mlഭാഷ

Nov 06, 2025

c&i ഊർജ്ജ സംഭരണം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

ഉള്ളടക്കം
  1. കോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം
  2. ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ആർക്കിടെക്ചർ
  3. പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു
  4. എനർജി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റലിജൻസ്
  5. പീക്ക് ഷേവിംഗ് മെക്കാനിക്സ്
  6. റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ
  7. യഥാർത്ഥ-സമയ പ്രവർത്തന ഉദാഹരണം
  8. ഘടക ഇടപെടൽ ഒഴുക്ക്
  9. പരിപാലനവും ദീർഘായുസ്സും ഘടകങ്ങൾ
  10. സാമ്പത്തിക പ്രകടന മെട്രിക്‌സ്
  11. പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
    1. C&I ഊർജ്ജ സംഭരണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?
    2. നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?
    3. വൈദ്യുതി മുടക്കം സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും?
    4. സോളാർ കർട്ടൈൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?
  12. സിസ്റ്റം സൈസിംഗ് പരിഗണനകൾ
  13. ഭാവിയിലെ സിസ്റ്റം കഴിവുകൾ

 

C&I എനർജി സ്റ്റോറേജ്, റിന്യൂവബിൾ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ഗ്രിഡിൽ നിന്നോ-ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ബിസിനസുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അത് പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി ജോടിയാക്കുന്നു, അത് ഡയറക്ട് കറൻ്റിനെ ഉപയോഗയോഗ്യമായ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻ്റാക്കി മാറ്റുന്നു, ഇത് ഇൻറലിജൻ്റ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു, അത് തത്സമയ വൈദ്യുതി വിലയും സൗകര്യങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് പാറ്റേണുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചാർജിംഗ് സൈക്കിളുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു.

 

c&i energy storage

 

കോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം

 

അതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ, സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരസ്പരബന്ധിതമായ ഹാർഡ്‌വെയറും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഘടകങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ചാർജ്ജ്-ഡിസ്‌ചാർജ് സൈക്കിളിലൂടെയാണ്. ഓഫ്{2}}തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ-സാധാരണയായി 10 PM നും AM 6 AM നും ഇടയിൽ{6}} വൈദ്യുതി വില കുറയുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം യാന്ത്രികമായി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്ന് അധിക ഉൽപ്പാദനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ബാറ്ററി സെല്ലുകൾ ഈ ഊർജ്ജത്തെ ഇലക്ട്രോകെമിക്കലായി സംഭരിക്കുന്നു, ലിഥിയം-അയോൺ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിൻ്റെ 8,000+ സൈക്കിൾ ആയുസ്സ്, 95% ഡിസ്ചാർജ് ശേഷി എന്നിവ കാരണം വിപണിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് സമയത്താണ് മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത്. സൌകര്യങ്ങളുടെ ലോഡുകൾ കുതിച്ചുയരുകയും വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തെ വിപരീതമാക്കുന്നു. വാണിജ്യ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ വോൾട്ടേജിലും ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഇത് സംഭരിച്ച ഡിസി പവർ തിരികെ എസി വൈദ്യുതിയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഗ്രിഡ് വൈദ്യുതി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചിലവ് പരിധി കവിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വിലയേറിയ ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾക്ക് കാരണമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ ഈ ഡിസ്ചാർജ് പ്രക്രിയ സാധാരണയായി സജീവമാകുന്നു.

ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ ഈ നൃത്തം നിർവഹിക്കുന്നു. എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ മൂന്ന് ഡാറ്റ സ്ട്രീമുകൾ തുടർച്ചയായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു: റിയൽ-സമയ സൗകര്യ ലോഡ്, നിലവിലെ വൈദ്യുതി വില, ബാറ്ററി ചാർജിൻ്റെ അവസ്ഥ. മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങൾ ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റ, കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ, പ്രവർത്തന ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപഭോഗ പാറ്റേണുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ പ്ലാൻ്റ്, ഉദാഹരണത്തിന്, രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം സ്വയമേവ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ 2 PM മുതൽ 7 PM വരെ പീക്ക് വിൻഡോയിൽ തന്ത്രപരമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും കാണുന്നു.

 

ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ആർക്കിടെക്ചർ

 

ഏതൊരു സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഭൗതിക ഹൃദയം നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തിഗത സെല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബാറ്ററി റാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മിക്ക വാണിജ്യ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകളും സാധാരണ ലിഥിയം{2}}അയോൺ വേരിയൻ്റുകളേക്കാൾ ലിഥിയം അയേൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LiFePO4) രസതന്ത്രം വിന്യസിക്കുന്നു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷാ മുൻഗണനകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു-LiFePO4 സെല്ലുകൾ മികച്ച താപ സ്ഥിരത പ്രകടമാക്കുകയും മറ്റ് ലിഥിയം സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ബാധിക്കുന്ന താപ റൺവേ അപകടസാധ്യതകളെ ഫലത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സാധാരണ 250 kWh കാബിനറ്റിൽ 16 ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും 148 Ah സെല്ലുകൾ 38.4V നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് നൽകാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മൊഡ്യൂളുകൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ്, കറൻ്റ് ഡ്രോ, താപനില എന്നിവ സെക്കൻ്റിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സെൻസർ റീഡിംഗുകളിലൂടെ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സെൽ വോൾട്ടേജുകൾ വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ,-ബാറ്ററികളുടെ കാലപ്പഴക്കം അനിവാര്യമാകുമ്പോൾ-BMS, മുഴുവൻ അറേയിലുടനീളമുള്ള ചാർജ് ലെവലുകൾ തുല്യമാക്കുന്ന ബാലൻസിങ് സർക്യൂട്ടുകൾ സജീവമാക്കുന്നു.

താപനില മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങളെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററികൾ 15 ഡിഗ്രിക്കും 35 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിക്ക് പുറത്ത്, ശേഷി കുറയുകയും ശോഷണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തെർമൽ സെൻസറുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററി കാബിനറ്റുകളിലൂടെ കണ്ടീഷൻഡ് എയർ പ്രചരിപ്പിച്ച് 500 kWh-ന് താഴെയുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്കായി എയർ-കൂൾഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളുകളിൽ നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തണുത്ത പ്ലേറ്റുകളിലൂടെ ഗ്ലൈക്കോൾ മിശ്രിതങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു 2 MWh വെയർഹൗസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം മൊത്തം സംഭരണ ​​ശേഷിയുടെ 3% ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

ഫയർ സപ്രഷൻ അവസാന നിർണായക സുരക്ഷാ പാളിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആധുനിക c&i എനർജി സ്റ്റോറേജ് കാബിനറ്റുകൾ എയറോസോൾ ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു, അത് പുക അല്ലെങ്കിൽ താപനില അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സജീവമാക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒരു കാബിനറ്റിന് ഏകദേശം $15,000 ചിലവാകും, എന്നാൽ ചെലവേറിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ-വൈഡ് സ്‌പ്രിംഗളർ പരിഷ്‌ക്കരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു, അത് പ്രൊജക്‌റ്റ് ചെലവിലേക്ക് $200 ചേർക്കും000+.

