ระบบจัดเก็บพลังงานในอาคารพาณิชย์: การจัดการความต้องการ, การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง, และการสำรอง

โครงการ BESS ของอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่สูญหายอยู่ในที่เดียวกัน: ไม่มีใครตัดสินใจว่าในสามงานนี้ งานไหนที่จ่ายเงินสำหรับแบตเตอรี่จริงๆ การจัดการความต้องการต้องการพลังงาน การใช้พลังงานจากโซลาร์ต้องการพลังงาน แบ็คอัพต้องการแบตเตอรี่ที่ไม่เคยหมุนเวียน รวมทั้งสามไว้ในชุดตู้เดียวและชื่อแผ่นป้ายเติบโตเร็วกว่าการประหยัด

สามงาน หนึ่งแบตเตอรี่ สามคำตอบที่ไม่เข้ากัน

พีคของอาคาร, หลังคาของมัน, และโหลดฉุกเฉินแต่ละอย่างเขียนสเปคที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มันคือเลขคณิต

ความต้องการการจัดการความต้องการการใช้พลังงานจากโซลาร์เองสำรอง (โหลดที่สำคัญ)
สิ่งที่มันต้องการจริงๆพลังงาน (กิโลวัตต์)พลังงาน (กิโลวัตต์ชั่วโมง)พลังงานที่สำรอง (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
ภาระงานปกติต่อเหตุการณ์30-90 นาที4-6 ชั่วโมง, รายวัน2 ชั่วโมง, นานๆ ครั้ง
รอบต่อปี200-300250-3300-2
ความลึกของการปล่อยตื้น, 10-25%ลึก, 70-90%พื้นฐานที่แน่นอน, ต้องอยู่ >= 90% SoC
เวลาที่ต้องการตอบสนองวินาที (ในช่วงพีค)ไม่ใช่เวลาที่สำคัญหลายสิบมิลลิวินาทีถึงไม่กี่วินาที
ที่ซึ่งมีเงินค่าใช้จ่ายตามความต้องการส่วนต่างการนำเข้า/ส่งออกค่าใช้จ่ายจากการหยุดทำงาน

เงื่อนไขสำหรับตารางด้านบน:การเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์แรงดันต่ำพร้อมมิเตอร์ระยะ, สัญญาอัตราเดียว, แผงโซลาร์บนหลังคาเดียวแหล่งที่มา:หน้าที่ควบคุมตามแนวทางการส่งมอบ C&I ที่เผยแพร่; จำนวนรอบที่นี่เป็นสมมติฐานการออกแบบและไม่ควรถูกอ่านเป็นเงื่อนไขการรับประกัน

อ่านแถวที่ห้ากับแถวที่สี่และปัญหาจะปรากฏ การจัดการความต้องการและการใช้พลังงานจากโซลาร์ต่างต้องการให้แบตเตอรี่ทำงานทุกวัน แบ็คอัพต้องการให้เต็ม, ไม่หมุนเวียน, และรออยู่ ทุกกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่คุณล็อคสำหรับแบ็คอัพคือกิโลวัตต์-ชั่วโมงที่ไม่สามารถทำอะไรได้ในวันอังคารตอนบ่าย

อาคารกำหนดความต้องการที่สี่ซึ่งมักไม่ปรากฏในการศึกษาอัตรา ซึ่งคือที่ที่ตู้สามารถไปได้จริง ห้องเครื่องที่ไม่มีการเข้าถึงเครน, ขอบเขตที่เพื่อนบ้านสามารถได้ยิน, และพื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยชุดเครื่องทำความเย็นจำกัดรูปแบบก่อนที่เคมีจะมีความสำคัญ ตู้กลางแจ้งที่ระบายความร้อนด้วยอากาศวางได้ง่ายกว่าและบริการได้ง่ายกว่า; หน่วยที่ระบายความร้อนด้วยของเหลวเก็บพลังงานได้มากกว่าต่อตารางเมตรและมีการกระจายอุณหภูมิเซลล์ที่แน่นขึ้น ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อสินทรัพย์ถูกหมุนเวียนอย่างหนัก รูปแบบมาก่อน, แล้วการออกแบบไฟฟ้า

