หน้าหลัก > บล็อก > การบูรณาการกริด Bess ช่วยแก้ไขความไม่ต่อเนื่องของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไร?

การบูรณาการกริด Bess ช่วยแก้ไขความไม่ต่อเนื่องของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างไร?


เครือข่ายไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน การเปลี่ยนจากการผลิตพลังงานจากฟอสซิลแบบรวมศูนย์ไปสู่แหล่งพลังงาน หมุนเวียนแบบกระจายทำให้เกิดความท้าทายในการดำเนินงานอย่างมาก ทรัพยากรลมและพลังงานแสงอาทิตย์มีความแปรผันตามธรรมชาติ ทำให้เกิด ความไม่ตรงกันระหว่างการผลิตพลังงานและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อแก้ไขความแปรผันเหล่านี้ ผู้ดำเนินการกริดต้องการ โซลูชันการจัดเก็บพลังงาน ที่มีความแข็งแกร่งและตอบสนองอย่างรวดเร็ว เครื่องมือหลักในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้คือระบบกริด bess ขนาด ยูทิลิตี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ที่ยืดหยุ่นเพื่อทำให้เสถียรภาพ การจัดหาพลังงานและความต้องการ

บริษัท เนบูล่า เทคโนโลยี เอ็นเนอร์จี จำกัด (CNTE) พัฒนา ระบบการจัดเก็บพลังงาน ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรวมเข้ากับ เครือข่ายการส่งและการกระจาย โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ผู้ดำเนินการ สามารถทำให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ จัดการความต้องการสูงสุด และปรับสมดุล โหลด โดยการจัดเก็บพลังงานส่วนเกินในช่วงเวลาที่มีการผลิตสูงและ ปล่อยออกเมื่อการผลิตลดลง ระบบ การจัดเก็บพลังงาน สมัยใหม่ช่วยให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสามารถรักษาการจัดหาพลังงาน ไฟฟ้าที่คงที่และเชื่อถือได้ทั่วทั้งเครือข่าย

image.png

บทบาทของระบบกริด Bess ในความเสถียรของเครือข่ายพลังงาน

การรักษาเครือข่ายไฟฟ้าที่เสถียรต้องการการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง และเรียลไทม์ ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมพึ่งพาแรงเฉื่อยหมุนของ กังหันไอน้ำและก๊าซขนาดใหญ่ในการดูดซับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในอุปทานหรือความต้องการ เมื่อโรงงานความร้อนเหล่านี้ถูกปิด เครือข่ายสาธารณูปโภคจะสูญเสียความสามารถในการบัฟเฟอร์ทางกายภาพ ตามธรรมชาติ การนำระบบกริด bess ขนาดยูทิลิตี้มาใช้ทำหน้าที่เป็น ทางเลือกสังเคราะห์สำหรับแรงเฉื่อยทางกายภาพนี้ โดยเสนอเวลาตอบสนอง ในช่วงมิลลิวินาทีเพื่อทำให้ความถี่และแรงดันไฟฟ้าของระบบเสถียร

ระบบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เหล่านี้ให้บริการการดำเนินงานหลายอย่าง ที่สนับสนุนสุขภาพของกริด โดยการทำงานที่ระดับการส่งและการกระจาย พวกเขาช่วยบรรเทาความแออัดในท้องถิ่น ป้องกันการโหลดความร้อน เกินของสายส่ง และเลื่อนการอัพเกรดที่มีค่าใช้จ่ายสูงไปยังโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพที่มีอยู่ ความหลากหลายของระบบเหล่านี้ทำให้พวกเขาเป็น ส่วนสำคัญสำหรับบริษัทสาธารณูปโภคที่มุ่งหวังจะปรับปรุงเครือข่ายของตน

การตอบสนองความถี่และการปรับสมดุลพลังงานเชิงรุก

การเบี่ยงเบนความถี่เกิดขึ้นเมื่อมีความไม่สมดุลระหว่างการผลิตและ โหลด หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่หยุดทำงาน ความถี่ของกริดจะลดลง อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการขัดข้องอย่างกว้างขวาง ระบบการจัดเก็บพลังงาน ที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานกริด bess จะต้องฉีดพลังงานเชิงรุกเข้าสู่ เครือข่ายภายในไม่กี่มิลลิวินาที การตอบสนองอย่างรวดเร็วนี้มักเรียกว่า การตอบสนองความถี่อย่างรวดเร็ว (FFR) จะช่วยป้องกันไม่ให้ความถี่ ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดการดำเนินงานที่ปลอดภัย โดยให้เวลาสำหรับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่เริ่มทำงานช้าสามารถซิงโครไนซ์กับเครือข่าย

