როგორ გავზომოთ ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის ბატარეის ბანკი კონტეინერული სისტემებისთვის
როგორ გავზომოთ ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის ბატარეის ბანკი კონტეინერული სისტემებისთვის
როგორ გავზომოთ ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის ბატარეის ბანკი კონტეინერული სისტემებისთვის დღიურები

როგორ გავზომოთ ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის ბატარეის ბანკი კონტეინერული სისტემებისთვის

რეზიუმე:
პრაქტიკული მეთოდი ქსელიდან გამორთული მზის ენერგიის აკუმულატორების ზომის განსაზღვრისთვის სამრეწველო მასშტაბით. მოიცავს დატვირთვის აუდიტს, ავტონომიას, ტემპერატურის დერატიფიცირებას და ჰიბრიდულ არქიტექტურას.

ქსელის გარეშე მზის ენერგიის მქონე აკუმულატორების ზომა სამ რიცხვამდე მცირდება: თქვენი ყოველდღიური ენერგიის მოხმარება კილოვატ-საათებში, მზის ენერგიის გარეშე მუშაობისთვის საჭირო ზედიზედ დღეების რაოდენობა და აკუმულატორის განმუხტვის გამოსაყენებელი სიღრმე. გაამრავლეთ დღიური კილოვატ-სთ ავტონომიის დღეებზე, შემდეგ გაყავით ავტონომიის გამოსაყენებელ DoD-ზე. ეს მოგცემთ მინიმალურ ნომინალურ სიმძლავრეს.

საცხოვრებელი კოტეჯი, რომელიც დღეში 15 კვტ/სთ-ს მოიხმარს და LiFePO4 აკუმულატორებზე სამდღიანი ავტონომიით 90%-იან დატენვაზე მუშაობს, დაახლოებით 50 კვტ/სთ-ს საჭიროებს - დაახლოებით სამ სერვერულ თაროს აკუმულატორს. 200 კვტ-იანი სამთო ბანაკი, რომელიც დღეში 3,800 კვტ/სთ-ს მოიხმარს, საჭიროებს მრავალმეგავატ/საათიან დიაპაზონში არსებულ სიმძლავრეს, რომელიც განაწილებულია რამდენიმე 20 ფუტიან კონტეინერიზებულ სისტემაზე. ძირითადი ფორმულა იგივეა. მასშტაბი ყველაფერს ცვლის.

სამრეწველო მასშტაბით, მარტივი ფორმულა საწყისი წერტილია და არა საბოლოო პასუხი. ტემპერატურის დერალიზაცია, დატვირთვის პროფილის პიკები, დამუხტვისა და განმუხტვის სიჩქარის ლიმიტები, სისტემის ორმხრივი ეფექტურობა და გაფართოების ზედაპირის სივრცე თითოეული მათგანი საჭირო სიმძლავრეს ცვლის - ზოგჯერ 30%-ით ან მეტით. ჩვენმა საინჟინრო გუნდმა დააპროექტა და ექსპლუატაციაში ჩაუშვა აკუმულატორების ბანკები მალდივის კუნძულების კურორტიდან, რომელიც იკვებება 135 კვტ სიმძლავრის ფოტოელექტრული მასივით და 261 კვტ/სთ სიმძლავრის აკუმულატორის სისტემით, რუმინეთის სამშენებლო ობიექტებზე 46 კვტ სიმძლავრის დასაკეცი ფოტოელექტრული სისტემებისთვის, რაც მოიცავს როგორც სტანდარტული ზომის ფორმულას, ასევე სამრეწველო მასშტაბის ფაქტორებს, რომლებსაც მომხმარებლის სახელმძღვანელოები გამოტოვებენ.

ობიექტის დონის სისტემის სრული დიზაინისთვის — ფოტოელექტრული მასივის ზომის განსაზღვრა, კონტეინერის შერჩევა და განლაგების დაგეგმვა — იხილეთ ჩვენი ქსელისგან გამორთული მზის კონტეინერული სისტემების სახელმძღვანელოეს სტატია კონკრეტულად ბატარეის ბანკის ზომის გაანგარიშებას ეხება.