 

പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു

 

പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസി ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജും എസി സൗകര്യ ലോഡുകളും തമ്മിലുള്ള ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ പിസിഎസ് കാബിനറ്റിനുള്ളിലും ഇൻസുലേറ്റഡ് ഗേറ്റ് ബൈപോളാർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ (ഐജിബിടികൾ) അടങ്ങുന്ന ഇൻവെർട്ടർ മൊഡ്യൂളുകൾ, സിന്തറ്റിക് എസി തരംഗരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഡിസി കറൻ്റ് സെക്കൻഡിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ മാറുന്നു. ഉയർന്ന-സംവിധാനങ്ങൾ രണ്ട് ദിശകളിലും 97% പരിവർത്തന കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നു, അതായത് പരിവർത്തന സമയത്ത് 3% ഊർജ്ജം മാത്രമേ താപമായി ചിതറുകയുള്ളൂ.

ദ്വി-ദിശയിലുള്ള കഴിവ് ആധുനിക PCS ആർക്കിടെക്ചറിനെ നിർവചിക്കുന്നു. ചാർജിംഗ് സമയത്ത് ഗ്രിഡ് എസിയെ ബാറ്ററി ഡിസി ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതേ ഹാർഡ്‌വെയർ ഡിസ്ചാർജ് സൈക്കിളുകൾക്കായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വിപരീതമാക്കുന്നു. പ്രത്യേക റക്റ്റിഫയർ, ഇൻവെർട്ടർ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചെലവും ഫിസിക്കൽ ഫൂട്ട്പ്രിൻ്റും കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു 500 kW പിസിഎസ് ഏകദേശം 2 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ 800 കിലോഗ്രാം ഭാരവും-മിക്ക ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂമുകളിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒതുക്കമുള്ളതാണ്.

ഗ്രിഡ് സമന്വയത്തിന് കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ഫെസിലിറ്റി ലോഡുകളിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, പിസിഎസ് ഗ്രിഡ് വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് 1%, ഫ്രീക്വൻസി 0.1 ഹെർട്‌സ്, ഫേസ് ആംഗിൾ 5 ഡിഗ്രി എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ 100 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ സമന്വയം പൂർത്തിയാക്കുന്നു, ഗ്രിഡ് പരാജയങ്ങളിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ബാക്കപ്പ് പവർ ട്രാൻസിഷനുകൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റി പവർ കുറയുമ്പോൾ, പിസിഎസ് വോൾട്ടേജ് തകർച്ച കണ്ടെത്തുന്നു, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ സ്വിച്ചുകളിലൂടെ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുന്നു, കൂടാതെ മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും തടസ്സം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരുതരമായ ലോഡുകളിലേക്ക് പവർ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

പവർ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ പ്രധാനമാണ്. മോശമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇൻവെർട്ടറുകൾ സൗകര്യമുള്ള വയറിംഗിലേക്ക് ഹാർമോണിക് വൈദ്യുതധാരകൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നു, ഇത് മോട്ടോറുകൾ അമിതമായി ചൂടാകുന്നതിനും സെൻസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് തകരാറിലാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഗുണമേന്മയുള്ള പിസിഎസ് യൂണിറ്റുകൾ മൊത്തം ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ 3%-ൽ താഴെ, ഗ്രിഡ് പവർ ക്വാളിറ്റി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതോ അതിലധികമോ ആയി നിലനിർത്തുന്നു. സുഗമമായ എസി ഏകദേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിപുലമായ സ്വിച്ചിംഗ് അൽഗോരിതങ്ങളിലൂടെയും മൾട്ടി-ലെവൽ ഇൻവെർട്ടർ ടോപ്പോളജികളിലൂടെയും അവർ ഇത് നിറവേറ്റുന്നു.

 

c&i energy storage

 

എനർജി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റലിജൻസ്

 

ഇഎംഎസ് പ്രവർത്തനപരമായ മസ്തിഷ്കമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ബിസിനസ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിമിഷം{0}}നിമിഷം{1}}നിയന്ത്രണ തീരുമാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. 5-സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ, മുൻഗണനകളുടെ ശ്രേണിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണോ അതോ നിഷ്‌ക്രിയമാക്കണോ എന്ന് സിസ്റ്റം വിലയിരുത്തുന്നു. ഡിമാൻഡ് ചാർജ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സാധാരണയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കാണ്-ഒരു 15-മിനിറ്റ് പീക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ബില്ലുകളിൽ പ്രതിമാസം $3,000 മുതൽ $8,000 വരെ ലാഭിക്കാം.

പ്രവചന അൽഗോരിതങ്ങൾ അടിസ്ഥാന നിർവ്വഹണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിപുലമായ c&i ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സംവിധാനങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് സ്പൈക്കുകൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുന്നതിനുപകരം, പ്രവചന മോഡലുകൾ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് അവയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടെക്സാസിലെ ഒരു ഡാറ്റാ സെൻ്റർ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂളിംഗ് ലോഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് താപനില 95 ഡിഗ്രി F കവിയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററികൾ മുൻകൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സജീവമായ സമീപനം റിയാക്ടീവ് കൺട്രോൾ സ്ട്രാറ്റജികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ലാഭത്തിൽ 8% അധികമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്നു.

