នៅលើទំព័រនេះ
ការកាត់បន្ថយតម្រូវការកំពូលគឺជាបញ្ហានៃការគ្រប់គ្រងចន្លោះពេល មុនពេលវាក្លាយជាបញ្ហានៃការជ្រើសរើសឧបករណ៍។ ចាប់ផ្តើមជាមួយទិន្នន័យពន្ធគយរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងទិន្នន័យម៉ែត្រចំណូល កសាងបរិមាណដែលបង្កើតថ្លៃតម្រូវការឡើងវិញ កំណត់ដំណើរការដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះចន្លោះពេលដែលត្រូវគិតថ្លៃខ្ពស់បំផុត ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកំណត់ពេល ការគ្រប់គ្រងបន្ទុក និងការផ្ទុកថាមពល ដែលបង្កការរំខានតិចតួចបំផុត។.
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលអាគុយ (BESS) មានប្រយោជន៍តែនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពលរបស់វាអាចគ្របដណ្តប់លើការកាត់បន្ថយភ្លាមៗ ហើយថាមពលដែលអាចប្រើប្រាស់បានរបស់វាអាចរក្សាការកាត់បន្ថយនោះសម្រាប់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។ វាមិនមែនជាចម្លើយលំនាំដើមនោះទេ។ រោងចក្រមួយអាចទទួលបានកម្រិតតម្រូវការដែលត្រូវការតាមរយៈការចាប់ផ្តើមជាដំណាក់កាល ការគ្រប់គ្រងការសាកថ្ម ការគ្រប់គ្រងចំណុចកំណត់នៃឧបករណ៍ជំរុញប្រេកង់អថេរ (VFD) ការកំណត់ពេលផ្ទុកកម្ដៅ ការកាត់បន្ថយបន្ទុកបណ្តោះអាសន្ន ការផ្ទុកថាមពល ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលសម្របសម្រួល។.
ដែនកំណត់វិស្វកម្ម៖ សមីការខាងក្រោមគាំទ្រដល់ការវិភាគលទ្ធភាព និងការកំណត់លក្ខណៈបច្ចេកទេសបឋម។ ពន្ធគយរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងម៉ែត្រចំណូលជាអ្នកកំណត់វិក្កយបត្រ។ ការរចនាលម្អិតនៅតែតម្រូវឱ្យមានក្រមអគ្គិសនីដែលអាចអនុវត្តបាន ច្បាប់តភ្ជាប់គ្នា ការសិក្សាអំពីការការពារ ក្រមអគ្គីភ័យ ឯកសារឧបករណ៍ និងការយល់ព្រមដោយអាជ្ញាធរដែលមានយុត្តាធិការ (AHJ)។.
១. កំណត់បរិមាណដែលត្រូវគ្រប់គ្រង
ថាមពល និងតម្រូវការមានទំនាក់ទំនងគ្នា ប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសគ្នាបានឡើយ៖
- ថាមពល, kWh៖ ថាមពលដែលបានគណនាតាមពេលវេលា។.
- តម្រូវការ, kW៖ តម្លៃថាមពលដែលកំណត់ក្រោមវិធីសាស្ត្រវាស់វែង និងចន្លោះពេលនៃពន្ធ។.
- តម្រូវការជាក់ស្តែង, kVA៖ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយពន្ធមួយចំនួនជំនួសឱ្យ ឬបន្ថែមលើតម្រូវការ kW។.
- តម្រូវការសម្រាប់ការចេញវិក្កយបត្រ៖ តម្លៃដែលពន្ធគយប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែង បន្ទាប់ពីអនុវត្តរយៈពេលប្រើប្រាស់តាមពេលវេលា (time-of-use), ការកំណត់កម្រិតអប្បបរមា (ratchets), តម្រូវការតាមកិច្ចសន្យា, ការកែតម្រូវកត្តាថាមពល (power-factor), ឬវិធាននៃកម្រិតកំពូលស្របគ្នា។.
សម្រាប់ចន្លោះពេលថេរនៃរយៈពេល (T) ធម្មតា តម្រូវការនាំចូលពីបណ្តាញអគ្គិសនីជាមធ្យមក្នុងចន្លោះពេល (k) គឺ៖
P_d,k = (1 / T) × ∫ P_grid(t) dt
ប្រសិនបើចន្លោះពេលមានការនាំចូលថាមពល (E_k) ទម្រង់សមមូលគឺ៖
P_d,k = E_k / T
សម្រាប់ពន្ធគយដែលគិតថ្លៃលើចន្លោះពេលអតិបរមានៅក្នុងតែបង្អួចពេលវេលាដែលកំណត់ (W) ប៉ុណ្ណោះ៖
D_month = max(P_d,k), សម្រាប់រាល់ចន្លោះពេល k ដែលស្ថិតក្នុង W
នេះគឺជាគំរូមួយ មិនមែនជានិយមន័យពន្ធគយជាសកលនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអាចប្រើប្រាស់ចន្លោះពេលជាប្លុក, ចន្លោះពេលវិលជុំ, តម្រូវការកម្ដៅ, កម្រិតកំពូលនៃប្រព័ន្ធស្របគ្នា, ការចុះបញ្ជីតម្រូវការតាមពេលវេលាប្រើប្រាស់ជាច្រើន, ឬតម្រូវការគិតថ្លៃអប្បបរមា/ដែលបានកំណត់។ ក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិក (DOE) បានបែងចែកតម្រូវការមិនស្របគ្នា, តម្រូវការតាមពេលវេលាប្រើប្រាស់, តម្រូវការកម្រិតកំពូលនៃប្រព័ន្ធ និងការកំណត់កម្រិតតម្រូវការ (demand ratchets) នៅក្នុង ការណែនាំអំពីអត្រាថ្លៃអគ្គិសនី.
ទិន្នន័យបញ្ចូលនៃតារាងថ្លៃដែលត្រូវដកស្រង់មុនពេលវិភាគឧបករណ៍
| ទិន្នន័យបញ្ចូលនៃតារាងថ្លៃ | សំណួរផ្នែកវិស្វកម្ម | មូលហេតុដែលវាផ្លាស់ប្តូរការរចនាប្រព័ន្ធបញ្ជា |
|---|---|---|
| បរិមាណតម្រូវការ | តើតម្រូវការត្រូវបានគិតថ្លៃជា kW, kVA ឬទាំងពីរ? | ការគិតថ្លៃជា kVA អាចតម្រូវឱ្យមានការវិភាគកត្តាថាមពល មិនមែនគ្រាន់តែការកាត់បន្ថយថាមពលពិតប៉ុណ្ណោះទេ។. |
| វិធីសាស្ត្រចន្លោះពេល | ប្លុក, ការវិល, កម្ដៅ, ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត? | ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវតែប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណដូចគ្នាឱ្យបានជិតស្និទ្ធគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមុនពេលតម្លៃនៃការគិតថ្លៃត្រូវបានកំណត់។. |
| រយៈពេលគិតថ្លៃ | រាល់ម៉ោង, ម៉ោងដែលមានតម្រូវការខ្ពស់, ឬច្រើនរយៈពេល? | សកម្មភាពបញ្ជានៅខាងក្រៅរយៈពេលគិតថ្លៃអាចនឹងមិនមានតម្លៃលើការគិតថ្លៃតាមតម្រូវការនោះទេ។. |
| Ratchet/look-back | តើតម្រូវការពីមុនបង្កើតជាកម្រិតអប្បបរមានៃការគិតថ្លៃដែរឬទេ? | កម្រិតកំពូលជាក់ស្តែងដែលទាបជាងនេះ ប្រហែលជាមិនអាចកាត់បន្ថយវិក្កយបត្របានភ្លាមៗនោះទេ។. |
| កម្រិតកំពូលស្របពេល | តើការគិតថ្លៃផ្អែកលើកម្រិតអតិបរមារបស់កន្លែង ឬផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រព័ន្ធបណ្តាញអគ្គិសនី? | ការព្យាករណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រៅអាចមានសារៈសំខាន់ជាងការកំណត់កម្រិតអតិបរមារបស់កន្លែង។. |
| វិធាននៃការនាំចេញ | តើការបញ្ជូនថាមពលត្រឡប់ (reverse power) ត្រូវបានអនុញ្ញាតដែរឬទេ ហើយវាត្រូវបានវាស់វែងដោយរបៀបណា? | ឧបករណ៍បញ្ជា BESS ត្រូវការការកំណត់ការនាំចេញ និងតក្កវិជ្ជាដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ការនាំចូល/នាំចេញ។. |
| កិច្ចសន្យា/តម្រូវការអប្បបរមា | តើមានកម្រិតតម្រូវការអប្បបរមា ឬសមត្ថភាពដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដែរឬទេ? | ការកាត់បន្ថយឱ្យទាបជាងកម្រិតកំណត់នោះ អាចនឹងមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមលើតម្លៃអគ្គិសនីឡើយ។. |
កុំសន្និដ្ឋានតម្លៃទាំងនេះពីឧទាហរណ៍រយៈពេល ១៥ នាទីធម្មតា។ សូមអានតារាងតម្លៃសកម្ម លក្ខខណ្ឌបន្ថែម លក្ខខណ្ឌពិសេស និងវិក្កយបត្រថ្មីៗ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន សូមបញ្ជាក់ការបកស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី។.
២. បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះឡើងវិញពីទិន្នន័យចន្លោះពេល
សូមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំប្រតិបត្តិការពេញលេញ នៅពេលដែលរដូវកាល ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃផលិតកម្ម អាកាសធាតុ ឬរដូវកាលនៃតម្លៃអគ្គិសនីអាចផ្លាស់ប្តូរកម្រិតកំពូល។ ទិន្នន័យបន្ថែមអាចនឹងត្រូវការក្នុងករណីដែលតារាងតម្លៃមានការពិនិត្យមើលត្រឡប់ក្រោយយូរជាងនេះ ឬកន្លែងប្រតិបត្តិការមានយុទ្ធនាការមិនទៀងទាត់។.
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទិន្នន័យ
មុនពេលធ្វើចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតកំពូល សូមផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- អនុសញ្ញាត្រាពេលវេលា៖ ម៉ោងក្នុងស្រុក, UTC, ការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសន្សំសំចៃពន្លឺថ្ងៃ និងត្រាពេលវេលាបញ្ចប់ចន្លោះពេលធៀបនឹងត្រាពេលវេលាចាប់ផ្តើមចន្លោះពេល។.
- រយៈពេលនៃចន្លោះពេល៖ កុំលាយបញ្ចូលគ្នានូវកំណត់ត្រា 5, 15, 30 និង 60 នាទី ដោយមិនធ្វើការកំណត់គំរូឡើងវិញ (resampling) តាមថាមពល។.
- កំណត់ត្រាដែលបាត់ និងស្ទួន៖ ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ពួកវា; កុំបំពេញចន្លោះពេលកំពូលដោយតម្លៃមធ្យមដោយស្ងាត់ស្ងៀម។.
- ឯកតា និងការកំណត់មាត្រដ្ឋាន៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ Wh/kWh, W/kW, សមាមាត្រនៃឧបករណ៍បំលែងចរន្ត (CT), សមាមាត្រនៃឧបករណ៍បំលែងតង់ស្យុង និងមេគុណ។.
- សញ្ញានៃការនាំចូល និងនាំចេញ៖ រក្សាទុកពួកវាដោយឡែកពីគ្នាប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន។ តម្លៃសុទ្ធអាចបិទបាំងសកម្មភាពនៃការផ្ទុក និងការផលិតថាមពលដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា។.
- ព្រំដែននៃម៉ែត្រ៖ កំណត់អត្តសញ្ញាណថាខ្សែបញ្ជូនថាមពល (feeders) ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលណាខ្លះស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើ ឬផ្នែកខាងក្រោមនៃចំណុចវាស់វែង។.
- ការផ្សះផ្សាទិន្នន័យចំណូល៖ ប្រៀបធៀបទិន្នន័យកំពូលប្រចាំខែ និងសរុបថាមពលដែលបានគណនាឡើងវិញ ជាមួយនឹងវិក្កយបត្រ។ សូមពន្យល់ពីចរន្តសំណល់ (residual) មុនពេលកំណត់ទំហំឧបករណ៍បញ្ជា។.
ម៉ែត្រផ្ទៃក្នុងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសម៉ែត្រគិតលុយបានទេ។ នាឡិកា ច្បាប់នៃការប្រមូលផ្តុំ ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ CT អត្រាគំរូ និងព្រំដែននៃម៉ែត្រអាចបង្កើតឱ្យមានភាពខុសគ្នាតាមប្រព័ន្ធ។ សម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មនៃការវាស់វែង និងគោលគំនិតនៃភាពត្រឹមត្រូវ សូមមើលមគ្គុទ្ទេសក៍ VIOX ស្តីពី ម៉ែត្រថាមពល, CTs, និង Modbus.