การสนับสนุนแรงดันไฟฟ้าและการชดเชยพลังงานเชิงตอบสนอง

นอกเหนือจากการจัดการพลังงานเชิงรุกแล้ว ความเสถียรของแรงดันไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการจัดเก็บ พลังงานสมัยใหม่ใช้ระบบการแปลงพลังงานขั้นสูง (PCS) ที่สามารถ ทำงานได้ในสี่สี่เหลี่ยม นี่คือความสามารถที่ช่วยให้ระบบสามารถฉีด หรือดูดซับพลังงานเชิงตอบสนองได้อย่างอิสระจากพลังงานเชิงรุก โดยการ ปรับพลังงานเชิงตอบสนองที่จุดการเชื่อมต่อร่วม ระบบการจัดเก็บจะทำให้ โปรไฟล์แรงดันไฟฟ้าในท้องถิ่นเสถียรและปรับปรุงคุณภาพพลังงานโดยรวม

ข้อกำหนดทางวิศวกรรมของแพลตฟอร์มการจัดเก็บพลังงานสมัยใหม่

เพื่อให้บริการที่เชื่อถือได้ในระยะเวลามากกว่าทศวรรษ ระบบการจัดเก็บ ขนาดยูทิลิตี้ต้องการวิศวกรรมที่ซับซ้อนในหลายระบบย่อย ซึ่งรวมถึง การเลือกเคมีเซลล์แบตเตอรี่ การจัดการความร้อนของเหลว และ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ที่ชาญฉลาด (BMS) CNTE มุ่งเน้นไปที่การ รวมส่วนประกอบเหล่านี้เข้ากับแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงที่ สามารถทนต่อโปรไฟล์การดำเนินงานที่เข้มงวด

การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ของระบบย่อยหลักในระบบเก็บพลังงานขนาดใหญ่
ส่วนประกอบของระบบย่อยการกำหนดค่ามาตรฐานการกำหนดค่าขั้นสูงของ CNTEประโยชน์ในการดำเนินงาน
เคมีแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตมาตรฐาน (LFP)High-Density LFP with Active Balancingอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและความปลอดภัยทางความร้อนที่เพิ่มขึ้น
การจัดการความร้อนการระบายอากาศด้วยอากาศบังคับการระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมการควบคุมการไหลอัจฉริยะอุณหภูมิเซลล์ที่สม่ำเสมอและการใช้พลังงานเสริมที่ลดลง
แรงดันไฟฟ้าของระบบ1000 VDCสถาปัตยกรรมระบบ 1500 VDCความหนาแน่นพลังงานที่สูงขึ้นและต้นทุนการจัดการพืชที่ต่ำกว่า
การรวม BMSการปรับสมดุลแบบพาสซีฟThree-Tier Active Balancing BMSการป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ในพื้นที่เฉพาะและการเพิ่มความจุที่ใช้งานได้สูงสุด

การเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมระบบ 1000 VDC เป็น 1500 VDC แสดงถึงแนวโน้มที่สำคัญในอุตสาหกรรม การออกแบบแรงดันสูงช่วยลดกระแสที่ต้องการสำหรับการผลิตพลังงานเดียวกัน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียสายเคเบิลและอนุญาตให้รวมฮาร์ดแวร์การแปลงพลังงาน การเลือกสถาปัตยกรรมนี้ช่วยลดต้นทุนการติดตั้งและปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินทางกลับของการติดตั้งทั้งหมด

ความท้าทายหลักในการติดตั้งและวิศวกรรม Bess Grid

การติดตั้งระบบเก็บพลังงานขนาดใหญ่เกี่ยวข้องกับการนำทางสภาพแวดล้อมและการดำเนินงานที่ซับซ้อน อัตราการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ที่สูง ความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีความร้อน และความซับซ้อนในการรวมสามารถจำกัดประสิทธิภาพของการติดตั้งหากไม่ได้รับการแก้ไขในระหว่างขั้นตอนวิศวกรรม

การจัดการความร้อนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ทำงานที่อุณหภูมิสูงจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สูญเสียความจุและอายุการใช้งานที่สั้นลง ในทางกลับกัน การกระจายอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอภายในระบบที่บรรจุในภาชนะทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เสื่อมสภาพในอัตราที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ความจุที่ใช้งานได้โดยรวมของแพ็คทั้งหมดลดลง

  • ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว: แทนที่จะพึ่งพาการทำความเย็นด้วยอากาศแบบดั้งเดิม ระบบสมัยใหม่ใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบปิดลูป วิธีนี้จะหมุนเวียนน้ำหล่อเย็นโดยตรงผ่านแผ่นเย็นที่สัมผัสกับเซลล์แบตเตอรี่ รักษาความแปรปรวนของอุณหภูมิทั่วทั้งระบบให้อยู่ภายใน 3 องศาเซลเซียส

  • การป้องกันความปลอดภัยหลายระดับ: การป้องกันการหลบหนีความร้อนต้องการการตรวจจับและการควบคุมที่รวดเร็ว โครงสร้างสมัยใหม่รวมถึงระบบตรวจจับก๊าซ การระบายอากาศอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงด้วยสารทำความสะอาดควบคู่ไปกับอุปสรรคไฟระหว่างช่องเซลล์

  • อัลกอริธึม BMS ขั้นสูง: ระบบการจัดการแบตเตอรี่จะตรวจสอบพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่อง เช่น สถานะการชาร์จ (SoC) สถานะสุขภาพ (SoH) และความต้านทานภายใน ข้อมูลเรียลไทม์นี้ช่วยให้ระบบสามารถปรับสมดุลกระแสการชาร์จและป้องกันการชาร์จเกินหรือการปล่อยลึกของเซลล์ที่เปราะบาง

โดยการนำแนวทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่งเหล่านี้มาใช้ CNTE รับประกันว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ของตนจะรักษาความพร้อมใช้งานสูงและความเชื่อถือได้ในการดำเนินงาน แม้ในโปรไฟล์การใช้งานที่หนักหน่วงและต่อเนื่องซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินการสาธารณูปโภค

การบูรณาการทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้สำหรับสาธารณูปโภค

ความสามารถในการทำกำไรของการติดตั้งเก็บพลังงานขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างรายได้หลายทาง ซึ่งเป็นแนวทางที่เรียกว่าการสร้างรายได้แบบซ้อน ทรัพย์สิน Bess Grid ที่มีความเฉพาะเจาะจงสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ความต้องการของสาธารณูปโภค และโปรไฟล์ความต้องการตามฤดูกาล ซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

ในช่วงเวลาที่ความต้องการต่ำและการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สูง ระบบจะเก็บพลังงานในราคาขายส่งที่ต่ำหรือลบ พลังงานที่เก็บไว้นี้จะถูกส่งกลับไปยังกริดในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงในตอนเย็นซึ่งราคาพลังงานสูงที่สุด ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการเก็งกำไรพลังงาน ในเวลาเดียวกัน สินทรัพย์สามารถเข้าร่วมในตลาดบริการเสริมในท้องถิ่น โดยให้บริการสำรองการดำเนินงานและการควบคุมความถี่แก่ผู้ดำเนินการกริด

อีกหนึ่งประโยชน์ทางการเงินคือการทำให้กำลังการผลิตมั่นคง ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนสามารถจับคู่ฟาร์มลมหรือฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์กับการเก็บพลังงานเพื่อรับประกันระดับการผลิตพลังงานที่เฉพาะเจาะจงให้กับกริด การรวมระบบนี้ช่วยลดโทษที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนการผลิตและช่วยให้นักพัฒนาสามารถลงนามในสัญญาซื้อพลังงาน (PPAs) ที่มีข้อกำหนดที่ดีกว่า

image.png

CNTE เสริมสร้างความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของ Bess Grid อย่างไร

CNTE นำเสนอ การเก็บพลังงานแบบบูรณาการ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานของสาธารณูปโภค โดยการผลิตระบบแบตเตอรี่ที่มีความทนทานสูงและรวมเข้ากับเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอัจฉริยะและการตรวจสอบ CNTE จึงตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ดำเนินการส่งและจำหน่าย

บริษัทมุ่งเน้นไปที่การรวมระบบในระดับระบบ โดยมั่นใจว่าเซลล์แบตเตอรี่ หน่วยระบายความร้อนด้วยของเหลว ระบบความปลอดภัยจากไฟ และซอฟต์แวร์การจัดการทำงานเป็นหน่วยเดียว การออกแบบแบบองค์รวมนี้ช่วยลดเวลาการติดตั้งในสถานที่ ลดปัญหาความเข้ากันได้ และรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ไม่ว่าจะถูกนำไปใช้สำหรับการรวมพลังงานหมุนเวียน สถานีย่อย หรือไมโครกริด ผลิตภัณฑ์ของ CNTE ถูกสร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมของสาธารณูปโภคที่มีความต้องการสูง