ഉപയോഗത്തിൻ്റെ-സമയം-ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മറ്റൊരു സേവിംഗ്സ് ലെയർ ചേർക്കുന്നു. EMS അടുത്ത 24-48 മണിക്കൂർ വൈദ്യുതി വില ഷെഡ്യൂളുകൾ സംഭരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഒപ്റ്റിമൽ ചാർജ്-ഡിസ്ചാർജ് വിൻഡോകൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഓൺ{8}}പീക്ക്, സൂപ്പർ{9}}ഓഫ്-പീക്ക് കാലയളവുകൾക്കിടയിൽ (കാലിഫോർണിയ വിപണികളിൽ സാധാരണമാണ്) വിലകളിൽ 400% ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ, ലളിതമായ മദ്ധ്യസ്ഥത പോലും ഗണ്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വില മദ്ധ്യസ്ഥതയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു നിർമ്മാണ സൗകര്യം $47,000 വാർഷിക ലാഭം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഉൽപാദനവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ കവിയുമ്പോൾ, പ്രതികൂലമായ നിരക്കിൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ബാറ്ററി സംഭരണത്തിലേക്ക് മിച്ച ഉൽപ്പാദനത്തെ EMS നയിക്കുന്നു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് സോളാർ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നതിനാൽ-കൃത്യമായി ഗ്രിഡ് വൈദ്യുതി ഏറ്റവും ചെലവേറിയതായിരിക്കുമ്പോൾ-സിസ്റ്റം ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജിലേക്ക് സുഗമമായി മാറുന്നു. ഈ സ്വയം{5}}ഉപഭോഗം പരമാവധിയാക്കിയത് ഒരു വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിൽ സോളാർ ROI 34% വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇത് തിരിച്ചടവ് 8.5 ൽ നിന്ന് 5.7 വർഷമായി ചുരുക്കി.

 

പീക്ക് ഷേവിംഗ് മെക്കാനിക്സ്

 

ഓരോ ബില്ലിംഗ് കാലയളവിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന 15 മിനിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗത്തിന് ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾ സൗകര്യങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കുന്നു. വെറും 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 800 kW-ൽ നിന്ന് 1,100 kW-ലേക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉയർത്തുന്ന ഒരൊറ്റ ഉപകരണ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്‌പൈക്കിന് ആ മാസത്തെ ബില്ലിലേക്ക് $40/kW ഡിമാൻഡ് നിരക്കിൽ $12,000 ചേർക്കാനാകും. C&I ഊർജ്ജ സംഭരണം തന്ത്രപരമായ ഡിസ്ചാർജിലൂടെ ഈ ചെലവേറിയ കൊടുമുടികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു.

ചരിത്രപരമായ ശരാശരി പീക്ക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ-സാധാരണയായി 85% ഡിമാൻഡ് ടാർഗെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. സൗകര്യ ഉപഭോഗം ഈ പരിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ, ടാർഗെറ്റിന് മുകളിൽ ആവശ്യമായ വർദ്ധനയുള്ള ഊർജ്ജം നൽകുന്നതിന് EMS ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് കൽപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഡ്രോയിംഗ് 950 kW, ബാറ്ററി 150 kW സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കണ്ടേക്കാം, ഇത് ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതി 800 kW ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സൗകര്യം പ്രവർത്തനപരമായ സ്വാധീനം അനുഭവിക്കുന്നില്ല; എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പവർ ലഭിക്കുന്നു, ഗ്രിഡിൻ്റെയും ബാറ്ററിയുടെയും മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നാണ്.

യഥാർത്ഥ-ലോക നിർവ്വഹണങ്ങൾ കാര്യമായ സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം പ്രകടമാക്കുന്നു. മിഡ്‌വെസ്റ്റിലെ ഒരു വലിയ ഉൽപാദന കേന്ദ്രം 5 MW / 10 MWh സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു, പ്രതിമാസ ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾ $50,000 കവിയുന്നു. പോസ്റ്റ്{6}}ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിശകലനം 35% ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കുറയ്ക്കൽ കാണിച്ചു, ഇത് $500 ആയി വിവർത്തനം ചെയ്തു,000+ വാർഷിക സേവിംഗ്സ്. മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവ് 2.8 മില്യൺ ഡോളറും 600,000 ഡോളർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലഭ്യമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ, ഈ സൗകര്യം 4.4 വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് നേടി.

തന്ത്രത്തിന് കൃത്യമായ ലോഡ് പ്രവചനം ആവശ്യമാണ്. സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഫെസിലിറ്റി പവർ ഡ്രോ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, ചരിത്രപരമായ പാറ്റേണുകളുമായി നിലവിലെ പാതകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ലോഡ് വർദ്ധനവിൻ്റെ നിരക്ക് ആസന്നമായ ഡിമാൻഡ് ത്രെഷോൾഡ് ലംഘനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബാറ്ററി മുൻകൂട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ മുൻകരുതൽ സമീപനം പൂർണ്ണമായും റിയാക്ടീവ് നിയന്ത്രണത്തേക്കാൾ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, ഫീൽഡ് പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പീക്ക് ഡിമാൻഡ് 8-12% അധികമായി കുറയ്ക്കുന്നു.

 

റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ

 

സോളാർ ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി c&i ഊർജ്ജ സംഭരണം ജോടിയാക്കുന്നത് രണ്ട് അസറ്റുകളുടെയും മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തന സമന്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഉച്ചസമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ, പല സൗകര്യങ്ങളും മിതമായ ലോഡ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഇത് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനോ-മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഗ്രിഡ് കയറ്റുമതികളിലേക്കോ നയിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം പൂജ്യത്തിലേക്ക് താഴുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ബാറ്ററി സംഭരണം ഈ മിച്ച ഉൽപ്പാദനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നാൽ സൗകര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു.

കാര്യമായ വൈകിയുള്ള -ദിവസ ലോഡുകളുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം നിർബന്ധിതമാകുന്നു. 24/7 പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം പ്രതിദിനം 10 AM നും 2 PM നും ഇടയിൽ 2,000 kWh അധിക സൗരോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിച്ചേക്കാം. സംഭരണമില്ലാതെ, ഈ ഊർജ്ജം ഗ്രിഡിലേക്ക് $0.03/kWh മൊത്തവ്യാപാര നിരക്കിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ചില്ലറ വിൽപ്പന നിരക്ക് $0.32/kWh-ൽ എത്തുമ്പോൾ, 6 PM മുതൽ 9 PM വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഡിസ്ചാർജിനായി ഇത് സംഭരിക്കുക വഴി, ആ 2 MWh പ്രതിദിന സൈക്കിളിനായി, ഈ സൗകര്യം അധികമായി $0.29/kWh മൂല്യം-$580 പ്രതിദിനം അല്ലെങ്കിൽ $212,000 നേടുന്നു.

