AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ: ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್ಗಳು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್, ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯು ದೊಡ್ಡ AI ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಡ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿಶೇಷ ಚಿಪ್ಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲವು, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿದ್ಯುತ್ -ಲೋಡ್ ಆಂದೋಲನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಆವರ್ತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನ DOE ಚರ್ಚೆದೊಡ್ಡ AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಂದೋಲನಗಳುಲೋಡ್ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಳಹರಿವುಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಜನರೇಟರ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಗ್ರಿಡ್ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪದರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, PCS ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ "ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು MWh ಬೇಕು?" ಇದು "ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಪವರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?"

AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು
ವಿದ್ಯುತ್, kW ಅಥವಾ MW ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ, kWh ಅಥವಾ MWh ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
- ಬ್ಯಾಟರಿಯು 10 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ್-ಮೂಲ ಅಂತರವನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
- ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಗ್ರಿಡ್ ಆಮದನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 10 MW ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇವೆರಡೂ 10 MW ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಈವೆಂಟ್ ಕೇವಲ 0.083 MWh ಆದರ್ಶ ವಿತರಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟಗಳು, ಮೀಸಲು, ಅವನತಿ ಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ SOC ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡನೆಯದು 30 MWh ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
AI ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇಗದ GPU ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವಿದ್ಯುತ್ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಪವರ್ ರಾಂಪ್ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿ{2}}ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗೆ ಗಣನೀಯ MWh ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು "ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ಪವರ್" ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಗ್ರಿಡ್{0}}ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಮಯಾವಧಿಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿಯೋಜನೆಯು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು DOE ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದರ 2026 ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳುಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಘಟಿತ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್{1}}ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಜನರೇಟರ್ ರಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಈವೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದ್ವೀಪ, ಅಥವಾ ಹಂತ ಹಂತದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, BESS ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಳವಾದ ಅವಲೋಕನಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ-ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BESS ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
"ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS" ಒಂದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಭೌತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು.
ವೇಗದ ಲೋಡ್ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲವು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದರೆ, BESS ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಆಮದು ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಲೋಡ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ, ದ್ವಿಮುಖ BESS ಬದಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ MW, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ರಾಂಪ್ ದರ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆವರ್ತನ, ಈವೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ SOC ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಉಷ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ MW ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ MWh ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು.
ಯುಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೆಂಬಲ
ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ-ಸ್ಕೇಲ್ BESS ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ UPS ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಯುಪಿಎಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಐಟಿ ಬಸ್ನ ನಿರಂತರತೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ದೋಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬೈಪಾಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಯ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು BESS ಬದಲಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ: UPS ನಿರ್ಣಾಯಕ IT ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ BESS ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ, ಜನರೇಟರ್ ರಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯದ{0}}ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್
ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟ್ಯಾರಿಫ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಸೌಲಭ್ಯ ಆಮದು ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ BESS ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇದು ಶಕ್ತಿಯ{0}}ಆಧಾರಿತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಸಬಹುದಾದ MWh, ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ದಕ್ಷತೆ, ಅವನತಿ, ರವಾನೆ ತಂತ್ರ, ಸುಂಕದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್{0}}ಸೈಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೆಂಬಲ
ಗ್ರಿಡ್{0}}ಪ್ಲಸ್{1}}ಜನರೇಷನ್-ಪ್ಲಸ್-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಮೂಲಗಳು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ BESS ವೇಗದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ದ್ವೀಪವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ{5}}.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಹಂತ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಬೆಂಬಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, aಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ BESSಸಹ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅದೇ MW-ವಿರುದ್ಧ-MWh ಶಿಸ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು.
BESS ವಿರುದ್ಧ UPS ವಿರುದ್ಧ ಜನರೇಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಯಾವುದು "ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲು ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೋಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ{1}}ಲಭ್ಯತೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
| ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ | ವಿಶಿಷ್ಟ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪಾತ್ರ | ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ |
|---|---|---|---|
| ಯುಪಿಎಸ್ | ಇಲ್ಲ-ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಣಾಯಕ-ಲೋಡ್ ನಿರಂತರತೆ | ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಐಟಿ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ | ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅಲ್ಲ |
| ಅಧಿಕ-ಶಕ್ತಿ BESS | ವೇಗದ ದ್ವಿಮುಖ MW ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ | ಲೋಡ್ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಜನರೇಟರ್ ಬೆಂಬಲ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು | ಸಿಸ್ಟಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು PCS, BMS, ಬಸ್ಬಾರ್ಗಳು, ಥರ್ಮಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ, SOC ಅಥವಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರದಿಂದ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು |
| ಶಕ್ತಿ{0}}ಆಧಾರಿತ BESS | ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಳಸಬಹುದಾದ MWh | ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೀಕರಣ, ದೀರ್ಘ ಬೆಂಬಲ | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶಕ್ತಿಯ{0}}ಆಧಾರಿತ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಧಿಕ{1}}ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ |
| ಜನರೇಟರ್ | ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ | ವಿಸ್ತೃತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮತ್ತು -ಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ | ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪವರ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ |
| ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ{0}}ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ | ವೇಗದ ಅಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ{0}}ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳು | ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ |
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. IT ಲೋಡ್ಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು, UPS ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಸೌಲಭ್ಯ-ಸ್ಕೇಲ್ BESS ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಹೈ-C BESS ವರ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ{2}}ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ BESS
C{0}}ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
C-ದರವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳೀಕೃತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 1C ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. 2C ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ--ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪವರ್-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ{2}}ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ C{0}}ದರವನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ BESS ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ.
ಸೆಲ್ ಲೇಬಲ್ಗಿಂತ ಸಿಸ್ಟಂ-ಮಟ್ಟದ ಪವರ್ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಸಬಹುದಾದ ಪವರ್ ಪಥ್ ಸೆಲ್ಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ರಾಕ್ಗಳು, ಬಸ್ಬಾರ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಕಾರರು, ರಕ್ಷಣೆ, BMS ಲಾಜಿಕ್, DC ಕೇಬಲ್ಲಿಂಗ್, PCS, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತದ-ಸೀಮಿತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-C ಸೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ-ಸೀಮಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ SOC ಅಥವಾ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ BMS ಡೀರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಪ-ಅವಧಿಯ ಓವರ್ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ PCS ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದು -ಟೈಮ್ ಪೀಕ್-ಪವರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸದ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ, ಸಿಸ್ಟಂ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿ:
- ನಿರಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್;
- ಕಡಿಮೆ-ಅವಧಿಯ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಮತಿ ಅವಧಿ;
- ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ;
- SOC ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳು;
- ಕೋಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ತಾಪಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳು;
- DC ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಿತಿಗಳು;
- PCS ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೋಡ್;
- ಥರ್ಮಲ್ ಡಿರೇಟಿಂಗ್ ನಡವಳಿಕೆ;
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಖಾತರಿ ಊಹೆಗಳು.
PCS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್-ಮಟ್ಟದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ, ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿBESS ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ LFP ವರ್ಸಸ್ NMC
ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಯೋಜನಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರ{0}}ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. "AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ" ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ.
LFP ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ ಶೇಖರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. NMC-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆ ವಿಶಾಲ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಉತ್ಪನ್ನ-ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಾರದು.
ಒಂದೇ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕೋಶ ಸ್ವರೂಪ, ಅನುಮತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ, BMS ಮಿತಿಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅವನತಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು "LFP" ಅಥವಾ "NMC" ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬದಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕು.
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಲೋಕನಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಧಗಳುಶೀರ್ಷಿಕೆ C{0}}ದರ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ{1}}ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪವರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ರ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ IT{0}}ಮಟ್ಟದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಪೂರ್ಣ ಅಡಚಣೆಯು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೌಲಭ್ಯದ ವಿತರಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾದ{1}}ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಈ ಪದರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
UPS{0}}ಹಂತದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
UPS ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ-ಲೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ರೈಡ್{2}}ಮೂಲಕ, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಬೈಪಾಸ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯದ{3}}ಮೋಡ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ-ವಿಶಾಲ ಶಕ್ತಿಯ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೌಲಭ್ಯ{0}}ಸ್ಕೇಲ್ BESS
ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ BESS ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಿಡ್{1}}ಆಮದು ಮಿತಿಗಳು, ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ಧಾರಕ BESSಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಬಹು-ಲೇಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು, ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಾತ್ರದ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಲೇಯರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರತಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು:
IT ಲೋಡ್ → ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ / UPS → ಸೌಲಭ್ಯ BESS → ಜನರೇಟರ್ / ಗ್ರಿಡ್
ನಿಖರವಾದ ಗಡಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಟೋಪೋಲಜಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತತ್ವವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ.

AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು
ಗಾತ್ರವು ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರತಿ MW ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ MWh ನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.
ಹಂತ 1: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ
"ಬ್ಯಾಕಪ್" ನಂತಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- 12 MW ಲೋಡ್-ಮೂಲ ಅಂತರವನ್ನು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ;
- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಆಮದು 60 MW ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ;
- ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿ;
- ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 20 MW ದ್ವೀಪದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ;
- ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ AI ತರಬೇತಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಋಣಾತ್ಮಕ 5 MW ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯು ಬಹು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸುಂಕವು MW ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು MWh ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 2: ಲೋಡ್-ಮೂಲದ ಅಂತರದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬೆಂಬಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ, ಮೊದಲ -ಪಾಸ್ ಪವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಲೋಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲವು ಏನನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು:
BESS ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ≈ ಗರಿಷ್ಠ [ಲೋಡ್ ಪವರ್ - ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ]
ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಮೂಲ{1}}ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 15-ನಿಮಿಷದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವು ಅಸ್ಥಿರ ಶಾಶ್ವತ ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ತುಂಬಾ ಒರಟಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಂತ 3: ಕೊರತೆಯ ಅವಧಿಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
ವಿಭಿನ್ನ ಈವೆಂಟ್ಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿತರಣಾ ಶಕ್ತಿಯು ಪವರ್-ಗ್ಯಾಪ್ ಕರ್ವ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ:
ಶಕ್ತಿ=∫ ಪವರ್ ಗ್ಯಾಪ್(ಟಿ) ಡಿಟಿ
ಸ್ಥಿರ{0}}ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದಾಜುಗಾಗಿ:
ಶಕ್ತಿ ≈ ಪವರ್ × ಸಮಯ
ಇದು ವಿತರಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ನಾಮಫಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ.
ಹಂತ 4: ವಿತರಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
ಮೊದಲ-ಪಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಳಸಬಹುದಾದ SOC ವಿಂಡೋ, ಒಂದು-ವೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಕ್ಷತೆ, ಮೀಸಲು, ಸಹಾಯಕ ಲೋಡ್ಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನತಿ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಂಚುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕು.
ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಮೊದಲ{0}}ಪಾಸ್ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ:
ನಾಮಫಲಕ ಶಕ್ತಿ ≈ ಅಗತ್ಯವಿದೆ AC ಶಕ್ತಿ ÷ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಕ್ಷತೆ ÷ ಬಳಸಬಹುದಾದ SOC ಭಾಗ × ಮೀಸಲು ಅಂಶ
ಈ ಸೂತ್ರವು ಪೂರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಗುಪ್ತ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಗಾತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆ: MW ಏಕೆ MWh ಅನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು
AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರವು BESS 12 MW ಲೋಡ್-ಮೂಲದ ಅಂತರವನ್ನು 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳವರೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. AC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಆದರ್ಶ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ:
12 MW × 45/3600 ಗಂ=0.15 MWh
ಈಗ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇವಲ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ, 95% ಒಂದು{1}}ವೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದಕ್ಷತೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 60% ಬಳಸಬಹುದಾದ SOC ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು 20% ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೀಸಲು:
0.15 ÷ 0.95 ÷ 0.60 × 1.20 ≈ 0.32 MWh
ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಸುಮಾರು 12 MW / 0.32 MWh ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ{3}}ಗೆ-ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಶಕ್ತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ SOC ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ BESS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಇತರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು 12 MW ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 6 MWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,ಈವೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಂಧಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಸ್ಥಿರ-ಹೆವಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ MWh ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು:
- ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
- ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ MW ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬಹುದೇ?
ಹಂತ 5: PCS ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್{1}}ರೂಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿರಂತರ MW, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಓವರ್ಲೋಡ್, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅವಧಿ, AC ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ{1}}ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೋಷ ವರ್ತನೆ, ಗ್ರಿಡ್{2}}ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್{3}}ರೂಪಿಸುವ ಮೋಡ್, ದ್ವೀಪ, ಕಪ್ಪು{{4}ಪ್ರಾರಂಭದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಮಿತಿಗಳು.}}ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಲ್ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ PCS ಅನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಂತ 6: ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ
ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಮಯ-ಸರಣಿಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪರಿಮಾಣ, ಅವಧಿ, ರಾಂಪ್ ದರ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ದರ, SOC, ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯ, ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವನತಿಯನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ, ಉಷ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿBESS ಕೂಲಿಂಗ್{0}}ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ಕೆಗಾಳಿ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಶಾಖ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸುತ್ತುವರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಆವರಣದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಏಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ-ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವಕೋಶದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದರವಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸರಣದ ನಡವಳಿಕೆ, ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, BMS ರಕ್ಷಣೆ, ತುರ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ ವಾತಾಯನ, ಅಂತರ, ಆವರಣದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ತುರ್ತು{3}}ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ:
- UL 9540ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- UL 9540Aಥರ್ಮಲ್-ಓಡಿಹೋದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.
- NFPA 855ಸ್ಥಾಯಿ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲಿಥಿಯಂ{0}}ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ,IEC 62619:2022ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು UPS ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೋಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಿಂದ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಂರಚನೆ, ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು "UL 9540 ಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಜವಾದ ಸಂರಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನೋಡಿBESS UL ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ವಿನ್ಯಾಸ ತಪ್ಪುಗಳು
- MWh ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರ.ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ಕ್ಷಣದ MW ಅನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸಿ{0}}ದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಂ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.PCS, BMS, ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, SOC ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಮಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಯುಪಿಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು.ನಿರಂತರತೆಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೋಪೋಲಜಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಲ್ಲ.
- ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು.ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ವಲಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
- ಬ್ಯಾಟರಿಯು ದೀರ್ಘ-ಅವಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ.ಶೇಖರಣಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಫರ್ ಶಕ್ತಿ; ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಶೇಖರಣಾ ಪದರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು.ಬಹು-ಲೇಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಪುನರಾವರ್ತಿತ -ಈವೆಂಟ್ ಉಷ್ಣ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದೆ ಅಥವಾ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಅವನತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
- ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲದೆ, ನಿಖರವಾದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಅನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
FAQ: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS
ಪ್ರಶ್ನೆ: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಎಂದರೇನು?
A: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಎಂಬುದು AI ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಮೂಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು, ಗ್ರಿಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, -ಸೈಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯ-ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಲೋಡ್ಗಳು ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ?
ಎ: ದೊಡ್ಡ AI ತರಬೇತಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳು ಸಂಘಟಿತ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡೇಟಾ-ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾದ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ BESS ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಲೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: BESS ಯುಪಿಎಸ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆಯೇ?
ಉ: ಇಲ್ಲ. ಯುಪಿಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ-ಲೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ BESS ಪವರ್ ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಜನರೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಊಹಿಸಬಾರದು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರತಿ AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-C BESS ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಉ: ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ MW ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ{1}}ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ MWh, ದಕ್ಷತೆ, ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಚಕ್ರದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಚಕ್ರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪವರ್-ಗೆ{5}}ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ LFP ಅಥವಾ NMC ಉತ್ತಮವೇ?
ಉ: ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಯಿ BESS ಅನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ LFP ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹೊದಿಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ NMC ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪುರಾವೆಗಳು, ಉಷ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅವನತಿ, ಸ್ಥಳ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: BESS ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದೇ?
ಎ: ಇದು ಜನರೇಟರ್ ರನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಯು ಸ್ಥಗಿತ-ಅವಧಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಬಹು{3}}ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು BESS ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕು?
ಉ: ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ MWh-ಪ್ರತಿ{1}}MW ಅನುಪಾತವಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಟ ಲೋಡ್-ಮೂಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತರ, ಆ ಅಂತರದ ಅವಧಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್-ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ನಂತರ SOC, ದಕ್ಷತೆ, ತಾಪಮಾನ, ಅವನತಿ, PCS ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡ್ಯೂಟಿ-ಸೈಕಲ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಅಂತಿಮ ಟೇಕ್ಅವೇ
AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ BESS ಅನ್ನು ಪವರ್ ಈವೆಂಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕೇವಲ MWh ನಿಂದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ:
- ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟು MW ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬೇಕು?
- ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು?
- ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ-ವಿದ್ಯುತ್ ಅಸ್ಥಿರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ, ಶಕ್ತಿ-ಅವಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, PCS ರೇಟಿಂಗ್, ಥರ್ಮಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರ, ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಆವರಣದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಲೋಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಮೂಲ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಊಹೆಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಅವಧಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೋಪೋಲಜಿ, ಸೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ MW/MWh/PCS/ಥರ್ಮಲ್/ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
