knಭಾಷೆ

Jul 17, 2026

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ: MW ಮತ್ತು MWh ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವೇಗದ, ದ್ವಿಮುಖ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತನವು ಬಿದ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆವರ್ತನ ಏರಿದಾಗ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ,ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ವೇಗವು ಸುಲಭವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಧುನಿಕ ಇನ್ವರ್ಟರ್{1}}ಆಧಾರಿತ BESS ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆವರ್ತನ -ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಯು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ: ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ-ಚಾರ್ಜ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೇತವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅದರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರವು ಸಿಸ್ಟಂ ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಾತ್ರದ ಅಂಕಗಣಿತ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ವೈಫಲ್ಯ ವಿಧಾನಗಳು.

BESS charging and discharging to regulate grid frequency

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂದರೇನು?

ಗ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತನವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಡುವಿನ ನೈಜ{0}}ಸಮಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಆವರ್ತನವು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ, ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆವರ್ತನ-ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವು ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅದರ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

BESS ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು:

  • ಕಡಿಮೆ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
  • ಓವರ್ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಮಾತ್ರ 60 Hz ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುರೋಪಿಯನ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 50 Hz ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮಿತಿಗಳು, ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಗ್ರಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಅಲ್ಲ.

ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ: ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವು aಶಕ್ತಿಸೇವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಪವರ್ ಒಂದುಶಕ್ತಿಸೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ವೇಗದ, ನಿಖರವಾದ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾದ ನಿರಂತರ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ BESS ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು - ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಏಕೆ ಗ್ರಿಡ್ ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಾಮರಸ್ಯವು ಆವರ್ತನ ವಿಚಲನವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಟ್ರಿಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ದೋಷ, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲೋಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆನ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೋಷ, ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಅಸಮತೋಲನದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗವು ಆವರ್ತನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದರ, ಆವರ್ತನ ನಾಡಿರ್‌ನ ಆಳ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಹಠಾತ್ ಆವರ್ತನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವ ತಿರುಗುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೌರ PV, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ BESS ಬದಲಿಗೆ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್{2}}ಆಧಾರಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಫ್ಲೀಟ್‌ನ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ್ಗತ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಜಡತ್ವ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೀಸಲುಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. NERC ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆBPS{0}}ಸಂಪರ್ಕಿತ ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಸ್ಯಗಳುವೇಗದ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು BESS ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಪರಿವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡ್ರೂಪ್ ಗೇನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಒಂದು ಈವೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖನಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ 50 Hz ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ 10 MW ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಡ್ರೂಪ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲ.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
t = 0 ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು. ಆವರ್ತನವು 50.00 Hz ನಿಂದ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
t + 0.1–0.3 s ಸಂಪರ್ಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ರಿಲೇ ವಿಚಲನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾದ ಆವರ್ತನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ
t + 0.3–1 s ಆವರ್ತನವು ಡೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಡ್ರೂಪ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ-ಪವರ್ ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ / ಇಎಮ್ಎಸ್
t + 1–5 s BMS ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಜ್/ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು PCS ತನ್ನ ರಾಂಪ್ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. PCS, BMS ನಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ
30 ಸೆ. ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆವರ್ತನ ನಾದಿರ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
30 ಸೆ - 15 ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನವಾದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮೀಸಲು (AGC ಅಥವಾ aFRR) ನಿರಂತರ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ರವಾನೆ
ಚೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕವು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. EMS ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಗಳು

 

BESS frequency response control and power flow sequence

ಆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ, ವಿಚಲನ-ಗೆ-ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಡ್ರೂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ=ಆವರ್ತನ ವಿಚಲನ × ನಿಯಂತ್ರಣ ಲಾಭ. ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಸಮೀಕರಣವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ನಾಮಮಾತ್ರ ಆವರ್ತನ ಉಲ್ಲೇಖ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪವರ್ ಬೇಸ್, ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್, ರಾಂಪ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು SOC ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಯುರೋಪ್ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ENTSO-E'sFCR ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲಿನ ನೀತಿಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕೃತಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಹಂತದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ಣ FCR ಅನ್ನು 200 mHz ವಿಚಲನದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯು ಸುಮಾರು 10 mHz ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಾಲ್ಕು ನಿಯತಾಂಕಗಳು - ಉಲ್ಲೇಖ, ಡ್ರೂಪ್, ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ - ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೆಯದು, ಅಧಿಕಾರದ ವಿಭಜನೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ದೀರ್ಘ ಪಟ್ಟಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಡವಾದಾಗ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಓದುಗರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ:

  • PCS:ರಾಂಪ್ ದರ, ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಖರತೆ, ತಡೆರಹಿತ ಚಾರ್ಜ್{0}}ಗೆ-ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರಿವರ್ತನೆ, ತಪ್ಪು ಸವಾರಿ-ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ / ಇಎಮ್ಎಸ್:ಡ್ರೂಪ್ ಕರ್ವ್, ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್, SOC ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಫ್‌ಸೆಟ್, ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಂವಹನ ನಷ್ಟದ ನಡವಳಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರುತಿ ವಿವಾದಗಳು ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
  • BMS:ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು SOC ಆಧರಿಸಿ ತತ್‌ಕ್ಷಣದ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಮಿತಿಗಳು. ಇದು ತಂಪಾದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.

BMS ನಿರ್ಬಂಧವು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಕೋಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿರುವ ಸಸ್ಯವು ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವವರೆಗೆ −5 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಳಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನದ ಶ್ರೇಣಿಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಥರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆವರ್ತನ-ಸೇವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲ.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ vs ವೇಗದ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಗಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಆವರ್ತನ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀಸಲು, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆವರ್ತನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಆವರ್ತನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ; ನಾರ್ಡಿಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು FCR ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ-ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಪದರ ಟ್ರಿಗರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ದೂರಸ್ಥ ನಿರಂತರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್? ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ
ವೇಗದ ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊಡ್ಡ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ವಿಚಲನ ಅಥವಾ RoCoF ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಪನ ಯಾವುದೇ - ಈವೆಂಟ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಪತನವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನಾಡಿರ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ / ಧಾರಕ (PFR, FCR) ಡೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೀರಿದ ಆವರ್ತನ ವಿಚಲನ ಸ್ಥಳೀಯ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಡ್ರೂಪ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಿಚಲನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ
ದ್ವಿತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ / ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ, aFRR) ಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ದೋಷ ರಿಮೋಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ (AGC) ಹೌದು - ನಿರಂತರ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಗುರಿಗೆ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ
ತೃತೀಯ / ಬದಲಿ (mFRR) ಆಪರೇಟರ್ ಸೂಚನೆ ರಿಮೋಟ್, ನಿಗದಿತ ಅಥವಾ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂ ಸಕ್ರಿಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ

ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮವು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕ-ಶೈಲಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು SOC ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಪ್ರಬಲ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ 10 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಸುಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಗ್ರಿಡ್ ಮೀಟರ್ → ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಥವಾ EMS → ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ→ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಾಕ್‌ಗಳು, SCADA ಗೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸರಪಳಿಯ ವಿವರಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಯು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ಐಟಂಗಳು ಮೊದಲ -ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ:

  1. ಅಂತ್ಯ-ನಿಂದ{1}}ಅಂತ್ಯ ಲೇಟೆನ್ಸಿ, ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ PCS ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವಲ್ಲ - ಸಂಪರ್ಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನ ವಿಹಾರದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ದರ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಮಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೈಕಲ್ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಪ್.
  2. ಡೆಡ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೂಪ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ (PCS, ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ, EMS) ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
  3. ಸಂವಹನ{0}}ನಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯವು ಕೊನೆಯ ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ, ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಒಪ್ಪಂದದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ: PCS ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ms ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು Modbus TCP ಮೂಲಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗೆ ಪೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಯಂತ್ರಕವು 1 s ಫಿಲ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 500 ms ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಸಸ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ - Modbus TCP, IEC 61850, DNP3, ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ - ಹೆಸರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯೋಜನೆಯು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ದರಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ MW vs MWh

ಅದರ MW ರೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ದೋಷವಾಗಿದೆ. MW ರೇಟಿಂಗ್ ಸಸ್ಯವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. MWh ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳುಇನ್ನೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಓದುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಂಕಗಣಿತವಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸರಳವಾಗಿದೆ:

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ=ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿ × ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿತರಣಾ ಸಮಯ

ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಂದಿಗೂ ಉತ್ತರವಲ್ಲ. ನಾಮಫಲಕ MWh ಅನ್ನು MWh ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಂತರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ BESS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು

ಹಂತ 1: ನಿಜವಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ: ಅಗತ್ಯವಿರುವ MW, ಅಗತ್ಯವಿರುವ MW ಡೌನ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯ, ಪೂರ್ಣ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿ, ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಮಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಡ್ ಗಾತ್ರ, ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವೇ. ಬೇರೊಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್‌ನಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಬೇಡಿ - ಇದು ಇಡೀ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅತ್ಯಧಿಕ{3}}ಮೌಲ್ಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 2: ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ

ಒಪ್ಪಂದದ ಮೀಸಲು PCS ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಪಿಸಿಎಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಬಿಎಂಎಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತಿ, ಗ್ರಿಡ್ ರಫ್ತು ಮಿತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಶೇಖರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಳಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು PCS ಚಾರ್ಜ್ ರೇಟಿಂಗ್, BMS ಚಾರ್ಜ್ ಮಿತಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಆಮದು ಮಿತಿ, ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು - ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಹಂತ 3: ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಯು ತನ್ನ ಕೀಪ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು.

ಅವಶ್ಯಕತೆ:10 MW ಸಮ್ಮಿತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪೂರ್ಣ ವಿತರಣೆ.

  • ಸಂಪರ್ಕದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ: 10 MW × 0.25 ಗಂ =2.5 MWh.
  • ಸರಿಸುಮಾರು 94% ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪಥ (PCS, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸಹಾಯಕಗಳು): ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸುಮಾರು ಪೂರೈಸಬೇಕು2.66 MWh.
  • ಸರಿಸುಮಾರು 94% ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಗ: ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 2.5 MWh ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ2.35 MWhಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ.
  • ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವಿಂಡೋದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಟ್ಟು DC ಸ್ವಿಂಗ್:≈ 5.0 MWh- ನಿಷ್ಕಪಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಮತ್ತುಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೊಠಡಿ.
  • ಅನುಮತಿಸಲಾದ SOC ವಿಂಡೋ 10-90% (80% ಬಳಸಬಹುದಾದ): ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5.0 / 0.8 ≈ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿರುವ ನಾಮಫಲಕ6.3 MWh.
  • 10 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 70% ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಧಾರಣವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಖಾತರಿ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೆ: ನಾಮಫಲಕ ≈ 5.0 / (0.8 × 0.7) ≈8.9 MWh.

ಆದ್ದರಿಂದ 10 MW ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ "15{2}}ನಿಮಿಷದ" ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಶಕ್ತಿಯ -ನಿಂದ{6}}ವಿದ್ಯುತ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು MW ಗೆ 0.63 ಮತ್ತು 0.89 MWh ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ - 0.25 ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಅಂಕಗಣಿತವು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರವು ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 9 MWh ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ C-ದರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ; ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 6.5 MWh ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಐದು ಅಥವಾ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಎರಡೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. 2.5 MWh ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆ - ನಿರಂತರ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಂಕವು ಏಕೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದೆಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆವರ್ತನ-ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.

10 MW BESS frequency regulation sizing example

ಹಂತ 4: SOC ವಿಂಡೋವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿಯು ದ್ವಿಮುಖ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರುವ ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತವಾಗಿದೆ, ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಸೇವಾ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾರಂಟಿ ಷರತ್ತುಗಳು, ಇತರ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಟ್ಟ{2}}ಕೇಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಗುರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕು; ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಾರ್ಡ್-ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವು ತಡವಾದ-ಜೀವನದ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಹಂತ 5: ಅವನತಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು{1}}ಜೀವನದ ಅಂಚು ಸೇರಿಸಿ

ಹೊಸದಾದಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಸ್ಯವು ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಯಸ್ಸಾದ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾದ, ತಾಪಮಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಥ್ರೋಪುಟ್, ಸರಾಸರಿ SOC, C{1}}ದರ, ವಾರಂಟಿ ಮಿತಿಗಳು, ವರ್ಧನೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು - ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ -{4}}ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ{4}}ಒಂದೇ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ{5}}ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ್ಯ.

ಹಂತ 6: ನೈಜ ಡೇಟಾದ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಕರಿಸಿ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಆವರ್ತನ ಅಥವಾ ರವಾನೆ ಡೇಟಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ನಿಯತಾಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಶಿಫಾರಸು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಯಾವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ, ಮಾದರಿ ಮಧ್ಯಂತರ, ಆರಂಭಿಕ SOC ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀತಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಪಯುಕ್ತ ಕನಿಷ್ಠ: ಕನಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಿಗ್ನಲ್, ಹಲವಾರು ಆರಂಭಿಕ SOC ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ವೈಫಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರವು ಒಪ್ಪಂದದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿಯು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆವರ್ತನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ SOC ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಅದರ ಗುರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಈವೆಂಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಧಾನ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು. ಗುರಿಯು ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿದೆ - ಆವರ್ತನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಏರಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೈಫಲ್ಯ ಮೋಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ: ಸಣ್ಣ ನಿರಂತರ ಪಕ್ಷಪಾತದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ SOC ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ; 85% ರಷ್ಟು ಸಸ್ಯವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಳಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯ ನಷ್ಟವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೂ ವಿಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲಾರಾಂ ಸಿಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಿನ್ಯಾಸವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಕ್ತಿಯ -ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದೆ.

BESS latency and state of charge saturation risks

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, PJM, ನಿಧಾನಗತಿಯ RegA ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗದ RegD ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ತಟಸ್ಥತೆಯು ಖಚಿತವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ -PJM ಕೈಪಿಡಿ 12: ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಊಹೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ENTSO-E ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ{3}}ಶಕ್ತಿಯ ಜಲಾಶಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ SOC-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಡಿಗ್ರಡೇಶನ್

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಲನೆಗಳು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ಥ್ರೋಪುಟ್, ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ಆಳ, ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದರ, ಸೆಲ್ ತಾಪಮಾನ, ಸರಾಸರಿ SOC, SOC ಮಿತಿಗಳ ಬಳಿ ಕಳೆದ ಸಮಯ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಯಸ್ಸು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಆಳವಿಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಕ್ರಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆಳವಾದ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಥ್ರೋಪುಟ್‌ಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಲ್ಲ: NRELಸೆಲ್ ಲೈಫ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸತಾಪಮಾನ, C{0}}ದರ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಆಳ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಫೇಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್-ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ SOC ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ಲೈಫ್ ಕರ್ವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಷರತ್ತು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿಯು ಬದಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಧನೆಯ ವೆಚ್ಚ, ವಾರಂಟಿ ಥ್ರೋಪುಟ್, ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ನಷ್ಟಗಳು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ, ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು SOC ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವೇಗದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆವರ್ತನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬ, ರಾಂಪ್ ದರ, ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಖರತೆ, ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, SOC ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ, ಲಭ್ಯತೆ, ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ:FERC ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. 841US RTO ಗಳು ಮತ್ತು ISO ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿ 100 kW ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಪ್ರವೇಶ ಚೌಕಟ್ಟು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೈಪಿಡಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ{1}}ಸಮಯದ ವಿವರಣೆ, ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತಾ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ. ನೀವು - ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ದಿನದಂದು ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ RTO ಅಥವಾ ISO ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೈಪಿಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇತರ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಂಗಾಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪೇರಿಸುವುದು

ಒಂದು BESS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು,ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, ಬೇಡಿಕೆ-ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿತ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಫರ್ಮಿಂಗ್, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಬ್ಯಾಕಪ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೇವೆಗಳು ಅದೇ ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು SOC ಹೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ: ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಕೆಳಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು; ಬ್ಯಾಕ್‌ಅಪ್ ಮೀಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತುತ್ತದೆ; ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ PCS ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಆದ್ಯತೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೌಲ್ಯ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ - ವಿರುದ್ಧ EMS ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, EV ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ: ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಂವಹನ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. US ಸಗಟು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿ ಹುಕ್ ಆಗಿದೆFERC ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. 2222ವಿತರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಆದೇಶ 841 ಅಲ್ಲ.

ಆವರ್ತನೆಯ-ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಣಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಆರು ತಪ್ಪುಗಳು

  • MW ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರ.ವಿತರಣಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ತೆಳುವಾದ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಪವರ್ PCS SOC ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
  • MWh ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.SOC ವಿಂಡೋ, ಅವನತಿ, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ.
  • ಕೆಳಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು.ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
  • ಸಂಕೇತವು ಶಕ್ತಿಯ-ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ.ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಕಟಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾದ ವಿರುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ.
  • ಡೇಟಾಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು.ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಂತ್ಯ-ದಿಂದ-ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೀಟರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ವಿಳಂಬವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅವನತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆದಾಯ.ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆದಾಯವು ಒಮ್ಮೆ ಧರಿಸುವುದು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ನಷ್ಟಗಳು, ದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವಲ್ಲ.

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ

ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದು:

RFQ - ಅವರು ಯಂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ

  • ಗುರಿ ದೇಶ, ಗ್ರಿಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವರ್ತನ-ಸೇವಾ ಉತ್ಪನ್ನ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ MW ಮತ್ತು MW ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಮ್ಮಿತೀಯವಾಗಿದೆಯೇ
  • ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿತರಣಾ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ-ಸಕ್ರಿಯ ಸಮಯ
  • ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಿಯರ್ ಮಿತಿಗಳು
  • ಪೂರ್ವ ಅರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಖಾತರಿ
  • ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು

ಇವುಗಳು ಬೆಲೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಸರಿಸುತ್ತವೆ - ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ

  • ಬಳಸಬಹುದಾದ MWh ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸಲಾದ SOC ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ
  • ಜೀವನದ{0}}ಆರಂಭ-ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ-ಖಾತ್ರಿಯ ಅಂತ್ಯ
  • PCS ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಓವರ್ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ವಿನ್ಯಾಸ
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾತರಿ ಮತ್ತು ಥ್ರೋಪುಟ್ ಮಿತಿ; ವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆ
  • ಬೆಂಕಿ-ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೋಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ

  • EMS ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ{0}}ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಜನೆ, ಮತ್ತು BMS ಮಿತಿ ವರದಿ
  • SCADA ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ವಿನ್ಯಾಸ
  • ರಿಮೋಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು O&M ಸ್ಕೋಪ್

ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ

  • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ{0}}ಸಮಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಸಂವಹನ{0}}ನಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ
  • SOC ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ
  • ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ

ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆಧಾರಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಆವರ್ತನ ವಿಚಲನಕ್ಕೆ BESS ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು?

PCS ಸ್ವತಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ದರ, ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸೈಕಲ್ ಸಮಯವು - ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡದ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ: ENTSO-E ಯ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಯುರೋಪ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ FCR ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆವರ್ತನ ಹಂತದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 200 mHz ವಿಚಲನದಲ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

BESS ಗೆ ಆವರ್ತನ-ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು MWh ಬೇಕು?

ಶಕ್ತಿ × ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 15-ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿತೀಯ 10 MW ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕಾಗಿ, ಮೇಲಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 6.3 MWh ಮತ್ತು 8.9 MWh ನಡುವೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಯಸಿದರೆ - ನಿಷ್ಕಪಟ ಸೂತ್ರದಿಂದ 2.5 MWh ವಿರುದ್ಧ. ಗುಣಕವು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಡ್‌ರೂಮ್, 100% ಅಲ್ಲದ SOC ವಿಂಡೋ, ಪರಿವರ್ತನೆ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಫೇಡ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವಿಂಡೋದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಖರವಾದ ಗುರಿಯು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್, ಸೇವಾ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಾರಂಟಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ - ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್-ಕೋಡೆಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯು -ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ?

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ತಟಸ್ಥತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಮ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಆ ಒಮ್ಮುಖವನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ಪಕ್ಷಪಾತವು SOC ಶುದ್ಧತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಊಹೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಕೇತದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಳವಿಲ್ಲದ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಆಳವಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್‌ಗಿಂತ ಪ್ರತಿ MWh ಥ್ರೋಪುಟ್‌ಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಥ್ರೋಪುಟ್, C-ದರ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ SOC ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೈವ್ ಫೇಡ್, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉಡುಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯವು ಖಾತರಿ ಥ್ರೋಪುಟ್ ಹೊದಿಕೆಯೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು.

ಒಂದು BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆಉಪಯುಕ್ತತೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ಸಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು. ಆದರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇವೆಯು ಬಳಸಬಹುದಾದ SOC ವಿಂಡೋವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಸಾರಾಂಶ

BESS ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪೂರೈಕೆಯ-ಬೇಡಿಕೆ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೇಗ, ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಖರತೆಯು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆಯ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ SOC ವಿಂಡೋದೊಳಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ, ಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸರಪಳಿಯ ಅಂತ್ಯದ-ಕೊನೆಗೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ, ಪಕ್ಷಪಾತದ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ SOC ತಂತ್ರ, ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವನತಿ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೈಪಿಡಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಪರೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಹೇಳಲಾದ ಊಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಅದುವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ BESS ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ-ಸಿದ್ಧ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

 

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.