സോളാർ ഇൻ്റർമിറ്റൻസി വെല്ലുവിളികളും സ്റ്റോറേജ് പരിഹരിക്കുന്നു. ക്ലൗഡ് കവറിന് സെക്കൻ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം 80% കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്ന ദ്രുത ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതിയെ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു. ബാറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തടയുന്നു, കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ സ്ഥിരമായ സൌകര്യ പവർ ഡെലിവറി നിലനിർത്തുന്നു. ഈ സുഗമമാക്കൽ കഴിവ് വോൾട്ടേജ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ഉപകരണങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വലിപ്പം ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് സോളാർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഫൈലുകളുടെയും ഫെസിലിറ്റി ലോഡ് കർവുകളുടെയും സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം ആവശ്യമാണ്. വിലകുറഞ്ഞ സോളാർ മിച്ചം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കുറവുള്ള സംഭരണം പരാജയപ്പെടുന്നു. അമിതമായ സംവിധാനങ്ങൾ അനാവശ്യ മൂലധന ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നു. വിശദമായ മോഡലിംഗ് സാധാരണയായി മിക്ക വാണിജ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുമുള്ള സോളാർ അറേ നെയിംപ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ 1.5 മുതൽ 3.0 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

 

യഥാർത്ഥ-സമയ പ്രവർത്തന ഉദാഹരണം

 

800 kW ശരാശരി ലോഡും 1,200 kW പീക്ക് ഡിമാൻഡുമായി രാവിലെ 6 മുതൽ 10 PM വരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിതരണ വെയർഹൗസ് പരിഗണിക്കുക. 500 kW റൂഫ്‌ടോപ്പ് സോളാർ അറേയും 1 MW / 2 MWh c&i എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റവും ഈ സൗകര്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. ഒരു സാധാരണ ദിവസം വികസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

ഏഴ് மணி പുലർച്ചെ: സൌരോർജ്ജം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സോളാർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പരമാവധി നിരക്കിൽ -$0.06/kWh എന്ന നിരക്കിൽ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ചാർജുചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി 90% ചാർജിൽ തുടരുന്നു. സോളാർ, ഗ്രിഡ് പവർ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് പ്രഭാത ലോഡുകൾ പ്രധാനമായും എടുക്കുന്നത്.

ഏഴുമണിയ്ക്ക് രാവിലെ: സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം 450 കിലോവാട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലോഡ് 650 കിലോവാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു. 200 kW കമ്മി ഗ്രിഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നിലവിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് ($0.11/kWh) ഡിസ്ചാർജ് പരിധി കടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് പ്രവർത്തനരഹിതമായി തുടരുന്നു.

12:30 PM: പീക്ക് സോളാർ ഉൽപ്പാദനം 485 കിലോവാട്ടിലെത്തി, 420 കിലോവാട്ട് സൗകര്യ ലോഡും കവിഞ്ഞു. ഗ്രിഡ് കയറ്റുമതിക്ക് പകരം 65 kW മിച്ചം ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജിലേക്ക് EMS നയിക്കുന്നു. അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി SOC 88% ൽ നിന്ന് 92% ആയി ഉയരും.

3:15 PM: ഷിപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീവ്രമാകുന്നതോടെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഭാരം 950 kW ആയി ഉയരുന്നു. സോളാർ ഉൽപ്പാദനം 290 കിലോവാട്ടായി കുറഞ്ഞു. ഗ്രിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി -ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയിൽ $0.28/kWh എന്ന നിരക്കിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബാറ്ററി 400 kW-ൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതി 260 kW ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ ചരിത്രപരമായ കൊടുമുടികൾക്ക് താഴെയുള്ള ക്യാപ്പിംഗ് സൗകര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത.

6:00 PM: സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സോളാർ ഉൽപ്പാദനം 50 kW ആയി കുറയുന്നു. ഫെസിലിറ്റി ലോഡ് 880 kW ആയി ഉയർന്നതാണ്. 280 kW ഡിമാൻഡ് ക്യാപ് നിലനിർത്താൻ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് 600 kW ആയി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതി ശേഷിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധമാണ്.

8:30 PM: ബാറ്ററി എസ്ഒസി 25% എത്തുന്നു, സാധ്യതയുള്ള ഗ്രിഡ് തകരാറുകൾക്കായി കരുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഡിസ്ചാർജ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ ഈ സൗകര്യം അൽപ്പം ഉയർന്ന ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതി സ്വീകരിക്കുന്നു.

10:00 PM: ഓപ്പറേഷൻസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ലൈറ്റിംഗിനും HVAC യ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ ലോഡ് 180 kW ആയി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദ്യുതി നിരക്ക് -പീക്ക് ലെവലിൽ $0.05/kWh ആയി കുറഞ്ഞു. ബാറ്ററി 400 kW-ൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു, രാവിലെയോടെ പൂർണ്ണ ശേഷി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിലകുറഞ്ഞ ഗ്രിഡ് പവറിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു.

ഈ 24-മണിക്കൂർ സൈക്കിൾ, പീക്ക് ഡിമാൻഡ് 1,200 kW-ൽ നിന്ന് 280 kW-ലേക്ക് കുറച്ചു. എനർജി ആർബിട്രേജ്, ചെലവേറിയ ഓൺ-പീക്ക് കാലയളവുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ കുറഞ്ഞ{12}}പവർ പവർ സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിമാസം $8,200 അധിക ലാഭം നേടി.

 

ഘടക ഇടപെടൽ ഒഴുക്ക്

 

c&i ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ബുദ്ധി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വാസ്തുവിദ്യ പാളികൾക്കിടയിൽ ദ്വിദിശയിൽ ഒഴുകുന്ന വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു ശ്രേണിപരമായ നിയന്ത്രണ ഘടനയെ പിന്തുടരുന്നു.

ഫൗണ്ടേഷനിൽ, ബാറ്ററി സെൽ സെൻസറുകൾ ഓരോ 200 മില്ലിസെക്കൻഡിലും മൊഡ്യൂൾ-ലെവൽ BMS കൺട്രോളറുകളിലേക്ക് വോൾട്ടേജ്, കറൻ്റ്, താപനില ഡാറ്റ എന്നിവ കൈമാറുന്നു. ഈ മൊഡ്യൂൾ കൺട്രോളറുകൾ സാധാരണയായി 14-16 സെല്ലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ സമാഹരിക്കുന്നു, പ്രാദേശിക ബാലൻസിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും നടത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും സെൽ വോൾട്ടേജ് സുരക്ഷിതമായ പാരാമീറ്ററുകൾ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചതായി പോലും സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റർമാർ അറിയാതെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ BMS-ന് ആ മൊഡ്യൂൾ പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കാൻ കഴിയും.