បង្កើតតារាងព្រឹត្តិការណ៍កំពូល (peak-event table) មិនមែនគ្រាន់តែជាខ្សែកោងរយៈពេលផ្ទុក (load-duration curve) នោះទេ។
ខ្សែកោងរយៈពេលផ្ទុកបង្ហាញពីភាពញឹកញាប់ដែលតម្រូវការលើសពីកម្រិតកំណត់ ប៉ុន្តែវាបានលុបចោលលំដាប់ពេលវេលា។ ការកំណត់ទំហំប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល និងការគ្រប់គ្រងដំណើរការត្រូវការលំដាប់ពេលវេលា។ សូមបង្កើតតារាងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមាន៖
- ពេលវេលាចាប់ផ្តើម និងពេលវេលាបញ្ចប់។;
- តម្រូវការអតិបរមា និងមធ្យម;
- រយៈពេលលើសពីកម្រិតកំណត់ដែលបានជ្រើសរើស;
- ស្ថានភាពផលិតកម្ម បាច់ផលិត វេនការងារ និងបរិបទអាកាសធាតុ;
- ការចាប់ផ្តើមផ្ទុកធំៗ និងវដ្តការងារត្រួតគ្នា;
- លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងបន្ទុក;
- ស្ថានភាពនៃការផលិត និងការផ្ទុកថាមពលនៅនឹងកន្លែង;
- ពេលវេលាសម្រាកមុន និងក្រោយ។.
ដាក់ក្រុមការលើសកម្រិតដែលនៅជាប់គ្នាចូលទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តែមួយ។ កំពូលពីរដែលបំបែកដោយរយៈពេលប្រាំនាទីអាចជាវដ្តការងារផ្ទុកថាមពលតែមួយ ប្រសិនបើថ្មមិនអាចសាកឡើងវិញបានក្នុងចន្លោះពេលនោះ។.
៣. បំបែកយុទ្ធសាស្ត្រតម្រូវការចំនួនប្រាំផ្សេងគ្នា
ការចាត់ទុកគ្រប់វិធានការថាជា “ការកាត់បន្ថយកំពូលថាមពល” ធ្វើឱ្យបាត់បង់ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់ៗ។.
| យុទ្ធសាស្ត្រ | អ្វីដែលផ្លាស់ប្តូរ | ផលវិបាកផ្នែកថាមពល | ផលប៉ះពាល់នៃការគ្រប់គ្រង |
|---|---|---|---|
| ប្រសិទ្ធភាព | កាត់បន្ថយថាមពលដែលត្រូវការសម្រាប់លទ្ធផលប្រើប្រាស់ដូចគ្នា | ជាធម្មតាកាត់បន្ថយ kWh និងអាចកាត់បន្ថយកំពូល kW | វិធានការអចិន្ត្រៃយ៍; ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ថាការសន្សំសំចៃកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះពេលកំពូលដែលត្រូវគិតថ្លៃ។. |
| ការប្តូរទីតាំងផ្ទុកបន្ទុក | ផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ថាមពលទៅពេលវេលាផ្សេងទៀត | ជារឿយៗមានចំនួន kWh សរុបប្រហាក់ប្រហែលគ្នា | ទាមទារភាពបត់បែននៃកាលវិភាគ និងពេលវេលាក្រៅម៉ោងកំពូលដែលមានសុវត្ថិភាព។. |
| 负荷卸载 | បញ្ឈប់ ឬកាត់បន្ថយបន្ទុកជាបណ្តោះអាសន្ន | អាចកាត់បន្ថយទិន្នផល ឬទាមទារការស្តារឡើងវិញនៅពេលក្រោយ | ត្រូវការអាទិភាព ពេលវេលាដាច់អតិបរមា និងតក្កវិជ្ជាចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ។. |
| ការកាត់បន្ថយបន្ទុកកំពូល | រក្សាការនាំចូលថាមពលពីបណ្តាញអគ្គិសនីឱ្យនៅក្រោមដែនកំណត់ | អាចប្តូរថាមពល ឬបន្ថែមការបាត់បង់ថាមពលក្នុងពេលបម្លែង | តម្រូវឱ្យមានការវាស់វែងតាមប្រព័ន្ធបិទជិត និងឧបករណ៍បញ្ជាដូចជា បន្ទុកដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ការផ្ទុកថាមពល ឬការផលិតថាមពល។. |
| ការឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ | ផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី ឬទីផ្សារ | ជាក់លាក់តាមកិច្ចសន្យា | តម្រូវឱ្យមានការទំនាក់ទំនងព្រឹត្តិការណ៍ ក្បួនមូលដ្ឋាន ការផ្ទៀងផ្ទាត់សមិទ្ធកម្ម និងការប្តេជ្ញាចិត្តប្រតិបត្តិការ។. |
មន្ទីរពិសោធន៍ជាតិ Oak Ridge បែងចែករវាងបណ្តោះអាសន្ន ការកាត់បន្ថយបន្ទុក ពីការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់តាមរយៈ ការប្តូរផ្ទុក នៅក្នុង មគ្គុទ្ទេសក៍វិក្កយបត្រប្រើប្រាស់អគ្គិសនី. មគ្គុទ្ទេសក៍ឆ្លើយតបតម្រូវការឧស្សាហកម្មរបស់ DOE ក៏សង្កត់ធ្ងន់ដូចគ្នាលើការយល់ដឹងពីទម្រង់ផ្ទុករបស់កន្លែងផលិត មុនពេលកំណត់ផ្ទុកផលិតកម្មសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ។.
រៀបចំលំដាប់នៃការគ្រប់គ្រងដែលមានភាពស្មុគស្មាញទាបជាមុនសិន
លំដាប់ដែលសមហេតុផលតាមបច្ចេកទេសគឺ៖
- លុបបំបាត់កំហុសក្នុងការវាស់វែង និងគំរូពន្ធគយ;
- លុបបំបាត់ការចាប់ផ្តើមដំណាលគ្នាដែលជៀសវាងបាន និងកំពូលនៃការងើបឡើងវិញ;
- កំណត់ពេលឡើងវិញសម្រាប់បន្ទុកដែលអាចពន្យារពេលបាន;
- កែសម្រួលបន្ទុកដែលអាចបត់បែនបានក្នុងដែនកំណត់នៃដំណើរការ;
- កាត់បន្ថយបន្ទុកដែលបានអនុញ្ញាតក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ពិសេស;
- ប្រើប្រាស់ BESS ឬធនធានដែលអាចបញ្ជូនបានផ្សេងទៀតសម្រាប់ផ្នែកដែលនៅសល់ ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតាមប្រតិបត្តិការ។.
នេះមិនមែនជាចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលចាំបាច់នោះទេ។ វាការពារប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលពីការកំណត់ទំហំដើម្បីគ្របដណ្តប់លើកំពូលដែលការកែសម្រួលកាលវិភាគអាចលុបបំបាត់បាន។.
៤. កំណត់កម្រិតតម្រូវការអតិបរមាពីប្រតិបត្តិការ មិនមែនពីគោលដៅភាគរយនោះទេ
ឱ្យ (D_{base,m}) ជាតម្រូវការវិក្កយបត្រដែលបានបង្កើតឡើងវិញសម្រាប់ខែ (m)។ កម្រិតកំណត់បេក្ខភាព (P_{cap}) គឺអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាចគ្របដណ្តប់លើរាល់ការលើសដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនបំពានលើដំណើរការ ឧបករណ៍ ពន្ធគយ ឬការរឹតបន្តឹងនៃការតភ្ជាប់។.
កំណត់ទម្រង់នៃការនាំចូលសុទ្ធដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងដូចខាងក្រោម៖
P_base(t) = P_load(t) - P_onsite_generation(t)
សម្រាប់ទីតាំងដែលមិនមានការនាំចេញថាមពល សកម្មភាពគ្រប់គ្រងដែលត្រូវការគឺ៖
P_control(t) = max(0, P_base(t) - P_cap)
សមត្ថភាពកំណត់ (cap) ដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានរកឃើញតាមរយៈការធ្វើត្រាប់តាម។ ធ្វើការសាកល្បងតម្លៃ cap ជាច្រើនតាមរយៈទិន្នន័យតាមលំដាប់ពេលវេលា ហើយកត់ត្រា៖
- ចំនួននៃព្រឹត្តិការណ៍គ្រប់គ្រង;
- ថាមពលគ្រប់គ្រងអតិបរមា;
- ថាមពលដែលត្រូវការក្នុងមួយព្រឹត្តិការណ៍;
- រយៈពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍អតិបរមា៖;
- ព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់ និងឱកាសសាកថ្មឡើងវិញ៖;
- ការកាត់បន្ថយផលិតកម្ម ឬផលប៉ះពាល់ដល់ផាសុកភាព៖;
- បរិមាណថាមពលថ្ម និងជួរប្រតិបត្តិការដែលរំពឹងទុក៖;
- តម្រូវការវិក្កយបត្រចរន្តសំណល់ក្រោមគំរូពន្ធពិតប្រាកដ។.
កម្រិតកំណត់ទាបជាងនេះមិនមែនមានន័យថាល្អជាងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ។ វាអាចបង្កើនភាពញឹកញាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍ ការប្រើប្រាស់ថាមពលថ្ម ការរំខានដល់ដំណើរការ និងហានិភ័យនៃការខកខានមិនបានបំពេញតាមកម្រិតកំណត់ បន្ទាប់ពីមានកំហុសក្នុងការព្យាករណ៍ ឬការទំនាក់ទំនង។.
៥. ប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងចន្លោះពេលតាមការព្យាករណ៍
ឧបករណ៍បញ្ជាដែលប្រតិកម្មតែបន្ទាប់ពីតម្រូវការដែលបានវាស់វែងលើសពីគោលដៅអាចនឹងយឺតពេល។ សម្រាប់ចន្លោះពេលនៃរយៈពេល (T) នៅពេលកន្លងផុតទៅ (t) សូមឱ្យ (E_{elapsed}) ជាថាមពលដែលបាននាំចូលដែលប្រមូលបានក្នុងចន្លោះពេលបច្ចុប្បន្ន និង (P_{now}) ជាការនាំចូលសុទ្ធដែលបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់ចន្លោះពេលដែលនៅសល់។ ការព្យាករណ៍សាមញ្ញគឺ៖
P_projected = [E_elapsed + P_now × (T - t)] / T
ថាមពលដែលនៅសល់ក្រោមដែនកំណត់គឺ៖
E_headroom = P_cap × T - E_elapsed
ប្រើឯកតាឱ្យស្របគ្នា៖ ប្រសិនបើថាមពលគិតជា kW និងថាមពលសរុបគិតជា kWh សូមបង្ហាញ (T) និង (t) ជាម៉ោង។.
ប្រសិនបើតម្រូវការដែលបានប៉ាន់ប្រមាណលើសពីដែនកំណត់ ឧបករណ៍បញ្ជាត្រូវចែកចាយធនធានដែលមានតាមអាទិភាព។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង អ្នកប៉ាន់ប្រមាណដ៏រឹងមាំគួរពិចារណាលើ៖
- ការធ្វើសមកាលកម្មចន្លោះពេលនៃម៉ែត្រគិតលុយ;
- ភាពយឺតយ៉ាវនៃម៉ែត្រ និងការទំនាក់ទំនង;
- អត្រាកើនឡើងនៃបន្ទុក និងកំហុសក្នុងការព្យាករណ៍;
- ពេលវេលាឆ្លើយតបរបស់ឧបករណ៍បញ្ជា (actuator);
- ល្បឿនអប្បបរមានៃ VFD និងកម្រិតកំណត់នៃដំណើរការ;
- កាតព្វកិច្ចនៃការប្តូររបស់កុងតាក់ទ័រ និងពេលវេលាបើក/បិទអប្បបរមា;
- ការកំណត់លើការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ឡដុត ឬម៉ាស៊ីនបូមទឹក;
- ស្ថានភាពនៃការសាកថ្ម (SOC) របស់ BESS សីតុណ្ហភាព កម្រិតថាមពល និងទុនបម្រុង;
- ហ៊ីស្តេរេស៊ីស (hysteresis) ឬតំបន់មិនឆ្លើយតប (deadband) ដើម្បីការពារការញ័រ;
- ឥរិយាបថត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដើមបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា បណ្តាញ ឬឧបករណ៍បញ្ជា។.
កុំប្រើកុងតាក់ទ័រសម្រាប់ប្តូរជាធាតុម៉ូឌុលដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់។ សូមប្រើ VFD នៅកន្លែងដែលដំណើរការដោយម៉ូទ័រមានភាពសមស្របសម្រាប់ការកែតម្រូវចំណុចកំណត់ជាបន្តបន្ទាប់ ហើយរក្សាប្រេកង់នៃការប្តូរให้อยู่ក្នុងកាតព្វកិច្ចដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ឧបករណ៍។ ការពន្យល់របស់ VIOX ស្តីពី គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់ VFD និង មុខងារប្តូររបស់កុងតាក់ទ័រ ផ្តល់នូវផ្ទៃខាងក្រោយកម្រិតសមាសភាគ។.
៦. កសាងម៉ាទ្រីសអាទិភាពនៃបន្ទុក
រាល់បន្ទុកដែលអាចគ្រប់គ្រងបានត្រូវការកិច្ចសន្យាប្រតិបត្តិការដែលមានឯកសារយោង។ “អាចបិទបាន” គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។.
| វិស័យ | និយមន័យដែលត្រូវការ |
|---|---|
| លេខសម្គាល់បន្ទុក និងចំណុចវាស់វែង | តើខ្សែបញ្ជូនថាមពល (feeder) ឬដំណើរការណាមួយដែលកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រង ហើយតើការឆ្លើយតបរបស់វាត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយរបៀបណា |
| របៀបគ្រប់គ្រង | ការហាមឃាត់ការចាប់ផ្តើម, ការផ្លាស់ប្តូរពេលវេលាកំណត់, ការបិទជាដំណាក់កាល, ការកាត់បន្ថយចំណុចកំណត់ (setpoint), ឬការកំណត់កម្រិតថាមពល |
| ការកាត់បន្ថយដែលមាន | ចំនួន kW ដែលរំពឹងទុកតាមស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ មិនមែនត្រឹមតែការកំណត់នៅលើផ្លាកឈ្មោះប៉ុណ្ណោះទេ |
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | ការពន្យារពេលពីការបញ្ជា រហូតដល់ការកាត់បន្ថយលើបណ្តាញអគ្គិសនីដែលអាចវាស់វែងបាន |
| ស្ថានភាពអប្បបរមា/អតិបរមា | ល្បឿន សីតុណ្ហភាព សម្ពាធ លំហូរ SOC ឬទិន្នផលអប្បបរមាដែលមានសុវត្ថិភាព |
| ការផ្អាកអតិបរមា | ពេលវេលាមុនពេលដែលផលិតផល សុវត្ថិភាព ផាសុកភាព ឬដែនកំណត់នៃឧបករណ៍ត្រូវបានប៉ះពាល់ |
| ឥរិយាបថនៃការចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ | ចរន្តរំលង (Inrush), ការកម្តៅមុន, ការកំណត់លំដាប់, តម្រូវការស្ទុះត្រឡប់មកវិញ និងពេលវេលាបិទអប្បបរមា |
| អាទិភាព | កុំកាត់ផ្តាច់ភ្លាមៗ ត្រូវកែសម្រួលជាមុន ពន្យារពេល ឬកាត់ផ្តាច់នៅពេលដែលគ្មានជម្រើសផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះ |
| ស្ថានភាពសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការបរាជ័យ (Fail-safe state) | លទ្ធផលបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ទិន្នន័យម៉ែត្រ ការទំនាក់ទំនង ឧបករណ៍បញ្ជា ឬថាមពលរបស់ឧបករណ៍ជំរុញ (actuator) |
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព មុខងារការពារ ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលក្នុងករណីអាសន្ន បន្ទុកសុវត្ថិភាពជីវិត និងបន្ទុកដែលការដាច់ចរន្តរបស់វាបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពដំណើរការដែលមានគ្រោះថ្នាក់ គឺស្ថិតនៅក្រៅតក្កវិជ្ជាកាត់បន្ថយតម្រូវការធម្មតា លុះត្រាតែអាជ្ញាធររចនាដែលមានសមត្ថកិច្ចបានបញ្ចូលវាដោយផ្ទាល់។.
៧. ស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតម្រូវការ
ស្ថាបត្យកម្មធម្មតាមានស្រទាប់មុខងារចំនួនប្រាំ៖
- ព្រំដែននៃការគិតថ្លៃ៖ ម៉ែត្រចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនី និងតារាងតម្លៃសកម្មជាអ្នកកំណត់ការគិតថ្លៃ។.
- ការវាស់វែងប្រតិបត្តិការ៖ ម៉ែត្ររោងចក្រ, CTs ដែលមានខ្នាតត្រឹមត្រូវ, ការវាស់វែងរង (submetering) និងការធ្វើសមកាលកម្មពេលវេលា ផ្តល់ទិន្នន័យលឿនជាងមុនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ។.
- ឧបករណ៍ប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការ៖ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល (EMS), កុងត្រូល័រឡូជីខលដែលអាចសរសេរកម្មវិធីបាន (PLC) ឬកុងត្រូល័រឯកទេស ធ្វើការបង្កើតតម្រូវការចន្លោះពេលឡើងវិញ និងព្យាករណ៍ពីការបញ្ចប់នៃចន្លោះពេលនោះ។.
- ឡូជីខលបញ្ជូន៖ អាទិភាព, លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតនៃដំណើរការ, កម្រិតកំណត់ SOC, តំបន់អសកម្ម (deadband), ការកំណត់ការនាំចេញ និងវិធានសុវត្ថិភាពពេលមានបញ្ហា (fail-safe) ជាអ្នកកំណត់សកម្មភាព។.
- ឧបករណ៍បញ្ជា (Actuators)៖ ប្រព័ន្ធកំណត់ពេល, តម្លៃកំណត់ VFD, ការសាកថ្មយានយន្តអគ្គិសនីដែលមានការគ្រប់គ្រង, រ៉េលេបញ្ជា/កុងតាក់ទ័រ, ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅកន្លែងដែលអនុញ្ញាត និងប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពល (PCS) របស់ BESS។.
ការការពារថាមពលនៅតែមានឯករាជ្យពីគោលបំណងនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ ឧបករណ៍បញ្ជាតម្រូវការមិនជំនួសការការពារចរន្តលើស ការការពារកំហុសដី មុខងារប្រឆាំងនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី (anti-islanding) ការបិទក្នុងគ្រាអាសន្ន ឬការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពជាក់លាក់សម្រាប់ឧបករណ៍នោះទេ។.
8. កំណត់ទំហំថាមពល និងកម្លាំងរបស់ BESS ដោយឡែកពីគ្នា
ថាមពលថ្ម និងថាមពលថ្មដោះស្រាយនូវកម្រិតកំណត់ផ្សេងៗគ្នា។ អត្ថបទនេះ kW, kWh, MW, MWh, SOC និងជម្រៅនៃការបញ្ចេញថាមពល (depth of discharge) ពន្យល់ពីពាក្យទាំងនេះយ៉ាងលម្អិត។.
8.1 កម្រិតថាមពល PCS
សម្រាប់គំរូសមិទ្ធិកម្មនៃស៊េរីពេលវេលា ថាមពលបញ្ចេញ AC ដែលត្រូវការគឺ៖
P_BESS,AC(t) = max(0, P_base(t) - P_cap - P_flexible_load(t))
នៅទីនេះ (P_{flexible_load}(t)) ត្រូវបានកំណត់ថាជាការកាត់បន្ថយវិជ្ជមានដែលផ្តល់ដោយការកំណត់ពេល ការកែសម្រួល ឬការកាត់ផ្តាច់ដែលបានអនុម័តទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះ។.
កម្រិតនៃការបញ្ចេញថាមពល PCS បឋមត្រូវតែមានយ៉ាងហោចណាស់តម្លៃអតិបរមាដែលត្រូវការ៖
P_PCS,discharge ≥ max[P_BESS,AC(t)]
លក្ខណៈបច្ចេកទេសចុងក្រោយរបស់ PCS ក៏ត្រូវគិតគូរផងដែរអំពីសមត្ថភាពផ្ទុកលើស និងរយៈពេល សីតុណ្ហភាព និងការកាត់បន្ថយសមត្ថភាពតាមរយៈកម្ពស់ កាតព្វកិច្ចថាមពលប្រតិកម្ម ការកំណត់ការនាំចូល/នាំចេញ សមត្ថភាពរបស់ត្រង់ស្្វ័រ និងខ្សែចម្លង ការរួមចំណែកនៃកំហុស សមត្ថភាពនៃអាម៉ូនិក និងកិច្ចព្រមព្រៀងតភ្ជាប់។ ប្រសិនបើ PCS ត្រូវតែសាកថ្មឡើងវិញក្នុងរយៈពេលដែលបានកំណត់ ថាមពលសាកគឺជាតម្រូវការដាច់ដោយឡែកមួយ។.
8.2 ថាមពលដែលបានបញ្ជូនក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍មួយ
សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ (j) ថាមពល AC ដែលត្រូវការគឺជាផ្ទៃក្រឡាដែលនៅខាងលើកម្រិតកំណត់បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងបន្ទុកដែលអាចបត់បែនបាន៖
E_AC,event,j = ∫ P_BESS,AC(t) dt
បំប្លែងព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតឡើងទៅជាថាមពលលើផ្លាកឈ្មោះបឋម៖
E_nameplate ≥ E_AC,event / (η_dis × f_usable × f_EOL)
កន្លែងដែល៖
- (η_{dis}) គឺជាប្រសិទ្ធភាពនៃផ្លូវបញ្ចេញថាមពលដែលបានគំរូតាមជួរប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធ;
- (f_{usable}) គឺជាចំណែកថាមពលដែលអនុញ្ញាតតាមផ្លាកសញ្ញា រវាងដែនកំណត់ SOC នៃប្រតិបត្តិការ;
- (f_{EOL}) គឺជាចំណែកសមត្ថភាពដែលនៅសល់ ដែលតម្រូវនៅពេលបញ្ចប់អាយុកាលនៃការរចនា។.
ត្រូវបញ្ចូលបន្ទុកជំនួយ និងផលប៉ះពាល់នៃសីតុណ្ហភាពទៅក្នុងគំរូស៊េរីពេលវេលានៅពេលដែលវាមានសារៈសំខាន់។ កុំដាក់បញ្ចូល “កត្តាសុវត្ថិភាព” ដែលមិនបានពន្យល់ពីលើការសន្មតដែលមានលក្ខណៈអភិរក្សនិយមដែលលាក់កំបាំង; ត្រូវបញ្ជាក់ពីការអនុញ្ញាតនីមួយៗឱ្យបានច្បាស់លាស់។.
8.3 លំដាប់ពេលវេលាអាចកំណត់កម្រិតថាមពលបាន
ចន្លោះពេលតម្រូវការ 15 នាទី មិនមានន័យថាថ្មទំហំ 0.25 ម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។ រោងចក្រអាចនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតលើសពីដែនកំណត់សម្រាប់ចន្លោះពេលជាច្រើនជាប់ៗគ្នា។ វាក៏អាចជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទីពីរមុនពេលថ្មសាកពេញវិញផងដែរ។ ធ្វើការពិសោធន៍តាមគំរូ៖
- កំពូលថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងចន្លោះពេលច្រើន;
- ថាមពលសាកថ្ម និងពេលវេលាសាកថ្មដែលអនុញ្ញាត;
- ការសាកថ្មដែលបង្កើតឱ្យមានកម្រិតតម្រូវការអតិបរមាថ្មី;
- ការរក្សាទុក SOC អប្បបរមា;
- កំហុសក្នុងការការព្យាករ;
- ការថយចុះគុណភាពក្នុងអំឡុងពេលវិភាគ;
- តម្រូវការថាមពលប្រតិកម្មក្នុងពេលដំណាលគ្នា ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន។.
របស់ NREL ឯកសារអំពីថ្មរបស់ System Advisor Model គាំទ្រការបញ្ជូនតាមស៊េរីពេលវេលា រួមទាំងឧបករណ៍បញ្ជាកាត់បន្ថយកម្រិតកំពូល (peak-shaving) និងធ្វើគំរូផលប៉ះពាល់នៃសីតុណ្ហភាព និងការថយចុះគុណភាព។ នោះគឺជាកម្រិតនៃការវិភាគដ៏សមស្របសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ ចំណែកឯការយកតម្លៃអតិបរមាម្តងក្នុងមួយខែគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ។.
9. ឧទាហរណ៍អនុវត្ត៖ ការគណនា kW របស់ PCS និង kWh បឋមរបស់អាគុយ
Assume a simple 15-minute block-demand tariff, no ratchet, no export, and a candidate demand cap of 800 kW. After all approved flexible-load actions, five consecutive interval-average net imports are:
| ចន្លោះពេល | ការនាំចូលគោល (kW) | ការបញ្ចេញថាមពល BESS ដែលត្រូវការ (kW) |
|---|---|---|
| 1 | 720 | 0 |
| 2 | 860 | 60 |
| 3 | 980 | 180 |
| 4 | 910 | 110 |
| 5 | 760 | 0 |
សន្មតថាចន្លោះពេលនីមួយៗនៅតែរក្សាកម្រិតមធ្យមដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់រយៈពេលពេញ ០.២៥ ម៉ោង។ តម្រូវការថាមពលអប្បបរមាពីព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺ៖
P_PCS,discharge ≥ max(60, 180, 110) = 180 kW
ថាមពល AC ដែលបានបញ្ជូនគឺ៖
E_AC,event = (60 + 180 + 110) kW × 0.25 h
= 87.5 kWh
សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបញ្ចេញថាមពលជាឧទាហរណ៍ចំនួន ០.៩៤, ប្រភាគ SOC ដែលអាចប្រើប្រាស់បានចំនួន ០.៨០ និងប្រភាគសមត្ថភាពដែលនៅសល់នៅចុងបញ្ចប់នៃអាយុកាលចំនួន ០.៨០៖
E_nameplate ≥ 87.5 / (0.94 × 0.80 × 0.80)
≥ 145.4 kWh
ដូច្នេះលទ្ធផលបឋមគឺសមត្ថភាពបញ្ចេញថាមពល PCS យ៉ាងហោចណាស់ 180 kW និងថាមពលតាមផ្លាកសញ្ញា 145.4 kWh សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សាមញ្ញនេះ និងការសន្មតទាំងនេះ. នេះមិនមែនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការទិញនោះទេ។ ការក្លែងធ្វើតាមលំដាប់លំដោយប្រចាំឆ្នាំអាចបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដែលវែងជាងនេះ រយៈពេលសាកថ្មមិនគ្រប់គ្រាន់ ការកើនឡើងថាមពលខ្ពស់ជាងមុន ប្រសិទ្ធភាពទាបជាងមុន ឬទុនបំរុងប្រតិបត្តិការដែលកំណត់ការវាយតម្លៃជាក់ស្តែង។.
10. ធ្វើគំរូនៃលទ្ធផលពន្ធគយដោយមិនសន្យាថានឹងមានការសន្សំសំចៃ
សម្រាប់ពន្ធដែលមានអត្រាតម្រូវការប្រចាំខែសាមញ្ញមួយ (R_m) គំរូនៃការគិតថ្លៃតម្រូវការដំបូងគឺ៖
ការកាត់បន្ថយការគិតថ្លៃតម្រូវការប្រចាំឆ្នាំ = Σ [R_m × (D_base,m - D_controlled,m)]
កុំប្រើកន្សោមនេះដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ នៅពេលដែលពន្ធរួមបញ្ចូលការកំណត់កម្រិត (ratchets) រយៈពេលតម្រូវការច្រើន កម្រិតកំពូលស្របគ្នា តម្រូវការ kVA កម្រិតអប្បបរមានៃកិច្ចសន្យា ការគិតថ្លៃរង់ចាំ ឬអត្រាតម្រូវការតាមកម្រិត។ សូមគណនាវិក្កយបត្រឡើងវិញម្តងមួយជួរៗ។.
គំរូសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសគួរតែរួមបញ្ចូល៖
- តម្រូវការដែលបានគ្រប់គ្រងនៅក្រោមបញ្ជីតម្លៃនីមួយៗ;
- ថាមពលដែលត្រូវបានប្តូរទៅក្នុងរយៈពេលតម្លៃផ្សេងៗគ្នា;
- ការបាត់បង់ថាមពលក្នុងវដ្តពេញលេញរបស់ BESS និងការប្រើប្រាស់ជំនួយ;
- ការសន្មតអំពីការថយចុះគុណភាព និងការជំនួសថ្ម;
- ថ្លៃថែទាំ និងថ្លៃទំនាក់ទំនង;
- ផលប៉ះពាល់នៃការផលិតពីការកាត់បន្ថយបន្ទុក;
- ចំណូលពីការឆ្លើយតបតាមតម្រូវការតែក្នុងករណីដែលមានកម្មវិធីចុះហត្ថលេខាដែលកំណត់មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងច្បាប់នៃការអនុវត្ត;
- ហានិភ័យនៃតម្រូវការសំណល់បន្ទាប់ពីការព្យាករណ៍ ឬការបរាជ័យនៃឧបករណ៍។.
រាយការណ៍អំពីភាពប្រែប្រួលទៅនឹងពន្ធគយ ទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់អតិបរមា កាលវិភាគផលិតកម្ម ការថយចុះគុណភាពថ្ម និងការអនុលោមតាមកម្រិតកំណត់។ ភាគរយនៃការសន្សំ ឬរយៈពេលសងត្រឡប់ជាសកល មិនអាចការពារបានតាមបច្ចេកទេសនោះទេ។.
11. ព្រំដែននៃប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ការតភ្ជាប់គ្នា និងសុវត្ថិភាព
ការកាត់បន្ថយតម្រូវការមិនកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការរចនាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពេញលេញនោះទេ។ ជាអប្បបរមា សូមផ្ទៀងផ្ទាត់៖
- ការផ្ទុកសេវាកម្ម និងត្រង់ស្្វ័រម៉ាទ័រ ទាំងក្នុងស្ថានភាពសាកថ្ម និងបញ្ចេញថ្ម;
- ចរន្តសៀគ្វីខ្លី ការសម្របសម្រួលការការពារ ការតភ្ជាប់ដី/ដីការពារ ការផ្ដាច់ចរន្ត និងការបិទដំណើរការក្នុងគ្រាអាសន្ន;
- ប៉ូលារបស់ CT, សមាមាត្រ, ថ្នាក់, បន្ទុក, ភាពត្រឹមត្រូវរបស់ម៉ែត្រ និងឥរិយាបថនៅពេលបាត់បង់សញ្ញា;
- វ៉ុលរបស់ PCS, ប្រេកង់, អាម៉ូនិក, របៀបថាមពលប្រតិកម្ម, ការឆ្លើយតបនឹងកំហុស និងតម្រូវការប្រឆាំងនឹងការដាច់ដោយឡែក (anti-islanding);
- ការកំណត់ការនាំចេញថាមពល និងការយល់ព្រមតភ្ជាប់បណ្តាញអគ្គិសនី;
- ទីតាំងប្រអប់ការពារ, ការລະบายខ្យល់ ឬការគ្រប់គ្រងកម្ដៅ, ការចូលទៅកាន់, គម្លាតសុវត្ថិភាព និងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន;
- ដែនកំណត់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម, ការជូនដំណឹង, ការរកឃើញអគ្គិភ័យ, ការដាក់ឱ្យដំណើរការ, និងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន;
- សន្តិសុខសាយប័រ និងការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើសម្រាប់ម៉ែត្រដែលមានបណ្តាញតភ្ជាប់, EMS, PLC, EVSE, និងចំណុចប្រទាក់ PCS។.
