قد تواجه شركات EPC التي تقارن عروض أسعار بطاريات بسعة 5 ميغاواط/ساعة فاتورة تركيب أعلى بمجرد تحديد أبعاد كابلات التيار المتردد والمعدات الكهربائية، لا سيما عند 2.7 ميغاواط. وعندما يكون معامل القدرة (PF) يساوي 1، تتطلب تلك الطاقة حوالي 3,897 أمبير عند 400 فولت أو 2,259 أمبير عند 690 فولت. يستخدم جهاز 5000INTL من MegSolid واجهة 690 فولت تيار متردد لتقليل هذا الحمل الكهربائي.
ويؤدي هذا التيار إلى الحاجة إلى مد الكابلات، ووصلاتها الطرفية، وقضبان التوزيع، والقواطع الكهربائية، وأقسام المفاتيح الكهربائية، وكلها عناصر تستهلك مساحة في غرفة المفاتيح الكهربائية.
ميغ سوليدز نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 5000INTL في حاويات تجمع 2.7 ميجاوات / 5.0159 ميجاواط ساعة، ستة كتل PCS بقدرة 450 كيلوواط لكل منها، وحد أقصى للطاقة يبلغ 690 فولت تيار متردد. كما يتطلب تحديد حجم وصلة التيار المتردد معرفة معامل القدرة للمشروع وحدود التيار؛ حيث يُعد معامل القدرة PF=1 مجرد أساس لهذه المقارنة.
يعتمد قرار الشراء على ما إذا كانت الوفورات في جانب التيار المتردد تفوق تكلفة أعمال المحولات والواجهات اللازمة لمعدات 690 فولت.
2.7 ميجاوات: تغيير في قرار الجهد المتردد
تحديد أبعاد مسار التيار المتردد بناءً على الطاقة الحقيقية والجهد ومعامل القدرة:
تيار الخط ≈ الطاقة الفعلية ÷ (√3 × جهد الخط × معامل القدرة)
باستخدام 2.7 ميجاوات ومعامل القدرة PF=1 فقط لعزل تأثير الجهد:
| وحدة الطاقة | الجهد المتردد | التيار في الخط (تقريبًا) |
|---|---|---|
| 2.7 ميغاواط | 400 فولت | 3,897 أ |
| 2.7 ميغاواط | 690 فولت | 2,259 أ |
يؤدي تغيير الجهد فقط إلى خفض التيار النظري إلى حوالي 58% بقيمة 400 فولت, ، تقريبًا 42% السفلي.
ينخفض التيار النظري بمقدار 42%، لكن لا يزال يتعين تحديد تكلفة الكابلات والمفاتيح الكهربائية بناءً على التصميم الفعلي. ويتطلب التقييم الحالي معرفة معامل القدرة للمشروع، وحدود الحمل الزائد/التيار، والتوافقيات، وهامش التصميم. كما تعتمد سعة التيار المسموح بها للكابلات على درجة الحرارة المحيطة، وتجميع الموصلات، وطريقة التركيب، والارتفاع المسموح به في درجة الحرارة.
قد يؤدي انخفاض التيار على جانب نظام التحكم في الطاقة (PCS) إلى تغيير فئة معدات الجهد المنخفض أو عدد مسارات الكابلات المتوازية. وعند مستويات تصل إلى عدة ميغاواط، يمكن أن يؤثر اختيار القضبان المجمعة والقاطعات الكهربائية، إلى جانب المساحة المتاحة لتوجيه الكابلات، على نوع نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) الأنسب للمشروع.
ما يقرب من 3,900 عملية نقل «A» تُضاف إلى «توازن النظام»
عند تيار يصل إلى عدة آلاف من الأمبيرات، قد يتطلب المسار بين وحدة PCS والمحول ولوحة التوزيع أعمالًا كبيرة تتعلق بالمعدات والتركيب. ويجب إدراج هذه الأعمال في عرض أسعار «أجزاء النظام المتبقية» (BOS) جنبًا إلى جنب مع تركيب البطارية.
رسم توضيحي لشاشة مسار المحولات بطول 35 مترًا
في هذا المخطط التوضيحي الذي يبلغ قدرة 2.7 ميجاوات، يقع المحول على بعد 35 مترًا من BESS. لم يتم بعد تحديد مقاس الكابل وعدد الموصلات المتوازية؛ وتتم المقارنة الأولى بين خياري الجهد على ذلك المسار.