മൊഡ്യൂൾ BMS യൂണിറ്റുകൾ റാക്ക്-ലെവൽ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഒരു റാക്കിന് 8-16 മൊഡ്യൂളുകൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. റാക്ക് ബിഎംഎസ്, ഏറ്റവും ദുർബലമായ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൊത്തത്തിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ അവസ്ഥ, ആരോഗ്യസ്ഥിതി, ലഭ്യമായ പവർ എന്നിവ കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് സുരക്ഷിതമായ ചാർജും ഡിസ്ചാർജ് പരിധിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു, കോശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രായമാകുമ്പോൾ ഓരോ സൈക്കിളിലും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

പവർ കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം റാക്ക് ബിഎംഎസിൽ നിന്ന് ഈ പരിധികൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവയെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ അതിരുകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. BMS, 800 ആംപിയറിൻ്റെ പരമാവധി സുരക്ഷിത ഡിസ്ചാർജ് കറൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, സൗകര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇൻവെർട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പരിധി കവിയുന്നില്ലെന്ന് PCS ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ സംരക്ഷണം ബാറ്ററി കേടുപാടുകൾ തടയുന്നു, അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ദീർഘായുസ്സ് കുറയ്ക്കും.

പിസിഎസുമായും ബിഎംഎസുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റം അഗ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇഎംഎസ് സൌകര്യ പവർ ഡിമാൻഡ്, വൈദ്യുതി വിലനിർണ്ണയം, സോളാർ ഉൽപ്പാദനം (നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് ഒപ്റ്റിമൽ ബാറ്ററി ഡിസ്പാച്ച് കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് 5{6}}സെക്കൻഡ് ഇടവേളകളിൽ PCS-ലേക്ക് പവർ കമാൻഡുകൾ നൽകുന്നു: "300 kW-ൽ ചാർജ് ചെയ്യുക" അല്ലെങ്കിൽ "450 kW-ൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക." ബിഎംഎസ് നൽകുന്ന സുരക്ഷാ പരിധികൾ മാനിച്ച് PCS ഈ കമാൻഡുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ബാഹ്യ സംവിധാനങ്ങളും EMS-ന് ഡാറ്റ നൽകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന API-കൾ താപനിലയും സൗരവികിരണ പ്രവചനങ്ങളും നൽകുന്നു. ഷെഡ്യൂളുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ- യൂട്ടിലിറ്റി സമയം സ്വയമേവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫെസിലിറ്റി ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മാറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു-ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രൊഡക്ഷൻ റൺ അല്ലെങ്കിൽ വാരാന്ത്യ ഷട്ട്ഡൗൺ. ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഡാറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അസാധ്യമായ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

 

c&i energy storage

 

പരിപാലനവും ദീർഘായുസ്സും ഘടകങ്ങൾ

 

ബാറ്ററി ഡീഗ്രഡേഷൻ സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തന ആശങ്കയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ലിഥിയം-അയൺ സെല്ലുകൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള ചാർജ്ജ്{2}}ഡിസ്ചാർജ് സൈക്കിളുകളിലൂടെ അനിവാര്യമായും ശേഷി നഷ്ടപ്പെടും, പ്രവർത്തന സാഹചര്യങ്ങളാൽ ഡീഗ്രേഡേഷൻ നിരക്കുകൾ വൻതോതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ 4,000-6,000 പൂർണ്ണ ആഴത്തിലുള്ള സൈക്കിളുകൾക്ക് ശേഷം യഥാർത്ഥ ശേഷിയുടെ 80% നിലനിർത്തുന്നു, ഇത് 10-15 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ആയുസ്സിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

താപനില നിയന്ത്രണം ബാറ്ററിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിമൽ പരിധിക്ക് മുകളിലുള്ള ഓരോ 10 ഡിഗ്രി താപനില വർദ്ധനവും ഡീഗ്രഡേഷൻ നിരക്കുകളെ ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. 45 ഡിഗ്രിയിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററി കേവലം 6 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ-അവസാനത്തിലെത്താം, അതേസമയം 25 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ 14 വർഷം കവിയുന്നു. ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഉയർന്ന പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വലിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ താപനില സംവേദനക്ഷമത വിശദീകരിക്കുന്നു.

സൈക്ലിംഗ് ഡെപ്ത്, രേഖീയമല്ലാത്ത വഴികളിലെ ശേഷി നിലനിർത്തലിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഡിസ്ചാർജ് സൈക്ലിംഗിൻ്റെ-പൂർണ്ണ ആഴം (100% മുതൽ 0% വരെ) ഭാഗിക സൈക്ലിംഗിനെക്കാൾ തീവ്രമായി സെല്ലുകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. 90% മുതൽ 10% വരെ SOC സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി 80% ശേഷിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 5,000 സൈക്കിളുകൾ കൈവരിക്കുന്നു. 80% മുതൽ 20% വരെ SOC സൈക്കിൾ ചെയ്‌ത അതേ ബാറ്ററി 12,000 സൈക്കിളുകൾ നേടിയേക്കാം{17}}ഉപയോഗ ജീവിതത്തിൽ 140% വർദ്ധനവ്. പ്രവർത്തനപരമായ ആവശ്യകതകൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഇഎംഎസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഭാഗിക സൈക്ലിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

സൈക്ലിംഗ് ഇല്ലാതെ പോലും കലണ്ടർ വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കുന്നു. ആന്തരിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം നിഷ്ക്രിയമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററികൾ സാവധാനം നശിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ചാർജിൽ ഈ അപചയം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു{2}}100% SOC-ൽ ബാറ്ററികൾ സംഭരിക്കുന്നത് 50% SOC നിലനിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാക്കപ്പ് പവർ ശേഷി ആവശ്യമുള്ള വാണിജ്യ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ദീർഘായുസ്സ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ റെഡിനസ് ആവശ്യകതകളുമായി സന്തുലിതമാക്കണം.

ഇൻവെർട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണി താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഓരോ 3{10}}5 വർഷത്തിലും ഒരു യൂണിറ്റിന് $800-1,500 എന്ന നിരക്കിൽ കൂളിംഗ് ഫാനുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് 10-12 വർഷത്തെ പരിമിതമായ ആയുസ്സ് ഉണ്ട്, സാധാരണ PCS-ൽ ഉടനീളം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് $3,000-5,000 ചിലവാകും. അല്ലാത്തപക്ഷം, സോളിഡ്-സ്റ്റേറ്റ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ശ്രദ്ധേയമായ വിശ്വാസ്യത പ്രകടമാക്കുന്നു, ഗുണനിലവാര ഘടകങ്ങൾക്ക് 20 വർഷത്തിലധികം പരാജയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ശരാശരി സമയം.