დასაკეცი მზის ენერგიის კონტეინერი და აკუმულატორების შესანახი სისტემა განთავსდა ელექტროქსელთან მიერთებულ შორეულ სამრეწველო ობიექტზე

ნაბიჯი 1: სამრეწველო ობიექტების ჩატვირთვის აუდიტი

აკუმულატორის ზომის განსაზღვრა დატვირთვის აუდიტით იწყება. სახლებს მხოლოდ განათების, მაცივრების, გათბობა-კონდიცირებისა და ელექტრონიკის აღრიცხვა სჭირდებათ, თუმცა სამრეწველო ობიექტებს გაცილებით კრიტიკული დატვირთვები აქვთ. აღჭურვილობის ნაკლებობა არა მხოლოდ უხერხულობას იწვევს, არამედ ძვირადღირებულ შეფერხებებსაც იწვევს. მაგალითად, წყლის გამწმენდი ტუმბოს გაუთვალისწინებელმა აკუმულატორებმა შეიძლება საათებში დაცლა, რის შედეგადაც გენერატორები მხოლოდ ელექტროენერგიის მიწოდებაზე იქნებიან ორიენტირებულნი.

დაიწყეთ ადგილზე არსებული ყველა ელექტრო მოწყობილობის კატალოგიზაციით, პრიორიტეტული დონის მიხედვით დაჯგუფებით. დონე 1 მოიცავს უწყვეტ აუცილებელ დატვირთვებს: საკომუნიკაციო მოწყობილობებს, უსაფრთხოების სისტემებს, მონიტორინგის ელექტრონიკას და ნებისმიერ პროცესს, რომელიც ვერ იტანს შეფერხებას. ესენი მოიხმარენ ენერგიას 24 საათის განმავლობაში და ქმნიან თქვენი ყოველდღიური ენერგიის გაანგარიშების ქვედა ზღვარს. დონე 2 მოიცავს პერიოდულ ოპერაციულ დატვირთვებს: წყლის ტუმბოებს, ვენტილაციის ვენტილატორებს, სახელოსნოს ხელსაწყოებს, განათებას დაკავებული ტერიტორიებისთვის. ესენი მუშაობენ გრაფიკით - შეაფასეთ თითოეულის ყოველდღიური მუშაობის საათები. დონე 3 მოიცავს ტალღურ დატვირთვებს: ძრავის ჩართვას, დამსხვრევის შემომავალ დენს, შედუღების მოწყობილობას. ესენი განსაზღვრავს ინვერტორის ზომას აკუმულატორის სიმძლავრეზე მეტად, მაგრამ გავლენას ახდენს აკუმულატორის ბანკზე, თუ ისინი შენარჩუნდება წუთების განმავლობაში.

თითოეული მოწყობილობისთვის ჩაწერეთ ნომინალური სიმძლავრე ვატებში და სავარაუდო დღიური მუშაობის დრო საათებში. გაამრავლეთ ვატ-საათების მისაღებად. 15 კვტ სიმძლავრის წყლის ტუმბო, რომელიც დღეში 4 საათს მუშაობს, 60 კვტ/სთ-ს შეადგენს. 500 ვატიანი საკომუნიკაციო თარო, რომელიც უწყვეტად მუშაობს, 12 კვტ/სთ-ს შეადგენს. შეკრიბეთ ყველაფერი, რომ მიიღოთ დღიური ენერგიის მთლიანი მოხმარება კილოვატ-საათებში. სეზონური ცვალებადობის მქონე ადგილებისთვის — სამთო ბანაკი, რომელიც მშრალ სეზონზე აორმაგებს დატვირთვის რაოდენობას, ან კურორტი, სადაც ზაფხულში კონდიცირების პიკური დატვირთვაა — ჩაატარეთ აუდიტი ყველაზე უარესი თვისთვის. საშუალო თვისთვის ზომის შერჩევა მნიშვნელოვან დროს დეფიციტს გიქმნით.

ნაბიჯი 2: ავტონომიის დღეების არჩევა

ავტონომიის დღეები არის ზედიზედ იმ დღეების რაოდენობა, რომლებიც თქვენი ბატარეის ბანკმა უნდა დაფაროს მზის გარეშე, სანამ ობიექტი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩება. ნებისმიერი ქსელის გარეშე მზის ბატარეის ბანკის ზომის განსაზღვრისას, ეს ცვლადი უფრო მეტად განსაზღვრავს შედეგს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ფაქტორი. მისი არასწორი შერჩევა ყველაზე ძვირადღირებული შეცდომაა, რომელსაც მესამე მხარის RFQ-ებში ვხვდებით.

განაცხადის ტიპიური ავტონომია დასაბუთება
ტელეკომის კოშკი (ქსელის სარეზერვო) 1-2 დღით ქსელი, როგორც წესი, რამდენიმე საათში აღდგება; ბატარეა ავსებს ხარვეზს
სამთო ბანაკი (დიზელის ძრავით) 3-4 დღით ღრუბლის საფარი წვიმიან სეზონზე; გენერატორი ფარავს გახანგრძლივებულ დეფიციტს
კუნძულის კურორტი (სრულიად უსადენო ქსელიდან) 2-3 დღით მაღალი მზის რესურსი; გენერატორი ხელმისაწვდომია უჩვეულო ამინდისთვისაც კი.
საგანგებო/კატასტროფული დახმარება 3-5 დღით განლაგების შემდეგ მომარაგების აღდგენის ფანჯარა არ არსებობს; აუცილებელია უარესი შემთხვევის გათვალისწინება
დისტანციური კვლევითი სადგური გენერატორით ან ქარის სარეზერვო ასლით 5-7 დღით აკუმულატორი ფარავს მოკლევადიან დაბალი გენერაციის პერიოდებს; ხანგრძლივი პოლარული სიბნელის დროს საჭიროა გენერატორი ან ქარის გენერაცია.

თუმცა, პრაქტიკაში ხშირად ვხედავთ, რომ კლიენტები ფიქსირებული „სამი დღის“ ვარაუდით მოდიან. ადგილმდებარეობის სპეციფიკური მზის გამოსხივების მონაცემებისა და გენერატორის ხელმისაწვდომობის განხილვის შემდეგ, რეალისტური ავტონომიის მოთხოვნა შეიძლება სამი დღიდან ორ დღემდე შემცირდეს - რაც ბატარეის ბანკის ხარჯებს დაახლოებით ერთი მესამედით ამცირებს, როდესაც ადგილმდებარეობის პირობები ამ დიზაინის არჩევანს უჭერს მხარს. ევროკომისიის ერთობლივი კვლევითი ცენტრი აქვეყნებს PVGIS მზის რესურსების მონაცემთა ნაკრებებს, რომლებიც სასარგებლო საწყის წერტილს წარმოადგენს წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების სამუშაოებისთვის.

ევროკომისიის PVGIS მზის რესურსების ინსტრუმენტი — მზის გამოსხივების უფასო მონაცემები და ფოტოელექტრული გამომუშავების შეფასებები წინასწარი ზომის განსაზღვრის სამუშაოებისთვის.

დასაკეცი მზის ენერგიის კონტეინერი და აკუმულატორების შესანახი სისტემა განთავსდა ელექტროქსელთან მიერთებულ შორეულ სამრეწველო ობიექტზე

ნაბიჯი 3: ბირთვის გაანგარიშება — ქსელისგან გათიშული მზის ენერგიის აკუმულატორის ბანკის ზომის განსაზღვრის ფორმულა

როგორც კი გექნებათ ყოველდღიური ენერგომოხმარება და ავტონომიის დღეები, ძირითადი ფორმულა იძლევა საწყისი სიმძლავრის შეფასებას:

ნომინალური აკუმულატორის სიმძლავრე (კვტ.სთ) = დღიური მოხმარება (კვტ.სთ/დღე) × ავტონომიის დღეები ÷ განმუხტვის სიღრმე

სამთო ბანაკისთვის, რომელიც დღეში 800 კვტ.სთ-ს მოიხმარს 3-დღიანი ავტონომიით და LiFePO4 ბატარეებით, რაც DoD-ის 90%-იან მიწოდებას უზრუნველყოფს: 800 × 3 ÷ 0.90 = 2,667 კვტ.სთ ნომინალური სიმძლავრე. ეს საწყისი რიცხვია. 48 ვ ნომინალურ ძაბვაზე ეს დაახლოებით 55,600 აჰ-ად გარდაიქმნება — სწორედ ამიტომ იყენებენ სამრეწველო სისტემები უფრო მაღალ მუდმივ ძაბვებს, რათა დენი და კაბელის ზომები პრაქტიკული იყოს.

მომხმარებელზე ორიენტირებული სახელმძღვანელოები ხშირად აქ ჩერდებიან. თუმცა, კონტეინერიზებული BESS-ისთვის, ქსელის გარეშე მზის ბატარეის ბანკის ზომის გაანგარიშებამდე, საჭიროა მინიმუმ ოთხი კორექტირება: ტემპერატურის შემცირება, C-სიხშირის ლიმიტები, სისტემის ეფექტურობის დანაკარგები და მოდულის დეტალიზაცია.

