
တယ်လီကွန်းဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (BESS) သည် ဆဲလ်တာဝါတိုင်များ၊ အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးနေရာများတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုင်းပြတ်တောက်မှု၊ ဗို့အားမတည်ငြိမ်မှု သို့မဟုတ်-ဂရစ်လည်ပတ်မှုအား ပြီးဆုံးသွားချိန်တွင် အရေးပါသော ကွန်ရက်စက်ပစ္စည်းများ ဆက်လက်လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ စနစ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လီသီယမ် သို့မဟုတ် ခဲများ ပေါင်းစပ်ထားသည်-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများ၊ ဘက်ထရီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)၊ DC ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှု၊ အကာအကွယ်အကာအရံများ၊ အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဝေးထိန်းဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားသည့် -ETSI EN 300 132-2−48 V DC တယ်လီကွန်းပါဝါအင်တာဖေ့စ်များအတွက်စံ။
တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများအတွက်၊ ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှုမှာ မရေရာသောပန်းတိုင်မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် စာချုပ်ပါတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ တာဝါတိုင်တစ်ခု ပြတ်တောက်ခြင်းသည် ဝန်ဆောင်မှု-အဆင့် သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖျက်နိုင်ပြီး အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ပေးကာ စျေးကြီးသော လယ်ထရပ်ကားများကို အတင်းအကျပ် တွန်းလှန်နိုင်သည်။ တယ်လီကွန်း BESS ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ချက်ချင်း၊ အလိုအလျောက် အရန်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ လည်ပတ်ချိန်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ ပေါင်းစပ်ရန်၊ ချက်ခြင်း၊ အလိုအလျောက် အရန်ဓာတ်အား ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သော စက်ရပ်ချိန်ကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ဖြစ်သည်။
တယ်လီကွန်းဘက်ထရီစွမ်းအင် သိုလှောင်မှုစနစ်က အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်တာက ဘာလဲ။
အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင်၊ တယ်လီကွန်း BESS သည် ဝဘ်ဆိုက်၏ DC ပါဝါဘတ်စ်နှင့် ၎င်း၏အရေးကြီးသောဝန်များ - ရေဒီယိုများ၊ ဂီယာကိရိယာများ၊ ရောက်တာများ၊ အအေးခံပန်ကာများနှင့် စောင့်ကြည့်ကိရိယာများကြားတွင် တည်ရှိသည်။ ဇယားကွက်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာ ရပ်တန့်သွားသောကြောင့် rectifier output ကျသွားသောအခါ၊ ဘက်ထရီဘဏ်သည် မီလီစက္ကန့်များအတွင်း ကြာပါသည်။ လက်ဖြင့်ပြောင်းခြင်း မရှိသည့်အပြင် RF အချက်ပြမှုတွင် အနှောင့်အယှက်မရှိပါ။
သို့သော် ခေတ်မီတယ်လီကွန်း စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုသည် ရိုးရှင်းသော အရန်သိမ်းခြင်းထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဆိုက်ဗိသုကာအပေါ်မူတည်၍ BESS သည် အညိုရောင်ရှိနေစဉ်အတွင်း ဗို့အားတည်ငြိမ်စေနိုင်သည်-အထွက်များနှင့် ဇယားကွက်တိုများ အတက်အကျများ၊ နေ့ဘက်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားရန်-ဂရစ်တာဝါတိုင်များ၊ အရွယ်အစားသေးငယ်သော ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုများအတွက် အမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချရန်၊ လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသံသရာများကို လျှော့ချရန် generator runtime ကန့်သတ်ချက်၊ ဒေတာအားသွင်းသည့် - ဆဲလ်မှတ်တမ်း - ဖြန့်ဝေထားသောဆိုဒ် ရာပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ထောင်နှင့်ချီသော နေရာများတွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဤစနစ်များကို မက်ခရိုဆဲလ်တာဝါတိုင်များ၊ ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ အသေးစားဆဲလ်များ၊ ကျေးလက်အခြေစိုက် အသံလွှင့်ဌာနများ၊ အနားသတ်ဒေတာအမိုးအကာများ၊ -ဂရစ်ဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာနေရာများနှင့် အသစ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော-ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်ရေးဆိုက်များတွင် အသုံးပြုထားသည်။ တူညီသောအကြောင်းအရာမှာ ဆိုဒ်တိုင်းတွင် အနှောက်အယှက်ကင်းစွာ −48 V DC ပါဝါ လိုအပ်ပြီး အခြားအရင်းအမြစ်များ ပျက်ကွက်သည့်အခါ ဘက်ထရီစနစ်သည် နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေးလိုင်းဖြစ်သည်။
Telecom BESS ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများ

ဘက်ထရီ မော်ဂျူးများ
ဘက်ထရီ ဘဏ်သည် မီးလောင်နေစဉ် စက်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်နေစေမည့် စွမ်းအင်ကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ တယ်လီကွန်းအသစ် ဖြန့်ကျက်မှုအများစုသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ တာရှည်လည်ပတ်မှုသက်တမ်း (ပုံမှန်အားဖြင့် 80% အနက် 80% တွင် 3,000 မှ 6,000 လည်ပတ်မှု) ကြောင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဆဲလ်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ ခဲ-အက်ဆစ် VRLA ဘက်ထရီများသည် အမွေအနှစ်နေရာအများအပြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း နေရာ၊ အလေးချိန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသည့်နေရာတွင် အစားထိုးမှုများ ပိုများလာသည်။ မည်ကဲ့သို့ ကွဲပြားသည်ကို လေးလေးနက်နက် လေ့လာကြည့်ပါ။စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် ဘက်ထရီအမျိုးအစားများကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။ဓာတုဗေဒ၊ သံသရာသက်တမ်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်တို့အကြား ကုန်သွယ်မှု-လျှော့စျေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (BMS)
BMS သည် ဆဲလ်တစ်ခုစီ၏ ဗို့အား၊ လက်ရှိ၊ အပူချိန်၊ အားသွင်းမှုအခြေအနေ (SoC) နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (SoH)တို့ကို စောင့်ကြည့်သည်။ ၎င်းသည် အားပိုလျှံမှု၊ နက်ရှိုင်းစွာ စွန့်ထုတ်မှု၊ လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် အပူလွန်ကဲမှုအတွက် အကာအကွယ်ကန့်သတ်ချက်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ တယ်လီကွန်းအပလီကေးရှင်းများတွင် BMS သည် ပုံမှန်အားဖြင့် SNMP၊ Modbus သို့မဟုတ် CAN bus မှတဆင့် ဆက်သွယ်ပေးသောကြောင့် site controller နှင့် operator ၏ network management system သည် ဘက်ထရီအခြေအနေအား အဝေးမှဖတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားသော -BMS သည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားနှင့် အစားထိုးအစီအစဉ်ဆွဲခြင်းကို မောင်းနှင်ပေးသည့် အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်သည့်စက်ဝန်းများ၊ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မှိန်သွားသည့်သမိုင်းဆိုင်ရာဒေတာ - ကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
ပါဝါကူးပြောင်းခြင်းနှင့် DC ဖြန့်ဝေခြင်း။
တယ်လီကွန်းဆိုက်များသည် −48 V DC (အပြုသဘောဆောင်သောမြေပြင်) တွင် ETSI EN 300 132-2 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအကွာအဝေး −40.5 V မှ −57.0 V ဖြင့် စံသတ်မှတ်ထားသည်။ BESS သည် ရှိပြီးသား rectifiers၊ DC ဖြန့်ဖြူးမှုအကန့်များနှင့် - hybrid sites DC အားသွင်းကိရိယာများ - သို့မဟုတ် DC တွင် သန့်ရှင်းစွာပေါင်းစပ်ရပါမည်။ လိုက်ဖက်ညီမှုရှိရန် အရေးကြီးသည်- မကိုက်ညီသည့် ဗို့အားသတ်မှတ်မှု-အမှတ်များ၊ မမှန်သောလက်ရှိ-ကန့်သတ်ချက်၊ သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်လွဲမှားခြင်း{11}}ဝင်ရိုးစွန်းကာကွယ်ရေးသည် စက်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်မကင်းသော ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ နားလည်မှုcore BESS အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့ အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ပုံပေါင်းစည်းမှု မအောင်မြင်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်။
အရံအတားနှင့် အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ပြင်ပတယ်လီကွန်းဗီဒိုများသည် အပူချိန်လွန်ကဲမှု၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ ဆားမြူများနှင့် အချို့သောဒေသများ၊ သဲများနှင့် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ အရံအတား၏ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် (အများအားဖြင့် IP55 နှင့်အထက်)၊ လေဝင်လေထွက် သို့မဟုတ် တက်ကြွသောအအေးခံသည့်ဒီဇိုင်းနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများ-ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သည်။ LiFePO4 ဆဲလ်များသည် 15 ဒီဂရီနှင့် 35 ဒီဂရီကြားတွင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်။ ဤပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်တွင် လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပျောက်အောင် အရှိန်မြှင့်စေသည်။ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုရှိ နေရာများတွင် မကြာခဏ အတင်းအကျပ်-လေ သို့မဟုတ် ကွန်ပရက်ဆာ-အဖွဲ့အတွင်း အအေးခံရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ အအေးခန်းများ-ရာသီဥတုအခြေအနေများသည်-အပူချိန်နိမ့်သော{11}}အပူချိန် အားသွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန် အပူဓာတ်များ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကက်ဘိနက်-အခြေခံစနစ်များကို အကဲဖြတ်သည့် အော်ပရေတာများအတွက်၊ပြင်ပကက်ဘိနက် BESS ရွေးချယ်စရာများအင်ဂျင်နီယာအကြို-အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံခြင်းတို့ကို ကမ်းလှမ်းသည်။
အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး
ဖြန့်ဝေထားသော တယ်လီကွန်းကွန်ရက်တွင် ဘက်ထရီ{0}}ပါဝါသုံးဆိုက် ထောင်ပေါင်းများစွာ ပါဝင်နိုင်သည်။ လက်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းသည် လက်တွေ့မကျပါ။ အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်း - အော်ပရေတာ၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက် သို့မဟုတ် သီးခြားစီမံခန့်ခွဲမှုချန်နယ်တစ်ခုမှပေးပို့သော - သည် လုပ်ငန်းအဖွဲ့များအား SoC၊ SoH၊ ဆဲလ်မညီမျှမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ တံခါးအခြေအနေနှင့် ချို့ယွင်းချက်အချက်ပေးသံများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံနိုင်စေပါသည်။ ဟိITU-T L.1397 စံCAN bus မှတဆင့် ပြင်ပစီမံခန့်ခွဲမှုအပလီကေးရှင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပေးသော ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီယူနစ်များ (IBU) နှင့် ပေါင်းစပ်ဘက်ထရီစနစ်များ (IBS) အပါအဝင် တယ်လီကွန်းဘက်ထရီစနစ်များအတွက် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ခြင်း အင်တာဖေ့စ်များကို သတ်မှတ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှုသည် ဘက်ထရီစနစ်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများသည် အလုပ်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းများဖြင့် ကွန်ရက်အရည်အသွေးကို တိုင်းတာသည်။ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် -အဆင့်ရရှိနိုင်မှု - သည် "five nine" သို့မဟုတ် 99.999% - အဖြစ် ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် အစီအစဉ်မဆွဲဘဲ စက်ရပ်ချိန် 5.3 မိနစ်အောက်သာ ခွင့်ပြုပါသည်။ ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုရှိ ဝဘ်ဆိုက်တိုင်းတွင် ထိုပစ်မှတ်ကို အောင်မြင်ရန် စိတ်ချရပြီး မြန်ဆန်သော-အရန်ပါဝါကို ပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပျက်သွားသောအခါ အကျိုးဆက်များ လျင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ အသံနှင့် ဒေတာဝန်ဆောင်မှုများ ကျဆင်းသွားသည်။ အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုများကို အပြီးသတ်၍မရပါ။ ကွန်ရက်ပိတ်နေခြင်းသည် အိမ်နီးချင်းဆဲလ်များပေါ်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း ဝင်ငွေဆုံးရှုံးသွားပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ပြစ်ဒဏ်များ လိုက်နာနိုင်သည်။ အားနည်းသော -ဂရစ် သို့မဟုတ် ပြင်ပ-ဂရစ်ဧရိယာ - အာဖရိက၊ တောင်အာရှနှင့် လက်တင်အမေရိက၏ အစိတ်အပိုင်းများတစ်လျှောက်တွင် အဖြစ်များသည့် - ပြဿနာသည် ခြွင်းချက်ထက် နာတာရှည်ဖြစ်သည်။ အဆိုအရ၊GSMAစွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်များသည် ထွန်းသစ်စဈေးကွက်များရှိ မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများအတွက် ကွန်ရက်လည်ပတ်မှုအသုံးစရိတ်၏ 20% မှ 40% အထိရှိပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းအင်သည် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကွန်ရက်ချဲ့ထွင်ရန် အဓိကအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရွယ်အစားမှန်ကန်သော တယ်လီကွန်း BESS သည် ဤအန္တရာယ်များကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသည်။ ၎င်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 10 ms အောက် - အောက်တွင် အရန်ကူးယူခြင်းကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် loads များ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါ။ ၎င်းသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို မိနစ်များမှ နာရီအထိ တိုးချဲ့ပေးကာ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့များအား မီးစက်တစ်ခုပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် ဇယားကွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် စောင့်ရန် အချိန်ပေးသည်။ ၎င်းသည် grid အတက်အကျများအတွင်း ဗို့အားတည်ငြိမ်စေပြီး ထိခိုက်လွယ်သော ရေဒီယိုနှင့် ဂီယာပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ အဝေးထိန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းမှတဆင့်၊ ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းအား လည်ပတ်မှုစင်တာမှ စောစီးစွာသတိပေးကာ ပြတ်တောက်မှုမဖြစ်ပွားမီ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်ဘက်ထရီကို အစားထိုးလဲလှယ်ခွင့်ပြုသည်။
လီသီယမ်နှင့် ခဲ-တယ်လီကွန်း အရန်စွမ်းအင်အတွက် အက်ဆစ်ဘက်ထရီများ
ခဲမှ-အက်ဆစ်မှ လီသီယမ်သို့ တယ်လီကွန်းအရန်ကူးယူခြင်းတွင် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အိမ်ခေါင်မိုးနှင့်တိုင်များတွင် နေရာလွတ်များ ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်-တပ်ဆင်ထားသောနေရာများ၊ ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် လစ်သီယမ်ဆဲလ်စျေးနှုန်းများ ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ခဲ-အက်ဆစ်သည် အသုံးမပြုတော့ပါ - ၎င်းသည် အချို့သောအပလီကေးရှင်းများအတွက် သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဇယားသည် အဓိကကွာခြားချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
| အချက် | LiFePO4 ဘက်ထရီစနစ် | ခဲ-အက်ဆစ် VRLA စနစ် |
|---|---|---|
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | ထုထည်အားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 3-4× ပိုမိုမြင့်မား; တန်းတူစွမ်းရည်အတွက် သိသာထင်ရှားသောသေးငယ်သောခြေရာ | အနိမ့်သိပ်သည်းဆ; ပိုကြီးသော ဗီဒိုများ သို့မဟုတ် ကြမ်းပြင်နေရာ ပိုလိုအပ်သည်။ |
| အသုံးပြုနိုင်သော စွမ်းရည် (DoD) | ပုံမှန်အားဖြင့် 80-90% အတိမ်အနက် | 50% DoD သည် သံသရာသက်တမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန် အကြံပြုထားသည်။ |
| သံသရာ | 80% DoD တွင် 3,000-6,000 cycles (ဓာတုဗေဒနှင့် အပူချိန်ပေါ်မူတည်သည်) | Standard VRLA အတွက် 50% DoD တွင် 300-500 သံသရာ |
| အားသွင်းမြန်နှုန်း | 0.5 C မှ 1 C အားသွင်းနှုန်းများကို လက်ခံနိုင်သည်။ 1-2 နာရီအတွင်း အားအပြည့်သွင်းပါ။ | ပုံမှန်အားဖြင့် 0.1 C မှ 0.2 C အထိ ကန့်သတ်ထားသည်။ 8-12 နာရီအတွင်း အားအပြည့်သွင်းပါ။ |
| ထိန်းသိမ်းခြင်း။ | ရေလောင်းခြင်းမရှိ၊ ညီမျှမှုအခကြေးငွေမရှိ၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ | Periodic impedance စမ်းသပ်ခြင်း၊ terminal သန့်ရှင်းရေးနှင့် (ရေကြီးနေသောအမျိုးအစားများအတွက်) ရေပြန်ဖြည့်ခြင်း။ |
| အလေးချိန် | ညီမျှသော စွမ်းအင်အတွက် 60-70% ပိုပေါ့ပါးသည်။ | ပိုလေးတယ်; ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ နေရာများတွင် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အားဖြည့်မှု လိုအပ်နိုင်သည်။ |
| ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေများအောက်တွင် 10-15 နှစ် | မြင့်မားသော-အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် VRLA အတွက် 3-5 နှစ် |
| အရင်ဆိုလည်း ရတယ်။ | ကနဦးဝယ်ယူသည့်စျေးနှုန်း မြင့်မားသည်။ | kWh အလိုက် ကနဦးကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည်။ |
| စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ် | အစားထိုးလဲလှယ်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းပါးခြင်းနှင့် သက်သာသောဆိုက်-လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကြောင့် မကြာခဏ 10 နှစ်ကျော် နိမ့်ကျသည် | အစားထိုးစက်ဝန်းများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်အားနှင့် စက်ရပ်နိုင်ခြေတို့ ပါဝင်သည့်အခါ အချိန်နှင့်အမျှ မြင့်မားနိုင်သည်။ |
| BMS နှင့်စောင့်ကြည့် | ဆဲလ်-အဆင့် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အဝေးထိန်းဆက်သွယ်ရေးစံနှုန်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော BMS | အခြေခံဗို့အားစောင့်ကြည့်; အဆင့်မြင့် BMS ရနိုင်သော်လည်း အမြဲမပါဝင်ပါ။ |
| အပူချိန် sensitivity | 15-35 ဒီဂရီအကွာအဝေးတွင်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်; ဤအကွာအဝေးအပြင်ဘက်တွင် အပူစီမံခန့်ခွဲမှု လိုအပ်သည်။ | စွမ်းဆောင်ရည် 25 ဒီဂရီအထက်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်; 10 ဒီဂရီ တက်လာတိုင်း အသက်ကို တစ်ဝက်လောက် မျှော်မှန်းထားသည်။ |
ခဲ-အက်ဆစ်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိဆဲဖြစ်သည်-တိုတောင်းသော-ကြာချိန် အရန်ထားရှိမှု-ထိန်းသိမ်းထားသော၊ ရာသီဥတု-ဘတ်ဂျက်သည် အဓိကကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည့် အဆောက်အဦအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသည့်နေရာများနှင့် ဘက်ထရီအား မကြာခဏဆိုသလို စက်ဘီးစီးသွားပါမည်။လီသီယမ်က ပိုအားကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အခါနေရာလွတ်-ခေါင်မိုးပေါ် သို့မဟုတ် တိုင်များ{1}}တပ်ဆင်ထားသောနေရာများ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသောအဝေးတည်နေရာများ၊ အားနည်းသော-ဂရစ် သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်း-မကြာခဏ စက်ဘီးစီးသည့် ဂရစ်ဆိုက်များနှင့် အော်ပရေတာမှ ဆိုက်ကို 10 နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ထိန်းထားရန် စီစဉ်ထားသည့် မည်သည့်နေရာချထားမှုမဆို။
တယ်လီကွန်းဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အား မည်ကဲ့သို့ အရွယ်အစားပြုလုပ်မည်နည်း။
အရွယ်အစားသေးငယ်သော ဘက်ထရီများသည် ပြတ်တောက်မှုဖြစ်စေသည်။ အရွယ်အစားကြီးသော ဘက်ထရီများသည် အရင်းအနှီးကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ မှန်ကန်သောအရွယ်အစားသည် ဝဘ်ဆိုက်၏ အမှန်တကယ် ဝန်ပရိုဖိုင်နှင့် စတင်သည် ၊ ယေဘူယျ စည်းမျဉ်းမဟုတ်ဘဲ ယေဘုယျစည်းမျဉ်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် လိုအပ်ပါသည်။
အဆင့် 1- အရေးကြီးသောဝန်ကို တိုင်းတာပါ။
- ရေဒီယို၊ ဘေ့စ်ကြိုးယူနစ်များ၊ ဂီယာလင့်ခ်များ၊ ရောက်တာများ၊ အအေးခံပန်ကာများ၊ အတားအဆီးမီးများနှင့် စောင့်ကြည့်ရေး ဟာ့ဒ်ဝဲများ ပြတ်တောက်နေချိန်တွင် ပါဝါရှိနေရမည့် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ ပျမ်းမျှသုံးစွဲမှုမျှသာမဟုတ်ဘဲ အသွားအလာ အမြင့်ဆုံးနာရီများတွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝါဆွဲအားကို ပေါင်းပါ။ ပုံမှန် မက်ခရိုဆဲလ်ဆိုဒ်တစ်ခုသည် နည်းပညာ (2G/3G/4G/5G) နှင့် ကဏ္ဍအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ 2–6 kW ဆွဲယူသည်. 5ကြီးမားသော MIMO အင်တာနာပါရှိသော G ဆိုက်များသည် သိသိသာသာပိုဆွဲနိုင်သည်။
အဆင့် 2- လိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို သတ်မှတ်ပါ။
အရန်သိမ်းသည့်ကြာချိန်သည် ဆိုက်အန္တရာယ်ပေါ်မူတည်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဇယားကွက်နှင့် အမြန်ပြုပြင်သည့် တုံ့ပြန်မှုရှိသော မြို့ပြနေရာများသည် ၂-၄ နာရီ လိုအပ်နိုင်သည်။ အားနည်းသော-ဇယားကွက်ကျေးလက်နေရာများသည် နေ့ချင်းညချင်း သို့မဟုတ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ပြတ်တောက်မှုများကို ကာမိရန် 8-12 နာရီ လိုအပ်နိုင်သည်။ -ဂရစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး-ဟိုက်ဘရစ်ဆိုက်များသည်-နေရောင်ခြည်နည်းသောအချိန်များနှင့် မီးစက်စတင်နှောင့်နှေးမှုကို ပေါင်းကူးရန်အတွက် 16-24 နာရီအတွင်း ဘက်ထရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကို အော်ပရေတာ၏ ရရှိနိုင်မှုပစ်မှတ်များနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုအချိန်များဖြင့် သတ်မှတ်ပေးသင့်သည်ဟု ယူဆကာ၊
အဆင့် 3: Sizing Formula ကိုအသုံးပြုပါ။
လက်တွေ့ကျသောအရွယ်အစားချဉ်းကပ်နည်းသည် ဤဆက်ဆံရေးကိုအသုံးပြုသည်-
လိုအပ်သော Battery Capacity (kWh)=Critical Load (kW) × ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (နာရီ) ÷ Usable DoD ÷ System Efficiency ÷ Temperature Derating Factor ÷ Aging Margin
ဥပမာအားဖြင့်၊ 3 kW အရေးပါသောဝန်ပါသော ကျေးလက်ဒေသတွင် LiFePO4 ဘက်ထရီ 85% DoD ဖြင့် 85% DoD၊ စနစ်ထိရောက်မှု 95%၊ 0.95 အပူချိန် လျော့ရဲပြီး 0.85 အိုမင်းရင့်ရော်မှုအနားသတ်သည် ဘက်ထရီ၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းထက် 0.85 အရွယ်ခန့် 3 × 8 ÷ 5 .09 ÷ 0.85 ÷ လိုအပ်ပါမည်။ ≈ 39.2 kWh တပ်ဆင်ထားသည့် ဘက်ထရီပမာဏ။ ရရှိနိုင်သော မော်ဂျူးအရွယ်အစားများအထိ စုစည်းပြီး အနာဂတ်တွင် ဝန်တိုးမှု (ဥပမာ၊ နောက်ထပ် ရေဒီယိုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် 5G အဆင့်မြှင့်တင်မှု) ကို ခွင့်ပြုခြင်းသည် စံကျင့်ထုံးဖြစ်သည်။
အဆင့် 4- စနစ်အား ဆိုက်အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်ထက်၊ စနစ်သည် ဆိုက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ နှင့် ကိုက်ညီရပါမည်။
| ဆိုက်အမျိုးအစား | အဓိက ဒီဇိုင်း ဦးစားပေးများ | ရိုးရိုးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် |
|---|---|---|
| မြို့ပြမက်ခရိုတာဝါ (ဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသည်) | ကျစ်လစ်သောခြေရာ၊ အမြန်အားပြန်သွင်းခြင်း၊ ရှိပြီးသား −48 V rectifier စနစ်ဖြင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း။ | 2-4 နာရီ |
| ဆင်ခြေဖုံး / အားနည်း-ဇယားကွက်ဆိုဒ် | မကြာခဏ စက်ဘီးစီးနိုင်မှု၊ ဗို့အားတည်ငြိမ်မှု၊ အဝေးထိန်းစနစ် | 4-8 နာရီ |
| ကျေးလက်ဒေသမှ-ဂရစ်တာဝါ (ဆိုလာ-မျိုးစပ်) | မြင့်မားသောအသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းရည်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာ လိုက်ဖက်ညီမှု၊ မီးစက်ညှိနှိုင်းမှု၊ တိုးချဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် | 12-24 နာရီ |
| အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ သေးငယ်သော ဆဲလ်/ 5G node | သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော၊ ပေါင်းစပ် BMS | 1-4 နာရီ |
| ဘေးအန္တရာယ်-ပြန်လည်ရယူခြင်း/မိုဘိုင်းဆိုက် | သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဒီဇိုင်း၊ လျင်မြန်စွာ အသုံးချမှု၊ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှု | 4-12 နာရီ |
လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ကျက်မှုအတွက် ကွန်တိန်နာထည့်ထားသော သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများကို ရှာဖွေနေသည့် အော်ပရေတာများအတွက်၊သိုလှောင်ထားသော BESS ဖြေရှင်းချက်များချိတ်ဆက်ရန် အဆင်သင့် -ပေါင်းစပ်ပြီး တင်ပို့နိုင်ပါသည်။
Telecom BESS ပရောဂျက်များအတွက် ဖြန့်ကျက်လုပ်ဆောင်မှု
အောင်မြင်စွာ ဖြန့်ကျက်ခြင်းသည် ဘက်ထရီဝယ်ယူခြင်းထက် ပိုလိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါအလုပ်အသွားအလာသည် ဆိုက်စစ်တမ်းမှ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းအထိ အရေးကြီးသောအဆင့်များကို အကျုံးဝင်သည်။
ဆိုက်အကဲဖြတ်ခြင်း။
ဝဘ်ဆိုက်၏ ရှိပြီးသား ပါဝါအခြေခံအဆောက်အအုံ- rectifier မော်ဒယ်နှင့် စွမ်းရည်၊ DC ဖြန့်ဖြူးမှု အကန့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြေစိုက်စနစ်၊ ရရှိနိုင်သော ကက်ဘိနက် သို့မဟုတ် အမိုးအကာနေရာ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဝန်ကန့်သတ်ချက်များ (အထူးသဖြင့် အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ နေရာများအတွက်)၊ ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်အကွာအဝေး၊ လေဝင်လေထွက်နှင့် စက်ပစ္စည်းပေးပို့မှုအတွက် လမ်းအခြေအနေများကို ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။ ခဲ-အက်ဆစ်ဘဏ်ကို အစားထိုးပါက ရှိပြီးသား ဘက်ထရီအမျိုးအစား၊ အသက်နှင့် အခြေအနေတို့ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
System Design နှင့် Integration Planning
site ၏ −48 V DC ဘတ်စ်ကားနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် BESS ကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ rectifier ၏ လိုက်ဖက်ညီမှုကို အတည်ပြုပါ - rectifier ၏ float နှင့် boost voltage set သည်-အမှတ်များသည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းပရိုဖိုင်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊ သို့မဟုတ် သီးခြား လီသီယမ်အားသွင်းကိရိယာကို တပ်ဆင်ပါ-အသုံးပြုနိုင်သော အားသွင်းကိရိယာကို ထည့်သွင်းပါ။ ကေဘယ်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ circuit breaker အရွယ်အစား (စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်၏ 80% ထက်မပိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း) နှင့် BMS နှင့် site controller အကြား ဆက်သွယ်ရေးဝိုင်ယာကြိုးများကို စီစဉ်ပါ။ ဆိုက်တွင် ဆိုလာပြားများ သို့မဟုတ် ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာ ပါ၀င်ပါက၊ ဝယ်ယူမှုမပြုမီ စွမ်းအင်စီးဆင်းမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ယုတ္တိကို မြေပုံဆွဲပါ။
တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်ရေး
လုံလောက်သော လေဝင်လေထွက် ကင်းရှင်းမှုဖြင့် အဆင့်လိုက် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဘက်ထရီ ဗီဒိုကို တပ်ဆင်ပါ။ မှန်ကန်သော ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် torque သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် DC ပါဝါကြိုးများကို ချိတ်ဆက်ပါ။ မြေပြင်အဆက်ပြတ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ ရေလှိုင်းကာကွယ်ရေးကို တပ်ဆင်ပါ။ အရံအတား၏ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အတည်ပြုပါ - ကမ်းရိုးတန်းဒေသများရှိ ပြင်ပဆိုက်များ ဥပမာ၊ ဆား-မြူ-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဟာ့ဒ်ဝဲများ လိုအပ်ပါသည်။
စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်ပေးခြင်း
ဆိုက်လည်ပတ်မှုအား မကြေငြာမီ၊ အရန်ကူးယူချိန်ကို စမ်းသပ်ပါ (ပစ်မှတ်- 10 ms အောက်)၊ အားအပြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အားပြန်သွင်းသည့်စက်ဝန်း၊ BMS နှိုးစက်အဆင့်များ၊ ကွန်ရက်လည်ပတ်မှုစင်တာသို့ အဝေးမှဆက်သွယ်ရေးလင့်ခ်၊ မီးစက်စတင်ညှိနှိုင်းခြင်း (လိုအပ်ပါက) နှင့် အရေးပေါ်လက်စွဲကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ အနာဂတ်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက် အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။
ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း။
ခန့်အပ်ပြီးနောက်၊ ဆိုက်ကို အော်ပရေတာ၏ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု စောင့်ကြည့်ရေး ပလပ်ဖောင်းတွင် ပေါင်းစည်းပါ။ SoC၊ SoH၊ ဆဲလ်-အဆင့် ဗို့အားချိန်ခွင်လျှာ၊ အပူချိန်လမ်းကြောင်းများနှင့် နှိုးစက်မှတ်တမ်းကို ခြေရာခံပါ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ဇယားဆွဲရန် - လေဝင်လေထွက်စစ်ထုတ်ခြင်းများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း၊ ကေဘယ်ကြိုးပြတ်တောက်မှုများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖမ်ဝဲအပ်ဒိတ်များ - ကို အတည်ပြုခြင်းနှင့် ပြက္ခဒိန်အသက်အရွယ်တစ်ခုတည်းထက် အမှန်တကယ်စွမ်းရည်လျော့နည်းသွားခြင်းကို အခြေခံ၍ ဘက်ထရီအစားထိုးမှုအချိန်ကို ခန့်မှန်းရန် ဤဒေတာကိုအသုံးပြုပါ။
Off-Grid နှင့် Renewable-Hybrid Telecom BESS အက်ပ်များ
-ဂရစ်တယ်လီကွန်းဆိုက်များတွင်၊ ဘက်ထရီသည် အရန်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆိုလာပြားများ၊ ဘက်ထရီဘဏ်၊ ဒီဇယ် သို့မဟုတ် ပရိုပိန်ဂျင်နရေတာတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် စနစ်တွင် အဓိက စွမ်းအင်ကြားခံဖြစ်သည်။ နေ့ခင်းဘက်အချိန်များတွင် ဆိုလာမျိုးဆက်သည် ဘက်ထရီများကို အားသွင်းပြီး ဝန်ကို တိုက်ရိုက် စွမ်းအင်ပေးသည်။ နေဝင်ပြီးနောက်၊ ဂျင်နရေတာသည် အလိုအလျောက်စတင်သည့်အချိန်တွင် ၎င်း၏ SoC သည် အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်သည်အထိ ဆိုက်ကို ဘက်ထရီက ထောက်ပံ့ပေးသည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး-ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံများ အတွက် စီးပွားရေးကိစ္စရပ်မှာ ဒီဇယ်ပေးပို့မှုမှာ စျေးကြီးသည် သို့မဟုတ် စိတ်မချရသောနေရာတွင် အခိုင်မာဆုံးဖြစ်သည်။ GSMA မှ အစီရင်ခံတင်ပြသည်မှာ စွမ်းအင်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း -ထိရောက်သော အစားထိုးစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များ - -အဆင့်မြင့်ဘက်ထရီများပါရှိသော ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များ အပါအဝင် - သည် ဖြစ်နိုင်သည်တယ်လီကွန်းကဏ္ဍသည် နှစ်စဉ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ မှ ၁၄ ဘီလီယံအထိ သက်သာသည်။. လက်တွေ့တွင်၊ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် -နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်-ဘက်ထရီ-ဂျင်နရေတာ ဟိုက်ဘရစ်သည် ဂျင်နရေတာလည်ပတ်ချိန်ကို 50-70% လျှော့ချနိုင်ပြီး လောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်၊ အင်ဂျင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများအတွက်၊ BESS သည် နက်ရှိုင်းသော စက်ဘီးစီးခြင်း (နေ့စဉ်အားသွင်းခြင်း-ထုတ်လွှတ်ခြင်း)၊ ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်လုပ်ဆောင်မှု၊ နှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာများနှင့် ဂျင်နရေတာအလိုအလျောက်-ယုတ္တိဗေဒစတင်ခြင်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ ဝန်ပိုကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်မှုကို ခွင့်ပြုသည့် မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းများသည် - ဥပမာအားဖြင့်၊ ထပ်လောင်းရေဒီယိုလိုင်းများထည့်လိုက်သောအခါ - စနစ်အပြည့်အစားထိုးရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အော်ပရေတာများ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သိုလှောင်မှုစနစ်များ အလုပ်လုပ်ပုံhybrid ပေါင်းစပ်မှုကို ပိုမိုအသေးစိတ်ကြည့်ရန်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
မေး- တယ်လီကွန်းဆိုက်တစ်ခုအတွက် လိုအပ်သော ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကို သင်မည်ကဲ့သို့တွက်ချက်သနည်း။
A- ဆိုက်၏အရေးကြီးသောဝန်အား ကီလိုဝပ်ဖြင့်စတင်ကာ၊ လိုအပ်သော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို နာရီများဖြင့် မြှောက်ကာ၊ ထို့နောက် အသုံးပြုနိုင်သော ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက်၊ စနစ်ထိရောက်မှု၊ အပူချိန်ကျဆင်းမှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုအနားသတ်များဖြင့် ပိုင်းခြားပါ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အတွက်၊ အထက်ဖော်ပြပါ အရွယ်အစားအပိုင်းကို ကြည့်ပါ။ သော့ချက်မှာ ယေဘုယျယူဆချက်များမဟုတ်ဘဲ တိုင်းတာထားသော ဆိုက်ဒေတာပေါ်တွင် ထည့်သွင်းမှုတိုင်းကို အခြေခံရန်ဖြစ်သည်။
မေး- အဝေးထိန်းတယ်လီကွန်းဆိုက်များအတွက် မည်ကဲ့သို့ အရန်သိမ်းခြင်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သနည်း။
A- မြို့ပြဂရစ်-ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုက်များသည် အများအားဖြင့် 2-4 နာရီကို သတ်မှတ်သည်။ အားနည်းသော-ဇယားကွက်ကျေးလက်နေရာများသည် 8-12 နာရီ လိုအပ်နိုင်သည်။ -ဂရစ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး- ရောနှောထားသောနေရာများသည် ညအိပ်ရာဝင်ပေါက်နှင့် နေရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသောကာလများကို ကာမိရန် 16-24 နာရီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်သောတန်ဖိုးသည် ဇယားကွက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ မီးစက်ရရှိနိုင်မှုနှင့် အော်ပရေတာ၏ဝန်ဆောင်မှု-အဆင့် ကတိကဝတ်များပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
မေး။
A- ကိစ္စအများစုတွင်၊ အထူးသဖြင့် - မကြာခဏလည်ပတ်သောဆိုက်များအတွက်၊ နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းပါးသော၊ သို့မဟုတ် 10 နှစ် သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်ဆိုက်များအတွက်။ ပိုမိုမြင့်မားသောဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းပိုကြာအောင်၊ အစားထိုးလဲလှယ်မှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် ကက်ဘိနက်အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်းတို့ကြောင့် သာလွန်သည်။ ခဲ-အက်ဆစ်သည် ကုန်ကျစရိတ်ကျန်ရှိနေနိုင်သည်-အချိန်တိုအတွင်း-မိုးလုံလေလုံ၊ ရာသီဥတု-စက်ဘီးစီးခြင်း ထိန်းချုပ်ထားသော နေရာများတွင် ခေတ္တကြာကြာ-အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
မေး- အော်ပရေတာများသည် ခဲများကို အစားထိုးခြင်းမပြုမီ အဘယ်အရာစစ်ဆေးသင့်သနည်း။
A- ရှိပြီးသား rectifier စနစ်သည် လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းဗို့အား ပရိုဖိုင်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပါ။ LiFePO4 ဆဲလ်များသည် VRLA ထက် မတူညီသော အားသွင်းမျဉ်းကွေးတစ်ခု ရှိပြီး အချို့သော ပြုပြင်မှုအဟောင်းများသည် ဖာမ်းဝဲလ်မွမ်းမံမှု သို့မဟုတ် အထူးသီးသန့် လီသီယမ်အားသွင်းကိရိယာ မော်ဂျူးမပါဘဲ တွဲဖက်၍မရပါ။ BMS ဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကော (SNMP၊ Modbus၊ CAN bus) သည် site controller နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး လက်ရှိ DC circuit breakers များကို ဘက်ထရီဘဏ်အသစ်၏ ချို့ယွင်းချက်လက်ရှိအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်း အတည်ပြုပါ။
မေး- Telecom BESS သည် ဆိုလာပြားများနှင့် ဂျင်နရေတာများဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်။ ဆိုလာ-ဘက်ထရီ-ဂျင်နရေတာ ဟိုက်ဘရစ်စနစ်များသည် -ဂရစ်နှင့် အားနည်းသော-ဂရစ် တယ်လီကွန်းဆိုက်များအတွက် စံနှုန်းများ တိုးလာပါသည်။ BESS သည် နေ့ဘက်တွင် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို သိုလှောင်ထားကာ ညအချိန်တွင် ဝန်ကို ထောက်ပံ့ပေးကာ၊ သက်တမ်းပိုကြာလာသော နေရောင်ခြည်နည်းပါးသောအချိန်များတွင် ဓာတ်အားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် ဂျင်နရေတာ၏ အလိုအလျောက်-စတင်ယုတ္တိဗေဒနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ သင့်လျော်သောပေါင်းစည်းမှုသည် ဘက်ထရီ၏အားသွင်းမှုဘောင်ဘောင်များနှင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ထိန်းချုပ်ကိရိယာအထွက်ကို ကိုက်ညီစေပြီး ဘက်ထရီ SoC ကိုအခြေခံ၍ ဂျင်နရေတာစတင်ခြင်း/ရပ်တန့်ခြင်းအဆင့်များကို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
မေး- Telecom Backup Power Systems တွင် မည်သည့်စက်မှုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သနည်း။
A- အဓိကစံနှုန်းများတွင် ETSI EN 300 132-2 (အိုင်စီတီပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် −48 V DC ပါဝါအင်တာဖေ့စ်)၊ ITU-T L.1200 စီးရီး (တယ်လီကွန်းအတွက် DC ပါဝါကျွေးမွေးခြင်း)၊ ITU-T L.1397 (ဘက်ထရီစနစ်များအတွက် စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်မှု အင်တာဖေ့စ်) နှင့် NEBS (ပတ်၀န်းကျင်အတွက် ကွန်ရက်စက်ပစ္စည်းများ-နှင့် တည်ဆောက်မှုစနစ်) ဘက်ထရီဘေးကင်းရေးသည် IEC 62619 (စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလီသီယမ်ဆဲလ်များအတွက်ဘေးကင်းရေးလိုအပ်ချက်များ) နှင့် UL 1973 (စာရေးကိရိယာများအတွက် ဘက်ထရီများ) အောက်တွင်လည်း ကျဆင်းနိုင်ပါသည်။
နိဂုံး
တယ်လီကွန်းဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သည် အရန်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲ - ၎င်းသည် ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ကျဆင်းသွားသောခေါ်ဆိုမှုတိုင်း၊ မအောင်မြင်သောဒေတာဆက်ရှင်နှင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအတွင်း အရေးပေါ်ကူးစက်မှု လွတ်သွားခြင်းတိုင်းသည် အော်ပရေတာနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအပေါ် မူတည်သော အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
မှန်ကန်သောစနစ်ရွေးချယ်ခြင်းသည် ဘက်ထရီဓာတုဗေဒ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူပိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကိုက်ညီသောဆိုက်တစ်ခုစီ၏ ဝန်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုအပ်ချက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ရေရှည် -သက်တမ်းလည်ပတ်မှုဗျူဟာတို့ကို လိုက်ဖက်ပါသည်။ အရွယ်အစားဖော်မြူလာ၊ ဆိုက်-အမျိုးအစား ဆုံးဖြတ်ချက်ဇယားနှင့် ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသော ပေါင်းစပ်စစ်ဆေးမှုများသည် တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာများ၊ ဝယ်ယူရေးအသင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏နောက်ထပ် BESS ဖြန့်ကျက်မှုကို အကဲဖြတ်သည့် ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် လက်တွေ့ကျသည့်အစမှတ်ကို ပေးပါသည်။
စနစ်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီ၊ သင့်ဆိုက်အား တိုင်းတာခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပစ်မှတ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အကဲဖြတ်ပြီး မျှော်လင့်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ပါ။ မှန်ကန်သောဒီဇိုင်းဖြင့်၊ တယ်လီကွန်း BESS သည် စက်ရပ်ချိန်ကို လျှော့ချပေးကာ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချပေးကာ စာရင်းသွင်းသူများနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများ တောင်းဆိုသည့် ကွန်ရက်ရရှိနိုင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