ഇഎംഎസിനും ബിഎംഎസിനും പ്രാഥമികമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പരിപാലനം ആവശ്യമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട അൽഗോരിതങ്ങളും ബഗ് പരിഹാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫേംവെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ത്രൈമാസത്തിൽ എത്തുന്നു. റിമോട്ട് കണക്റ്റിവിറ്റി ഈ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സൈറ്റ് സന്ദർശനങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു, ഇത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓവർഹെഡ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്‌മെൻ്റ് ടീം പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വർഷത്തിന് ശേഷം സാധാരണ സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസിനായി പ്രതിവർഷം 8 മണിക്കൂറിൽ താഴെ ചിലവഴിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

 

സാമ്പത്തിക പ്രകടന മെട്രിക്‌സ്

 

സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക വരുമാനം സിസ്റ്റം ആയുഷ്കാലങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒന്നിലധികം മൂല്യ സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്നാണ്. ഡിമാൻഡ് ചാർജ് കുറയ്ക്കൽ സാധാരണയായി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും മൊത്തം വൈദ്യുതി ചെലവിൻ്റെ 30-70% വരെ ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ. $35/kW പ്രതിമാസ ഡിമാൻഡ് ചാർജുകൾ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യത്തിന്, ഒരു കിലോവാട്ടിന് $420/kW വാർഷിക സേവിംഗ്സ് പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

എനർജി ആർബിട്രേജ്, ഉപയോഗ നിരക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളുടെ സമയത്തെ{0}}- ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുബന്ധ മൂല്യം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. $0.20+ പീക്ക്, ഓഫ് പീക്ക് വൈദ്യുതി എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ അർത്ഥവത്തായ വരുമാനം പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. ഒരു ഫുൾ ചാർജ്-ഡിസ്‌ചാർജ് സൈക്കിൾ പ്രതിദിനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന 1 MWh സിസ്റ്റം, $0.20/kWh സ്‌പ്രെഡിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം $73,000 പിടിച്ചെടുക്കുന്നു (97% റൗണ്ട്-ട്രിപ്പ് കാര്യക്ഷമത കണക്കാക്കുന്നു). ഇത് 250 പ്രവർത്തന ദിവസങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും കുറഞ്ഞ വ്യാപനത്തിനും{15}}അനുവദിക്കുന്നു.

ബാക്കപ്പ് പവർ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു, എന്നാൽ ബിസിനസ്സ് തടസ്സപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു കിലോവാട്ട്-മണിക്കൂർ അൺസർവ്ഡ് ലോഡിന് $15-നും $150-നും ഇടയിൽ, സൗകര്യത്തിൻ്റെ തരം അനുസരിച്ച് നാടകീയമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, വാണിജ്യപരമായ തടസ്സത്തിന് യുഎസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ഓഫ് എനർജി കണക്കാക്കുന്നു. ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം പോലെയുള്ള നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾ-പുരോഗതിയിലുള്ള-ഇൻവെൻ്ററിയിലുള്ള ചെലവേറിയ ജോലികൾ ഈ ശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്.

വിപണി പക്വത പ്രാപിച്ചതോടെ മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ടേൺ-കീ സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾക്ക് നിലവിൽ 500 kWh കപ്പാസിറ്റിക്ക് മുകളിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു kWh-ന് $600-900 വിലയുണ്ട്. ഇതിൽ ബാറ്ററികൾ, ഇൻവെർട്ടറുകൾ, ഇഎംഎസ്, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 200 kWh-ൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിശ്ചിത എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം $1,200/kWh കവിഞ്ഞേക്കാം, കുറഞ്ഞ ശേഷിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ചെലവുകൾ അനുവദനീയമാണ്.

ലഭ്യമായ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പല അധികാരപരിധികളിലും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. കാലിഫോർണിയയുടെ സ്വയം-ജനറേഷൻ ഇൻസെൻ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ലിഥിയം അയൺ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് $200/kWh വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, മൊത്തം പ്രോജക്റ്റ് ചെലവിൻ്റെ 22-33% ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സോളാർ ഉൽപ്പാദനവുമായി സംഭരണ ​​ജോഡികളാണെങ്കിൽ 30% ഫെഡറൽ നിക്ഷേപ നികുതി ക്രെഡിറ്റുകൾ ബാധകമാണ്. മസാച്യുസെറ്റ്‌സ് ഡിമാൻഡ് ചാർജ് റിഡക്ഷൻ ഇൻസെൻ്റീവ് പേയ്‌മെൻ്റുകൾ നൽകുന്നു. സംയോജിത ഇൻസെൻ്റീവുകൾക്ക് അനുകൂലമായ വിപണികളിൽ മൊത്തം പദ്ധതിച്ചെലവ് 40-60% വരെ കുറയ്ക്കാനാകും.

സാധാരണ തിരിച്ചടവ് കാലയളവുകൾ സൌകര്യത്തിൻ്റെ വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ, ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളുകൾ, ലഭ്യമായ ഇൻസെൻ്റീവുകൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് 3 മുതൽ 7 വർഷം വരെയാണ്. ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് നിരക്കുകളും വലിയ പീക്ക്/ഓഫ്-പീക്ക് റേറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകളുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിലുള്ള വരുമാനം നേടുന്നു. മസാച്യുസെറ്റ്‌സിലെ ഒരു ആശുപത്രി, ഇൻസെൻ്റീവിന് ശേഷം 750 kWh സിസ്റ്റത്തിൽ 3.2 വർഷത്തെ തിരിച്ചടവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, പ്രാഥമികമായി ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കലിലൂടെ പ്രതിവർഷം $83,000 ലാഭിക്കാനായി.

 

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

 

C&I ഊർജ്ജ സംഭരണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും?

സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും സൈറ്റിൻ്റെ സങ്കീർണ്ണതയും അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈംലൈനുകൾ 4 മുതൽ 12 ആഴ്ച വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. നിലവിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂമിലെ 250 kWh സിസ്റ്റത്തിന് ഡെലിവറി മുതൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതുവരെ 3-4 ആഴ്ചകൾ ആവശ്യമാണ്. ഔട്ട്‌ഡോർ പാഡിൽ ഘടിപ്പിച്ച എൻക്ലോസറുകളുള്ള വലിയ മൾട്ടി{7}}മെഗാവാട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികൾ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ്റർകണക്ഷൻ അംഗീകാരങ്ങൾ, സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കാൻ 8-12 ആഴ്ചകൾ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് 2-6 ആഴ്ച മുമ്പ് പെർമിറ്റിംഗ് ചേർക്കുന്നു.

നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​സംവിധാനങ്ങൾ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

മതിയായ ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂം സ്ഥലവും നിലവിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സേവന ശേഷിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങൾക്കും റിട്രോഫിറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും. സിസ്റ്റത്തിന് ക്ലിയറൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100 kWh സംഭരണ ​​ശേഷിയിൽ ഏകദേശം 15-25 ചതുരശ്ര അടി ആവശ്യമാണ്. ഈ സൗകര്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിതരണ പാനലിലേക്കോ യൂട്ടിലിറ്റി മീറ്ററിലേക്കോ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ പോയിൻ്റുകൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരമാവധി ചാർജ്/ഡിസ്ചാർജ് പവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സൈറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയം സാധാരണയായി 2-3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നു.

വൈദ്യുതി മുടക്കം സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും?

ഗ്രിഡ് പരാജയങ്ങളിൽ, സിസ്റ്റം 16 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വോൾട്ടേജ് നഷ്ടം കണ്ടെത്തുകയും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ സീക്വൻസ് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിസിഎസ് ഐസൊലേഷൻ കോൺടാക്റ്ററുകൾ വഴി ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുന്നു, തുടർന്ന് 100 മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി പവർ ഉപയോഗിച്ച് നിർണായക സൗകര്യ ലോഡുകളെ വീണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നു. ബാറ്ററി കരുതൽ തീരുന്നത് വരെ സിസ്റ്റം വൈദ്യുതി വിതരണം തുടരുന്നു. ബാക്കപ്പ് ദൈർഘ്യം സൗകര്യ ലോഡും ബാറ്ററി ശേഷിയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു; 100 kW ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 500 kWh സിസ്റ്റം 4-5 മണിക്കൂർ റൺടൈം നൽകുന്നു.

സോളാർ കർട്ടൈൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്?

സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം സൗകര്യ ലോഡുകളും ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് ശേഷിയും കവിയുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ EMS ഒരു നിയന്ത്രണ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുന്നു. യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻ്റർകണക്ഷൻ കരാറുകൾ ഗ്രിഡ് കയറ്റുമതി നിരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലഭ്യമായ ഉപഭോഗവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിന് സിസ്റ്റം സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് കയറ്റുമതി അനുവദനീയമാണെങ്കിലും ലാഭകരമല്ലെങ്കിൽ, ബാറ്ററികൾ പരമാവധി നിരക്കിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം അധിക ഉൽപാദന കയറ്റുമതി നിലവിലുള്ള നിരക്കിൽ. മിച്ചമുള്ള സൗരോർജ്ജം ഉൽപ്പാദനപരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ചില സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പ്രീ-കൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് പോലുള്ള വിവേചനാധികാര ലോഡുകളും സജീവമാക്കാനാകും.

 

സിസ്റ്റം സൈസിംഗ് പരിഗണനകൾ

 

ശരിയായ c&i എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം സൈസിംഗിന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പാരാമീറ്ററുകൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്: ഊർജ്ജ ശേഷി (kW), ഊർജ്ജ ശേഷി (kWh), ദൈർഘ്യം (മണിക്കൂറുകൾ). പവർ കപ്പാസിറ്റി സിസ്റ്റം എത്ര ഡിമാൻഡ് റിഡക്ഷൻ നൽകുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഊർജ ശേഷി എത്രത്തോളം പവർ ഡെലിവറി നിലനിൽക്കുമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. ദൈർഘ്യം ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും അനുപാതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഡിമാൻഡ് ചാർജ് റിഡക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പവർ കപ്പാസിറ്റിക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു. പീക്ക് ഫെസിലിറ്റി ഡിമാൻഡ് 1,500 kW ൽ എത്തിയാൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ലക്ഷ്യം 1,000 kW ആണെങ്കിൽ, സിസ്റ്റത്തിന് 500 kW മിനിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ആവശ്യമാണ്. എനർജി കപ്പാസിറ്റി പിന്നീട് എത്രത്തോളം കൊടുമുടികൾ നിലനിൽക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവസേന 2-3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കൊടുമുടികൾ ആണെങ്കിൽ, 500 kW / 1,250 kWh സിസ്റ്റം (2.5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം) മതിയായ കരുതൽ നൽകുന്നു.

ആർബിട്രേജ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ-ഉപയോഗത്തിൻ്റെ-സമയം ഊർജ്ജ ശേഷി ഊന്നിപ്പറയുന്നു. 300 kW ശരാശരി ഡിസ്ചാർജ് ആവശ്യമായ പീക്ക് വിൻഡോകളിൽ ഒരു സൗകര്യം 6{4}}മണിക്കൂർ അനുഭവിച്ചേക്കാം. ഇത് 300 kW / 1,800 kWh സൈസിംഗ് (6 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യം) സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിസ്റ്റം ആഴ്‌ചയിൽ 5-6 ദിവസം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ, തിരക്കില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ സ്ഥിരമായ ഉയർന്ന ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലണ്ടർ വാർദ്ധക്യം തടയുന്നു.

ഒന്നിലധികം മൂല്യ സ്ട്രീമുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഒരേസമയം ആവശ്യകതകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം ആവശ്യമാണ്. ഉൽപ്പാദന ഷിഫ്റ്റുകളിൽ പീക്ക് ഷേവിങ്ങിനായി ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന് 400 kW ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, അതേസമയം 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് 200 kW എമർജൻസി ബാക്കപ്പ് പവറും ആവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞത് 800 kWh ഊർജ്ജ ശേഷിയുള്ള (200 kW × 4 മണിക്കൂർ) ബാക്കപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള 400 kW പരമാവധി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം നൽകണം. ഇത് കുറഞ്ഞത് 400 kW / 1,600 kWh സൈസിംഗിന് കാരണമാകുന്നു, ദിവസേനയുള്ള സൈക്ലിംഗിന് 800 kWh ലഭ്യമാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ വലുപ്പ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ലിഥിയം അയേൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് കെമിസ്ട്രികൾ 95% ഡിസ്ചാർജ് ആഴത്തിൽ സഹിക്കുന്നു, അതായത് 1,000 kWh സിസ്റ്റം 950 kWh ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. ലിഥിയം നിക്കൽ മാംഗനീസ് കോബാൾട്ട് കെമിസ്ട്രികൾ ദീർഘായുസ്സിനായി 85% DoD ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അതേ നെയിംപ്ലേറ്റ് വലുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗയോഗ്യമായ ശേഷി 850 kWh ആയി കുറയ്ക്കുന്നു. ആദ്യത്തേതിന് അപേക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് കുറച്ച് നെയിംപ്ലേറ്റ് ശേഷി ആവശ്യമാണ്.

