
ഒരു ടെലികോം ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം (BESS) സെൽ ടവറുകൾ, ബേസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൈറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു, അതുവഴി ഗ്രിഡ് തകരാറുകൾ, വോൾട്ടേജ് അസ്ഥിരത, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ഓപ്പറേഷൻ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിർണ്ണായക നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സിസ്റ്റം സാധാരണയായി ലിഥിയം അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്{2}}ആസിഡ് ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളുകൾ, ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം (BMS), DC പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എൻക്ലോസറുകൾ, തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റ്, റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ - എന്നിവയെല്ലാം സംയോജിപ്പിക്കുന്നുETSI EN 300 132-2−48 V DC ടെലികോം പവർ ഇൻ്റർഫേസുകളുടെ നിലവാരം.
ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യത ഒരു അവ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമല്ല - ഇത് ഒരു കരാർ ബാധ്യതയാണ്. ഒരു ടവർ തകരാർ, സേവന{2}}ലെവൽ കരാറുകൾ ലംഘിക്കുകയും അടിയന്തര ആശയവിനിമയങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വിലകൂടിയ ഫീൽഡ് ട്രക്ക് റോളുകൾ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ടെലികോം BESS ൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഉടനടി, സ്വയമേവയുള്ള ബാക്കപ്പ് പവർ നൽകിക്കൊണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ, ഡീസൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനസമയം കുറയ്ക്കുകയും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ്.
ഒരു ടെലികോം ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?
ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ, ഒരു ടെലികോം BESS സൈറ്റിൻ്റെ DC പവർ ബസിനും അതിൻ്റെ നിർണ്ണായക ലോഡുകളായ - റേഡിയോകൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, റൂട്ടറുകൾ, കൂളിംഗ് ഫാനുകൾ, മോണിറ്ററിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഗ്രിഡ് പരാജയപ്പെടുകയോ ജനറേറ്റർ സ്തംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ റക്റ്റിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയുമ്പോൾ, മില്ലിസെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മാനുവൽ സ്വിച്ചിംഗ് ഇല്ല, RF സിഗ്നലിന് തടസ്സമില്ല.
എന്നാൽ ആധുനിക ടെലികോം ഊർജ്ജ സംഭരണം ലളിതമായ ബാക്കപ്പിനും അപ്പുറമാണ്. സൈറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു BESS-ന് ബ്രൗൺ{1}}ഔട്ട്, ഷോർട്ട് ഗ്രിഡ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ എന്നിവയിൽ വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ഓഫ് ഗ്രിഡ് ടവറുകളിൽ പകൽ സമയത്ത് സൗരോർജ്ജം സംഭരിക്കാനും{2}}ഗ്രിഡ് ടവറുകളിൽ രാത്രിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനും, വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രിഡ് കണക്ഷനുകളിലെ പീക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കാനും, ജനറേറ്റർ റൺടൈം പരിമിതപ്പെടുത്താനും, ഇന്ധനച്ചെലവും മെയിൻ്റനൻസ് ലെയറിൻ്റെ {3} താപ നില ചക്രങ്ങളുടെ ചാർജ്ജും, - അത് നൂറുകണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിതരണം ചെയ്ത സൈറ്റുകളിൽ പ്രവചനാത്മക പരിപാലനം സാധ്യമാക്കുന്നു.
മാക്രോ സെൽ ടവറുകൾ, റൂഫ്ടോപ്പ് സ്മോൾ സെല്ലുകൾ, റൂറൽ ബേസ് ട്രാൻസ്സിവർ സ്റ്റേഷനുകൾ, എഡ്ജ് ഡാറ്റ ഷെൽട്ടറുകൾ, ഓഫ്-ഗ്രിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹബുകൾ, പുതുക്കാവുന്ന-ഹൈബ്രിഡ് ടെലികോം സൈറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കും തടസ്സമില്ലാത്ത −48 V DC പവർ ആവശ്യമാണെന്നതാണ് പൊതുവായ ത്രെഡ്, മറ്റെല്ലാ സ്രോതസ്സുകളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അവസാന നിരയാണ്.
ഒരു ടെലികോം BESS-ൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ

ബാറ്ററി മൊഡ്യൂളുകൾ
ബാറ്ററി ബാങ്ക് വൈദ്യുതി മുടക്കം വരുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു. മിക്ക പുതിയ ടെലികോം വിന്യാസങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലിഥിയം അയേൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LiFePO4) സെല്ലുകളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, കാരണം അവയുടെ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത, ദീർഘമായ സൈക്കിൾ ആയുസ്സ് (സാധാരണയായി 3,000-6,000 സൈക്കിളുകൾ 80% ഡിസ്ചാർജ് ആഴത്തിൽ), താപ സ്ഥിരത, കുറഞ്ഞ പരിപാലനം. ലെഡ്-ആസിഡ് VRLA ബാറ്ററികൾ പല ലെഗസി സൈറ്റുകളിലും സേവനത്തിൽ തുടരുന്നു, എന്നാൽ സ്ഥലമോ ഭാരമോ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്സസ്സ് പരിമിതമായിരിക്കുന്നിടത്ത് അവ കൂടുതലായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. എത്ര വ്യത്യസ്തമാണെന്ന ആഴത്തിലുള്ള വീക്ഷണത്തിന്ബാറ്ററി തരങ്ങൾ ഊർജ്ജ സംഭരണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു, രസതന്ത്രം, സൈക്കിൾ ലൈഫ്, ഉടമസ്ഥതയുടെ ആകെ ചെലവ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള-വ്യാപാരം പരിഗണിക്കുക.
ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം (BMS)
ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ്, കറൻ്റ്, താപനില, ചാർജിൻ്റെ അവസ്ഥ (SoC), ആരോഗ്യ നില (SoH) എന്നിവ BMS നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഓവർചാർജ്, ഡീപ് ഡിസ്ചാർജ്, ഓവർകറൻ്റ്, തെർമൽ റൺഅവേ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംരക്ഷണ പരിധികൾ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ടെലികോം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ BMS സാധാരണയായി SNMP, Modbus അല്ലെങ്കിൽ CAN ബസ് വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, അതിനാൽ സൈറ്റ് കൺട്രോളറിനും ഓപ്പറേറ്ററുടെ നെറ്റ്വർക്ക് മാനേജുമെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ബാറ്ററി നില വിദൂരമായി വായിക്കാൻ കഴിയും. നന്നായി{3}}കോൺഫിഗർ ചെയ്ത BMS ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയും ലോഗ് ചെയ്യുന്നു - ചാർജ്/ഡിസ്ചാർജ് സൈക്കിളുകൾ, പീക്ക് താപനിലകൾ, കപ്പാസിറ്റി ഫേഡ് - അത് മെയിൻ്റനൻസ് ഷെഡ്യൂളിംഗും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ആസൂത്രണവും നയിക്കുന്നു.
വൈദ്യുതി പരിവർത്തനവും ഡിസി വിതരണവും
ETSI EN 300 132-2-ൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം −48 V DC (പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്) യിൽ ടെലികോം സൈറ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെയ്യുന്നു, സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ശ്രേണി −40.5 V മുതൽ −57.0 V വരെയാണ്. BESS നിലവിലുള്ള റക്റ്റിഫയറുകൾ, DC ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനലുകൾ, {6}d ചാർജ്ജുള്ള {6}d solar ചാർജിംഗ് സൈറ്റുകൾ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കണം. DC-DC കൺവെർട്ടറുകൾ. അനുയോജ്യത പ്രധാനമാണ്: പൊരുത്തമില്ലാത്ത വോൾട്ടേജ് സെറ്റ്-പോയിൻ്റ്, തെറ്റായ കറൻ്റ്{10}}പരിമിതപ്പെടുത്തൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ്{11}}ധ്രുവ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താനോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ബാറ്ററി ചാർജിംഗിനോ കാരണമാകും. മനസ്സിലാക്കുന്നുപ്രധാന BESS ഘടകങ്ങളും അവ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുസംയോജന പരാജയങ്ങൾ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു.
എൻക്ലോഷർ ആൻഡ് തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റ്
ഔട്ട്ഡോർ ടെലികോം കാബിനറ്റുകൾ താപനില തീവ്രത, ഈർപ്പം, പൊടി, ഉപ്പ് മൂടൽമഞ്ഞ്, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മണൽ, പ്രാണികൾ എന്നിവയെ നേരിടണം. എൻക്ലോസറിൻ്റെ ഐപി റേറ്റിംഗ് (സാധാരണയായി IP55 അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നത്), വെൻ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായ കൂളിംഗ് ഡിസൈൻ, കോറഷൻ{2}}പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ ബാറ്ററി ലൈഫിനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. LiFePO4 സെല്ലുകൾ 15 ഡിഗ്രിക്കും 35 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു; ഈ ജാലകത്തിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശേഷി മങ്ങുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയുള്ള സൈറ്റുകൾക്ക് പലപ്പോഴും കാബിനറ്റിനുള്ളിൽ നിർബന്ധിത-എയർ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസർ{9}}അടിസ്ഥാന തണുപ്പിക്കൽ ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം തണുത്ത കാലാവസ്ഥാ സൈറ്റുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ താപനില ചാർജ് കേടുപാടുകൾ തടയാൻ ഹീറ്റിംഗ് ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. കാബിനറ്റ്{13}}അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക്,ഔട്ട്ഡോർ കാബിനറ്റ് BESS ഓപ്ഷനുകൾമുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റും വെതർ പ്രൂഫിംഗും ഓഫർ ചെയ്യുക.
വിദൂര നിരീക്ഷണവും ആശയവിനിമയവും
വിതരണം ചെയ്ത ടെലികോം നെറ്റ്വർക്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബാറ്ററി{0}}പവർ സൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. മാനുവൽ പരിശോധന അപ്രായോഗികമാണ്. റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗ് - ഓപ്പറേറ്ററുടെ സ്വന്തം നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയോ ഒരു സമർപ്പിത മാനേജുമെൻ്റ് ചാനലിലൂടെയോ വിതരണം ചെയ്യുന്നു -, SoC, SoH, സെൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, ആംബിയൻ്റ് താപനില, ഡോർ സ്റ്റാറ്റസ്, തെറ്റായ അലാറങ്ങൾ എന്നിവ തത്സമയം{5}} ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഓപ്പറേഷൻ ടീമുകളെ അനുവദിക്കുന്നു. ദിITU-T L.1397 നിലവാരംഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്ററി യൂണിറ്റുകൾ (IBU), ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബാറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങൾ (IBS) എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ആർക്കിടെക്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടെലികോം ബാറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണ ഇൻ്റർഫേസുകളും നിർവചിക്കുന്നു, അത് CAN ബസ് വഴി ബാഹ്യ മാനേജ്മെൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യത ബാറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഗുണനിലവാരം അളക്കുന്നത് പ്രവർത്തന സമയ ശതമാനത്തിലാണ്. കാരിയർ -ഗ്രേഡ് ലഭ്യത - പലപ്പോഴും "അഞ്ച് ഒമ്പത്" അല്ലെങ്കിൽ 99.999 % - ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം 5.3 മിനിറ്റിൽ താഴെ ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിലെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് വിശ്വസനീയവും വേഗതയേറിയതുമായ സ്വിച്ചിംഗ് ബാക്കപ്പ് പവർ ഇല്ലാതെ അസാധ്യമാണ്.
ഗ്രിഡ് പവർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, അനന്തരഫലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കാസ്കേഡ് ചെയ്യുന്നു. വോയ്സ്, ഡാറ്റ സേവനങ്ങൾ കുറയുന്നു. അടിയന്തര കോളുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. നെറ്റ്വർക്കിലെ തിരക്ക് അയൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. മിനിറ്റുകൾക്കകം വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും നിയന്ത്രണ പിഴകൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യാം. ആഫ്രിക്കയിലും ദക്ഷിണേഷ്യയിലും ലാറ്റിനമേരിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും - പൊതുവായി ദുർബ്ബലമായ-ഗ്രിഡിലോ ഓഫ്{6}}ഗ്രിഡ് ഏരിയകളിലോ ഉള്ള സൈറ്റുകൾക്ക് - പ്രശ്നം അസാധാരണമായതിനേക്കാൾ വിട്ടുമാറാത്തതാണ്. പ്രകാരംജി.എസ്.എം.എ, വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളിലെ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രവർത്തന ചെലവിൻ്റെ 20 % മുതൽ 40 % വരെ ഊർജ്ജ ചെലവ് വഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് വിപുലീകരണത്തിന് വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത വൈദ്യുതി ഒരു പ്രധാന തടസ്സമാണ്.
ശരിയായ അളവിലുള്ള ടെലികോം BESS ഈ അപകടസാധ്യതകളെ പല തരത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉടനടി ബാക്കപ്പ് സ്വിച്ചിംഗ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു - സാധാരണയായി 10 ms-ൽ താഴെ - അതിനാൽ ലോഡുകൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും കാണില്ല. ഇത് സ്വയംഭരണം മിനിറ്റുകൾ മുതൽ മണിക്കൂറുകൾ വരെ നീട്ടുന്നു, ഫീൽഡ് ടീമുകൾക്ക് ഒരു ജനറേറ്റർ അയയ്ക്കുന്നതിനോ ഗ്രിഡ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനോ സമയം നൽകുന്നു. ഇത് ഗ്രിഡ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു, സെൻസിറ്റീവ് റേഡിയോ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപകരണങ്ങളെ കേടുപാടുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. റിമോട്ട് മോണിറ്ററിംഗിലൂടെ, ഇത് പ്രവർത്തന കേന്ദ്രത്തിന് കപ്പാസിറ്റി ശോഷണത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, ഒരു തകരാർ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിരോധ ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
ലിഥിയം വേഴ്സസ് ലെഡ്-ടെലികോം ബാക്കപ്പ് പവറിനുള്ള ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ
ടെലികോം ബാക്കപ്പിൽ ലെഡ്-ആസിഡിൽ നിന്ന് ലിഥിയത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം നന്നായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മേൽക്കൂരയിലെയും തൂണിലെയും{1}}മൌണ്ട് സൈറ്റുകളിലെ സ്ഥലപരിമിതി, വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ആവശ്യകത, ലിഥിയം സെൽ വിലയിടിവ് എന്നിവയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ലെഡ്-ആസിഡ് കാലഹരണപ്പെട്ടതല്ല - ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് ഇത് ന്യായമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി തുടരുന്നു. ചുവടെയുള്ള പട്ടിക പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