რეგულირება 1: ტემპერატურის დერიტაცია

LiFePO4 ელემენტები უზრუნველყოფენ ნომინალურ სიმძლავრეს 25°C ტემპერატურაზე. 0°C ტემპერატურაზე გამოსაყენებელი სიმძლავრე დაახლოებით ნომინალური სიმძლავრის 80-85%-მდე ეცემა; -20°C ტემპერატურაზე აქტიური თერმული მართვის გარეშე, მოსალოდნელია 60-70%. ეს მაჩვენებლები აღებულია ელემენტების მწარმოებლის სპეციფიკაციების ფურცლებიდან და ემთხვევა ექსტრემალურ გარემოში მრავალ პროექტზე ჩატარებული ჩვენი ტესტირების მონაცემებს. ჩვენი სისტემები იყენებენ თხევად გაგრილებას ინტეგრირებული გათბობით, რათა შეინარჩუნონ ელემენტის ტემპერატურა 15-35°C-ის ფარგლებში გარემო პირობებში -30°C-დან 50°C-მდე. თუ თქვენი ელემენტის ბანკი იყენებს პასიურ გაგრილებას, გამოიყენეთ მწარმოებლის მიერ დადგენილი დერატიფიცირების მრუდი - 3,000 კვტ/სთ სიმძლავრის ბანკმა -20°C გარემო ტემპერატურაზე შეიძლება გამოიმუშაოს მხოლოდ დაახლოებით 2,000 კვტ/სთ სიმძლავრე, თუ გათბობა აქტიური არ არის.

რეგულირება 2: დატენვისა და განმუხტვის სიჩქარე (C-სიჩქარე)

აკუმულატორის სიმძლავრე განისაზღვრება სტანდარტული განმუხტვის სიჩქარით — როგორც წესი, 0.5C, რაც ნიშნავს, რომ სრული ნომინალური ენერგია მიეწოდება ორ საათში. თუ თქვენი დატვირთვის პროფილი მოითხოვს უფრო მაღალ განმუხტვის სიჩქარეს, ეფექტური სიმძლავრე მცირდება. უჯრედის მწარმოებლის მიერ დადგენილი უწყვეტი C-სიჩქარის ლიმიტის მიახლოებით ან გადაჭარბებით მდგრადი განმუხტვის სიჩქარისთვის, შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სიმძლავრე ან პარალელური სტრიქონები. ჩვენს მიერ შეფასებული რამდენიმე კონფიგურაციაში, ამან გამოიწვია 10-15%-იანი სიმძლავრის ზღვარი, თუმცა საბოლოო მნიშვნელობა დამოკიდებულია უჯრედსა და სამუშაო ციკლზე. სითხით გაცივებული კონტეინერის სისტემები უკეთ უმკლავდებიან მაღალ C-სიჩქარეს, ვიდრე პასიურად გაცივებული თაროები, რადგან უჯრედის ტემპერატურა მდგრადი დატვირთვის პირობებში ოპტიმალურ დიაპაზონში რჩება.

რეგულირება 3: სისტემის ეფექტურობის დანაკარგები

ძირითადი ფორმულა გულისხმობს 100%-იან ორმხრივ ეფექტურობას, რასაც ვერცერთი რეალური სისტემა ვერ აღწევს. DC სალტერზე გაშვების გაზომვების საფუძველზე, ცვლადი დენის დინების განაწილების დანაკარგების გამოკლებით, ჩვენი DC-თან შეერთებული კონტეინერული სისტემები აჩვენებს დაახლოებით 92-95%-იან ორმხრივ ეფექტურობას ნომინალური მუშაობის პირობებში. ცვლადი დენის შეერთებული არქიტექტურები ინვერტორულ დანაკარგებს უმატებენ თითოეულ გარდაქმნის ეტაპზე. 2,667 კვტ.სთ გამოთვლილი მოთხოვნისთვის, კონსერვატიული 0.92 ეფექტურობის კოეფიციენტის გამოყენება საჭირო სიმძლავრეს დაახლოებით 2,900 კვტ.სთ-მდე ზრდის, სანამ სხვა კორექტირებას განიხილავს.