 

ഭാവിയിലെ സിസ്റ്റം കഴിവുകൾ

 

ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കപ്പുറം സി&ഐ എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. വെർച്വൽ പവർ പ്ലാൻ്റ് സംയോജനം, ഗ്രിഡ് സേവന വിപണികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൗകര്യ സംഭരണത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു, യൂട്ടിലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി റെഗുലേഷൻ, വോൾട്ടേജ് സപ്പോർട്ട്, എമർജൻസി റിസർവുകൾ എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഈ വിപിപി പ്രോഗ്രാമുകൾ നൂറുകണക്കിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഡ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഗ്രിഡ് സ്ട്രെസ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യൂട്ടിലിറ്റികൾക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയന്ത്രണ ശേഷിയിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 500 kWh സിസ്റ്റം എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗകര്യത്തിന് പ്രതിവർഷം $3,000-8,000 ശേഷിയുള്ള പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ അധിക പെർഫോമൻസ് പേയ്‌മെൻ്റുകൾ. ഈ സൗകര്യം അസാധുവാക്കൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നു, ഗ്രിഡ് സേവന പ്രതിബദ്ധതകളേക്കാൾ നിർണായക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.

വെഹിക്കിൾ-ടു-ഗ്രിഡ് സംയോജനം മറ്റൊരു വികസ്വര ശേഷിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ വൈദ്യുതീകരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ പാർക്ക് ചെയ്ത വാഹനങ്ങൾ മൊബൈൽ ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​ആസ്തികളായി മാറുന്നു. Bi-ദിശയിലുള്ള ചാർജിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, പീക്ക് സമയത്ത് ഫ്ലീറ്റ് ബാറ്ററികളെ സൗകര്യ ലോഡുകളിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു. 20 ഇലക്ട്രിക് വാനുകളുള്ള ഒരു ഡെലിവറി കമ്പനിക്ക് 1,600 kWh അധിക സംഭരണ ​​ശേഷി (വാഹനത്തിന് 80 kWh) പ്രത്യേക സ്റ്റേഷണറി ബാറ്ററികൾ ഇല്ലാതെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നിലവിലെ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനങ്ങൾക്കപ്പുറം സിസ്റ്റം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വർഷങ്ങളോളം സൗകര്യമുള്ള പ്രവർത്തന ഡാറ്റയിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ന്യൂറൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പരമ്പരാഗത പ്രവചന രീതികളേക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ ലോഡുകളും വൈദ്യുതി വിലയും പ്രവചിക്കുന്നു. ഒരു പൈലറ്റ് നടപ്പിലാക്കൽ, മുൻ ഇഎംഎസ് അൽഗോരിതവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചാർജ് ലാഭം 11% മെച്ചപ്പെടുത്തി, മികച്ച നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നിലവിലുള്ള ഹാർഡ്‌വെയറിൽ നിന്ന് അധിക മൂല്യം വേർതിരിച്ചെടുത്തു.

ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് മോഡുലാർ വിപുലീകരണ കഴിവുകൾ സിസ്റ്റങ്ങളെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രാരംഭ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ വലുതാക്കുന്നതിനുപകരം, സൗകര്യങ്ങൾക്ക് യാഥാസ്ഥിതിക ശേഷി വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും, തുടർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി കാബിനറ്റുകളും ഇൻവെർട്ടർ മൊഡ്യൂളുകളും ചേർക്കാം. ഈ സമീപനം സ്കേലബിളിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ മുൻകൂർ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ കുറയ്ക്കുന്നു. നിരവധി നിർമ്മാതാക്കൾ ഇപ്പോൾ 500 kWh മുതൽ 3+ MWh വരെ ഫീൽഡ് വിപുലീകരണത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഘടക കൂട്ടിച്ചേർക്കലിലൂടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മറ്റ് സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള c&i ഊർജ്ജ സംഭരണത്തിൻ്റെ സംയോജനം അധിക ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. HVAC നിയന്ത്രണങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനം, "തണുപ്പ്" താപ ഊർജമായി സംഭരിച്ച്, കുറഞ്ഞ-പീക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് വൈദ്യുതി ഉയർന്നുവരുമ്പോൾ ഇത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് തണുപ്പിക്കൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇലക്‌ട്രോകെമിക്കൽ, തെർമൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സംയോജിത തന്ത്രങ്ങൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ചെലവ് ഒന്നുകിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കാൾ 15-25% കൂടുതലായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും.

ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ സൗകര്യ ഊർജ്ജ മാനേജ്മെൻ്റിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, ഇവിടെ c&i ഊർജ്ജ സംഭരണം കേന്ദ്ര ഏകോപന ആസ്തിയായി വർത്തിക്കുന്നു. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഷെഡ്യൂളുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലളിതമായി ചാർജ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്ക്രിയ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് പകരം, ഭാവിയിലെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ പ്രവർത്തന മുൻഗണനകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും ഗ്രിഡ് സ്ഥിരതയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമ്പോഴും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്{1}}പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പാദനം, ഗ്രിഡ് ഇറക്കുമതികൾ, പ്രാദേശിക സംഭരണം, നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ലോഡുകൾ{2}}എല്ലാ ഊർജ പ്രവാഹങ്ങളും സജീവമായി ക്രമീകരിക്കും.

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
മികച്ച ഊർജ്ജം, ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.

വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇൻ്റലിജൻ്റ് പീക്ക് മാനേജ്‌മെൻ്റിലൂടെ വൈദ്യുതി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരവും ഭാവിയിൽ സജ്ജമായതുമായ പവർ നൽകുന്നതിനും Polinovel ഉയർന്ന-പ്രകടന ശേഷിയുള്ള ഊർജ്ജ സംഭരണ ​​പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു.