knಭಾಷೆ

Aug 01, 2026

ಬಿಇಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್: ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚೌಕಟ್ಟು

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

AC-Coupled vs DC-Coupled BESS: A Framework for Choosing the Right Architecture

 

"ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೌರ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಳಸಬೇಕೇ?ಎಸಿ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಿ ಜೋಡಣೆ?"

 

ಉತ್ತರವು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ: ಸೌರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

AC-ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿಯು AC ಬದಿಯಲ್ಲಿ{1}}ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. DC-ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು AC ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟರಿ DC ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು PV ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯು ಐದು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ: ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು.

AC{0}}ಕಪಲ್ಡ್ BESS ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

info-754-380

AC{0}}ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ:

 

ಸೌರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗ: PV ಅರೇ → PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ → AC ಬಸ್ →ದ್ವಿಮುಖ PCS→ ಬ್ಯಾಟರಿ

ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

DC{0}}ಕಪಲ್ಡ್ BESS ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

DC{0}}ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ:

  • ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು AC ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲು PV ಅರೇ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು AC ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದೆ DC ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
  • ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.
  • DC ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ತರ್ಕವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು.

 

PV ಮಾರ್ಗ: PV ಅರೇ → DC/DC ಅಥವಾ MPPT → ಸಾಮಾನ್ಯ DC ಬಸ್ → ಹೈಬ್ರಿಡ್ PCS ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ → AC ಬಸ್

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗ: ಬ್ಯಾಟರಿ ↔ ಸಾಮಾನ್ಯ DC ಬಸ್

info-1733-907

ಇದು PV-ಗೆ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಲಾದ{2}}ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಇನ್ವರ್ಟರ್, DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಗಮನಿಸಿ: DC ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ DC ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು DC ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಜೋಡಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಂಟೈನರ್ → ಮೀಸಲಾದ PCS → AC ಬಸ್: ಯೋಜನೆಯು AC-ಜೋಡಿಸಿರಬಹುದು.
  • PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ → ಹಂಚಿದ DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ → ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್: ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ DC-ಕಪಲ್ಡ್ ಸೌರ-ಪ್ಲಸ್{2}}ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

AC-ಕಪಲ್ಡ್ vs DC-ಕಪಲ್ಡ್ BESS ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯ{2}}ಹಂತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಾರಾಂಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಅಂಶ AC-ಜೋಡಿಸಿದ BESS DC-ಜೋಡಿಸಿದ BESS
ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದು AC ಬದಿಯಲ್ಲಿ PV ಮತ್ತು BESS ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ DC ಬದಿಯಲ್ಲಿ PV ಮತ್ತು BESS ಸಂಪರ್ಕ
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ಹಂಚಿದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಂತ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ PV DC ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು
PV-ನಿಂದ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು
ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಟೋಪೋಲಜಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ
ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ-ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರಿ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನಿಂದ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ PV ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ PV ಮತ್ತು BESS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು PV ಮತ್ತು BESS ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿವೆ
ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಿವಿ ಪವರ್, ಪಿಸಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ವಿಸ್ತರಣೆಯು DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು

ಹಂತ 1 - ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆಯೇ?

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತವು ಮೊದಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆAC{0}}ಕಪಲ್ಡ್ vs DC{1}}ಕಪಲ್ಡ್ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

PV ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ PV ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:

  • ಪಿವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸೇವಾ ಜೀವನ
  • AC ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
  • ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ (POI) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳು

ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. BESS ನಂತರ ಮೀಸಲಾದ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ PCS ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಇದು PV{0}}ಬದಿಯ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸೌರ + ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆ

info-1619-971

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಆರಂಭಿಕ ಹೋಲಿಕೆಯು ಯೋಜನೆಯು ಬಳಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು:

  • ಹಂಚಿದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಂತ
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ PCS
  • ಬಿಗಿಯಾದ ಪಿವಿ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಏಕೀಕರಣ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

 

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಗ್ರಿಡ್ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇ:ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ AC ಜೋಡಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸೌರ{1}}ಪ್ಲಸ್{2}}ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗಳು ತೆರೆದಿರಬೇಕು.

ಹಂತ 2 - ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?

ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಎಸಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಸಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವಾಗಿದೆ.

PV ಮುಖ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾಗ

PV{0}}ಪ್ರಧಾನ ಯೋಜನೆಯು ಮೊದಲು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು:

  • ಸೌರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಬ್ಯಾಟರಿಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ (SOC)ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪವರ್
  • ರಫ್ತು ಮಿತಿಗಳು
  • ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ

 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,ಡಿಸಿ ಜೋಡಣೆನಿಕಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. DC{1}}ಕಪಲ್ಡ್ ಸೌರವ್ಯೂಹವು PV{2}}ಗೆ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ

ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು:

  • ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್
  • ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್
  • ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
  • ಗ್ರಿಡ್ ಸೇವೆಗಳು

 

ಯೋಜನೆಯು ಆಮದು ಮಿತಿಗಳು, ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಮೀಟರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತುಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಇಎಂಎಸ್)ರವಾನೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು.

 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ PCS BESS ಅನ್ನು PV ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

info-1619-971
 

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇ:ಪ್ರಬಲವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ನೇರ PV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ DC ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ AC ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 3 - PV ಮತ್ತು BESS ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ?

PV ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು BESS ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ

ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:

  • BESS ಅಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PV ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ
  • ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಾನೆ
  • ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು
  • ಗ್ರಿಡ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
  • PV, PCS ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದೋಷದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದಾಗ

ನಿಕಟವಾದ ಸಿಸ್ಟಂ ಏಕೀಕರಣವು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದಾಗ DC-ಕಪಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಏಕಕಾಲಿಕ PV ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳು
  • ದೋಷ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಣಾಮ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಭ್ಯತೆ

ಹತ್ತಿರದ ಏಕೀಕರಣವು PV-ಗೆ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇ:PV ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು BESS ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ AC ಜೋಡಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಹಂಚಿಕೆಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ PVಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ DC ಜೋಡಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ PVಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ-ಬ್ಯಾಟರಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಪಕರಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು-ಒದಗಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.

ಹಂತ 4 - ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಏನನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ?

ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. PV ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ-, ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.

ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದು ಮತ್ತು POI

ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ:

  • ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್
  • ಒಂದು ಹಂತದ-ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ
  • ಮೀಟರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್
  • ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಿತಿಗಳು
  • PV ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು BESS ಒಂದೇ POI ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ

 

AC-ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, AC ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ DC-ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ, PV ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು DC ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

POI ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಿತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್{1}}ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು DC ಜೋಡಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು{2}}ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇದು ಏಕಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ PV ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ{3}}ವಿದ್ಯುತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

info-800-600

ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೊದಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ (C&I) BESSಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು:

  • BESS ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್
  • ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು
  • ಏಕಕಾಲಿಕ PV ಮತ್ತು BESS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಶಕ್ತಿ
  • ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜೀವನ

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೋಜಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಿತಿಗಳು, ಸಲಕರಣೆಗಳ ನವೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ{0}}ವೋಲ್ಟೇಜ್ (MV) ಏಕೀಕರಣ

BESS ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು MV ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • ಇನ್ವರ್ಟರ್{0}}ಆಧಾರಿತ ದೋಷ-ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ರಿಲೇ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
  • PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ
  • ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ MV ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಫೀಡರ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಬೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ
  • ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ

 

ಎಸಿ{0}}ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್AC ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಟರಿ PCS ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಪಿವಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬೇಕು.

DC{0}}ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ AC ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, DC-ಸೈಡ್ ಐಸೋಲೇಶನ್, ಹಂಚಿದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಒಪ್ಪಂದವು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು:

  • ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
  • ಗರಿಷ್ಠ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಶಕ್ತಿ
  • ರಫ್ತು-ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
  • ದ್ವಿಮುಖ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
  • ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಿಯಮಗಳು
  • ಗ್ರಿಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ

 

ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ರಫ್ತು ಮಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ PV ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಗ್ರಿಡ್ ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

 

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಲಹೆ: ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿಯ ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿ. ರಕ್ಷಣೆ, ಮೀಟರಿಂಗ್, ರಫ್ತು-ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್{2}}ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಉಪಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ದಿಕ್ಕು ಎರಡನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇ:POI ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ DC ಜೋಡಣೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ರವಾನೆಯು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, AC ಜೋಡಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 5 - ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಆರಂಭಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲುಎಸಿ ಅಥವಾ ಡಿಸಿ ಜೋಡಣೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು PCS ಪವರ್?

ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ kWh ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಚ್ಚು kW ಬೇಕಾಗಬಹುದು:

  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ PCS ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫೀಡರ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಇಂಟರ್‌ಕನೆಕ್ಷನ್‌ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ (POI)
  • ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಮೋದನೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವುದರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಎಸಿ ವರ್ಧನೆ

AC ವರ್ಧನೆಯು AC ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ PCS ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ BESS ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಈ ವಿಧಾನವು ಮೂಲ PV DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು POI ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PCS ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ ಹೊಸ BESS ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ, PCS ಪವರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ BESS ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಆದಾಗ್ಯೂ, AC-ಬದಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಸೈಟ್{1}}ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್, ಮಧ್ಯಮ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಫೀಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಸಮನ್ವಯ, EMS ಏಕೀಕರಣ, ಮತ್ತು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

 

AC ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಡಿಸಿ ವರ್ಧನೆ

DC ವರ್ಧನೆಯು ಹಂಚಿದ PCS ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟರ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿಕಟವಾದ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಉಪಕರಣವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ:

  • DC ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಣಿ
  • ಗರಿಷ್ಠ DC ಕರೆಂಟ್
  • ಹಂಚಿದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ರೂಮ್
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ
  • DC/DC ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BMS)ಸಂವಹನ
  • ತರ್ಕ ಮತ್ತು EMS ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ

 

ಹಂಚಿದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು AC ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಂಡೋ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ DC/DC ಪರಿವರ್ತಕ ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮರುವಿನ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇದು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಷ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಭವಿಷ್ಯದ PV ವಿಸ್ತರಣೆ

ಭವಿಷ್ಯದ PV ಯೋಜನೆಯನ್ನು BESS ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. AC-ಕಪಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ PV ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು PCS ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

 

DC-ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ PV ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು:

  • DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿತಿಗಳು
  • DC/DC ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
  • ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
  • ಏಕಕಾಲಿಕ PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮತ್ತು DC ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡ್‌ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದರೆ, DC ಜೋಡಣೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, POI ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಜೋಡಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಯೋಜನೆಯು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು:

  • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
  • POI ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • EMS ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ಗಳು, ಡೇಟಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ
  • ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು

ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ POI ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಮಿತಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗೆ ಉಪಕರಣಗಳ ನವೀಕರಣಗಳು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಿಡ್{0}}ಸಂಪರ್ಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಟೇಕ್ಅವೇ:ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಯತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, AC ಜೋಡಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ PV ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ದಕ್ಷತೆಯು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾದಾಗ DC ಜೋಡಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. POI ಮುಖ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಮಿತಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಎರಡೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಿಡ್{2}}ಸಂಪರ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಮೇಲಿನ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ, ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್, ಹೊಸ C&I ಸೌರ{1}}ಜೊತೆಗೆ{2}}ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತುಯುಟಿಲಿಟಿ-ಸ್ಕೇಲ್ ಸಹ{1}}ಯೋಜನೆಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದು ಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಈ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ C&I ಸೋಲಾರ್ ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಮೊದಲು ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ BESS ಅನ್ನು ಮೀಸಲಾದ PCS ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು
ಹೊಸ C&l ಸೋಲಾರ್ +ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎರಡೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವು ನೇರ PV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಯುಟಿಲಿಟಿ-ಸ್ಕೇಲ್ ಕೋ-ಸ್ಥಳ PV + BESS ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ ಚೇತರಿಕೆ, POI ಮಿತಿಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಯ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ರವಾನೆ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

ಇವು ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂತಿಮ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಗ್ರಿಡ್ ಮಿತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಇನ್ನೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

 

ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಐದು-ಹಂತದ ಚೌಕಟ್ಟು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಿಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಶಿಫಾರಸುಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೇಟಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ವರ್ಗ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ PV ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್
ಪಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ PV ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, DC/AC ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮಾದರಿ
BESS ಗುರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅವಧಿ
ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು
ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, POl ಮತ್ತು ಆಮದು/ರಫ್ತು ಮಿತಿಗಳು
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್, ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ವಿದ್ಯುತ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಏಕ{0}}ಲೈನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್-ಸೇವಾ ಗುರಿಗಳು

ಈ ವಿವರಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನಿರ್ದೇಶನವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, AC ಮತ್ತು DC ಜೋಡಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಂತಿಮ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ತಪ್ಪು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂರು ಊಹೆಗಳು

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದು.

"DC ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ"

DC ಜೋಡಣೆಯು PV{0}}ಗೆ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ದಕ್ಷತೆಯು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಮಾಪನದ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

"ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತವೆ"

ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಕರಣದ ನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು DC/DC ಪರಿವರ್ತನೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರ್ಪಾಡು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಎಣಿಕೆಯು ನಂತರ ಬಿಗಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

"ಎಸಿ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೌರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ"

ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಯು ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ರವಾನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಂತವು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ-ಇದು ಕೇವಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

 

ಒಂದೇ ಅನುಕೂಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಸಿ ಜೋಡಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. DC ಜೋಡಣೆಯು PV{1}}ಗೆ{2}}ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತ, ಶಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆ. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.

 

ಸೌರ + ಶೇಖರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಪೋಲಿನೋವೆಲ್ ನತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ.

ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಚಾರಣೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಚುರುಕಾದ ಶಕ್ತಿ, ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು.

Polinovel ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡೆತಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗರಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ, ಭವಿಷ್ಯದ{1}}ಸಿದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.