การสอบถามและโซลูชันวิศวกรรมที่กำหนดเอง

การเลือกสถาปัตยกรรมการเก็บพลังงานที่เหมาะสมต้องการการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพกริดในท้องถิ่น วงจรการทำงาน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ทีมวิศวกรรมของเราที่ CNTE ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้ผลิตพลังงานอิสระ และผู้ดำเนินการกริดเพื่อออกแบบการติดตั้งการเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับแต่งให้เหมาะกับโปรไฟล์ระบบเฉพาะ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ระบบขั้นสูงของเราสามารถสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพในเครือข่ายของคุณ การทำให้กำลังการผลิตมั่นคง หรือการรวมบริการเสริม กรุณาติดต่อทีมขายทางเทคนิคของเรา เราขอเชิญคุณส่งการสอบถามพร้อมข้อกำหนดโครงการของคุณ และผู้เชี่ยวชาญของเราจะจัดทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างละเอียดและข้อเสนอการกำหนดค่าระบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

Q1: ฟังก์ชันหลักของการติดตั้ง Bess Grid คืออะไร?

A1: ระบบการเก็บพลังงานในระดับสาธารณูปโภคทำหน้าที่หลายอย่างเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับเครือข่ายไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการควบคุมความถี่เพื่อปรับสมดุลการลดลงของการผลิตชั่วขณะ การสนับสนุนแรงดันผ่านการฉีดพลังงานรีแอคทีฟ การตัดยอดเพื่อ ลดภาระบนสินทรัพย์การส่งในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง และการทำให้กำลังการผลิตมั่นคงเพื่อสร้างเสถียรภาพการผลิตจากการติดตั้งพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่แปรผัน

Q2: การระบายความร้อนด้วยของเหลวเปรียบเทียบกับการระบายความร้อนด้วยอากาศในระบบแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภคอย่างไร?

A2: การระบายความร้อนด้วยของเหลวให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศอย่างมีนัยสำคัญ มันช่วยให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยรักษาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ให้อยู่ในขอบเขตแคบ 3 องศาเซลเซียส การกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอนี้ช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ที่ไม่สม่ำเสมอ ขยายอายุการใช้งานของแบตเตอรี่โดยรวม และลดพลังงานเสริมที่ต้องการสำหรับการจัดการความร้อน

Q3: ทำไมสถาปัตยกรรมระบบ 1500 VDC จึงได้รับความนิยมมากกว่าระบบ 1000 VDC สำหรับการเก็บพลังงานในระดับกริด?

A3: สถาปัตยกรรม 1500 VDC เพิ่มความหนาแน่นของพลังงานในระบบและลด ต้นทุนของโรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานที่แรงดันไฟฟ้าสูงขึ้น ระบบต้องการ กระแสไฟฟ้าน้อยลงเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าเท่าเดิม ซึ่งจะลดพื้นที่หน้าตัด ของสายเคเบิลที่จำเป็น ลดการสูญเสียในการส่งสัญญาณ และอนุญาตให้มีการ รวมระบบการแปลงพลังงานที่มีขนาดใหญ่และมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Q4: ระบบ การจัดเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ ให้ความเฉื่อย สังเคราะห์แก่กริดได้อย่างไร?

A4: กริดแบบดั้งเดิมพึ่งพามวลหมุนทางกายภาพของกังหันเพื่อ ต้านทานการเปลี่ยนแปลงความถี่ของระบบอย่างรวดเร็ว ระบบแบตเตอรี่ที่จับคู่กับ อินเวอร์เตอร์ที่สร้างกริดสามารถเลียนแบบพฤติกรรมนี้ได้โดยการปรับกำลังไฟฟ้า ที่ใช้งานอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ การตอบสนอง ในช่วงมิลลิวินาทีนี้ช่วยเสถียรภาพอัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ (RoCoF) และ ป้องกันความไม่เสถียรของกริดก่อนที่การสำรองทางกลมาตรฐานจะสามารถตอบสนองได้

Q5: มาตรการใดบ้างที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับ การหลุดพ้นความร้อนในการติดตั้ง CNTE?

A5: CNTE ใช้ระบบความปลอดภัยหลายระดับที่รวมถึงการตรวจจับก๊าซ, การตรวจสอบระดับเซลล์อย่างต่อเนื่องผ่าน BMS และการระบายอากาศในพื้นที่ อัตโนมัติ นอกจากนี้ ระบบที่บรรจุในภาชนะยังใช้สิ่งกีดขวางความร้อนทางโครงสร้าง เฉพาะระหว่างช่องแบตเตอรี่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์ หนึ่ง พร้อมกับระบบดับเพลิงที่ใช้สารทำความสะอาดที่ออกแบบมาเพื่อการเก็บกัก ไฟฟ้าและสารเคมี



ติดต่อเรา

แท็ก