რეგულირება 4: მოდულის დეტალიზაცია

კონტეინერ BESS სისტემები იგზავნება დისკრეტულ მოდულებში. ჩვენი HJ-FBESS სერიის თითოეული 20 ფუტიანი კონტეინერი იტევს რამდენიმე ბატარეის ბლოკს - ზუსტი რაოდენობა და საერთო სიმძლავრე დამოკიდებულია კონფიგურაციასა და სისტემის ძაბვაზე. თუ თქვენი კორექტირებული მოთხოვნა დაახლოებით 2,900 კვტ/სთ-ია, თქვენ ამრგვალებთ შემდეგ ხელმისაწვდომ კონტეინერის კონფიგურაციამდე და არა კლებამდე. 5-10%-იანი ბუფერი უფრო იაფია, ვიდრე ორი წლის შემდეგ დამატებითი სიმძლავრის რეტროფიტირება.

ჰიბრიდული გენერატორის და აკუმულატორის ზომები

ბევრი სამრეწველო ქსელიდან გამორთული ობიექტი 100%-ით მზის ენერგიასა და ბატარეებზე არ მუშაობს. დიზელის ან გაზის გენერატორი ყველაზე ცუდ დღეებსაც კი უმკლავდება, ხოლო აკუმულატორის ბანკი ნორმალურ მუშაობას უზრუნველყოფს. ეს ჰიბრიდული არქიტექტურა მნიშვნელოვნად ცვლის აკუმულატორის ბანკის ზომის გაანგარიშებას.

ყველაზე ცუდი ამინდის სცენარისთვის ზომების მიღების ნაცვლად, თქვენ ზომას იღებთ „გენერატორის გააქტიურების ზღურბლის“ გათვალისწინებით — წერტილის მიხედვით, როდესაც მართვის სისტემა რთავს გენერატორს. 100 კვტ სიმძლავრის გენერატორისა და 250 კვტ პიკური დატვირთვის მქონე ობიექტისთვის, აკუმულატორი უმკლავდება გენერატორის გამომუშავებასა და პიკურ მოთხოვნას შორის არსებულ ხარვეზს, პლუს მზის ბატარეის ნორმალურ ყოველდღიურ ციკლს. 500 კვტ/სთ/დღეში ობიექტისთვის რეალისტური ჰიბრიდული კონფიგურაცია შეიძლება იყენებდეს დაახლოებით 800 კვტ/სთ აკუმულატორს 150 კვტ სიმძლავრის გენერატორით, დაახლოებით 2.8–3.0 მვტ/სთ აკუმულატორის ნაცვლად, რომელიც მხოლოდ აკუმულატორზე ხუთი დღის განმავლობაში ავტონომიას უზრუნველყოფს. რუმინეთში ჩვენი განლაგება იყენებს ამ მიდგომას: ოთხი დასაკეცი ფოტოელექტრული პანელი, შეწყვილებული 184 კვტ/სთ საცავთან და დიზელის გენერატორთან დაბალი გამოსხივების ხანგრძლივი პერიოდებისთვის.

საცნობარო ცხრილი: სამრეწველო კონფიგურაციების ინდიკატიური მაგალითები

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია ტიპური ზომის დიაპაზონები, რომლებიც დაფუძნებულია ჩვენი განლაგების პროექტის მონაცემებზე. ეს მაჩვენებლები საორიენტაციოა — თქვენი კონკრეტული ობიექტის პირობები შეცვლის ციფრებს. ბატარეის სიმძლავრის მაჩვენებლები გულისხმობს LiFePO4-ის ქიმიას 90%-იანი DoD-ით და მოიცავს ეფექტურობის შემცირებას. გაანგარიშების ეტაპობრივი ინსტრუქციისთვის იხილეთ წინა ნაწილებში მოცემული ქსელის გარეშე მზის ბატარეის ბანკის ზომის განსაზღვრის მეთოდი.

განაცხადის ტიპიური დღიური დატვირთვა ავტონომია ბატარეის დაახლოებითი ტევადობა კონტეინერის კვალი
ტელეკომის BTS (დისტანციური) 50-80 კვტ.სთ 2 დღე 120-200 კვტ.სთ 1 × კომპაქტური კონტეინერი
სამშენებლო ბანაკი 200-400 კვტ.სთ 2 დღე 480-960 კვტ.სთ 1-2 × 20 ფუტი
სამთო ბანაკი (~150 ადამიანი) 800-1,200 კვტ.სთ 3 დღე 2,900-4,300 კვტ.სთ 2-3 × 20 ფუტი
კუნძულის კურორტი (50 ბუნგალო) 300-500 კვტ.სთ 2-3 დღით 720-1,800 კვტ.სთ 1-2 × 20 ფუტი
სასწრაფო დახმარების საველე ჰოსპიტალი 150-250 კვტ.სთ 3 დღე 540-900 კვტ.სთ 1-2 × 20 ფუტი
სამრეწველო მიკროქსელი 1,500-3,000 კვტ.სთ 2-3 დღით 3,600-10,800 კვტ.სთ 3-6 × 20 ფუტი

ჩვენს მალდივის პროექტში, 135 კვტ/სთ სიმძლავრის ფოტოელექტრული პანელი 261 კვტ/სთ სიმძლავრესთან ერთად ემსახურება კურორტს, რომელიც დღეში დაახლოებით 400 კვტ/სთ სიმძლავრით მუშაობს. მხოლოდ აკუმულატორი საშუალო დატვირთვით დაახლოებით 14 საათიან დაფარვას უზრუნველყოფს. დღისით ფოტოელექტრული ენერგიის გენერაციის წყალობით, სისტემა უწყვეტად მუშაობს ამ განედზე მზის ტიპურ პირობებში. ეს რეალური კონფიგურაცია ასახავს, ​​თუ რატომ უნდა გაითვალისწინოს ქსელის გარეშე მზის აკუმულატორების ბანკის ზომამ ფოტოელექტრული გენერაციის პროფილს, დატვირთვის მრუდსა და აკუმულატორის სიმძლავრეს შორის ურთიერთქმედება — ეს არ არის ერთი იზოლირებული ფორმულა.

დასაკეცი ფოტოელექტრული პანელები, რომლებიც განლაგებულია კონტეინერიდან ალუმინის საყრდენ რელსებზე სამრეწველო ობიექტზე

ზომის არჩევისას გავრცელებული შეცდომები, რომლებსაც RFQ-ებში ვხვდებით

ჩვენი საინჟინრო გუნდის მიერ განხილული კლიენტის RFQ-ებიდან, ოთხი შეცდომა უფრო ხშირად გვხვდება, ვიდრე ნებისმიერი სხვა. ამ შეცდომების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენას შეუძლია დაზოგოს რედიზაინის კვირები.

შეცდომა 1: სეზონური გამოსხივების ვარიაციის იგნორირება. ევროკომისიის PVGIS მონაცემებით, ბუქარესტი, რუმინეთი (44.43°N, ფიქსირებული მასივი 35°-იანი დახრილობის კუთხით), მასივის სიბრტყის დასხივება აპრილში დაახლოებით 5.54 კვტ.სთ/მ²/დღეში და დეკემბერში 2.02 კვტ.სთ/მ²/დღეში შეფასებულია, რაც დაახლოებით 64%-ით ნაკლებია. 45°N-თან ახლოს მდებარე სხვა ადგილები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ადგილობრივი კლიმატის, მასივის დახრილობის, რელიეფის დაჩრდილვის, თოვლის საფარისა და ამინდის პირობების გამო. ზომის გაანგარიშებისთვის ყოველთვის გამოიყენეთ ყოველთვიური ინსოლაციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი და არა წლიური საშუალო.

შეცდომა 2: ინვერტორის კვტ-სა და აკუმულატორის კვტ/სთ-ის აღრევა. ინვერტორის ნომინალური სიმძლავრე განსაზღვრავს პიკური სიმძლავრის მიწოდების შესაძლებლობას. აკუმულატორის სიმძლავრე კი, პირიქით, განსაზღვრავს ენერგიის შენახვის ხანგრძლივობას. 250 კვტ სიმძლავრის ინვერტორს, რომელიც შეწყვილებულია 250 კვტ/სთ აკუმულატორთან, შეუძლია სრული სიმძლავრის მიწოდება მხოლოდ ერთი საათის განმავლობაში. ეს რიცხვები სხვადასხვა ფუნქციას ასრულებს.

შეცდომა 3: ორმხრივი ეფექტურობისა და დამხმარე დატვირთვების გამოტოვება. ჩვენი გაშვების გაზომვების საფუძველზე და ცვლადი დენის განაწილების დანაკარგების გამოკლებით, მუდმივი დენის შეერთების კონტეინერი BESS, როგორც წესი, აღწევს 92-95%-იან ეფექტურობის წრიული ბრუნვის სიჩქარეს მუდმივი დენის სალტერზე. აკუმულატორის მართვის სისტემა, თერმული მართვა და მართვის საშუალებები მოიხმარენ უწყვეტ დამხმარე ენერგიას. დამხმარე მოხმარება განსხვავდება გარემოს ტემპერატურისა და მუშაობის რეჟიმის მიხედვით. ჩვენს გაზომილ პროექტებში, თერმული მართვა, BMS, მართვის საშუალებები და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დამხმარე საშუალებები მოიხმარდნენ აკუმულატორის ნომინალური სიმძლავრის დაახლოებით 1-3%-ს 24-საათიან პერიოდში, მითითებული მუშაობის პირობებში. ტროპიკული დღის ციკლი და ნულზე დაბალი ტემპერატურა გათბობა წარმოადგენს ამ დიაპაზონის საპირისპირო ბოლოებს. ორივე ფაქტორი უნდა იქნას გათვალისწინებული ზომის გაანგარიშებაში.

შეცდომა 4: ზომების შერჩევა დღევანდელი დატვირთვისთვის გაფართოების გზის გარეშე. სამრეწველო ობიექტები იზრდება. სამთო ბანაკი, რომელიც 150 თანამშრომლით იწყება, შეიძლება ორ წელიწადში 250-მდე გაფართოვდეს. მოდულური კონტეინერების BESS სისტემები გაფართოების ყველაზე პრაქტიკულ გზას გვთავაზობს: დაამატეთ კონტეინერის მოდული დატვირთვის ზრდისას, იმის ნაცვლად, რომ ზედმეტი ინვესტიცია ჩადოთ იმ სიმძლავრეში, რომელიც პირველი 18 თვის განმავლობაში უმოქმედოა.

მიიღეთ პროექტის სპეციფიკური ზომის შეფასება

ამ სახელმძღვანელოში მოცემული მეთოდები წარმოადგენს მყარ საწყის წერტილს აკუმულატორების ბანკის ზომის განსაზღვრისთვის სამრეწველო მასშტაბით. თქვენი ტერიტორიის მზის გამოსხივების მონაცემებით, დატვირთვის პროფილითა და გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონით გამყარებული პროექტის სპეციფიკური რეკომენდაციისთვის, ჩვენი საინჟინრო გუნდი კვალიფიციური პროექტებისთვის უფასოდ უზრუნველყოფს დეტალურ შეფასებას.

შესახებ ავტორები

შანხაიში HighJoule „ენერგი ტექნოლოგიები“ შანხაიში, ჩინეთში, კონტეინერიზებული მზის ბატარეებით ენერგიის შენახვის სისტემებს აპროექტებს და აწარმოებს. ჩვენი HJ-FBESS და HJ-FESS სერიები ოთხ კონტინენტზე 20-ზე მეტ ქვეყანაშია განთავსებული — ტიბეტის პლატოს 4,500 მეტრიანი მიკროქსელიდან დაწყებული მალდივის კუნძულოვანი კურორტის 135 კვტ/სთ სიმძლავრის ფოტოელექტრული და 261 კვტ/სთ სიმძლავრის ბატარეების სისტემით დამთავრებული, უკრაინის საგანგებო ელექტროენერგიის დანადგარებიდან დაწყებული რუმინეთის სამშენებლო მოედნის ჰიბრიდული სისტემებით დამთავრებული. კონფიგურაციებისა და ტექნიკური სპეციფიკაციების სრული მიმოხილვისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს. HJ-FBESS მზის კონტეინერი.

ჩვენი პროდუქცია გამოცდილია UL 9540A სტანდარტის (თერმული გაქცევის ტესტი) შესაბამისად და შეესაბამება GB/T 36276, IEC 62933 სერიების და CE მარკირების მოთხოვნებს მრავალ იურისდიქციულ სივრცეში განლაგებისთვის. სერტიფიცირების დეტალები განსხვავდება პროდუქტის მოდელისა და კონფიგურაციის მიხედვით — დაუკავშირდით ჩვენს გუნდს თქვენი პროექტისთვის შესაბამისი კონკრეტული სერტიფიკატებისთვის.

ეს სტატია ეფუძნება ჩვენი პროექტების პორტფოლიოდან აღებულ ზომის მონაცემებსა და ექსპლუატაციაში გაშვების გაზომვებს. კლიენტების ვინაობა და ობიექტის ზუსტი მდებარეობა ანონიმიზებულია, სადაც ეს კონფიდენციალურობის შეთანხმებებით არის მოთხოვნილი.

ცნობები და საინჟინრო შენიშვნები

სტატიაში მოცემული მონაცემები და მეთოდოლოგია შემდეგ წყაროებშია მოცემული:

მზის რესურსის მონაცემები: განახლებადი ენერგიის IRENA-ს გლობალური ატლასი (irena.org); NREL-ის მზის რადიაციის ეროვნული მონაცემთა ბაზა (nsrdb.nrel.gov); ბუქარესტის მაგალითისთვის ევროკომისიის PVGIS-ის ყოველთვიური დასხივების კალკულატორი.

უჯრედის ტემპერატურის დაქვეითება: 280-314 Ah სიმძლავრის პრიზმული უჯრედების LFP უჯრედის მწარმოებლის სპეციფიკაციების ფურცლებზე დაყრდნობით, ჯვარედინი მითითებით HighJoule საკუთარი თერმული კამერის ტესტირების მონაცემები (2024-2025).

ორმხრივი მგზავრობის ეფექტურობა: გაზომვა განხორციელდა DC ავტობუსზე HJ-FBESS კონტეინერულ სისტემებზე ქარხნული გაშვების ტესტების დროს, ნომინალური სამუშაო პირობებით, ცვლადი დენის განაწილებისა და ტრანსფორმატორის დანაკარგების გამოკლებით.

დამხმარე მოხმარება: გაზომილია ექსპლუატაციაში გაშვებულ პროექტებში წარმომადგენლობითი ოპერაციული რეჟიმებისა და გარემო პირობების მიხედვით. მნიშვნელობები საორიენტაციოა და პროექტისთვის სპეციფიკურია.

C-საპროცენტო განაკვეთის ზღვარი: მიღებულია უჯრედების მწარმოებლის უწყვეტი განმუხტვის რეიტინგებიდან და სისტემის დონის შეფასებიდან რამდენიმე პროექტის კონფიგურაციაში. ზღვარი დამოკიდებულია კონფიგურაციაზე და არ წარმოადგენს უნივერსალურ დიზაინის წესს.

სერტიფიკაცია და შესაბამისობა: UL 9540A თერმული გაქცევის ტესტის ანგარიშები; GB/T 36276, IEC 62933 სერია და CE მარკირების დოკუმენტაცია — შესაბამისი მოდელისა და კონფიგურაციის სია ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.

გაფრთხილება: ამ სტატიაში მოცემული ზომების მაჩვენებლები საორიენტაციოა და ეფუძნება ჩვენი პროექტის გამოცდილებას. აკუმულატორის ფაქტობრივი ზომა დამოკიდებულია ადგილმდებარეობის სპეციფიკურ მზის რესურსების მონაცემებზე, დატვირთვის პროფილებზე, გარემოს ტემპერატურის პირობებსა და ადგილობრივ მარეგულირებელ მოთხოვნებზე. პროექტის სპეციფიკური ზომების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ყოველთვის მიმართეთ კვალიფიციურ ინჟინერს. აკუმულატორის ტევადობის მაჩვენებლები გულისხმობს LiFePO4-ის ქიმიურ შემადგენლობას სტანდარტული ტესტირების პირობებში (25°C, 0.5C განმუხტვა), თუ სხვა რამ არ არის მითითებული.

                       
მზის კონტეინერის ROI-ის გამოყენება

ავტორის შესახებ

HighJoule საინჟინრო გუნდი

დაარსდა 2005, HighJoule (HJ Group) ჩინეთში ენერგიის შენახვის წამყვანი და პროფესიონალური კომპანიაა, რომელიც ორიენტირებულია გლობალური მომხმარებლებისთვის ეფექტური, ინტელექტუალური და მწვანე ენერგიის შენახვის გადაწყვეტილებების მიწოდებაზე. გლობალური ექსპერტიზისა და ადგილობრივი ინოვაციების გამოყენებით, HighJoule (HJ Group) ხელს უწყობს გავლენიან ენერგეტიკულ გარდამავალ პროცესებს, რაც მაღალი ეფექტურობის შენახვის გადაწყვეტილებების მეშვეობით მთელ მსოფლიოში მომხმარებლებისთვის მდგრადი ენერგიის მართვის საშუალებას იძლევა.