| ഘടകം | LiFePO4 ബാറ്ററി സിസ്റ്റം | ലീഡ്-ആസിഡ് VRLA സിസ്റ്റം |
|---|---|---|
| ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത | വോളിയം അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 3-4× ഉയർന്നത്; തുല്യ ശേഷിക്ക് വളരെ ചെറിയ കാൽപ്പാടുകൾ | കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത; വലിയ കാബിനറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലോർ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് |
| ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശേഷി (DoD) | സാധാരണ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ 80-90% ആഴം | സൈക്കിൾ ആയുസ്സ് നിലനിർത്താൻ 50% DoD ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു |
| സൈക്കിൾ ജീവിതം | 80% DoD-ൽ 3,000–6,000 സൈക്കിളുകൾ (രസതന്ത്രത്തെയും താപനിലയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു) | സ്റ്റാൻഡേർഡ് VRLA-യ്ക്ക് 50% DoD-ൽ 300-500 സൈക്കിളുകൾ |
| ചാർജിംഗ് വേഗത | 0.5 C–1 C ചാർജ് നിരക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാം; 1-2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ റീചാർജ് | സാധാരണയായി 0.1 C-0.2 C വരെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; 8-12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ റീചാർജ് |
| മെയിൻ്റനൻസ് | നനയ്ക്കില്ല, ഇക്വലൈസേഷൻ ചാർജ് ഇല്ല, കുറഞ്ഞ പതിവ് പരിശോധനകൾ | ആനുകാലിക ഇംപെഡൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ടെർമിനൽ ക്ലീനിംഗ്, കൂടാതെ (വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള തരങ്ങൾക്ക്) വെള്ളം വീണ്ടും നിറയ്ക്കൽ |
| ഭാരം | തത്തുല്യമായ ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന് 60-70% ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് | ഭാരം കൂടിയത്; മേൽക്കൂര സൈറ്റുകളിൽ ഘടനാപരമായ ബലപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം |
| സേവന ജീവിതം | നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ 10-15 വർഷം | ഉയർന്ന-താപനിലയിൽ VRLA-യ്ക്ക് 3–5 വർഷം |
| മുൻകൂർ ചെലവ് | ഉയർന്ന പ്രാരംഭ വാങ്ങൽ വില | ഒരു kWh-ന് കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ ചെലവ് |
| ഉടമസ്ഥതയുടെ ആകെ ചെലവ് | കുറച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, കുറഞ്ഞ സൈറ്റ്{1}}സന്ദർശനച്ചെലവ് എന്നിവ കാരണം പലപ്പോഴും 10 വർഷത്തിലേറെ കുറവാണ് | റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് സൈക്കിളുകൾ, മെയിൻ്റനൻസ് ലേബർ, ഡൗൺടൈം റിസ്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാലക്രമേണ ഉയർന്നേക്കാം |
| ബിഎംഎസും നിരീക്ഷണവും | സെൽ ലെവൽ മോണിറ്ററിംഗും റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉള്ള സംയോജിത BMS | അടിസ്ഥാന വോൾട്ടേജ് നിരീക്ഷണം; വിപുലമായ BMS ലഭ്യമാണ്, എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല |
| താപനില സംവേദനക്ഷമത | 15-35 ഡിഗ്രി പരിധിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ഈ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള താപ മാനേജ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് | ശേഷി 25 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഗണ്യമായി കുറയുന്നു; ഓരോ 10 ഡിഗ്രി ഉയരവും പ്രതീക്ഷിച്ച ആയുസ്സ് പകുതിയായി കുറയുന്നു |
ലെഡ്{0}}ആസിഡിന് ഇപ്പോഴും അർത്ഥമുണ്ടാകുമ്പോൾ:ബഡ്ജറ്റ് പ്രധാന പരിമിതിയുള്ളതും ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടെ സൈക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ-നന്നായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന, കാലാവസ്ഥാ-നിയന്ത്രിത ഇൻഡോർ സൈറ്റുകളിൽ ഹ്രസ്വ-ദൈർഘ്യ ബാക്കപ്പ്.ലിഥിയം ഏറ്റവും ശക്തമായ ചോയ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ:ഇടം{0}}പരിമിതമായ മേൽക്കൂരയോ പോൾ{1}}മൌണ്ട് ചെയ്ത സൈറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ആക്സസ് ഉള്ള റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനുകൾ, ഇടയ്ക്കിടെ സൈക്ലിംഗ് ഉള്ള ദുർബലമായ-ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്{3}}ഗ്രിഡ് സൈറ്റുകൾ, കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റർ 10 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ സൈറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിന്യാസം.
ഒരു ടെലികോം ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വലുപ്പം മാറ്റാം
വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററികൾ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. വലിയ ബാറ്ററികൾ മൂലധനം പാഴാക്കുന്നു. സൈറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലോഡ് പ്രൊഫൈലും ആവശ്യമായ സ്വയംഭരണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ശരിയായ വലുപ്പം ആരംഭിക്കുന്നത്, പൊതു നിയമമല്ല.