សម្រាប់គម្រោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឯកសារយោងនៃវិសាលភាពដែលពាក់ព័ន្ធអាចរួមមាន NFPA 855 សម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលស្ថានី, UL 9540 សម្រាប់ប្រព័ន្ធ និងឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពល, និង IEEE 1547 សម្រាប់ការតភ្ជាប់ និងអន្តរប្រតិបត្តិការនៃ DER. ។ កំណែដែលបានអនុម័ត និងលទ្ធភាពអនុវត្តអាស្រ័យលើដែនសមត្ថកិច្ច, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ, និង AHJ។ ប្រទេសដទៃទៀតប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នា។.
12. ផែនការដាក់ឱ្យដំណើរការ និងការវាស់វែងនិងផ្ទៀងផ្ទាត់
ការដាក់ឱ្យដំណើរការគួរតែបញ្ជាក់ពីខ្សែសង្វាក់គ្រប់គ្រងទាំងមូល មិនមែនគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាឧបករណ៍នីមួយៗអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបាននោះទេ។.
ការទទួលយកម៉ែត្រ និងម៉ូដែល
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិសដៅ CT, ការកំណត់មាត្រដ្ឋាន, ការធ្វើសមកាលកម្មពេលវេលា, និងសញ្ញាបញ្ចូល/បញ្ចេញ។.
- ប្រៀបធៀបថាមពលចន្លោះពេល និងតម្រូវការរបស់ម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ ជាមួយនឹងទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលតំណាង។.
- បញ្ជាក់ថាឧបករណ៍បញ្ជាកំណត់ឡើងវិញ និងប្រមូលផ្តុំចន្លោះពេលតាមម៉ូដែលពន្ធដែលបានគ្រោងទុក។.
- ធ្វើតេស្តលើទិន្នន័យដែលបាត់, តម្លៃដែលកក, ការអានដែលហួសកម្រិត, និងការបរាជ័យនៃនាឡិកា។.
ការទទួលយកការបញ្ជា
- បង្ខំឱ្យមានទម្រង់តេស្តដែលបានគ្រប់គ្រងឱ្យស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់តម្រូវការជាក់ស្តែងនៅកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន។.
- បញ្ជាក់ពីតម្រូវការដែលបានព្យាករណ៍, កម្រិតកំណត់នៃការបញ្ជូន, តំបន់អសកម្ម (deadband), និងកម្រិតកំណត់នៃការដោះលែង។.
- វាស់វែងការកាត់បន្ថយ kW ជាក់ស្តែង និងពេលវេលាឆ្លើយតបសម្រាប់បន្ទុកដែលអាចបត់បែនបាននីមួយៗ។.
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលវេលាបើក/បិទអប្បបរមា លំដាប់នៃការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ តម្រូវការកើនឡើងវិញ និងលក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាតនៃដំណើរការ។.
- បញ្ជាក់ថាការដាច់ទំនាក់ទំនង ឬការដាច់ថាមពលឧបករណ៍បញ្ជា នឹងបង្កើតស្ថានភាពសុវត្ថិភាព (fail-safe) តាមដែលបានកំណត់ក្នុងឯកសារ។.
ការទទួលយក BESS
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាមពល AC និងថាមពលដែលបានវាស់វែងធៀបនឹងការបញ្ជា។.
- ធ្វើតេស្តដែនកំណត់ SOC, ការបម្រុងទុក, ការកំណត់ការនាំចេញ, ការសាកថ្មឡើងវិញ, សញ្ញាព្រមាន និងការឈប់បន្ទាន់។.
- បញ្ជាក់ថាការកំណត់ពេលសាកថ្មឡើងវិញមិនបង្កើតឱ្យមានកម្រិតកំពូលថ្មីដែលត្រូវគិតថ្លៃនោះទេ។.
- បង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានគំរូយូរជាងគេ ឬការធ្វើតេស្តសមមូលដែលត្រូវបានអនុម័ត។.
ការផ្ទៀងផ្ទាត់វិក្កយបត្រ
- បង្កើតវិក្កយបត្រប្រចាំខែនីមួយៗឡើងវិញដោយប្រើទិន្នន័យចន្លោះពេលដែលបានត្រួតពិនិត្យ។.
- ប្រៀបធៀបការកាត់បន្ថយកម្រិតកំពូលជាក់ស្តែងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយតម្រូវការដែលបានគិតថ្លៃ។ ពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃអត្រាពន្ធ ឬកម្រិតអប្បបរមានៃពន្ធ។.
- តាមដានការខកខានមិនបានបំពេញតាមកម្រិតកំណត់តាមមូលហេតុ៖ ការព្យាករណ៍, ម៉ែត្រ, ការទំនាក់ទំនង, បន្ទុកដែលមិនអាចប្រើបាន, SOC, ការដាច់ឧបករណ៍, ឬការលុបចោលដោយប្រតិបត្តិករ។.
- ដំណើរការម៉ូដែលតាមលំដាប់ពេលវេលាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរផលិតកម្ម, ពន្ធ, ការផលិតថាមពល, ឬឧបករណ៍។.
លទ្ធផលនៃដំណើរការនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកម្រិតកំពូលតូចជាងនៅលើផ្ទាំងគ្រប់គ្រងនោះទេ។ វាគឺជាខ្សែសង្វាក់ដែលអាចតាមដានបានចាប់ពីការកំណត់ពន្ធ រហូតដល់ចន្លោះពេលដែលបានវាស់វែង ការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រង ការឆ្លើយតបនៃបន្ទុកជាក់ស្តែង និងលទ្ធផលវិក្កយបត្រដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។.
ប្រភពឯកសារ
- DOE FEMP: ការវាយតម្លៃជម្រើសអត្រាប្រើប្រាស់របស់អ្នក
- DOE Better Plants: ការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៅក្នុងកន្លែងឧស្សាហកម្ម
- ORNL: ការយល់ដឹងអំពីវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់អ្នក
- NREL System Advisor Model: ការផ្ទុកថាមពលដោយអាគុយ
- NFPA 855: ស្តង់ដារសម្រាប់ការដំឡើងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលស្ថានី
- UL 9540: ការធ្វើតេស្ត និងការបញ្ជាក់គុណភាពប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល
- IEEE 1547-2018: ការតភ្ជាប់ និងសមត្ថភាពធ្វើការរួមគ្នានៃធនធានថាមពលចែកចាយ






