ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳಂತಹ ವಿತರಣಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ{1}}ಐಯಾನ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ ನಡುವೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕ.

ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BESS) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಥಿಯಂ{1}}ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸೀಸದ -ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗಿಂತ 5 ರಿಂದ 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 80% ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಮೊದಲು 3,000{10}}4,000 ಚಾರ್ಜ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸೀಸದ{14}}ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು 50% ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು 400-500 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯುಟಿಲಿಟಿ-ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಣ್ಣ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಾಗಿ 300 kW/386 kWh ನಿಂದ ಅನೇಕ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್-ಗಂಟೆಗಳ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BMS) ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಳು, ತಾಪಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ರನ್ಅವೇ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ-ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು 40-110 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ತಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು DC ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು AC ಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ನೇರ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ದ್ವಿಮುಖ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಇಎಮ್ಎಸ್) ಕೇಂದ್ರ ಮೆದುಳಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ-ಸಮಯದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. EMS ಮೂಲಕ, ವಿತರಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಸ್ಟಂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ಲೋಡ್ ಮುನ್ನೋಟಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಚಕ್ರವು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಮಾನುಗತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ-ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, EMS ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ AC ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ DC ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ಸಿಸ್ಟಂ ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನಗಳು ಅವುಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಹರಿವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ-ಸೌರವ್ಯೂಹಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ-ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ, ನಿಯಂತ್ರಕವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟರ್ DC ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ AC ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಿಡ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. BESS ಸರಿಸುಮಾರು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಖಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು
ಮೂರು-ಟೈಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್
ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಾನುಗತ ನಿಯಂತ್ರಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾದ ಸಮಯದ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕವರ್ನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಪದರವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅನೇಕ ವಿತರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಹನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಂದ-ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಚಲನಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದೇ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಂತವು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ತೃತೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಟ್ಟವು ಆರ್ಥಿಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜನರೇಟರ್ ರವಾನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ, ಗ್ರಿಡ್ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು $0.03/kWh ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2 AM ಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದರಗಳು $0.35/kWh ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ 6 PM ಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು: ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೀಪ
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೋಡಣೆಯ (PCC) ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಹು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು BESS ಸಹ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು-ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ನಿಲುಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು BESS ತಕ್ಷಣವೇ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಗ್ರಿಡ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುವುದು.
ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತದ ಕಾರಣದಿಂದ ದ್ವೀಪ ಮೋಡ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ವಿತರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಸ್ತೃತ ದ್ವೀಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾದರೆ, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳು -ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲದ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಅಡಚಣೆ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಕ್ರಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ-ಎಲ್ಲಾ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.
ನೈಜ-ವಿಶ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ನಿಜವಾದ ನಿಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Enel X ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನ ಬ್ರೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 625-ಘಟಕ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, 400 kW ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, 300 kW/1.2 MWh ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು 400 kW ಇಂಧನ ಕೋಶವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯು ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಗಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಸ್ವಯಂ-ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದ ಲಾಸ್ ಪಿಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈಟನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಾಗಿ Enel X ನ ಸೌರ{0}}ಪ್ಲಸ್{1}}ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸುಮಾರು 5 MW ಸೌರ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುಜ್ಜನಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 1.1 MW/2.2 MWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಗಣನೀಯ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಕ್ತ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡಲು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್, ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು-ಶ್ರೇಣಿಯ, 300{3}}kW/386-kWh ಗ್ರಿಡ್{6}}ಟೈಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು NREL ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹು-ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ -ಲಿಥಿಯಂ{10}}ಐಯಾನ್, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸೀಸ-ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಾಗಿ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2024 ರಲ್ಲಿ, 59 ಹೊಸ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು 241 MW ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 19.5 MW ಅಥವಾ 33.2 MWh ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 11.9 GW ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು 2025 ರಲ್ಲಿ 18.2 GW ಹೊಸ ಗ್ರಿಡ್{9}}ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಫ್{1}}ಪೀಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅನೇಕ ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಮಾಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 30{4}}50% ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಬಳಕೆಯ ದರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ 60-70% ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೋಟಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ತತ್ಕ್ಷಣದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪಕರಣದ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಸೌರ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೋಡವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 80% ನಷ್ಟು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶೇಖರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನ ವಿಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿತರಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು, ಲೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
ಸಾಬೀತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವಾರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಘಟನೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 80% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಸರಾಸರಿ 4,000 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಳವಾದ ವಿಸರ್ಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಅವನತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಎಂಎಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಈಗ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ಟಿಮೈಜ್ ಮಾಡಿವೆ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹು ಸೌರ ಅರೇಗಳು, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾನೊಗ್ರಿಡ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹು ನ್ಯಾನೊಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಕ್ರಮಾನುಗತಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ಯಾನೊಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತರ-ನ್ಯಾನೊಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವೆಚ್ಚವು ಗಮನಾರ್ಹ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2018 ರ NREL ಅಧ್ಯಯನವು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸರಾಸರಿ $2-5 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು 2024-2028 ರಿಂದ $2.1 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು 22.79% CAGR ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳು ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಮುಂಗಡ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು
ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಥಿಯಂ{0}}ಐಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಎಳೆತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ, ನಿಕಲ್{2}}ಆಧಾರಿತ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟಕ ಲಭ್ಯತೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಫ್ಲೋ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ-ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನಿಯಮಿತ ಸೈಕಲ್ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್-ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಅಮೋನಿಯಾ ಕಪಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ಗಳ ವಿಳಾಸ ಪೂರೈಕೆ-ಮೂರು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಪದರವು ಅಮೋನಿಯಾ ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಮಯದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಪದರವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಯ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಹು{5}}ಟೈಮ್ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಧಾನವು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಸುಧಾರಿತ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಈಗ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಲೋಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಊಹಿಸುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರವಾನೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಗಳು ಆಳವಾದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕಲಿಕೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ನೈಜ{4}}ಸಮಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಂತಹ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕ್ರೊಗ್ರಿಡ್ನ ಅಂತ್ಯದಿಂದ{2}}ಕೊನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಚಾಲನಾಸಮಯವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 10-15 kWh ಶೇಖರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸತಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 4-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರೌನ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 300 kW/1.2 MWh ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುವಾಗ 12+ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ 2-4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 8-24 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
EMS ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಗ್ರಿಡ್-ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಅಥವಾ ಗರಿಗಳ ಗಾಳಿ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ, ಅಥವಾ ನೀರಿನ ತಾಪನ ಅಥವಾ HVAC ಪೂರ್ವ ಕೂಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಇದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ 30-70% ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪವರ್ ಡ್ರಾವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಷ್ಠವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು "ಕ್ಷೌರ" ಮಾಡುತ್ತದೆ. 20-30% ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ರಕ್ಷಣೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಹು ಪದರಗಳು. BMS ಪ್ರತಿ ಕೋಶದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಷ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಸ್ಫೋಟ{3}}ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ವೆಂಟಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಿಚ್ಗಳು. BESS ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ 11% ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಏಕೀಕರಣವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಸರಳ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ, ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೇಗವರ್ಧಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಬೀತಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು 2030 ಮತ್ತು ನಂತರ ಈ ಪಥವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