ഘട്ടം 1: ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് അളക്കുക
റേഡിയോകൾ, ബേസ്ബാൻഡ് യൂണിറ്റുകൾ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിങ്കുകൾ, റൂട്ടറുകൾ, കൂളിംഗ് ഫാനുകൾ, തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ, മോണിറ്ററിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ എന്നിവ തകരാറിലായ സമയത്ത് പവർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും തിരിച്ചറിയുക. ശരാശരി ഉപഭോഗം മാത്രമല്ല, പീക്ക് ട്രാഫിക് സമയത്തും അവരുടെ പവർ ഡ്രോ സംഗ്രഹിക്കുക. ഒരു സാധാരണ മാക്രോ സെൽ സൈറ്റ് ടെക്നോളജി (2G/3G/4G/5G), സെക്ടറുകളുടെ എണ്ണം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് 2–6 kW വരയ്ക്കുന്നു
ഘട്ടം 2: ആവശ്യമായ സ്വയംഭരണം നിർവ്വചിക്കുക
ബാക്കപ്പ് ദൈർഘ്യം സൈറ്റിൻ്റെ അപകടസാധ്യതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വസനീയമായ ഗ്രിഡും വേഗത്തിലുള്ള റിപ്പയർ പ്രതികരണവുമുള്ള നഗര സൈറ്റുകൾക്ക് 2-4 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. ദുർബ്ബലമായ-ഗ്രിഡ് ഗ്രാമീണ സൈറ്റുകൾക്ക് ഒറ്റരാത്രിയിലോ വാരാന്ത്യത്തിലോ ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ നികത്താൻ 8–12 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സോളാർ-ഹൈബ്രിഡ് സൈറ്റുകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കുറയുന്നതും ജനറേറ്റർ ആരംഭിക്കുന്ന കാലതാമസവും മറികടക്കാൻ 16–24 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി സ്വയംഭരണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഈ ആവശ്യകതകൾ ഓപ്പറേറ്ററുടെ ലഭ്യത ലക്ഷ്യങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രതികരണ സമയങ്ങളും നിർവചിക്കേണ്ടതാണ്, അനുമാനിക്കുന്നില്ല.
ഘട്ടം 3: സൈസിംഗ് ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുക
ഒരു പ്രായോഗിക വലുപ്പ സമീപനം ഈ ബന്ധം ഉപയോഗിക്കുന്നു:
ആവശ്യമായ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി (kWh)=ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് (kW) × സ്വയംഭരണം (മണിക്കൂറുകൾ) ÷ ഉപയോഗയോഗ്യമായ DoD ÷ സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമത ÷ താപനില കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകം ÷ ഏജിംഗ് മാർജിൻ
ഉദാഹരണത്തിന്, LiFePO4 ബാറ്ററികൾ 85 % DoD, 95 % സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമത, 0.95 താപനില കുറയ്ക്കൽ, 0.85 വാർദ്ധക്യ മാർജിൻ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 8 മണിക്കൂർ സ്വയംഭരണം ആവശ്യമായ 3 kW ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡുള്ള ഒരു ഗ്രാമീണ സൈറ്റിന് ഏകദേശം 3 × 80 ÷ 3 × 80 ÷ ആവശ്യമാണ്. ÷ 0.85 ≈ 39.2 kWh ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ബാറ്ററി ശേഷി. ലഭ്യമായ മൊഡ്യൂൾ വലുപ്പങ്ങളിലേക്ക് റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുകയും ഭാവിയിൽ ലോഡ് വളർച്ചയ്ക്ക് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് (ഉദാ, അധിക റേഡിയോ കാരിയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 5G അപ്ഗ്രേഡ്) സാധാരണ രീതിയാണ്.
ഘട്ടം 4: സിസ്റ്റത്തെ സൈറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക
ശേഷിക്കപ്പുറം, സൈറ്റിൻ്റെ ഭൗതികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ പരിമിതികൾക്ക് സിസ്റ്റം അനുയോജ്യമായിരിക്കണം.
| സൈറ്റ് തരം | പ്രധാന ഡിസൈൻ മുൻഗണനകൾ | സാധാരണ സ്വയംഭരണം |
|---|---|---|
| അർബൻ മാക്രോ ടവർ (ഗ്രിഡ്-ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു) | ഒതുക്കമുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ, വേഗത്തിലുള്ള റീചാർജ്, നിലവിലുള്ള -48 V റക്റ്റിഫയർ സിസ്റ്റവുമായുള്ള സംയോജനം | 2-4 മണിക്കൂർ |
| സബർബൻ / ദുർബലമായ-ഗ്രിഡ് സൈറ്റ് | പതിവ് സൈക്ലിംഗ് ശേഷി, വോൾട്ടേജ് സ്ഥിരത, വിദൂര നിരീക്ഷണം | 4-8 മണിക്കൂർ |
| റൂറൽ ഓഫ്{0}}ഗ്രിഡ് ടവർ (സോളാർ-ഹൈബ്രിഡ്) | ഉയർന്ന ഉപയോഗയോഗ്യമായ ശേഷി, സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളർ അനുയോജ്യത, ജനറേറ്റർ ഏകോപനം, വിപുലമായ സ്വയംഭരണം | 12-24 മണിക്കൂർ |
| മേൽക്കൂര ചെറിയ സെൽ / 5G നോഡ് | കുറഞ്ഞ വലുപ്പവും ഭാരവും, എളുപ്പമുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, സംയോജിത ബിഎംഎസ് | 1-4 മണിക്കൂർ |
| ദുരന്ത{0}}വീണ്ടെടുക്കൽ / മൊബൈൽ സൈറ്റ് | പോർട്ടബിൾ ഡിസൈൻ, ദ്രുത വിന്യാസം, ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം | 4-12 മണിക്കൂർ |
ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിന്യാസത്തിനായി കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കോൺഫിഗറേഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക്,കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് BESS പരിഹാരങ്ങൾകണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് മുൻകൂട്ടി-സംയോജിപ്പിച്ച് ഷിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ടെലികോം BESS പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായുള്ള വിന്യാസ വർക്ക്ഫ്ലോ
വിജയകരമായ വിന്യാസത്തിന് ബാറ്ററികൾ വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ്. സൈറ്റ് സർവേ മുതൽ പ്രവർത്തന കൈമാറ്റം വരെയുള്ള നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വർക്ക്ഫ്ലോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
സൈറ്റ് വിലയിരുത്തൽ
സൈറ്റിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവേ ചെയ്യുക: റക്റ്റിഫയർ മോഡലും ശേഷിയും, ഡിസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം, ലഭ്യമായ കാബിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടർ സ്പേസ്, ഘടനാപരമായ ലോഡ് പരിധികൾ (പ്രത്യേകിച്ച് മേൽക്കൂര സൈറ്റുകൾക്ക്), ആംബിയൻ്റ് താപനില പരിധി, വെൻ്റിലേഷൻ, ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആക്സസ് റോഡ് അവസ്ഥകൾ. ഒരു ലീഡ്{1}}ആസിഡ് ബാങ്ക് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ബാറ്ററി തരം, പ്രായം, അവസ്ഥ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുക.
സിസ്റ്റം ഡിസൈനും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്ലാനിംഗും
സൈറ്റിൻ്റെ −48 V DC ബസുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ BESS രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക. റക്റ്റിഫയർ അനുയോജ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുക - റക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട്, ബൂസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ്-പോയിൻ്റുകൾ ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പ്രൊഫൈലുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പിത ലിഥിയം{4}}അനുയോജ്യമായ ചാർജർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. കേബിൾ റൂട്ടിംഗ്, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സൈസിംഗ് (തുടർച്ചയായ ലോഡിൻ്റെ 80% ൽ കൂടുതൽ റേറ്റുചെയ്തത്), ബിഎംഎസും സൈറ്റ് കൺട്രോളറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ വയറിംഗ് എന്നിവ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. സൈറ്റിൽ സോളാർ പാനലുകളോ ഡീസൽ ജനറേറ്ററോ ഉൾപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, സംഭരണത്തിന് മുമ്പ് ഊർജ്ജ പ്രവാഹവും നിയന്ത്രണ ലോജിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഇൻസ്റ്റാളേഷനും സംരക്ഷണവും
മതിയായ വെൻ്റിലേഷൻ ക്ലിയറൻസുള്ള ഒരു ലെവൽ പ്രതലത്തിൽ ബാറ്ററി കാബിനറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. കൃത്യമായ പോളാരിറ്റിയും ടോർക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഉള്ള ഡിസി പവർ കേബിളുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഗ്രൗണ്ടിംഗ് തുടർച്ച പരിശോധിക്കുക. സർജ് സംരക്ഷണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എൻക്ലോസറിൻ്റെ IP റേറ്റിംഗ്, തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഔട്ട്ഡോർ സൈറ്റുകളുടെ - സൈറ്റ് പരിസ്ഥിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപ്പ്-മൂടൽമഞ്ഞിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന-ഹാർഡ്വെയർ ആവശ്യമാണ്.
പരിശോധനയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യലും
സൈറ്റ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബാക്കപ്പ് സ്വിച്ച്ഓവർ സമയം (ലക്ഷ്യം: 10 എംഎസിൽ താഴെ), പൂർണ്ണ ഡിസ്ചാർജ്, റീചാർജ് സൈക്കിളുകൾ, ബിഎംഎസ് അലാറം പരിധികൾ, നെറ്റ്വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് സെൻ്ററിലേക്കുള്ള റിമോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്, ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് കോർഡിനേഷൻ (ബാധകമെങ്കിൽ), എമർജൻസി മാനുവൽ വിച്ഛേദിക്കുക. ഭാവിയിലെ താരതമ്യത്തിനായി അടിസ്ഥാന പ്രകടന ഡാറ്റ രേഖപ്പെടുത്തുക.
നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണവും പരിപാലനവും
കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ശേഷം, ഓപ്പറേറ്ററുടെ കേന്ദ്രീകൃത മോണിറ്ററിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സൈറ്റ് സംയോജിപ്പിക്കുക. SoC, SoH, സെൽ-ലെവൽ വോൾട്ടേജ് ബാലൻസ്, താപനില ട്രെൻഡുകൾ, അലാറം ചരിത്രം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. പ്രിവൻ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് - വെൻ്റിലേഷൻ ഫിൽട്ടറുകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, കേബിൾ ടെർമിനേഷനുകൾ പരിശോധിക്കൽ, ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ പരിശോധിക്കൽ - എന്നിവ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനും കലണ്ടർ പ്രായം മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ ശേഷി മങ്ങുന്നത് അടിസ്ഥാനമാക്കി ബാറ്ററി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ സമയം പ്രവചിക്കാനും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുക.
ഓഫ്-ഗ്രിഡും പുതുക്കാവുന്നതും-ഹൈബ്രിഡ് ടെലികോം BESS ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ഓഫ്-ഗ്രിഡ് ടെലികോം സൈറ്റുകളിൽ, ബാറ്ററി ഒരു ബാക്കപ്പ് മാത്രമല്ല - ഇത് സാധാരണയായി സോളാർ പാനലുകൾ, ബാറ്ററി ബാങ്ക്, ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പെയ്ൻ ജനറേറ്റർ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രാഥമിക ഊർജ്ജ ബഫർ ആണ്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ, സൗരോർജ്ജം ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ലോഡിന് നേരിട്ട് പവർ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം, ബാറ്ററി അതിൻ്റെ SoC കുറഞ്ഞ പരിധിയിലെത്തുന്നതുവരെ സൈറ്റിന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് ജനറേറ്റർ സ്വയമേവ ആരംഭിക്കുന്നു.
ഡീസൽ ഡെലിവറി ചെലവേറിയതോ വിശ്വസനീയമല്ലാത്തതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ സോളാർ-ഹൈബ്രിഡ് കോൺഫിഗറേഷനുകളുടെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ശക്തമാണ്. നൂതന ബാറ്ററികളോട് കൂടിയ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഹൈബ്രിഡ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ബദൽ പവർ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള - പരിവർത്തനം സാധ്യമാകുമെന്ന് GSMA റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.പ്രതിവർഷം 13–14 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ടെലികോം മേഖലയിൽ ലാഭിക്കുക. പ്രായോഗികമായി, നല്ല{1}}രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സോളാർ{2}}ബാറ്ററി-ജനറേറ്റർ ഹൈബ്രിഡിന് ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനസമയം 50-70% കുറയ്ക്കാനും ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും എഞ്ചിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കുറയ്ക്കാനും കാർബൺ ഉദ്വമനം ഒരേസമയം കുറയ്ക്കാനും കഴിയും.
ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി, BESS ഡീപ് സൈക്ലിംഗ് (പ്രതിദിന ചാർജ്{0}}ഡിസ്ചാർജ്), വിശാലമായ താപനില പ്രവർത്തനം, സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളറുകൾ, ജനറേറ്റർ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ലോജിക്ക് എന്നിവയുമായുള്ള ഇൻ്റലിജൻ്റ് കോർഡിനേഷനും പിന്തുണയ്ക്കണം. ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി വിപുലീകരണം അനുവദിക്കുന്ന മോഡുലാർ ഡിസൈനുകൾ - ഉദാഹരണമായി, അധിക റേഡിയോ കാരിയറുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ - സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാംസൗരോർജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുഹൈബ്രിഡ് സംയോജനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി നോക്കുന്നതിന്.

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ചോദ്യം: ഒരു ടെലികോം സൈറ്റിന് ആവശ്യമായ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?
A: സൈറ്റിൻ്റെ നിർണ്ണായക ലോഡ് കിലോവാട്ടിൽ ആരംഭിക്കുക, മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ആവശ്യമായ സ്വയംഭരണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക, തുടർന്ന് ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ആഴം, സിസ്റ്റം കാര്യക്ഷമത, താപനില കുറയ്ക്കൽ, പ്രായമാകൽ മാർജിൻ എന്നിവയാൽ ഹരിക്കുക. വിശദമായ വാക്ക്ത്രൂവിന്, മുകളിലുള്ള സൈസിംഗ് വിഭാഗം കാണുക. പൊതുവായ അനുമാനങ്ങളല്ല, അളന്ന സൈറ്റ് ഡാറ്റയിൽ എല്ലാ ഇൻപുട്ടും അടിസ്ഥാനമാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.
ചോദ്യം: റിമോട്ട് ടെലികോം സൈറ്റുകൾക്ക് എന്ത് ബാക്കപ്പ് സ്വയംഭരണമാണ് സാധാരണ?
A: അർബൻ ഗ്രിഡ്-കണക്റ്റഡ് സൈറ്റുകൾ സാധാരണയായി 2–4 മണിക്കൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദുർബലമായ-ഗ്രിഡ് ഗ്രാമീണ സൈറ്റുകൾക്ക് 8-12 മണിക്കൂർ വേണ്ടിവന്നേക്കാം. ഓഫ്-ഗ്രിഡ് സോളാർ-ഹൈബ്രിഡ് സൈറ്റുകൾക്ക് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജും കുറഞ്ഞ സൗരോർജ്ജ കാലയളവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ 16–24 മണിക്കൂർ സ്വയംഭരണം ആവശ്യമാണ്. ശരിയായ മൂല്യം ഗ്രിഡ് വിശ്വാസ്യത, ജനറേറ്റർ ലഭ്യത, ഓപ്പറേറ്ററുടെ സേവന{13}}തല പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ചോദ്യം: ടെലികോം ബാക്കപ്പിനുള്ള ഉയർന്ന മുൻകൂർ ചെലവ് ലിഥിയം വിലപ്പെട്ടതാണോ?
A: മിക്ക സാഹചര്യങ്ങളിലും, അതെ -, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന, പരിമിതമായ സ്ഥലമുള്ള, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആവശ്യമുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ സേവനത്തിലിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾക്ക്. ഉയർന്ന വാങ്ങൽ വില സാധാരണയായി ദൈർഘ്യമേറിയ സേവന ജീവിതം, കുറച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ, കുറഞ്ഞ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ്, ചെറിയ കാബിനറ്റ് വലുപ്പം എന്നിവയാൽ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന ഇൻഡോർ, ക്ലൈമറ്റ്-നിയന്ത്രിത സൈറ്റുകളിൽ, ലെഡ്-ആസിഡിൻ്റെ-ഹ്രസ്വകാല{6}}ബാക്കപ്പിന് ചിലവ് കുറഞ്ഞേക്കാം.
ചോദ്യം: ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ ലിഥിയം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്താണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്?
A: നിലവിലുള്ള റക്റ്റിഫയർ സിസ്റ്റത്തിന് ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊഫൈലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുക. LiFePO4 സെല്ലുകൾക്ക് വിആർഎൽഎയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ ചാർജ് കർവ് ഉണ്ട്, കൂടാതെ ചില പഴയ റക്റ്റിഫയറുകൾ ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റോ സമർപ്പിത ലിഥിയം ചാർജർ മൊഡ്യൂളോ ഇല്ലാതെ അനുയോജ്യമാകണമെന്നില്ല. BMS കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ (SNMP, Modbus, CAN ബസ്) സൈറ്റ് കൺട്രോളറുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും നിലവിലുള്ള DC സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ പുതിയ ബാറ്ററി ബാങ്കിൻ്റെ തെറ്റായ കറൻ്റിനായി റേറ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കുക.
ചോദ്യം: ഒരു ടെലികോം BESS-ന് സോളാർ പാനലുകളുമായും ജനറേറ്ററുകളുമായും സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഉ: അതെ. സോളാർ-ബാറ്ററി-ജനറേറ്റർ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഓഫ്{3}}ഗ്രിഡ്, ദുർബലമായ{4}}ഗ്രിഡ് ടെലികോം സൈറ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ളതാണ്. BESS പകൽ സമയത്ത് സൗരോർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു, രാത്രിയിൽ ലോഡ് നൽകുന്നു, കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശം കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ പവർ നിലനിർത്താൻ-ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ലോജിക്കുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയായ സംയോജനത്തിന് സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഔട്ട്പുട്ട് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് പാരാമീറ്ററുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തുകയും ബാറ്ററി SoC അടിസ്ഥാനമാക്കി ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ് ത്രെഷോൾഡുകൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും വേണം.
ചോദ്യം: ടെലികോം ബാക്കപ്പ് പവർ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എന്ത് വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാണ്?
A: പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ETSI EN 300 132-2 (ഐസിടി ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള −48 V DC പവർ ഇൻ്റർഫേസ്), ITU-T L.1200 സീരീസ് (ടെലികോമിനുള്ള DC പവർ ഫീഡിംഗ്), ITU-T L.1397 (ബാറ്ററി സിസ്റ്റങ്ങൾക്കായുള്ള നിരീക്ഷണവും നിയന്ത്രണവും ഇൻ്റർഫേസ്), NEBS (സിസ്റ്റം{Netu പരിസ്ഥിതി) ഭൂകമ്പ പ്രതിരോധശേഷിയും. ബാറ്ററി സുരക്ഷ IEC 62619 (വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെ ദ്വിതീയ ലിഥിയം സെല്ലുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ), UL 1973 (സ്റ്റേഷണറി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള ബാറ്ററികൾ) എന്നിവയിലും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.
ഉപസംഹാരം
ഒരു ടെലികോം ബാറ്ററി ഊർജ്ജ സംഭരണ സംവിധാനം ഒരു ബാക്കപ്പ് മാത്രമല്ല - അത് നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യതയുടെ അടിത്തറയാണ്. വൈദ്യുതി മുടക്കം വരുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ കോളും പരാജയപ്പെട്ട ഡാറ്റാ സെഷനും എമർജൻസി ട്രാൻസ്മിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഓപ്പറേറ്റർക്കും കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും നേരിട്ടുള്ള ചിലവുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ശരിയായ സിസ്റ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രി, കപ്പാസിറ്റി, തെർമൽ മാനേജ്മെൻ്റ്, ഓരോ സൈറ്റിൻ്റെയും പ്രത്യേക ലോഡ്, സ്വയംഭരണ ആവശ്യകതകൾ, പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥകൾ, ദീർഘകാല പ്രവർത്തന തന്ത്രം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനെയാണ്. ഈ ഗൈഡിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സൈസിംഗ് ഫോർമുല, സൈറ്റ്{2}}തരം തീരുമാന പട്ടിക, സംയോജന പരിശോധനകൾ എന്നിവ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർമാർക്കും പ്രൊക്യുർമെൻ്റ് ടീമുകൾക്കും പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അവരുടെ അടുത്ത BESS വിന്യാസം വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രായോഗിക ആരംഭ പോയിൻ്റ് നൽകുന്നു.
ഒരു സിസ്റ്റം വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലോഡുകൾ അളക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്വയംഭരണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിർവചിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പരിമിതികൾ വിലയിരുത്തുക, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവൻ സേവന ജീവിതത്തിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൻ്റെ ആകെ ചെലവ് കണക്കാക്കുക. ശരിയായ രൂപകൽപ്പനയോടെ, ഒരു ടെലികോം BESS പ്രവർത്തനരഹിതമായ സമയം കുറയ്ക്കുകയും പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബർമാരും റെഗുലേറ്റർമാരും ആവശ്യപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യതയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