สิ่งที่อาคารต้องให้คุณก่อนที่การกำหนดขนาดจะเริ่มต้น

มิเตอร์ระยะคือสิ่งที่ส่งมอบแรก ไม่ใช่แบตเตอรี่

ข้อมูลนำเข้ารูปแบบทำไมตัวเลขถึงเปลี่ยนคำตอบ
ข้อมูลโหลด 15 นาที12 เดือน, kW ต่อช่วงเวลากำหนดว่าช่วงพีคเป็นการพุ่งหรือที่ราบ
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการสกุลเงินต่อ kW ต่อเดือน, รวมถึงข้อกำหนดการปรับตัดสินใจว่าการตัดค่าใช้จ่ายคุ้มค่าหรือไม่
อัตราค่าไฟฟ้าราคาช่วงเวลา, การนำเข้าและส่งออกตัดสินใจว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองมีมาร์จิ้นหรือไม่
แผงโซลาร์เซลล์kWp, ทิศทาง, มุมเอียง, การบดบังตั้งค่าปริมาณส่วนเกินที่สามารถเก็บได้
รายการโหลดที่สำคัญkW ต่อวงจร, นาทีที่ต้องการตั้งค่าการสำรองที่ล็อคไว้
ขีดจำกัดการเชื่อมต่อkVA ของหม้อแปลงและการตั้งค่าการป้องกันการปล่อยและการส่งออกของหมวก
พื้นที่และขีดจำกัดเสียงเมตร, dB ที่ขอบเขตตัดสินใจจำนวนตู้และตำแหน่ง

หมายเหตุคอลัมน์แหล่งที่มา:นี่คือข้อมูลที่ข้อเสนอ BESS เชิงพาณิชย์ไม่สามารถสร้างจากบิลรายเดือน ตัวเลข kWh รายเดือนเดียวปกปิดทั้งพีคและระยะเวลา และตัวเลขทั้งสองนี้กำหนดราคาแบตเตอรี่

ตัวอย่างที่ทำงาน

ตัวอย่างที่ทำงาน อาคารด้านล่างเป็นสมมติฐาน; ตัวเลขโหลดเป็นสมมติฐานที่เลือกเพื่อทำให้เลขคณิตสามารถติดตามได้ ตัวเลขอุปกรณ์ในตารางสุดท้ายมาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่

อาคาร5,000 m2 สำนักงานผสมและค้าปลีกชั้นล่าง, หม้อแปลง 800 kVA หนึ่งตัว, PV หลังคา 240 kWp, การบริโภคประจำปี 1,850,000 kWh, โหลดพื้นฐานตอนกลางคืน 78 kW. พีคที่วัดได้ 617 kW, ถึงใน 45 ช่วงเวลาติดต่อกันในเดือนสิงหาคม พีคฤดูหนาว 548 kW. ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ 13.40 ต่อ kW ต่อเดือน. พลังงานในวัน 0.22 ต่อ kWh, กลางคืน 0.09, ส่งออก 0.055.

งานที่ 1, การจัดการความต้องการจำกัดพีคที่ 480 kW.

  • การลดที่ต้องการ: 617 - 480 = 137 kW
  • พลังงานที่มิเตอร์: 137 x 0.75 h = 102.75 kWh
  • พลังงานด้านแบตเตอรี่: 102.75 / 0.94 = 109.3 kWh
  • การจัดอันดับ PCS: ประมาณ 150 kW, ครอบคลุมภาระ 137 kW บวกกับขอบการควบคุม
  • เดือนที่เกินขีดจำกัด: 7 จาก 12, จากข้อมูลโหลด
  • ค่าธรรมเนียมที่หลีกเลี่ยงได้ประจำปี: 137 x 13.40 x 7 = 12,850.60

137 kW ของการตัดต้องการประมาณ 110 kWh ของแบตเตอรี่ นั่นคือประมาณ 3% ของสิ่งที่ระบบสี่ชั่วโมงที่มีกำลังเท่ากันจะถือไว้ อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ขายระบบสี่ชั่วโมง

งานที่ 2, การใช้พลังงานจากโซลาร์ในช่วงกลางวัน แผงผลิต 165 kW เทียบกับโหลดอาคาร 130 kW ดังนั้น 35 kW ออกจากไซต์ที่ 0.055 ต่อ kWh

  • ส่วนเกินที่ดูดซับ: 35 kW x 5 h = 175 kWh/วัน
  • ขอบที่ได้รับ: 175 x (0.22 - 0.055) = 28.88 ต่อวัน
  • วันทำงานประจำปี: 260 วันสมมติ, ให้ 7,508.80

งานที่ 3, แบ็คอัพโหลดที่สำคัญรวม 100 kW เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งคือ 200 kWh ที่ส่งมอบ

  • ชื่อแผ่นที่ต้องการ: 200 / (0.90 DoD x 0.94 เส้นทางการปล่อย) = 236.4 kWh
  • สำรองที่ล็อค: 236.4 kWh, ไม่สามารถใช้สำหรับการหมุนเวียนรายวัน

รวมกันบล็อกการทำงานต้องครอบคลุมหน้าที่ประจำวันที่ใหญ่กว่า หน้าที่ทั้งสองไม่ซ้อนกัน เพราะพีคมักจะมาถึงนอกช่วงเวลาของโซลาร์:

  • ล็อคสำหรับสำรอง: 236.4 kWh
  • บล็อกการทำงาน: max(109.3 ; 175) = 175.0 kWh
  • ชื่อแผ่นขั้นต่ำ: 236.4 + 175.0 = 411.4 kWh

การกำหนดค่าที่เผยแพร่สองรายการล้อมรอบตัวเลขนั้น

การกำหนดค่าตัวเลขที่เผยแพร่
ตู้แบบรวมที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว100 kW, 215 kWh ต่อหน่วย; สองหน่วยให้ 430 kWh
ตู้ที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว, หน่วยเดียว125 kW, 522 kWh, LiFePO4, 5+5 ปี
เล็กกว่าตู้กลางแจ้ง, เชื่อมต่อกับพลังงานแสงอาทิตย์112.53 kWh ที่จัดอันดับ, 101.28 kWh ที่ใช้งานได้ที่ 90% DoD, 358.4 V, >=8,000 รอบ
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดสามเฟสสำหรับด้าน PV30-70 kW, 4 ช่อง MPPT, ขนาดสูงสุดของ PV 2x, IP66, <65 dB

ตัวเลขที่อ้างอิงมาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่; ยืนยันกับแผ่นข้อมูลปัจจุบันก่อนการระบุ

การอ่านตัวเลขโดยไม่ขายเกินจริง

สามสิ่งตามมาจากเลขคณิตข้างต้น

ค่าธรรมเนียมความต้องการมักจะเป็นบรรทัดเดียวที่ใหญ่ที่สุด และความต้องการพลังงานที่น้อยที่สุด ในอัตราค่าธรรมเนียมแบบรัดเกลียว การพลาดช่วงพีคหนึ่งครั้งจะตั้งพื้นฐานสำหรับสิบเอ็ดเดือนถัดไป ซึ่งเพิ่มมูลค่าของฟังก์ชันและค่าใช้จ่ายในการควบคุมวงจรให้ผิดพลาด

การใช้พลังงานจากโซลาร์ถูกกำหนดโดยการกระจายของอัตราค่าธรรมเนียม แผงโซลาร์เพียงตัดสินใจว่ามีพลังงานเท่าไหร่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่การส่งออกได้รับค่าชดเชยใกล้เคียงกับราคาขายปลีก การเก็บพลังงานส่วนเกินจะไม่มีค่าอะไร และงานที่ 2 จะลบตัวเองออกไป ในกรณีที่การส่งออกถูกจำกัดหรือจ่ายในอัตราขายส่ง ค่า 175 kWh เดียวกันจะมีมูลค่าจริง

ค่าธรรมเนียมความต้องการจะถูกเรียกเก็บตามค่าเฉลี่ย 15 นาที แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นทันที และความแตกต่างนั้นจะตัดสินว่าพลังงานจะไปที่ไหน วงจรควบคุมที่ตอบสนองในสิบวินาทียังคงปล่อยให้การโหลดเกิน 14 นาทีเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาที่ตั้งค่าบิล เพื่อรักษาขีดจำกัดตลอดทั้งช่วงเวลา 137 kW ต้องถูกยั่งยืน ดังนั้นขอบเขตจึงควรอยู่ในการจัดอันดับ PCS และในบล็อกพลังงาน ไม่ใช่แค่ในตรรกะการควบคุม

การสำรองไม่มีมูลค่าที่เรียกเก็บได้ เว้นแต่จะมีใครบางคนบันทึกต้นทุนของการหยุดทำงาน หากตัวเลขนั้นไม่มีอยู่ในเอกสาร การสำรองจึงไม่ควรมีอยู่ในแบตเตอรี่

การลดความจุจะถึงการสำรองก่อนที่จะถึงการประหยัด ตู้ที่เริ่มต้นด้วย 236 kWh ที่ล็อคสำหรับการสำรองจะไม่ยังคงถือ 236 kWh ในปีที่สิบ และตัวเลขสิ้นสุดการรับประกันคือสิ่งที่ฟังก์ชันการสำรองขึ้นอยู่จริง ขนาดบล็อกที่ล็อคจากตัวเลขปีที่ 10 และบล็อกที่ทำงานจากตัวเลขปีที่ 1 การขนาดทั้งสองจากชื่อป้ายเป็นข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ที่พบบ่อยที่สุดในการกำหนดค่านี้

และประโยคที่ตัดสินใจในสเปคส่วนใหญ่:หากการสำรองมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของชื่อป้าย แบตเตอรี่จะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ประหยัดพลังงาน

สี่สมมติฐานที่ขับเคลื่อนคำตอบมากที่สุด

พารามิเตอร์กรณีพื้นฐานเปลี่ยนเป็นผลกระทบต่อชื่อแผ่นป้ายรวม
ระยะเวลาสูงสุด45 นาที90 นาทีพลังงานด้านแบตเตอรี่สำหรับงาน 1 เพิ่มขึ้นจาก 109 -> 219 kWh
ค่าใช้จ่ายตามความต้องการ13.40 ต่อ kW8.00 บาทต่อกิโลวัตต์ค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้ประจำปีลดลงเหลือ 7,674; การจัดการสามทางหยุดการเงินจากการประหยัดความต้องการเพียงอย่างเดียว
การชดเชยการส่งออก0.055 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงความเท่าเทียมในการค้าปลีกมูลค่างาน 2 ลดลงเหลือศูนย์; ชื่อป้ายลดลงเหลือประมาณ 236 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ขอบเขตโหลดที่สำคัญ100 กิโลวัตต์เป็นเวลา 2 ชั่วโมงห้องเซิร์ฟเวอร์ 45 กิโลวัตต์หลัง UPS ที่มีอยู่ความต้องการสำรองลดลงเหลือประมาณ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับการขับเคลื่อนต่อเนื่องบวกกับห้องเย็น

การเปลี่ยนแปลงสองในสี่อย่างทำให้แบตเตอรี่เล็กลง นั่นคือจุดประสงค์ของการทำงานก่อนการเสนอราคา ไม่ใช่หลังจากนั้น

ข้อควรระวังหนึ่งที่ฉันไม่สามารถแก้ไขจากข้อมูลโหลด: ช่วงพีค 45 นาทีมาถึงในเดือนเดียวกันทุกปีหรือไม่ หรือมันตามโหลดของผู้เช่าที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้เปลี่ยนไปแล้ว ในข้อมูลระยะเวลาหนึ่งปี ฉันจะขนาดขีดจำกัดแต่ไม่รับประกันมัน สองปีจะทำให้มันชัดเจน

ที่ที่การกำหนดขนาดนี้หยุดทำงาน

คณิตศาสตร์ข้างต้นใช้ได้กับการเชื่อมต่อเชิงพาณิชย์แรงดันต่ำต่ำกว่า 1 MVA ที่มีมิเตอร์ระยะเวลาและอัตราค่าธรรมเนียมเดียว ขึ้นไปจากนั้น การศึกษาการป้องกันและโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมจะเปลี่ยนแปลง และค่าธรรมเนียมความต้องการมักจะไม่เป็นข้อจำกัดที่บังคับ

มันยังหยุดทำงานในสี่กรณีทั่วไป

หากพีคใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง ค่าธรรมเนียมความต้องการจะไม่เป็นตัวขับเคลื่อนอีกต่อไป และบิลพลังงานจะเข้ามาแทนที่ หากหม้อแปลงอยู่ที่ขีดจำกัดแล้ว ข้อจำกัดคือการเชื่อมต่อ ไม่ใช่แบตเตอรี่ หากเจ้าของบ้านไม่จ่ายค่าไฟให้ผู้เช่า การประหยัดจากความต้องการจะตกไปที่คนอื่น และกรณีนี้ต้องสร้างใหม่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นหรือค่าเช่า และหากไม่มีใครถูกจ้างให้ตอบสนองที่ไซต์ในเวลา 2 โมงเช้า ฟังก์ชันการสำรองจะเป็นทฤษฎี ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการบำรุงรักษามากกว่าคำถามเกี่ยวกับการขนาด

การประหยัดยังต้องสามารถพิสูจน์ได้ ปรับฐานก่อนการใช้งาน จากมิเตอร์เดียวกันและความยาวระยะเวลาเดียวกัน และเก็บเหตุการณ์ขีดจำกัดทั้งหมดในบันทึก EMS พร้อมกับเวลาประทับ การลดความต้องการที่ไม่สามารถแสดงได้เดือนต่อเดือนจะถูกเครดิตไปยังอัตราค่าธรรมเนียมแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่ และหากโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมถูกเจรจาใหม่กลางปี ฐานต้องถูกประกาศใหม่ก่อนที่จะมีการเปรียบเทียบใด ๆ มีความหมาย

ไซต์ที่คล้ายกันสองแห่งถูกใช้งานในยุโรปด้วยโมดูลาร์ที่แตกต่างกันมาก การติดตั้งเชิงพาณิชย์ 600 kWh ในเอสโตเนีย ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2026 ถูกสร้างขึ้นเป็นตู้ 200 kWh สามตู้ในระบบเชื่อมต่อ/ไม่เชื่อมต่อ (บันทึกโครงการ); ระบบกลางแจ้ง 112 kWh ในโปแลนด์ ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2026 จับคู่ตู้เดียวกับอินเวอร์เตอร์ 50 kW แผงติดตั้งบนรั้วสองด้านข้างกล่อง (บันทึกโครงการ). ทั้งสองได้รับการจัดส่งโดย Ruibit Energy ในฐานะผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Dawnice Energy

สองรายการในตัวอย่างนี้ยังคงเปิดอยู่ ใครเป็นเจ้าของวงจรควบคุมพีค EMS หรือระบบการจัดการอาคาร และมิเตอร์ใดในสองมิเตอร์ที่วงจรควบคุมอ่าน และวันที่ต่ออายุสัญญาอัตราค่าธรรมเนียม เพราะการรัดเกลียวความต้องการที่รีเซ็ตจะเปลี่ยนมูลค่าของทุกเดือนในตารางข้างต้น

คำถามที่พบบ่อย

1. ความจุแบตเตอรี่ที่การตัดค่าธรรมเนียมความต้องการต้องการจริง ๆ คือเท่าไหร่?

น้อยกว่าที่การเสนอราคาส่วนใหญ่คิดไว้มาก การตัดพีค 617 kW ลงเหลือ 480 kW ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่ประมาณ 110 kWh ในช่วงพีค 45 นาที ซึ่งประมาณ 3% ของระบบสี่ชั่วโมงที่มีพลังงานเท่ากัน

2. แบตเตอรี่ในอาคารเชิงพาณิชย์หนึ่งสามารถจัดการการจัดการความต้องการ การใช้พลังงานจากโซลาร์ และการสำรองได้หรือไม่?

ได้เฉพาะเมื่อการสำรองถูกล็อคก่อน เพราะมันไม่สามารถหมุนเวียนได้ บล็อกที่ทำงานต้องครอบคลุมหน้าที่ประจำวันที่ใหญ่กว่า: การสำรอง 236 kWh บวกกับหน้าที่ประจำวัน 175 kWh ให้มูลค่าชื่อป้ายขั้นต่ำ 411 kWh

3. ทำไมบิลค่าไฟรายเดือนจึงไม่เพียงพอในการขนาดแบตเตอรี่ในอาคาร?

ตัวเลข kWh รายเดือนซ่อนทั้งพีคและระยะเวลา และตัวเลขทั้งสองนี้กำหนดราคาแบตเตอรี่ การขนาดต้องการข้อมูลระยะเวลา 12 เดือนของข้อมูล 15 นาทีบวกกับค่าธรรมเนียมความต้องการ ข้อกำหนดการรัดเกลียว และช่วงเวลาของอัตราค่าธรรมเนียม

4. การเก็บพลังงานส่วนเกินจากโซลาร์จะช่วยประหยัดเงินเสมอหรือไม่?

ไม่เสมอไป มูลค่าการใช้พลังงานจากโซลาร์ขึ้นอยู่กับการกระจายของอัตราค่าธรรมเนียม ในกรณีที่พลังงานที่ส่งออกได้รับค่าชดเชยใกล้เคียงกับราคาขายปลีก การเก็บพลังงานส่วนเกินจะไม่มีค่าอะไร แบตเตอรี่จะทำกำไรได้เฉพาะในกรณีที่การส่งออกถูกจำกัดหรือจ่ายในอัตราขายส่ง

5. จะเกิดอะไรขึ้นกับความจุสำรองในระยะเวลา 10 ปี?

มันจะลดลง ตู้ที่ถือ 236 kWh สำหรับการสำรองจะไม่ถือจำนวนนี้เมื่อสิ้นสุดการรับประกัน ขนาดบล็อกที่ล็อคจากตัวเลขปีที่ 10 และบล็อกที่ทำงานจากตัวเลขปีที่ 1

6. เมื่อไหร่ที่การจัดการความต้องการหยุดเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการออกแบบ?

เมื่อยอดสูงสุดอยู่ได้นานกว่าประมาณหนึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจะเข้ามามีบทบาทและค่าใช้จ่ายตามความต้องการจะหยุดขับเคลื่อนการกำหนดขนาด

พร้อมที่จะค้นหาโซลูชัน BESS ที่สมบูรณ์แบบของคุณหรือยัง?

ติดต่อ Ruibit BESS เพื่อขอคำปรึกษาฟรีและโซลูชัน BESS ที่กำหนดเองซึ่งตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของคุณ.