ໃນໜ້ານີ້
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ (Peak demand) ແມ່ນບັນຫາການຄວບຄຸມຕາມໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ຈະເປັນບັນຫາການເລືອກອຸປະກອນ. ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂໍ້ມູນອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຂອງການໄຟຟ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກເຄື່ອງວັດແທກລາຍຮັບ, ສ້າງປະລິມານທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຄືນໃໝ່, ກຳນົດຂະບວນການທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄລຍະເວລາທີ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າສູງສຸດ, ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລືອກການປະສົມປະສານທີ່ລົບກວນໜ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງການຈັດຕາຕະລາງ, ການຄວບຄຸມໂຫຼດ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີ (BESS) ຈະມີປະໂຫຍດກໍຕໍ່ເມື່ອລະບົບແປງພະລັງງານຂອງມັນສາມາດຮອງຮັບການຫຼຸດຜ່ອນໃນທັນທີ ແລະ ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງມັນສາມາດຮັກສາການຫຼຸດຜ່ອນນັ້ນໄວ້ໄດ້ໃນທຸກເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບຫຼັກສະເໝີໄປ. ໂຮງງານອາດຈະໄດ້ຮັບຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການຜ່ານການເລີ່ມຕົ້ນແບບສະຫຼັບກັນ, ການຈັດການການສາກໄຟ, ການຄວບຄຸມຄ່າຕັ້ງ (setpoint) ຂອງ VFD, ການຈັດຕາຕະລາງໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ, ການຕັດໂຫຼດຊົ່ວຄາວ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ຫຼື ການປະສົມປະສານທີ່ປະສານງານກັນ.
ຂອບເຂດທາງວິສະວະກຳ: ສົມຜົນດ້ານລຸ່ມນີ້ສະໜັບສະໜູນການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການກຳນົດສະເປັກເບື້ອງຕົ້ນ. ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຂອງການໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງວັດແທກລາຍຮັບເປັນຕົວ ກຳນົດໃບບິນ. ການອອກແບບລະອຽດຍັງຕ້ອງການລະຫັດໄຟຟ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກົດລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່, ການສຶກສາດ້ານການປ້ອງກັນ, ລະຫັດປ້ອງກັນອັກຄີໄພ, ເອກະສານອຸປະກອນ ແລະ ການອະນຸມັດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ).
1. ກຳນົດປະລິມານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ
ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້:
- ພະລັງງານ, kWh: ກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ສະສົມຕາມເວລາ.
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, kW: ຄ່າກຳລັງໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໂດຍວິທີການວັດແທກ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ.
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານປາກົດ, kVA: ໃຊ້ໃນບາງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າແທນ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມຈາກຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ kW.
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສຳລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າ: ຄ່າທີ່ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໃຊ້ຕົວຈິງ ຫຼັງຈາກການນຳໃຊ້ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້, ການປັບຄ່າຕາມລະດັບ, ຄວາມຕ້ອງການຕາມສັນຍາ, ການປັບປ່ຽນຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ ຫຼື ກົດເກນການເກີດຈຸດສູງສຸດພ້ອມກັນ.
ສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ມີກຳນົດຄົງທີ່ (T) ງ່າຍໆ, ຄວາມຕ້ອງການນຳເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍສະເລ່ຍໃນໄລຍະ (k) ແມ່ນ:
P_d,k = (1 / T) × ∫ P_grid(t) dt
ຖ້າໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວມີການນຳເຂົ້າພະລັງງານ (E_k), ຮູບແບບທີ່ທຽບເທົ່າແມ່ນ:
P_d,k = E_k / T
ສຳລັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ຄິດໄລ່ຕາມໄລຍະເວລາສູງສຸດພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ (W) ເທົ່ານັ້ນ:
D_month = max(P_d,k), ສຳລັບທຸກໄລຍະ k ທີ່ຢູ່ພາຍໃນ W
ນີ້ເປັນພຽງຕົວແບບ, ບໍ່ແມ່ນຄຳນິຍາມຂອງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າແບບສາກົນ. ບໍລິສັດໄຟຟ້າອາດຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາແບບບລັອກ, ໄລຍະເວລາແບບເລື່ອນ, ຄວາມຕ້ອງການທາງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງລະບົບທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ, ລົງທະບຽນຄວາມຕ້ອງການຕາມເວລາການນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼື ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ຳ/ການຄິດໄລ່ແບບສະສົມ. ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດ (DOE) ໄດ້ແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ, ຄວາມຕ້ອງການຕາມເວລາການນຳໃຊ້, ຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດຂອງລະບົບ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແບບສະສົມໄວ້ໃນ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ.
ຂໍ້ມູນອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງສະກັດອອກກ່ອນການວິເຄາະອຸປະກອນ
| ຂໍ້ມູນອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ | ຄຳຖາມທາງວິສະວະກຳ | ເຫດຜົນທີ່ມັນປ່ຽນແປງການອອກແບບການຄວບຄຸມ |
|---|---|---|
| ປະລິມານຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ | ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຖືກຄິດໄລ່ເປັນ kW, kVA, ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ? | ການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າແບບ kVA ອາດຈະຕ້ອງມີການວິເຄາະຕົວປະກອບກຳລັງໄຟຟ້າ (power-factor), ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຫຼຸດກຳລັງໄຟຟ້າຈິງເທົ່ານັ້ນ. |
| ວິທີການແບບຊ່ວງເວລາ (Interval method) | ແບບບລັອກ (Block), ແບບເລື່ອນ (rolling), ແບບຄວາມຮ້ອນ (thermal), ຫຼື ວິທີການອື່ນໆ? | ຕົວຄວບຄຸມຈະຕ້ອງຄາດຄະເນປະລິມານດຽວກັນໃຫ້ໃກ້ຄຽງພໍທີ່ຈະດຳເນີນການກ່ອນທີ່ຄ່າການຄິດໄລ່ເງິນຈະຖືກກຳນົດ. |
| ຊ່ວງເວລາທີ່ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ທຸກຊົ່ວໂມງ, ຊົ່ວໂມງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຫຼືຫຼາຍຊ່ວງເວລາ? | ການດຳເນີນການຄວບຄຸມທີ່ຢູ່ນອກຊ່ວງເວລາທີ່ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາດຈະບໍ່ມີມູນຄ່າໃນການຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ. |
| ການກຳນົດຄ່າຂັ້ນຕ່ຳ/ການກວດສອບຍ້ອນຫຼັງ | ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກຳນົດຄ່າຂັ້ນຕ່ຳໃນການເກັບເງິນຫຼືບໍ່? | ການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດທາງກາຍະພາບອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າຫຼຸດລົງໃນທັນທີ. |
| ຈຸດສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນອີງໃສ່ຄ່າສູງສຸດຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ເຫດການຂອງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ? | ການຄາດຄະເນເຫດການຈາກພາຍນອກອາດຈະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການຈຳກັດຄ່າສູງສຸດຂອງສະຖານທີ່. |
| ກົດລະບຽບການສົ່ງອອກ | ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໄຫຼກັບຂອງພະລັງງານ (reverse power) ຫຼືບໍ່ ແລະ ມີການວັດແທກແນວໃດ? | ຕົວຄວບຄຸມ BESS ຈຳເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ຈຳກັດການສົ່ງອອກ ແລະ ຕັກກະຍະການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກທີ່ແຍກອອກຈາກກັນ. |
| ສັນຍາ/ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕໍ່າ | ມີການກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕໍ່າ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ (contracted capacity) ຫຼືບໍ່? | ການຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຂີດຈຳກັດນັ້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມ. |
ຢ່າຄາດເດົາຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຈາກຕົວຢ່າງ 15 ນາທີທົ່ວໄປ. ໃຫ້ອ່ານຕາຕະລາງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມ, ເງື່ອນໄຂພິເສດ ແລະ ໃບບິນຫຼ້າສຸດ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຢືນຢັນການຕີຄວາມໝາຍກັບໜ່ວຍງານໄຟຟ້າ.
2. ສ້າງພື້ນຖານຄືນໃໝ່ຈາກຂໍ້ມູນຊ່ວງເວລາ
ໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງປີເຕັມ ເມື່ອລະດູການ, ການປະສົມປະສານຂອງການຜະລິດ, ສະພາບອາກາດ ຫຼື ລະດູການຂອງອັດຕາພາສີສາມາດປ່ຽນແປງຈຸດສູງສຸດໄດ້. ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນກໍລະນີທີ່ອັດຕາພາສີມີການກວດສອບຍ້ອນຫຼັງທີ່ຍາວນານ ຫຼື ສະຖານທີ່ມີການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ
ກ່ອນທີ່ຈະຈັດລຳດັບຈຸດສູງສຸດ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ຮູບແບບການບັນທຶກເວລາ: ເວລາທ້ອງຖິ່ນ, UTC, ການປ່ຽນແປງເວລາອອມແສງ (daylight-saving), ແລະ ການບັນທຶກເວລາສິ້ນສຸດຊ່ວງເວລາທຽບກັບການບັນທຶກເວລາເລີ່ມຕົ້ນຊ່ວງເວລາ.
- ໄລຍະເວລາຂອງຊ່ວງ: ຢ່າປະປົນບັນທຶກຂະໜາດ 5, 15, 30 ແລະ 60 ນາທີເຂົ້າກັນ ໂດຍບໍ່ມີການປັບຕົວຢ່າງຂໍ້ມູນ (resampling) ຕາມພະລັງງານ.
- ບັນທຶກທີ່ຂາດຫາຍ ແລະ ຊ້ຳກັນ: ໃຫ້ໝາຍສັນຍະລັກໄວ້; ຢ່າຕື່ມຂໍ້ມູນຊ່ວງເວລາສູງສຸດດ້ວຍຄ່າສະເລ່ຍໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນ.
- ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການປັບຂະໜາດ: ກວດສອບ Wh/kWh, W/kW, ອັດຕາສ່ວນຂອງໝໍ້ແປງກະແສ (CT), ອັດຕາສ່ວນຂອງໝໍ້ແປງແຮງດັນ ແລະ ຕົວຄູນ.
- ເຄື່ອງໝາຍການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ: ໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນແຍກກັນເມື່ອເປັນໄປໄດ້. ຄ່າສຸດທິອາດປົກປິດພຶດຕິກຳການໃຊ້ໂຫຼດ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ.
- ຂອບເຂດຂອງມິເຕີ: ລະບຸວ່າເຟດເດີ (feeders), ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານໃດທີ່ຢູ່ທາງຕົ້ນທາງ ຫຼື ປາຍທາງຂອງຈຸດວັດແທກ.
- ການປັບປຽບທຽບລາຍຮັບ: ປຽບທຽບຄ່າສູງສຸດປະຈຳເດືອນ ແລະ ຍອດລວມພະລັງງານທີ່ຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ກັບໃບບິນ. ອະທິບາຍເຖິງກະແສຕົກຄ້າງກ່ອນການກຳນົດຂະໜາດອຸປະກອນຄວບຄຸມ.
ມິເຕີພາຍໃນມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການຄວບຄຸມແບບເວລາຈິງ ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດທົດແທນມິເຕີລາຍຮັບໄດ້. ໂມງ, ກົດການລວມຍອດ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ CT, ອັດຕາການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງມິເຕີ ສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງເປັນລະບົບໄດ້. ສຳລັບສະຖາປັດຕະຍະກຳການວັດແທກ ແລະ ແນວຄວາມຄິດດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມື VIOX ກ່ຽວກັບ ມິເຕີພະລັງງານ, CTs ແລະ Modbus.
ສ້າງຕາຕະລາງເຫດການຄ່າສູງສຸດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເສັ້ນສະແດງໄລຍະເວລາຂອງໂຫຼດ
ເສັ້ນສະແດງໄລຍະເວລາຂອງໂຫຼດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນຂີດຈຳກັດເລື້ອຍປານໃດ ແຕ່ມັນໄດ້ລຶບລຳດັບເວລາອອກໄປ. ການກຳນົດຂະໜາດລະບົບເກັບພະລັງງານ ແລະ ການຄວບຄຸມຂະບວນການຕ້ອງການລຳດັບເວລາ. ສ້າງຕາຕະລາງເຫດການທີ່ປະກອບດ້ວຍ:
- ເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ;
- ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ສະເລ່ຍ;
- ໄລຍະເວລາທີ່ເກີນກຳນົດຂອງແຄັບຊິເຕີຜູ້ສະໝັກ;
- ສະຖານະການຜະລິດ, ຊຸດການຜະລິດ, ກະທູ້, ແລະ ສະພາບອາກາດ;
- ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຫຼດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຮອບວຽນການເຮັດວຽກທີ່ຊ້ອນກັນ;
- ຄວາມພ້ອມຂອງໂຫຼດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້;
- ສະຖານະການຜະລິດ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນສະຖານທີ່;
- ເວລາການຟື້ນຕົວທີ່ຢູ່ກ່ອນໜ້າ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ.
ຈັດກຸ່ມການເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ຢູ່ຕິດກັນໃຫ້ເປັນເຫດການດຽວ. ຈຸດສູງສຸດສອງຈຸດທີ່ຫ່າງກັນຫ້ານາທີອາດເປັນຮອບວຽນການເຮັດວຽກຂອງບ່ອນເກັບຮັກສາພະລັງງານດຽວກັນ ຖ້າແບັດເຕີຣີບໍ່ສາມາດສາກໄຟຄືນໃໝ່ລະຫວ່າງສອງຈຸດນັ້ນໄດ້.
3. ແຍກຍຸດທະສາດຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫ້າຢ່າງ
ການປະຕິບັດຕໍ່ທຸກມາດຕະການວ່າເປັນ “ການຫຼຸດຈຸດສູງສຸດ” (peak shaving) ຈະປິດບັງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນ.
| ຍຸດທະສາດ | ສິ່ງທີ່ປ່ຽນແປງ | ຜົນກະທົບດ້ານພະລັງງານ | ຜົນກະທົບດ້ານການຄວບຄຸມ |
|---|---|---|---|
| ປະສິດທິພາບ | ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສຳລັບຜົນຜະລິດທີ່ມີປະໂຫຍດເທົ່າເດີມ | ໂດຍປົກກະຕິຈະຫຼຸດ kWh ແລະ ອາດຈະຫຼຸດ kW ສູງສຸດ | ມາດຕະການທີ່ຍືນຍົງ; ໃຫ້ກວດສອບວ່າການປະຢັດເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟຟ້າສູງສຸດ. |
| ການປັບປ່ຽນເວລາການໃຊ້ໂຫຼດ | ຍ້າຍວຽກງານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄປໄວ້ໃນເວລາອື່ນ | ມັກຈະມີຄ່າ kWh ລວມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ | ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ປອດໄພນອກຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ. |
| ໂຫຼດ shedding | ຢຸດ ຫຼື ຫຼຸດການໃຊ້ງານໂຫຼດຊົ່ວຄາວ | ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນຜະລິດ ຫຼື ຕ້ອງການການຟື້ນຟູໃນພາຍຫຼັງ | ຕ້ອງການການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ເວລາຂັດຈັງຫວະສູງສຸດ, ແລະ ຕັກກະການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່. |
| ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ (Peak shaving) | ຮັກສາການນຳເຂົ້າໄຟຟ້າຈາກຕາຂ່າຍໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດ | ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງເວລາການໃຊ້ພະລັງງານ ຫຼື ເພີ່ມການສູນເສຍໃນການແປງພະລັງງານ | ຕ້ອງການການວັດແທກແບບວົງຈອນປິດ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນ ເຊັ່ນ: ໂຫຼດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ຫຼື ການຜະລິດໄຟຟ້າ. |
| ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ໄຟຟ້າ | ປ່ຽນແປງໂຫຼດເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການຂອງສາທາລະນູປະໂພກ ຫຼື ຕະຫຼາດ | ສະເພາະຕາມສັນຍາ | ຕ້ອງການການສື່ສານເຫດການ, ກົດລະບຽບພື້ນຖານ, ການກວດສອບປະສິດທິພາບ, ແລະ ພັນທະໃນການປະຕິບັດງານ. |
ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Oak Ridge ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຫຼຸດ ການຫຼຸດໂຫຼດ ກັບການຍົກຍ້າຍການຊົມໃຊ້ຜ່ານ ການປັບປ່ຽນເວລາການໃຊ້ໂຫຼດ ໃນ ຄູ່ມືໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າ. ຄຳແນະນຳດ້ານການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງອຸດສາຫະກຳຂອງ DOE ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນລັກສະນະດຽວກັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈໂປຣໄຟລ໌ການໃຊ້ໂຫຼດຂອງສະຖານທີ່ ກ່ອນທີ່ຈະນຳເອົາໂຫຼດການຜະລິດໄປເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໃດໜຶ່ງ.
ຈັດລຳດັບການຄວບຄຸມທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນຕ່ຳກ່ອນ
ລຳດັບທີ່ມີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນທາງເຕັກນິກມີດັ່ງນີ້:
- ກຳຈັດຂໍ້ຜິດພາດໃນການວັດແທກ ແລະ ຮູບແບບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ;
- ກຳຈັດການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກພ້ອມກັນ ແລະ ຈຸດສູງສຸດຂອງການຟື້ນຟູທີ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້;
- ຈັດຕາຕະລາງການໂຫຼດທີ່ສາມາດເລື່ອນເວລາໄດ້ໃໝ່;
- ປັບການໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພາຍໃນຂອບເຂດຈຳກັດຂອງຂະບວນການ;
- ຕັດການໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນລະຫວ່າງເຫດການພິເສດ;
- ໃຊ້ BESS ຫຼື ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ສຳລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດການໄດ້ທາງການປະຕິບັດງານ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນການຈັດອັນດັບທາງເສດຖະກິດທີ່ບັງຄັບ. ມັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລະບົບການເກັບຮັກສາຖືກກຳນົດຂະໜາດເພື່ອຮອງຮັບຈຸດສູງສຸດທີ່ການແກ້ໄຂຕາຕະລາງສາມາດກຳຈັດອອກໄດ້.
4. ກຳນົດຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ອງການຈາກການປະຕິບັດງານ ບໍ່ແມ່ນຈາກເປົ້າໝາຍເປີເຊັນ
ໃຫ້ (D_{base,m}) ເປັນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເກັບເງິນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ສຳລັບເດືອນ (m). ຂີດຈຳກັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ (P_{cap}) ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອລະບົບຄວບຄຸມສາມາດຮອງຮັບທຸກການເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ລະເມີດຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂະບວນການ, ອຸປະກອນ, ອັດຕາພາສີ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່.
ກຳນົດໂປຣໄຟລ໌ການນຳເຂົ້າສຸດທິທີ່ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມດັ່ງນີ້:
P_base(t) = P_load(t) - P_onsite_generation(t)
ສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ, ການຄວບຄຸມທີ່ຈຳເປັນແມ່ນ:
P_control(t) = max(0, P_base(t) - P_cap)
ຂີດຈຳກັດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈະຖືກຊອກຫາໂດຍການຈຳລອງ. ໃຫ້ກວດສອບຄ່າຂີດຈຳກັດຕ່າງໆຜ່ານຂໍ້ມູນຕາມລຳດັບເວລາ ແລະ ບັນທຶກ:
- ຈຳນວນເຫດການຄວບຄຸມ;
- ກຳລັງໄຟຟ້າຄວບຄຸມສູງສຸດ;
- ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການຕໍ່ເຫດການ;
- ໄລຍະເວລາຂອງເຫດການສູງສຸດ;
- ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໂອກາດໃນການສາກໄຟຄືນ;
- ການຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດ ຫຼື ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ;
- ປະລິມານການໄຫຼວຽນຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ໄລຍະການເຮັດວຽກທີ່ຄາດໄວ້;
- ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າແບບຕົກຄ້າງພາຍໃຕ້ຮູບແບບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນ.
ການກຳນົດຂີດຈຳກັດທີ່ຕໍ່າກວ່າບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າດີກວ່າສະເໝີໄປ. ມັນສາມາດເພີ່ມຄວາມຖີ່ຂອງເຫດການ, ການໝູນວຽນຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ການຂັດຂ້ອງຂອງຂະບວນການ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການພາດເປົ້າໝາຍຂີດຈຳກັດຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຄາດຄະເນ ຫຼື ການສື່ສານ.
5. ໃຊ້ການຄວບຄຸມຊ່ວງເວລາແບບຄາດການ
ຕົວຄວບຄຸມທີ່ຕອບສະໜອງພຽງແຕ່ຫຼັງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ວັດແທກໄດ້ເກີນເປົ້າໝາຍອາດຈະເຮັດວຽກຊ້າເກີນໄປ. ສຳລັບໄລຍະເວລາ (T), ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ (t), ໃຫ້ (E_{elapsed}) ເປັນພະລັງງານທີ່ນຳເຂົ້າສະສົມໃນໄລຍະເວລາປັດຈຸບັນ ແລະ (P_{now}) ເປັນການນຳເຂົ້າສຸດທິທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ສຳລັບໄລຍະເວລາທີ່ເຫຼືອ. ການຄາດຄະເນແບບງ່າຍໆຄື:
P_projected = [E_elapsed + P_now × (T - t)] / T
ພະລັງງານທີ່ຍັງເຫຼືອພາຍໃຕ້ຂີດຈຳກັດຄື:
E_headroom = P_cap × T - E_elapsed
ໃຊ້ຫົວໜ່ວຍທີ່ສອດຄ່ອງກັນ: ຖ້າພະລັງງານມີຫົວໜ່ວຍເປັນ kW ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນ kWh, ໃຫ້ສະແດງ (T) ແລະ (t) ເປັນຊົ່ວໂມງ.
ຖ້າຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ເກີນຂີດຈຳກັດ, ຕົວຄວບຄຸມຈະຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຕົວປະເມີນທີ່ມີປະສິດທິພາບຄວນພິຈາລະນາເຖິງ:
- ການຊິງໂຄຣໄນຊ໌ຊ່ວງເວລາຂອງມິເຕີວັດແທກລາຍໄດ້;
- ຄວາມໜ່ວງຂອງມິເຕີວັດແທກ ແລະ ການສື່ສານ;
- ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຫຼດ ແລະ ຄວາມຜິດພາດໃນການຄາດຄະເນ;
- ເວລາການຕອບສະໜອງຂອງຕົວຂັບເຄື່ອນ (actuator);
- ຄວາມໄວຕໍ່າສຸດຂອງ VFD ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຂະບວນການ;
- ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບຂອງຄອນແທັກເຕີ ແລະ ເວລາເປີດ/ປິດຂັ້ນຕ่ຳ;
- ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ຂອງຄອມເພຣສເຊີ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (chiller), ເຕົາເຜົາ, ຫຼື ປັ໊ມ;
- ສະຖານະການສາກໄຟ (SOC), ອຸນຫະພູມ, ຂີດຈຳກັດພະລັງງານ, ແລະ ພະລັງງານສຳຮອງຂອງ BESS;
- ຮິສເຕຣີຊີສ (hysteresis) ຫຼື ເດດແບນ (deadband) ເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນຂອງໜ້າສຳຜັດ;
- ພຶດຕິກຳສຳຮອງຫຼັງຈາກເຊັນເຊີ, ເຄືອຂ່າຍ, ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມເກີດຄວາມຜິດພາດ.
ຫ້າມໃຊ້ຄອນແທັກເຕີສະຫຼັບເປັນອົງປະກອບປັບຄ່າຄວາມຖີ່ສູງ. ໃຫ້ໃຊ້ VFD ໃນກໍລະນີທີ່ຂະບວນການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍມໍເຕີເໝາະສົມກັບການປັບຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຖີ່ໃນການສະຫຼັບໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຂອງອຸປະກອນ. ຄຳອະທິບາຍ VIOX ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ VFD ແລະ ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບຂອງຄອນແທັກເຕີ ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານໃນລະດັບອົງປະກອບ.
6. ສ້າງຕາຕະລາງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໂຫຼດ
ທຸກໂຫຼດທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຈຳເປັນຕ້ອງມີສັນຍາການດຳເນີນງານທີ່ເປັນເອກະສານ. ຄຳວ່າ “ສາມາດປິດໄດ້” ນັ້ນຍັງບໍ່ພຽງພໍ.
| ພາກສະໜາມ | ຄຳນິຍາມທີ່ຈຳເປັນ |
|---|---|
| ID ຂອງໂຫຼດ ແລະ ຈຸດວັດແທກ | ເຟດເດີ (feeder) ຫຼື ຂະບວນການໃດທີ່ກຳລັງຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ວິທີການກວດສອບການຕອບສະໜອງຂອງມັນ |
| ໂໝດການຄວບຄຸມ | ການຍັບຍັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການປ່ຽນຕາຕະລາງເວລາ, ການປິດເປັນໄລຍະ, ການຫຼຸດຄ່າທີ່ຕັ້ງໄວ້ (setpoint), ຫຼື ການຈຳກັດພະລັງງານ |
| ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ມີຢູ່ | ຄ່າ kW ທີ່ຄາດຫວັງຕາມສະພາວະການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄ່າພິກັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນແຜ່ນປ້າຍຊື່ເທົ່ານັ້ນ |
| ເວລາຕອບສະຫນອງ | ຄວາມລ່າຊ້າຈາກຄຳສັ່ງຈົນເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານໃນຕາຂ່າຍທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ |
| ສະພາວະຕ່ຳສຸດ/ສູງສຸດ | ຄວາມໄວ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມດັນ, ການໄຫຼ, SOC, ຫຼື ຜົນຜະລິດຂັ້ນຕ່ຳທີ່ປອດໄພ |
| ການຂັດຂ້ອງສູງສຸດ | ໄລຍະເວລາກ່ອນທີ່ຂີດຈຳກັດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຫຼື ອຸປະກອນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ |
| ພຶດຕິກຳການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ | ກະແສໄຟຟ້າກະຊາກ (Inrush), ການອຸ່ນເຄື່ອງ, ການຈັດລຳດັບ, ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຢຸດ (rebound demand), ແລະ ເວລາປິດຂັ້ນຕ່ຳ |
| ຄວາມສໍາຄັນ | ຫ້າມຕັດການສະໜອງໄຟ, ໃຫ້ປັບຫຼຸດກ່ອນ, ເລື່ອນເວລາ, ຫຼື ຕັດການສະໜອງໄຟໃນກໍລະນີຈຳເປັນທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ |
| ສະຖານະປອດໄພເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດ (Fail-safe state) | ຜົນທີ່ຕາມມາຫຼັງຈາກການສູນເສຍຂໍ້ມູນມິເຕີ, ການສື່ສານ, ຕົວຄວບຄຸມ, ຫຼື ພະລັງງານຂອງຕົວຂັບເຄື່ອນ (actuator) |
ລະບົບຄວາມປອດໄພ, ໜ້າທີ່ການປ້ອງກັນ, ລະບົບລະບາຍອາກາດສຸກເສີນ, ໂຫຼດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ, ແລະ ໂຫຼດທີ່ການຕັດໄຟຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະອັນຕະລາຍໃນຂະບວນການຜະລິດ ແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຈາກເຫດຜົນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າປົກກະຕິ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ມີອຳນາດໃນການອອກແບບທີ່ມີຄວາມສາມາດໄດ້ປະສົມປະສານລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປຢ່າງຊັດເຈນ.
7. ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະບົບຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການ
ສະຖາປັດຕະຍະກຳທົ່ວໄປມີ 5 ຊັ້ນການເຮັດວຽກ:
- ຂອບເຂດການຄິດໄລ່ຄ່າໄຟ: ມິເຕີວັດແທກລາຍໄດ້ຂອງການໄຟຟ້າ ແລະ ອັດຕາຄ່າໄຟປັດຈຸບັນເປັນຕົວການົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
- ການວັດແທກທາງປະຕິບັດການ: ເຄື່ອງວັດແທກໃນໂຮງງານ, CTs ທີ່ປັບຂະໜາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການວັດແທກຍ່ອຍ, ແລະ ການຊິ້ງເວລາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄວຂຶ້ນສຳລັບການຄວບຄຸມ ແລະ ການວິນິດໄສ.
- ຕົວປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ: ລະບົບການຈັດການພະລັງງານ (EMS), ຕົວຄວບຄຸມຕາມເຫດຜົນທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ (PLC), ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມສະເພາະຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນຊ່ວງເວລາຄືນໃໝ່ ແລະ ຄາດຄະເນຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຊ່ວງເວລາ.
- ເຫດຜົນໃນການສົ່ງຈ່າຍ: ບູລິມະສິດ, ການອະນຸຍາດຂະບວນການ, ຂີດຈຳກັດ SOC, ເດດແບນ (deadband), ຂໍ້ຈຳກັດການສົ່ງອອກ, ແລະ ກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພແບບ fail-safe ເປັນຕົວຕັດສິນການດຳເນີນການ.
- ຕົວຂັບເຄື່ອນ (Actuators): ລະບົບການກຳນົດເວລາ, ຄ່າຕັ້ງ VFD, ການສາກໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແບບມີການຈັດການ, ຣີເລຄວບຄຸມ/ຄອນແທັກເຕີ, ການຄວບຄຸມເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນບ່ອນທີ່ອະນຸຍາດ, ແລະ ລະບົບແປງພະລັງງານ (PCS) ຂອງ BESS.
ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າຍັງຄົງເປັນເອກະລາດຈາກຈຸດປະສົງການເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ຕົວຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ທົດແທນການປ້ອງກັນກະແສເກີນ, ການປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດຂອງດິນ, ໜ້າທີ່ປ້ອງກັນການເກີດໄຟຟ້າແຍກຕົວ (anti-islanding), ການປິດເຄື່ອງສຸກເສີນ, ຫຼື ການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພສະເພາະອຸປະກອນ.
8. ກຳນົດຂະໜາດພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ BESS ແຍກຕ່າງຫາກ
ພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ແລະ ຄວາມຈຸພະລັງງານຂອງແບັດເຕີຣີແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບົດຄວາມນີ້ kW, kWh, MW, MWh, SOC, ແລະ ຄວາມເລິກຂອງການຄາຍປະຈຸ (depth of discharge) ອະທິບາຍຄຳສັບເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະອຽດ.
8.1 ພິກັດກຳລັງໄຟຟ້າຂອງ PCS
ສຳລັບແບບຈຳລອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕາມລຳດັບເວລາ, ກຳລັງໄຟຟ້າ AC ຂາອອກທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ:
P_BESS,AC(t) = max(0, P_base(t) - P_cap - P_flexible_load(t))
ໃນທີ່ນີ້, (P_{flexible_load}(t)) ຖືກກຳນົດວ່າເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າບວກທີ່ໄດ້ມາຈາກການຈັດຕາຕະລາງ, ການປັບປ່ຽນ, ຫຼື ການຕັດໂຫຼດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເມື່ອທຽບກັບຄ່າພື້ນຖານ.
ພິກັດການຄາຍປະຈຸເບື້ອງຕົ້ນຂອງ PCS ຕ້ອງມີຄ່າຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຄ່າສູງສຸດທີ່ຕ້ອງການ:
P_PCS,discharge ≥ max[P_BESS,AC(t)]
ສະເປັກຂອງ PCS ຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຮັບໂຫຼດເກີນ ແລະ ໄລຍະເວລາ, ການຫຼຸດຄ່າພິກັດຕາມອຸນຫະພູມ ແລະ ລະດັບຄວາມສູງ, ພາລະຂອງກຳລັງໄຟຟ້າຕິກິຣິຍາ, ຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ, ຄວາມສາມາດຂອງໝໍ້ແປງ ແລະ ຕົວນຳ, ການປະກອບສ່ວນເມື່ອເກີດຟອລ໌ດ, ປະສິດທິພາບຂອງຮາໂມນິກ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ. ຖ້າ PCS ຕ້ອງສາກໄຟຄືນພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ກຳນົດ, ກຳລັງໄຟຟ້າໃນການສາກຈະເປັນຂໍ້ກຳນົດແຍກຕ່າງຫາກ.
8.2 ພະລັງງານທີ່ສົ່ງອອກໃນລະຫວ່າງເຫດການ
ສຳລັບເຫດການ (j), ພະລັງງານ AC ທີ່ຕ້ອງການແມ່ນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ເໜືອຂີດຈຳກັດຫຼັງຈາກການຄວບຄຸມໂຫຼດແບບຍືດຫຍຸ່ນ:
E_AC,event,j = ∫ P_BESS,AC(t) dt
ປ່ຽນເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ເປັນພະລັງງານຕາມປ້າຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນ:
E_nameplate ≥ E_AC,event / (η_dis × f_usable × f_EOL)
ບ່ອນທີ່:
- (η_{dis}) ແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງເສັ້ນທາງການຄາຍປະຈຸທີ່ຖືກສ້າງແບບຈຳລອງໄວ້ຕະຫຼອດຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
- (f_{usable}) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນພະລັງງານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຕາມປ້າຍກຳກັບລະຫວ່າງຂີດຈຳກັດ SOC ຂອງການເຮັດວຽກ;
- (f_{EOL}) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຄວາມຈຸທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານຕາມການອອກແບບ.
ລວມເອົາໂຫຼດເສີມ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງອຸນຫະພູມໃນແບບຈຳລອງອະນຸກົມເວລາເມື່ອມີຄວາມສຳຄັນ. ຢ່າເພີ່ມ “ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ” ທີ່ບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍໃສ່ເທິງສົມມຸດຕິຖານທີ່ຮັດກຸມທີ່ເຊື່ອງໄວ້; ໃຫ້ລະບຸແຕ່ລະສ່ວນທີ່ອະນຸຍາດໄວ້ພຽງຄັ້ງດຽວ.
8.3 ລຳດັບເວລາສາມາດກຳນົດການຈັດອັນດັບພະລັງງານໄດ້
ໄລຍະຫ່າງຂອງຄວາມຕ້ອງການ 15 ນາທີ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າແບັດເຕີຣີ 0.25 ຊົ່ວໂມງຈະພຽງພໍ. ໂຮງງານສາມາດຢູ່ເໜືອຂີດຈຳກັດໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍໄລຍະຕິດຕໍ່ກັນ. ມັນຍັງສາມາດປະສົບກັບເຫດການທີສອງກ່ອນທີ່ແບັດເຕີຣີຈະຟື້ນຕົວ. ຈຳລອງ:
- ຈຸດສູງສຸດຫຼາຍໄລຍະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
- ພະລັງງານໃນການສາກໄຟຄືນ ແລະ ເວລາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສາກໄຟຄືນ;
- ການສາກໄຟຄືນທີ່ສ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງຄວາມຕ້ອງການໃໝ່;
- ການສຳຮອງ SOC ຂັ້ນຕໍ່າ;
- ຄວາມຜິດພາດໃນການຄາດຄະເນ;
- ການເສື່ອມສະພາບຕະຫຼອດໄລຍະເວລາການວິເຄາະ;
- ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕິກິຣິຍາ (reactive-power) ແບບພ້ອມກັນ ຖ້າມີການນຳໃຊ້.
ຂອງ NREL ເອກະສານກ່ຽວກັບແບັດເຕີຣີຂອງ System Advisor Model ຮອງຮັບການສົ່ງຈ່າຍແບບອະນຸກົມເວລາ (time-series dispatch), ລວມທັງຕົວຄວບຄຸມການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດ (peak-shaving controllers), ແລະ ສ້າງແບບຈຳລອງຜົນກະທົບດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບ. ນັ້ນແມ່ນລະດັບການວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ; ຄ່າສູງສຸດປະຈຳເດືອນພຽງຄ່າດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ.
9. ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດ: ການຄິດໄລ່ຄ່າ kW ຂອງ PCS ແລະຄ່າ kWh ຂອງແບັດເຕີຣີເບື້ອງຕົ້ນ
ສົມມຸດວ່າເປັນອັດຕາພາສີຄວາມຕ້ອງການແບບບລັອກ 15 ນາທີ, ບໍ່ມີການປັບຂຶ້ນ (ratchet), ບໍ່ມີການສົ່ງອອກ, ແລະ ເພດານຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນໄປໄດ້ແມ່ນ 800 kW. ຫຼັງຈາກການດຳເນີນການໂຫຼດແບບຍືດຫຍຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທັງໝົດແລ້ວ, ຄ່າສະເລ່ຍການນຳເຂົ້າສຸດທິໃນໄລຍະຫ່າງ 5 ຊ່ວງເວລາຕິດຕໍ່ກັນມີດັ່ງນີ້:
| Interval | ການນຳເຂົ້າພື້ນຖານ (kW) | ການປ່ອຍພະລັງງານ BESS ທີ່ຕ້ອງການ (kW) |
|---|---|---|
| 1 | 720 | 0 |
| 2 | 860 | 60 |
| 3 | 980 | 180 |
| 4 | 910 | 110 |
| 5 | 760 | 0 |
ສົມມຸດວ່າແຕ່ລະໄລຍະເວລາຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ຄ່າສະເລ່ຍທີ່ລະບຸໄວ້ເປັນເວລາເຕັມ 0.25 ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຂັ້ນຕ່ຳຈາກເຫດການນີ້ແມ່ນ:
P_PCS,discharge ≥ max(60, 180, 110) = 180 kW
ພະລັງງານ AC ທີ່ສົ່ງອອກແມ່ນ:
E_AC,event = (60 + 180 + 110) kW × 0.25 h
= 87.5 kWh
ສຳລັບປະສິດທິພາບການປ່ອຍພະລັງງານຕົວຢ່າງທີ່ 0.94, ສ່ວນແບ່ງ SOC ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ 0.80, ແລະ ສ່ວນແບ່ງຄວາມຈຸທີ່ຍັງເຫຼືອເມື່ອໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານ 0.80:
E_nameplate ≥ 87.5 / (0.94 × 0.80 × 0.80)
≥ 145.4 kWh
ດັ່ງນັ້ນ ຜົນການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າຂອງ PCS ຢ່າງໜ້ອຍ 180 kW ແລະ ພະລັງງານຕາມປ້າຍກຳກັບ 145.4 kWh ສຳລັບເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນນີ້ ແລະ ຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານເຫຼົ່ານີ້. ມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດໃນການຈັດຊື້. ການຈຳລອງຕາມລຳດັບເວລາປະຈຳປີອາດຈະສ້າງເຫດການທີ່ຍາວນານກວ່າ, ຊ່ວງເວລາການສາກໄຟຄືນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, ປະສິດທິພາບທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຫຼື ການສຳຮອງໃນການປະຕິບັດງານທີ່ຄວບຄຸມການຈັດອັນດັບຕົວຈິງ.
10. ສ້າງແບບຈຳລອງຜົນລວມຂອງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ມີການຮັບປະກັນການປະຢັດ
ສຳລັບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ມີອັດຕາຄວາມຕ້ອງການລາຍເດືອນແບບງ່າຍດາຍ (R_m), ແບບຈຳລອງຄ່າຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ:
ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕ້ອງການປະຈຳປີ = Σ [R_m × (D_base,m - D_controlled,m)]
ຢ່ານຳໃຊ້ສຳນວນນີ້ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແປງເມື່ອອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າລວມມີການປັບອັດຕາແບບຂັ້ນໄດ (ratchets), ຊ່ວງເວລາຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຊ່ວງ, ຈຸດສູງສຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ kVA, ມູນຄ່າຕໍ່າສຸດຕາມສັນຍາ, ຄ່າທຳນຽມສຳຮອງ, ຫຼື ອັດຕາຄວາມຕ້ອງການແບບເປັນຂັ້ນ. ໃຫ້ຄິດໄລ່ໃບບິນຄືນໃໝ່ເທື່ອລະແຖວ.
ແບບຈຳລອງທາງເຕັກນິກ-ເສດຖະກິດຄວນລວມມີ:
- ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຖືກຄວບຄຸມພາຍໃຕ້ແຕ່ລະລາຍການອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ;
- ພະລັງງານທີ່ຖືກປ່ຽນໄປສູ່ຊ່ວງເວລາລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
- ການສູນເສຍພະລັງງານໃນການໝູນວຽນຂອງ BESS ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານເສີມ;
- ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ການຄາດຄະເນການປ່ຽນແທນ;
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ການສື່ສານ;
- ຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ໂຫຼດ;
- ລາຍຮັບຈາກການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ (demand-response) ສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ມີໂຄງການທີ່ລົງນາມແລ້ວ ເຊິ່ງກຳນົດກົດເກນພື້ນຖານ ແລະ ປະສິດທິພາບໄວ້;
- ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຕົກຄ້າງ ຫຼັງຈາກການຄາດຄະເນ ຫຼື ອຸປະກອນຂັດຂ້ອງ.
ລາຍງານຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ຮູບແບບການໃຊ້ໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຕາຕະລາງການຜະລິດ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ເປີເຊັນການປະຢັດ ຫຼື ໄລຍະເວລາຄືນທຶນແບບທົ່ວໄປນັ້ນ ບໍ່ສາມາດອ້າງອີງທາງເຕັກນິກໄດ້.
11. ຂອບເຂດດ້ານໄຟຟ້າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການບໍ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນໃນການອອກແບບລະບົບໄຟຟ້າຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ໃຫ້ກວດສອບ:
- ການໂຫຼດຂອງບໍລິການ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ໃນທັງສະພາວະການສາກ ແລະ ການຄາຍປະຈຸ;
- ກະແສວົງຈອນສັ້ນ, ການປະສານງານຂອງລະບົບປ້ອງກັນ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ການແຍກວົງຈອນ, ແລະ ການປິດລະບົບສຸກເສີນ;
- ຂົ້ວຕໍ່ CT, ອັດຕາສ່ວນ, ຊັ້ນ, ພາລະ, ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງມິເຕີ, ແລະ ພຶດຕິກຳເມື່ອສັນຍານຂາດຫາຍ;
- ແຮງດັນໄຟຟ້າ PCS, ຄວາມຖີ່, ຮາໂມນິກ, ໂໝດກຳລັງໄຟຟ້າຕ້ານ, ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການປ້ອງກັນການເກີດໄຟຟ້າແບບແຍກຕົວ (anti-islanding);
- ການຈຳກັດການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ແລະ ການອະນຸມັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າສາທາລະນະ;
- ສະຖານທີ່ຕັ້ງຕູ້, ການລະບາຍອາກາດ ຫຼື ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການເຂົ້າເຖິງ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ;
- ຂີດຈຳກັດຂອງລະບົບຈັດການແບັດເຕີຣີ, ສັນຍານເຕືອນ, ການກວດຈັບໄຟໄໝ້, ການທົດສອບລະບົບ, ແລະ ການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ;
- ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງສຳລັບອິນເຕີເຟດຂອງມິເຕີ, EMS, PLC, EVSE, ແລະ PCS ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ.
ສຳລັບໂຄງການໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ການອ້າງອີງຂອບເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດລວມເຖິງ NFPA 855 ສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບຄົງທີ່, UL 9540 ສຳລັບລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະ IEEE 1547 ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ DER. ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ການນຳໄປໃຊ້ງານແມ່ນຂຶ້ນກັບເຂດອຳນາດ, ການຕັ້ງຄ່າລະບົບ ແລະ AHJ. ປະເທດອື່ນໆໃຊ້ກອບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
12. ແຜນການທົດສອບລະບົບ (Commissioning) ແລະ ການວັດແທກແລະຢັ້ງຢືນ
ການທົດສອບລະບົບ (Commissioning) ຄວນພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຄວບຄຸມທີ່ສົມບູນ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ອຸປະກອນແຕ່ລະອັນສາມາດສື່ສານກັນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.
ການຍອມຮັບມິເຕີ ແລະ ຮຸ່ນອຸປະກອນ
- ກວດສອບທິດທາງຂອງ CT, ການປັບຂະໜາດ, ການຊິງໂຄຣໄນເວລາ, ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການນຳເຂົ້າ/ສົ່ງອອກ.
- ປຽບທຽບພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາຂອງມິເຕີປະຕິບັດງານ ກັບຂໍ້ມູນຂອງການໄຟຟ້າໃນໄລຍະເວລາທີ່ເປັນຕົວແທນ.
- ຢືນຢັນວ່າຕົວຄວບຄຸມມີການຣີເຊັດ ແລະ ລວມຍອດຊ່ວງເວລາຕາມຮູບແບບອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້.
- ທົດສອບຂໍ້ມູນທີ່ຂາດຫາຍ, ຄ່າທີ່ຄ້າງໄວ້, ຄ່າທີ່ອ່ານໄດ້ນອກຂອບເຂດ, ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງໂມງ.
ການຍອມຮັບການຄວບຄຸມ
- ບັງຄັບໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ການທົດສອບແບບຄວບຄຸມໃຫ້ຕ່ຳກວ່າຂີດຈຳກັດຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້.
- ຢືນຢັນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າທີ່ຄາດຄະເນ, ເກນການສົ່ງຈ່າຍ, ເດດແບນ (deadband), ແລະ ເກນການປ່ອຍ.
- ວັດແທກການຫຼຸດຜ່ອນ kW ຕົວຈິງ ແລະ ເວລາຕອບສະໜອງສຳລັບທຸກໂຫຼດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
- ກວດສອບເວລາເປີດ/ປິດຂັ້ນຕໍ່າ, ລຳດັບການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື້ນຕົວ (rebound demand) ແລະ ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດຂອງຂະບວນການ.
- ຢືນຢັນວ່າການສູນເສຍການສື່ສານ ຫຼື ໄຟລ້ຽງຕົວຄວບຄຸມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາວະປອດໄພ (fail-safe) ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ການຍອມຮັບ BESS
- ກວດສອບກຳລັງໄຟຟ້າ AC ແລະ ພະລັງງານ ລະຫວ່າງຄ່າທີ່ສັ່ງການກັບຄ່າທີ່ວັດແທກໄດ້.
- ທົດສອບຂີດຈຳກັດ SOC, ພະລັງງານສຳຮອງ, ການຈຳກັດການສົ່ງອອກ, ການຟື້ນຟູການສາກ, ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ການຢຸດສຸກເສີນ.
- ຢືນຢັນວ່າການກຳນົດເວລາສາກໄຟຄືນໃໝ່ຈະບໍ່ສ້າງຈຸດສູງສຸດຂອງການໃຊ້ໄຟຟ້າ (peak) ໃໝ່ທີ່ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
- ສາທິດເຫດການທີ່ໄດ້ແບບຈຳລອງໄວ້ດົນທີ່ສຸດ ຫຼື ການທົດສອບທຽບເທົ່າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
ການກວດສອບການເກັບເງິນ
- ສ້າງໃບບິນລາຍເດືອນຄືນໃໝ່ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
- ປຽບທຽບການຫຼຸດຜ່ອນຈຸດສູງສຸດທາງກາຍະພາບກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຖືກເກັບເງິນ; ກວດສອບຜົນກະທົບຂອງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຂັ້ນຕ່ຳ ຫຼື ຂໍ້ກຳນົດການປັບລາຄາ.
- ຕິດຕາມການພາດເປົ້າໝາຍຄວາມສາມາດໂດຍແຍກຕາມສາເຫດ: ການພະຍາກອນ, ມິເຕີ, ການສື່ສານ, ໂຫຼດທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້, SOC, ການຕັດວົງຈອນຂອງອຸປະກອນ, ຫຼື ການແຊກແຊງໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມ.
- ດຳເນີນການແບບຈຳລອງຕາມລຳດັບເວລາຄືນໃໝ່ ຫຼັງຈາກມີການປ່ຽນແປງດ້ານການຜະລິດວັດສະດຸ, ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າ, ການຜະລິດພະລັງງານ, ຫຼື ອຸປະກອນ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະບວນການນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈຸດສູງສຸດທີ່ນ້ອຍລົງເທິງໜ້າຈໍສະແດງຜົນເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ມັນແມ່ນຕ່ອງໂສ້ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຕັ້ງແຕ່ການກຳນົດອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າໄປຈົນເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ວັດແທກໄດ້, ການຕັດສິນໃຈຄວບຄຸມ, ການຕອບສະໜອງຂອງໂຫຼດທາງກາຍະພາບ, ແລະ ຜົນລວມຂອງການເກັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
- DOE FEMP: ການປະເມີນທາງເລືອກອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານ
- DOE Better Plants: ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ
- ORNL: ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າຂອງທ່ານ—ໄຟຟ້າ
- NREL System Advisor Model: ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບັດເຕີຣີ
- NFPA 855: ມາດຕະຖານສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບຄົງທີ່
- UL 9540: ການທົດສອບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ
- IEEE 1547-2018: ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງຊັບພະຍາກອນພະລັງງານແບບກະຈາຍຕົວ






