หน้าหลัก > บล็อก > แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ของ Solutions ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สมัยใหม่มีเสถียรภาพได้อย่างไร

แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ของ Solutions ทำให้โครงข่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สมัยใหม่มีเสถียรภาพได้อย่างไร


การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกไปสู่กริดพลังงานหมุนเวียนที่มีการเจาะเข้าสูงนำเสนอความท้าทายเชิงโครงสร้างต่อความเสถียรของระบบพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีความแปรผันตามธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและวัฏจักรการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน เมื่อผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและธุรกิจเชิงพาณิชย์ขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ความไม่ตรงกันระหว่างช่วงเวลาการผลิตสูงสุดและโปรไฟล์การบริโภคของสถานที่ทำให้เกิดความเครียดในกริดอย่างรุนแรง ความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ และปัญหาการลดการผลิต การแก้ไขความไม่สมดุลในการดำเนินงานเหล่านี้ต้องการ โซลูชันแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถรองรับความไม่ต่อเนื่อง รักษาความเสถียรของความถี่ และเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้มั่นคง

แพลตฟอร์มการจัดเก็บพลังงาน ได้เปลี่ยนจากหน่วยสำรองที่ง่ายไปสู่สินทรัพย์การผลิตพลังงานที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น สถาปัตยกรรมระบบที่ก้าวหน้าซึ่งพัฒนาโดยผู้นำระดับโลก เช่น CNTE (Contemporary Nebula Technology Energy Co., Ltd.) ได้เปลี่ยนการจัดเก็บแบบอยู่กับที่ให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกริด การประเมินระบบเหล่านี้ต้องพิจารณาท็อปอโลยีไฟฟ้า ฟิสิกส์การจัดการความร้อน เสถียรภาพทางเคมี และกลยุทธ์การจัดส่งที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถมอบคุณค่าระยะยาวได้

solutions solar batteries

ท็อปอโลยีระบบ: สถาปัตยกรรมแบบ AC-Coupled กับ DC-Coupled

การออกแบบสถานที่จัดเก็บพลังงานอุตสาหกรรม เริ่มต้นด้วยการเลือกสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เหมาะสม การตัดสินใจระหว่างการเชื่อมต่อกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC) จะกำหนดประสิทธิภาพการแปลงระบบ ค่าใช้จ่ายด้านทุน ความซับซ้อนในการติดตั้ง และความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

สถาปัตยกรรมระบบแบบ DC-Coupled

  • ประสิทธิภาพการแปลง: โดยการหลีกเลี่ยงการแปลงสองครั้ง (จาก DC เป็น AC และกลับเป็น DC) ประสิทธิภาพการเดินทางกลับในระหว่างรอบการชาร์จจากพลังงานแสงอาทิตย์จะดีขึ้น 2% ถึง 4%

  • การลด BOS: ฮาร์ดแวร์อินเวอร์เตอร์ที่ใช้ร่วมกันช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบและความต้องการพื้นที่และการเดินสายไฟ

  • การกู้คืนการตัด: การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกินความสามารถของอินเวอร์เตอร์ AC (การตัดของอินเวอร์เตอร์) สามารถถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังแบตเตอรี่โดยตรง เพื่อกู้คืนพลังงานที่อาจถูกลดการผลิต

สถาปัตยกรรมระบบแบบ AC-Coupled

ระบบแบบ AC-Coupled จะแยกโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และ โรงเก็บแบตเตอรี่ ออกเป็นจุดเชื่อมต่อ AC ที่แตกต่างกัน แต่ละระบบจะทำงานด้วยอินเวอร์เตอร์ที่เฉพาะเจาะจง รวมผลลัพธ์ที่แผงกระจายของสถานที่หรือสถานีย่อยของหม้อแปลงแรงดันสูง

  • ความหลากหลายในการปรับปรุง: การเชื่อมต่อแบบ AC ให้ทางเลือกที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการเพิ่มการจัดเก็บในโซลาร์เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแล้ว

  • ความซ้ำซ้อนและความเชื่อถือได้: ท็อปอโลยีอินเวอร์เตอร์อิสระช่วยแยกข้อบกพร่อง ความล้มเหลวในระบบอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดส่งของระบบจัดเก็บ

  • การควบคุมการจัดส่งที่ขยายออก: ระบบ AC อนุญาตให้มีการชาร์จเต็มกำลังจากกริดในขณะที่แผงโซลาร์เซลล์ส่งมอบผลผลิตสูงสุดโดยตรงไปยังโหลดในสถานที่

เคมีเซลล์และวิศวกรรมฟิสิกส์ความร้อน

ที่แกนกลางของทรัพย์สินการจัดเก็บในอุตสาหกรรมคือเคมีเซลล์อิเล็กโทรเคมี ในขณะที่สูตรนิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) มีอิทธิพลเหนือการใช้งานเคลื่อนที่ในอดีตเนื่องจากความหนาแน่นของพลังงาน การติดตั้งเชิงพาณิชย์แบบอยู่กับที่พึ่งพาเคมีลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) เกือบทั้งหมด

เคมี LFP มีความเสถียรทางโครงสร้างในตัวเอง พันธะฟอสฟอรัส-ออกซิเจนแบบโควาเลนต์ภายในตาข่ายผลึกโอลิไวน์สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงโดยไม่เกิดการแตกหักทางกล โครงสร้างทางเคมีนี้ป้องกันการปล่อยออกซิเจนภายใต้ความเครียดจากความร้อน ลดการแพร่กระจายของการเผาไหม้ภายในโมดูลของระบบ

วงจรชีวิตของเซลล์ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิในการทำงาน อัตราการปล่อยกระแส (C-rate) และความลึกของการปล่อย (DoD) การทำงานของเซลล์อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงกว่า 35°C จะเร่งการเติบโตของชั้นอินเตอร์เฟสอิเล็กโทรไลต์แข็ง (SEI) เร่งการสูญเสียลิเธียมและการเพิ่มขึ้นของความต้านทานภายใน ดังนั้นการออกแบบการจัดการความร้อนจึงทำหน้าที่เป็นปัจจัยทางวิศวกรรมหลักที่กำหนดอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

การจัดการความร้อน: การระบายอากาศด้วยอากาศเทียบกับการระบายความร้อนด้วยของเหลว

ระบบ HVAC แบบบังคับอากาศแบบดั้งเดิมดึงอากาศรอบข้างผ่านชั้นวางแบตเตอรี่ การระบายอากาศด้วยอากาศสร้างการกระจายอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอภายในที่เก็บของ ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของอุณหภูมิสูงถึง 8°C ระหว่างเซลล์กลางและโมดูลขอบ การแปรปรวนของไมโครสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการเสื่อมสภาพที่ไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งสายเซลล์ ลดความจุของระบบที่มีประโยชน์ลงไปยังระดับประสิทธิภาพของเซลล์ที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด

ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงที่พัฒนาโดยบริษัทอย่าง CNTE รักษาความสม่ำเสมอของอุณหภูมิอย่างเข้มงวดทั่วทั้งเซลล์หลายพันเซลล์ การหมุนเวียนของของเหลวไกลคอลที่มีพลศาสตร์ผ่านแผ่นเย็นไมโครช่องที่สัมผัสโดยตรงกับหน้าของเซลล์ รักษาความแปรปรวนภายในโมดูลให้อยู่ภายใต้ 2.5°C การควบคุมความร้อนที่แม่นยำนี้ให้ข้อได้เปรียบในการดำเนินงานที่ชัดเจน:

  • อายุการใช้งานของรอบที่ยาวนานเกิน 8,000 รอบที่ความลึกของการปล่อย 80%

  • การลดการใช้พลังงานเสริมเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดอากาศที่มีปริมาณสูง

  • การออกแบบที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงขึ้น ลดความต้องการพื้นที่ของภาชนะในสถานที่ลงได้ถึง 35%

  • การป้องกันการเข้าของ IP65 ปิดผนึกการประกอบเซลล์ให้ห่างจากฝุ่น อากาศชื้น และมลพิษทางบรรยากาศที่กัดกร่อน

โหมดการปรับใช้เชิงกลยุทธ์สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่โซลาร์ที่เชื่อมต่อกับกริด

การติดตั้งการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนทางการเงินผ่านการจัดเรียงแอปพลิเคชัน—ดำเนินการหลายการกระทำสนับสนุนกริดพร้อมกันหรือเรียงลำดับผ่านการควบคุมอัตโนมัติ

1. การตัดยอดพีคและการจัดการค่าใช้จ่ายตามความต้องการ

โรงงานอุตสาหกรรมเผชิญกับค่าปรับการเรียกเก็บเงินที่สำคัญตามการดึงพลังงานสูงสุด (kW) ที่วัดได้ในช่วงเวลา 15 นาที ระบบควบคุมจะติดตามมิเตอร์โหลดในสถานที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อความต้องการของโรงงานเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจัดเก็บจะปล่อยพลังงานทันทีเพื่อจ่ายให้กับโหลดในพื้นที่ จำกัด การรับพลังงานจากกริดและลดค่าใช้จ่ายตามความต้องการ

2. การเก็งกำไรพลังงานตามเวลา (ToU)

ตลาดไฟฟ้ามีโครงสร้างราคาที่มีพลศาสตร์ซึ่งอัตราค่าพลังงานจะสูงขึ้นในช่วงเวลาที่มีพีคในตอนเย็น ระบบจัดเก็บพลังงาน สมัยใหม่จะเก็บพลังงานที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันที่เกินหรือไฟฟ้าจากกริดที่มีต้นทุนต่ำในช่วงนอกพีค จากนั้นปล่อยพลังงานที่เก็บไว้ในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าพลังงานสูงเพื่อเพิ่มการประหยัดทางการเงิน

3. การเสริมความสามารถในการผลิตพลังงานหมุนเวียนและการควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้น

การคลุมด้วยเมฆที่ผ่านไปสามารถทำให้การผลิตพลังงานจากโซลาร์ PV ลดลงอย่างกะทันหันเกินกว่า 70% ในเวลาไม่กี่วินาที ผู้ดำเนินการกริดกำหนดขีดจำกัดอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเสถียรของแรงดันไฟฟ้าการกระจาย ระบบจัดเก็บพลังงานจะตรวจสอบการผลิตพลังงานจากโซลาร์ในช่วงเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาที โดยจะฉีดพลังงานทันทีเพื่อทำให้โปรไฟล์การผลิตเรียบขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดการเพิ่มขึ้นในสัญญาซื้อพลังงาน (PPA) ของสาธารณูปโภค

4. บริการเสริม: การควบคุมความถี่และการสำรองหมุน

ความถี่ของกริดต้องรักษาให้มีความเสถียรที่ 50Hz หรือ 60Hz อย่างเข้มงวด ทรัพย์สิน BESS ในอุตสาหกรรมมีเวลาตอบสนองในระดับมิลลิวินาที โดยจะดูดซับพลังงานในช่วงเหตุการณ์ความถี่สูงหรือต้องฉีดพลังงานในช่วงเหตุการณ์ความถี่ต่ำ การเข้าร่วมในตลาดการตอบสนองความถี่อัตโนมัติจะให้กระแสรายได้ที่มีมูลค่าสูง

เกณฑ์เชิงพาณิชย์สำหรับการประเมินโครงการจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่

ทีมจัดหาวิศวกรรมต้องประเมินการลงทุนในการจัดเก็บพลังงานโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานทางเทคนิคแทนที่จะพึ่งพาตัวเลขค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มต้นเพียงอย่างเดียว ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับเมตริกการรักษาประสิทธิภาพในระยะยาว

กรอบการคำนวณต้นทุนการจัดเก็บที่ปรับระดับแล้ว (LCOS)

LCOS วัดต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานในการเคลื่อนย้ายหน่วยพลังงานผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ การคำนวณ LCOS จะรวมต้นทุนอุปกรณ์เบื้องต้น งานก่อสร้างของโรงงานที่เหลือ การเปลี่ยนแปลงตารางเวลา การสูญเสียพลังงาน HVAC เสริม และเมกะวัตต์-ชั่วโมงที่ส่งมอบทั้งหมดตลอดอายุการใช้งาน

LCOS ถูกควบคุมโดยตัวแปรทางกายภาพหลักสามประการ:

  • ประสิทธิภาพการเดินทางรอบ (RTE): อัตราส่วนของพลังงานที่ส่งมอบในระหว่างการปล่อยเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานที่ใช้ในระหว่างการชาร์จ ระบบ LFP ระดับสาธารณูปโภคจะรักษา RTE ระดับระบบไว้ระหว่าง 85% ถึง 90% โดยคำนึงถึงการแปลงและการสูญเสียความร้อน

  • อัตราการเสื่อมสภาพและขอบเขตสิ้นสุดอายุการใช้งาน (EoL): แบตเตอรี่จะถือว่าหลังจาก EoL เมื่อความจุที่ใช้งานได้สูงสุดลดลงเหลือ 70% ของการจัดอันดับชื่อแผ่นเริ่มต้น ระบบเกรดสูงจะใช้การปรับสมดุล BMS ที่ใช้งานอยู่เพื่อลดความเร็วในการเสื่อมสภาพ

  • โปรไฟล์การดำเนินงาน C-Rate: อัตราการชาร์จและปล่อยที่ต่อเนื่องสูงจะเร่งความเครียดของเซลล์กลไก การออกแบบการกำหนดค่าที่เป็นโมดูลซึ่งทำงานที่อัตรา C ที่เป็นเศษส่วน (เช่น การชาร์จ 0.5C) จะช่วยยืดอายุโครงสร้างของเซลล์

solutions solar batteries

การรวมระบบการจัดการพลังงาน (EMS) กับการผลิตพลังงานโซลาร์เซลล์ที่แปรผัน

ความสามารถของฮาร์ดแวร์ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ควบคุมอัจฉริยะ ระบบการจัดการพลังงาน (EMS) ทำหน้าที่เป็นสมองในการดำเนินงาน โดยประสานการทำงานระหว่างระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ระดับเซลล์ ระบบการแปลงพลังงาน (PCS) ของไซต์ โหลดของสถานที่ และผู้ดำเนินการกริดในภูมิภาค

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงรวมโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่คาดการณ์ไว้เพื่อปรับตารางการส่งระบบโดยอัตโนมัติ อัลกอริธึมจะประมวลผลตัวแปรเรียลไทม์รวมถึงเส้นโค้งโหลดของสถานที่ในอดีต การคาดการณ์การผลิตพลังงานจากโซลาร์ของไซต์ การคาดการณ์อุณหภูมิแวดล้อม และราคาตลาดขายส่งที่เคลียร์แบบไดนามิก

การใช้การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่ทันสมัยช่วยให้สามารถใช้โปรโตคอลการตอบสนองแบบพลศาสตร์ หากโมเดลซอฟต์แวร์คาดการณ์ว่ามีการแผ่รังสีแสงอาทิตย์สูงร่วมกับภาระอาคารต่ำในช่วงกลางวัน ระบบจะสำรองความจุเซลล์เพื่อดูดซับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ในทางกลับกัน หากอุณหภูมิแวดล้อมสูงถูกคาดการณ์ว่าจะกระตุ้นภาระการทำความเย็นสูงและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภายหลังในวันนั้น ระบบจะชาร์จล่วงหน้าในช่วงเช้าตรู่ในช่วงเวลาที่ไม่ใช้งาน

มาตรฐานการรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายในกริดสาธารณูปโภคที่ทันสมัยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และกรอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด การเลือกอุปกรณ์ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดเพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติการเชื่อมต่อกริด

  • กรอบการรับรองความปลอดภัย: UL 9540 และ UL 9540A วิธีการทดสอบวัดพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนที่หลบหนีไปในเซลล์ โมดูล และตู้หน่วยเต็มรูปแบบแต่ละตัว โดยพิสูจน์ประสิทธิภาพการควบคุมโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงการดับเพลิงที่ใช้งานอยู่

  • การปฏิบัติตามความปลอดภัยทางไฟฟ้า: IEC 62619 และ UL 1973 ยืนยันความทนทานทางไฟฟ้า กลไก และสิ่งแวดล้อมในระดับเซลล์และแพ็คภายใต้ความเครียดในการดำเนินงานที่รุนแรง

  • การกำกับดูแลการเชื่อมต่อ: IEEE 1547 และมาตรฐาน California Rule 21 กำหนดพฤติกรรมของอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ โดยระบุการป้องกันการแยกตัวที่จำเป็น การสนับสนุนพลังงานรีแอคทีฟ ประสิทธิภาพการข้ามแรงดันไฟฟ้า และการปรับพลังงานแบบเรียลไทม์

  • โปรโตคอลการสื่อสาร: แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงจากผู้ให้บริการ เช่น CNTE เสนอการรวมเข้ากับกริดสาธารณูปโภคแรงดันสูงอย่างราบรื่นผ่านโปรโตคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน รวมถึง Modbus TCP, DNP3 และ IEC 61850

คำถามที่พบบ่อย

Q1: อายุการใช้งานที่คาดหวังของระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) เชิงพาณิชย์คืออะไร?
A1: ระบบ LFP เชิงพาณิชย์มักจะมีอายุการใช้งานในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 10 ถึง 15 ปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 6,000 ถึง 10,000 รอบการชาร์จ-ปล่อยเต็มรูปแบบภายใต้สภาวะอุณหภูมิการทำงานมาตรฐาน (25°C) และอัตราการชาร์จที่จัดการ (0.5C) ความยาวนานของระบบขึ้นอยู่โดยตรงกับประสิทธิภาพการจัดการความร้อน ขีดจำกัดของการปล่อยลึก และการปรับสมดุลสถานะการชาร์จอย่างแม่นยำ

Q2: เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยของเหลวเปรียบเทียบกับการทำความเย็นด้วยอากาศแบบบังคับในภาชนะจัดเก็บพลังงานของสาธารณูปโภคอย่างไร?
A2: การทำความเย็นด้วยของเหลวถ่ายโอนความร้อนผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนของเหลวที่สัมผัสโดยตรงกับเซลล์แบตเตอรี่ ให้ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนสูงกว่าถึง 50 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศ ระบบของเหลวรักษาความแปรปรวนของอุณหภูมิภายในภาชนะให้อยู่ในระดับ 2.5°C เมื่อเปรียบเทียบกับความแปรปรวน 8°C ในระบบที่ทำความเย็นด้วยอากาศ ซึ่งช่วยลดความต้องการพลังงานในการทำความเย็นที่ไม่จำเป็น รักษาความจุที่ใช้งานได้ และขยายอายุการใช้งานของระบบ

Q3: ความแตกต่างหลักระหว่างสถาปัตยกรรมการจัดเก็บพลังงานแบบ AC-coupled และ DC-coupled คืออะไร?
A3: ในระบบ DC-coupled แผงโซลาร์เซลล์และระบบจัดเก็บข้อมูลเชื่อมต่อโดยตรงกับบัส DC ที่ใช้ร่วมกันซึ่งจัดการโดยอินเวอร์เตอร์กลาง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโครงการโซลาร์พลัสจัดเก็บที่สร้างใหม่ ระบบ AC-coupled เชื่อมต่อระบบโซลาร์และแบตเตอรี่จัดเก็บอย่างอิสระในด้าน AC ของเครือข่ายการกระจายไฟฟ้า ทำให้เหมาะสำหรับการปรับปรุงการติดตั้งโซลาร์ PV ที่มีอยู่

Q4: ทำไมการปรับสมดุลเซลล์แบบแอคทีฟจึงสำคัญในระบบแบตเตอรี่ อุตสาหกรรมแรงดันสูง?
A4: สายแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมเชื่อมต่อเซลล์หลายร้อย เซลล์แบบอนุกรมเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าการทำงานที่สูง ความคลาดเคลื่อนในการผลิต เล็กน้อยทำให้เกิดความแตกต่างในความจุและความต้านทานภายในระหว่างเซลล์ วงจรการปรับสมดุลแบบแอคทีฟจะถ่ายโอนประจุจากเซลล์ที่มีแรงดันสูงไปยังเซลล์ที่มีแรงดันต่ำ ในระหว่างการทำงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเซลล์ทั้งหมดจะชาร์จและคายประจุอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการปิดระบบสายแบตเตอรี่ก่อนกำหนด

Q5: มาตรฐานความปลอดภัยใดที่ ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับการอนุมัติการเชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า?
A5: ระบบต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการดำเนินงานที่สำคัญรวมถึง UL 9540 (ความปลอดภัยของระบบ), UL 9540A (การทดสอบการแพร่กระจายความร้อน), IEC 62619 (ความปลอดภัยของเซลล์ลิเทียมในอุตสาหกรรม), และ IEEE 1547 / California Rule 21 (ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกริดและฟังก์ชันการทำงานของ อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะ)

เริ่มต้นโครงการเก็บพลังงานอุตสาหกรรมของคุณ

การเลือกฮาร์ดแวร์เก็บพลังงานในระดับกริดที่เหมาะสมต้องการการวิเคราะห์ วิศวกรรมที่เข้มงวด การกำหนดขนาดไฟฟ้าที่ปรับแต่ง และการประเมินความร้อนอย่างลึกซึ้ง การวิศวกรรมโซลูชันที่ปรับแต่งแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการใช้งานใน สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมต้องการฮาร์ดแวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อทนต่อการทำงานที่เข้มงวด ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

ติดต่อทีมวิศวกรรมการใช้งานที่ CNTE เพื่อหารือเกี่ยวกับ ข้อกำหนดทางเทคนิค การวิเคราะห์ขนาดระบบ และการกำหนดค่าระบบ BESS แบบ คอนเทนเนอร์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์หรือระดับสาธารณูปโภคที่กำลังจะมาถึง ส่งข้อกำหนดโครงการและ RFQ ทางเทคนิคของคุณวันนี้



Get in Touch