 9540 สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานทั้งหมด มาตรฐานเหล่านี้ต้องการการทดสอบความร้อนที่เข้มงวดและการลัดวงจรเพื่อป้องกันเหตุการณ์อันตรายในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์

การทำงานร่วมกันกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์สำคัญ ระบบจัดเก็บพลังงานต้องสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นกับระบบการจัดการอาคาร (BMS) ในระดับสถานที่และระบบ SCADA การใช้โปรโตคอลมาตรฐาน เช่น Modbus TCP/IP หรือ CAN bus ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จ (SoC) สถานะสุขภาพ (SoH) และสัญญาณเตือนของระบบได้แบบเรียลไทม์

ระบบการจัดการพลังงาน (EMS) ที่ทันสมัยทำหน้าที่เป็นสมองในการดำเนินงาน โดยใช้อัลกอริธึมการคาดการณ์เพื่อคาดการณ์โปรไฟล์โหลดตามข้อมูลในอดีตและการพยากรณ์อากาศ การคาดการณ์นี้ช่วยให้ระบบสามารถกำหนดเวลาที่คุ้มค่าที่สุดในการชาร์จและปล่อยพลังงานสูงสุด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดอายุการใช้งานของระบบ

battery-energy-storage-system-manufacturers-1

การโต้ตอบของกริดและไมโครกริดที่มีการปรับแต่งท้องถิ่น

ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานของกริดที่ไม่เสถียร สิ่งอำนวยความสะดวกมักจะเปลี่ยนไปใช้การดำเนินงานของไมโครกริด ไมโครกริดช่วยให้สิ่งอำนวยความสะดวกสามารถทำงานในโหมดเกาะตัว โดยไม่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าหลัก ในช่วงที่กริดล้มเหลว สวิตช์การถ่ายโอนแบบสถิต (STS) ของระบบจะทำการแยกเครือข่ายไฟฟ้าท้องถิ่นภายในไม่กี่มิลลิวินาที

ระบบแบตเตอรี่จะตั้งค่าความดันไฟฟ้าและความถี่ในท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานที่สร้างกริด ความสามารถนี้ช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์ในท้องถิ่นสามารถสร้างพลังงานต่อไปได้ แม้เมื่อกริดไฟฟ้าหลักล้มเหลว การทำงานร่วมกับผู้จัดหาพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีทักษะจะช่วยให้การตั้งค่าการป้องกันและระบบกราวด์ถูกกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงระหว่างสถานะที่เชื่อมต่อกับกริดและโหมดเกาะตัว

การประเมินโครงการและการสอบถาม

การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ต้องการความเข้าใจที่ละเอียดเกี่ยวกับโปรไฟล์การใช้พลังงานของสิ่งอำนวยความสะดวก รูปแบบความต้องการสูงสุด และโครงสร้างอัตราค่าบริการของสาธารณูปโภคในท้องถิ่น การเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหาพลังงานเชิงพาณิชย์ที่มีประสบการณ์เช่น CNTE จะช่วยให้ระบบของคุณมีขนาดที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและมีความสามารถในการสำรองที่เชื่อถือได้

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพารามิเตอร์โครงการของคุณ ลักษณะการใช้พลังงาน หรือความต้องการการรวมระบบ ติดต่อทีมวิศวกรรมของเรา เรามีการวิเคราะห์โปรไฟล์การใช้พลังงานที่ครอบคลุมและการประเมินขนาดระบบเพื่อช่วยในกระบวนการจัดซื้อของคุณ กรุณาส่งการสอบถามในวันนี้ เพื่อกำหนดเวลาการปรึกษาโครงการอย่างละเอียดกับวิศวกรประยุกต์ของเรา

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ระบบ จัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านความต้องการได้อย่างไร?

A1: ระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านความต้องการผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการตัดยอดสูงสุด ระบบจะติดตามการใช้ไฟฟ้าจริงของสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อความต้องการใกล้จะเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แบตเตอรี่จะปล่อยพลังงานที่เก็บไว้เพื่อสนับสนุนโหลด ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ความต้องการสูงสุดถูกบันทึกโดยมิเตอร์ของสาธารณูปโภค ลดค่าใช้จ่ายด้านความต้องการสูงสุดในบิลค่าไฟฟ้ารายเดือน

Q2: เคมีแบตเตอรี่ใดที่ใช้ในโซลูชันจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ของ CNTE?

A2: CNTE ใช้เคมี Lithium Iron Phosphate (LFP) สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และ อุตสาหกรรม LFP ถูกเลือกเนื่องจากความเสถียรทางความร้อนที่เหนือกว่า โปรไฟล์ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจัดเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ซึ่งต้องการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Q3: ระบบเหล่านี้สามารถทำงานได้ในช่วงที่กริดไฟฟ้าหลักล้มเหลวหรือไม่?

A3: ใช่ เมื่อกำหนดค่าโดยใช้สวิตช์การถ่ายโอนแบบสถิต (STS) และอินเวอร์เตอร์ที่สร้างกริด ระบบสามารถทำงานในโหมดเกาะตัว ในช่วงที่กริดล้มเหลว ระบบจะทำการแยกสิ่งอำนวยความสะดวกออกจากกริดไฟฟ้าและให้พลังงานสำรองทันที รักษาการทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับโหลดไฟฟ้าสำคัญ

Q4: ใบรับรองใดบ้างที่จำเป็นสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์?

A4: ระบบที่มีชื่อเสียงควรมีใบรับรองเช่น UL 1973 (สำหรับแบตเตอรี่แพ็ค) UL 9540 (สำหรับระบบที่รวมกัน) IEC 62619 (ความปลอดภัยสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม) และ UN38.3 (สำหรับความปลอดภัยในการขนส่ง) ใบรับรองเหล่านี้ยืนยันว่าอุปกรณ์ได้ผ่านการทดสอบทางความร้อน กลไก และไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานอย่างปลอดภัย

Q5: การระบายความร้อนด้วยของเหลวเปรียบเทียบกับการระบายความร้อนด้วยอากาศในแอปพลิเคชันแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์อย่างไร?

A5: การระบายความร้อนด้วยของเหลวให้การจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศ มันรักษาอุณหภูมิที่มีความสม่ำเสมอสูงในเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมด โดยทั่วไปจะทำให้อุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์อยู่ภายใต้ 2 องศาเซลเซียส การควบคุมอุณหภูมิที่สม่ำเสมอนี้ช่วยลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ในพื้นที่เฉพาะ ขยายอายุการใช้งานของระบบ และลดความเสี่ยงของปัญหาความร้อน.



ติดต่อเรา