عندما تكون PF=1، سيقوم نظام EPC بفحص ما يقارب 3.9 كيلو أمبير عبر مسار الجهد المنخفض هذا عند 400 فولت مقابل حوالي 2.26 كيلو أمبير عند 690 فولت. وقبل الموافقة على أي من هاتين البنيتين، كان فريق التصميم يقارن بين:
- عدد الموصلات المتوازية التي يتطلبها نظام الكابلات المختار؛;
- متطلبات الصواني والخنادق ومساحات الثني؛;
- عدد نقاط القطع في نظام التحكم في الطاقة (PCS) والمفاتيح الكهربائية والمحولات؛;
- فئة تيار القاطع وقضيب التوصيل؛;
- انخفاض الجهد وتخفيض السعة الحرارية؛;
- ما إذا كان تقريب المحول من وحدة التوصيل الكهربائي (PCS) يمكن أن يؤدي إلى تقصير طول الجزء ذي التيار الأعلى في الدائرة ذات الجهد المنخفض.
يوفر مسار الكابلات ومواقع لوحات التوزيع والمحولات للمُقدِّر الأساس اللازم لتحديد أسعار كلا التصميمين. وقد تتطلب حزمة البطاريات الأرخص تكلفة مزيدًا من أعمال التركيب على طول المسار البالغ 35 مترًا.
قد تتضاعف مسارات الكابلات المتوازية
قد يتطلب تلبية السعة الحالية المطلوبة استخدام عدة موصلات متوازية لكل طور. وتؤدي كل مسار إلى إضافة كابلات وأطراف توصيل، وتشغل مساحة في الحامل أو الخندق، كما يجب أن تتوافق مع نصف قطر الانحناء المتاح. ويجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار تقاسم التيار وتخفيض السعة الناتج عن التجميع عبر تلك المسارات. كما تزداد عمليات التركيب والفحص والصيانة مع زيادة عدد المسارات.
يحدد طول المسار وطريقة التركيب تكلفة الموصلات والوصلات الطرفية الإضافية. قارن المسار المقترح الذي يمر عبر عدة مواقع بالوصلة القصيرة بين نظام PCS والمحول.
تنتقل القضبان الموصلة إلى فئة تيار أعلى
يجب أن تنقل قضبان التوصيل التيار المستمر في حدود الارتفاع المسموح به في درجة الحرارة، مع توفير تهوية كافية حول الوصلات ونقاط التوصيل. كما يجب أن تتوافق قدرتها على تحمل الدائرة القصيرة مع دراسة الأعطال الخاصة بالمشروع. وقد يؤدي الفصل المادي، والتوسع، وإمكانية الوصول لأغراض الصيانة إلى زيادة المساحة المطلوبة للتوزيع دون تغيير غلاف البطارية.
تصبح المفاتيح الكهربائية جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن المنتج
تحقق من لوحة التوزيع الكهربائية الموجودة في المصنع للتأكد من مطابقة التيار، ووضع التشغيل في حالة الأعطال، ووسائل الحماية المطلوبة لمصدر الطاقة الذي تبلغ قدرته عدة ميغاواط. قم بإجراء الفحوصات اللازمة لـ توصيل نظام تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) بجهد 400 فولت بلوحة التوزيع الحالية: يُعد تصنيف الحافلة، وسعة القاطع الكهربائي، والمسارات الاحتياطية، ووسائل الحماية، وواجهات الكابلات عوامل مهمة إلى جانب الجهد الكهربائي.
تم تحديد استخدام المفاتيح الكهربائية الصناعية منخفضة الجهد من طراز MNS التابعة لشركة ABB في التجميعات حتى 690 فولت وحتى 7,300 أمبير, ، مما يدل على أن فئة 690 فولت هي فئة معترف بها صناعيًا للمعدات ذات الجهد المنخفض، وتُستخدم في مجالات أخرى غير تطبيقات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS). المعلومات الفنية الخاصة بنظام MNS من ABB يقدم تصنيفات التجميع؛ قم بمطابقة التكوين المحدد مع مستوى الأعطال في المشروع، وترتيب القواطع الكهربائية، ومعايير التركيب.
يمكن أن تتوسع مساحة غرفة المرافق الكهربائية حول التيار
تحتاج مجموعات أجهزة التوزيع الكهربائية إلى مساحة كافية لمد الكابلات وتوصيلاتها، حيث تشغل الخنادق أو قنوات التوصيل مساحة أكبر. كما يؤثر التخلص من الحرارة على التصميم. وقد تتجاوز تكلفة استيعاب المعدات ذات التيار العالي الوفورات التي تتحقق من مجموعة البطاريات.
يستهلك جهاز 5000INTL 690 فولت تيار متردد في وحدة الطاقة متعددة الميغاواط
تقسم MegSolid أجهزة 5000INTL إلى قدرة تيار متردد اسمية تبلغ 2.7 ميجاوات عبر ستة وحدات PCS بقدرة 450 كيلوواط لكل منها في 690 فولت تيار متردد. وتشكل تصنيفاته المنشورة نقطة الانطلاق لتصميم الدائرة الكهربائية:
| المعلمة | MegSolid 5000INTL |
|---|---|
| الطاقة المقدرة | 5.0159 ميجاواط ساعة |
| القدرة الكهربائية المقننة التي تعمل بالتيار المتردد | 2.7 ميغاواط |
| هيكل نظام PCS | 450 كيلوواط × 6 |
| الجهد الكهربائي المتردد المقنن | 690 فولت تيار متردد |
| الجهد الاسمي للتيار المستمر | 1331.2 فولت تيار مستمر |
| نطاق التشغيل بالتيار المستمر | 1123.2–1497.6 فولت تيار مستمر |
| تبريد | نظام التبريد السائل الذكي |
| الملحق | آي بي ٥٥ |
| الأبعاد | 6058 × 2438 × 2896 ملم |
| درجة حرارة التشغيل | من −30 إلى 55 درجة مئوية |
يجب أن يتبع تصميم خطوط التغذية والحماية الترتيب المكون من ستة كتل لنظام التغذية الكهربائية (PCS). ولا يحدد حساب التيار الإجمالي وحده التوصيلات الخاصة بمخارج نظام التغذية الكهربائية (PCS) الفردية.
يجب أن تتوافق مدة التفريغ المطلوبة مع تصنيف الطاقة البالغ 5.0159 ميجاواط ساعة، في حين يجب أن تتوافق متطلبات الطاقة مع 2.7 ميجاواط. إن نسبة تحويل الطاقة إلى طاقة في نظام BESS يجب أن تتوافق مع مهام الموقع.
يعمل نظام التبريد السائل الذكي ومعيار IP55 على معالجة مسائل إدارة الحرارة وحماية الهيكل. راجع هذه الوظائف في 5000INTL بنية نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 5 ميجاواط ساعة إلى جانب تقييم واجهة التيار المتردد.
يرجى إرسال القيمة المستهدفة بالميغاواط/ميغاواط ساعة، والجهد الكهربائي للموقع، ونقطة التوصيل المقترحة. يمكن لبرنامج MegSolid تقديم مقارنة أولية بين فئتي التيار 400 فولت و690 فولت، وتحديد الموقع الذي يجب أن يقع فيه حد المحول.
مطابقة خرج 690 فولت مع وصلة الموقع
يحتاج وحدة التغذية الكهربائية 690 فولت تيار متردد الخاصة بجهاز 5000INTL إلى واجهة مصممة خصيصًا للتوافق مع جهد الموقع، سواء كان 400 فولت أو 10 كيلوفولت أو 11 كيلوفولت أو 20 كيلوفولت أو 33 كيلوفولت أو أي قيمة أخرى محددة. وقد يشمل المسار الكهربائي محولًا، أو لوحة توزيع الجهد المنخفض أو المتوسط، أو أجهزة الحماية، أو التأريض، أو أجهزة القياس، أو الكابلات، أو قنوات التوصيل، أو معدات الربط بين شبكات المرافق.
موضع المحول يحدد مسار التيار العالي في شبكة الجهد المنخفض
يحدد موقع المحول طول مسار التيار المنخفض (LV) ذي التيار العالي. ويمكن لمشروع متصل بشبكة الجهد المتوسط (MV) تقصير هذا المسار عن طريق وضع المحول بالقرب من حدود نظام PCS بجهد 690 فولت. أما المصانع التي تعمل بجهد 400 فولت، فيتعين عليها الموازنة بين التكلفة الإضافية للواجهة من 690 فولت إلى 400 فولت والتوفير المحقق على جانب التيار المتردد.
وتتبع المعدات الصناعية النمط نفسه. تنشر شركة «سينكسيل» محطة تخزين للطاقة ذات جهد متوسط تبلغ قدرتها 2.5 ميجا فولت أمبير مع جانب المحول ذو الجهد المنخفض 690 فولت وخيارات الجهد المتوسط 12/24/36 كيلوفولت, ، توضح بنية تخزين تجارية تتراوح من 690 فولت إلى الجهد المتوسط. مواصفات محطة Sinexcel 2.5 ميجاوات للتيار المتوسط وهو مرجع في هذا المجال، وليس تصميمًا لمشروع MegSolid.
تحديد حدود توصيل الموقع قبل مقارنة الفولتية
الـ حدود الربط بين أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التجارية يجب تحديد ذلك قبل مقارنة خيارات الجهد. ويجب أن تتطابق نسبة المحول مع كل من حدود نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بجهد 690 فولت و جهد التوصيل من جانب المشروع.
400 فولت لا تزال قادرة على الفوز عند مستويات طاقة أقل
تقدم شركة MegSolid أنظمة معبأة في حاويات بجهد 400 فولت للمهام التي تتطلب طاقة أقل:
- ESSC0500B-1075، 500 كيلوواط / 1.0752 ميجاواط ساعة، 400 فولت، 722 أمبير
- ESSC1000B-2150، 1 ميغاواط / 2.1504 ميغاواط/ساعة، 400 فولت، 1,445 أمبير
الـ مجموعة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) المعبأة في حاويات من ESSC تقدم هذه البدائل لطراز 690 V 5000INTL.
يضع الخيار الذي تبلغ قدرته 500 كيلوواط التوصيلة في فئة 700 أمبير تقريبًا؛ بينما تصل القدرة التي تبلغ 1 ميغاواط إلى فئة 1.4 كيلوأمبير. وتحدد سعة لوحات التوزيع والكابلات والمحولات الموجودة ما إذا كانت هذه التيارات مناسبة أم لا. وباستخدام معدات التبديل المناسبة ومسار الجهد المنخفض القصير، يمكن أن يظل كل من الحملين عند 400 فولت دون الحاجة إلى واجهة جهد إضافية.
عند 2.7 ميجاوات، يقترب التيار من 3.9 كيلو أمبير عند معامل القدرة PF=1. ويتعين إجراء مقارنة جديدة بين الكابلات المتوازية وحجم القضبان المجمعة وفئة القواطع في الموقع المقترح للمحول. ولا يزال التصميم الكامل لمكونات النظام (BOS) يشير إلى أن الجهد 400 فولت هو الخيار الأفضل.
مقارنة التيار عبر نطاق الطاقة المطلوب
استخدم الحسابات الحالية التالية لتقييم نطاق الطاقة المطلوب عند كل جهد كهربائي:
| القوة الحقيقية | 400 فولت، معامل القدرة = 1 | 690 فولت، معامل القدرة = 1 |
|---|---|---|
| 500 كيلوواط | حوالي 722 بعد الميلاد | حوالي 418 بعد الميلاد |
| 1 ميغاواط | ≈1,443 سنة | حوالي عام 837 م |
| 2 ميغاواط | ≈2,887 أ | ≈1,673 أ |
| 2.7 ميغاواط | ≈3,897 A | ≈2,259 أ |
يجب تطبيق الشروط الكهربائية وشروط التركيب الخاصة بالمشروع قبل استخدام قيم المقارنة هذه لاختيار الكابلات.
يعتمد التقاطع الاقتصادي على توفر أجهزة التبديل الكهربائية، ومسار الكابلات، والموصلات المتوازية المسموح بها، وبنية القضبان المجمعة. كما يؤثر موقع المحول، ومستوى الدائرة القصيرة، وطوبولوجيا التكرار على التكلفة عند جهد التوصيل المحدد. ويجب أن يستوفي كلا الخيارين معايير التركيب المحلية.
قد تحتفظ المحطات المزودة بمعدات مناسبة ومسارات قصيرة بجهد 400 فولت عند طاقة تزيد عن 1 ميجاوات. أما المسارات الطويلة أو المساحة المحدودة في غرفة الجهد المنخفض، فقد تؤدي إلى ظهور قيود كبيرة على الكابلات والمفاتيح الكهربائية عند مستويات طاقة أقل.
حدود المهام التشغيلية والربط المحددة في تصميم نظام BESS C&I تحديد ما إذا كان الجهد المتردد الأعلى يوفر ميزة عند الشراء.
قارن عرض أسعار نظام التخزين بالبطاريات (BOS) مع عرض أسعار نظام التخزين بالطاقة الكهربائية (BESS)
يجب أن يتضمن كل عرض خاص بالبطاريات نطاقًا محددًا لتركيب التيار المتردد. يجب أن يشمل سعر 400 فولت الكابلات المتوازية، ومعدات التبديل ذات التيار العالي، وقضبان التوصيل، ووصلات التوصيل، مع مراعاة مسارات الكابلات ومساحة غرفة الجهد المنخفض. أما عرض السعر الخاص بـ 690 فولت فيحتاج إلى ترتيب خاص للموصلات وفئة معدات التبديل، بالإضافة إلى وضع المحولات، وتكاليف التركيب، والمساحة المطلوبة لغرفة الكهرباء.
قارن بين الاقتراحين باستخدام نفس النطاق:
حزمة BESS + الكابل + قضيب التوصيل + لوحة التوزيع + المحول + التركيب + التأثير على غرفة المرافق الكهربائية
أكمل مقارنة النفقات الرأسمالية (CAPEX) قبل إجراء الحساب BESS LCOS لذا فإن نموذج التكلفة على مدى العمر التشغيلي يشمل معدات «توازن النظام» المطلوبة.
قم بتوصيل وحدة الطاقة 690 فولت بشبكة الجهد المتوسط (MV) عند الحدود الصحيحة
عادةً ما يتم في المشاريع الصناعية الكبيرة والمشاريع المتصلة بشبكة الكهرباء تركيب محول بين وحدة الطاقة في نظام التخزين الكهربائي (PCS) ونظام الجهد المتوسط الخاص بالموقع أو شركة الكهرباء.
المسار المفاهيمي هو:
5000INTL 690 فولت تيار متردد → محول المشروع → لوحة التوزيع المتوسطة الجهد → التوصيل بالمصنع أو بالشبكة
يجب أن تربط نسبة المحول الجانب ذي الجهد المنخفض (690 فولت) بالجهد المحدد للموقع. وتتطلب التوصيلات عند 10 كيلوفولت و11 كيلوفولت و33 كيلوفولت نسبًا مختلفة.
كما أن الحماية تتوافق مع الطوبولوجيا الكاملة:
- الحماية من جانب نظام PCS؛;
- مهمة التعامل مع أعطال LV؛;
- حماية المحولات؛;
- قاطع التيار الكهربائي من نوع MV؛;
- التأريض؛;
- القياس؛;
- حماية المرافق؛;
- منطق التشغيل ومنطق منع الانعزال، حيثما ينطبق ذلك.
تستخدم مرجع Sinexcel المذكور أعلاه قضبانًا أو كابلات نحاسية بين أقسام الجهد المنخفض والجهد المتوسط. يرجى تحديد هذا التوصيل، والمحول، ووسائل الحماية الخاصة بتصميم شبكة مشروع MegSolid.
الـ بنية نظام تخزين الطاقة (ESS) ذات الخزانات مقابل بنية نظام تخزين الطاقة (ESS) القائمة على الحاويات يؤثر ذلك على مواقع هذه الواجهات. فالكتل العديدة التي تعمل بجهد 400 فولت على مستوى الخزانة وحاوية واحدة بسعة 5 ميجاواط ساعة / 690 فولت لا تشكل نفس بنية الكابلات أو المحولات.
اختر طراز 5000INTL من المقارنة الشاملة لأجهزة تكييف الهواء
تندرج خيارات MegSolid الواردة أدناه ضمن فئات مختلفة من حيث القدرة والطاقة. ويحدد نطاق تركيبها الجهد الكهربائي المتردد الأنسب للموقع.
| حالة المشروع | مسار MegSolid | سبب الشراء |
|---|---|---|
| يمكن للبنية التحتية التي تبلغ قدرتها حوالي 500 كيلوواط / حوالي 1 ميغاواط/ساعة و400 فولت أن تتحمل هذا الحمل | ESSC0500B-1075 | تتناسب السعة البالغة 500 كيلوواط / 1.0752 ميجاواط/ساعة بالفعل مع فئة الحاويات ذات الطاقة المنخفضة |
| ~1 ميجاوات / ~2 ميجاواط/ساعة مع تيار مقبول بجهد 400 فولت وتوصيل قصير للشبكة منخفضة الجهد | ESSC1000B-2150 | 1 ميجاوات / 2.1504 ميجاوات ساعة يُبقي المشروع ضمن بنية 400 فولت |
| حوالي 5 ميجاوات ساعة، مع قدرة تحويل تصل إلى 2.7 ميجاوات | 5000INTL | يؤدي الجهد البالغ 690 فولت إلى انخفاض التيار على جانب PCS مقارنةً بنفس الطاقة عند جهد 400 فولت |
| يبلغ الجهد الكهربائي في الموقع 400 فولت، لكن استخدام كابلات ومفاتيح كهربائية بسعة عدة ميغاواط يعد أمراً مفرطاً | 5000INTL + محول/واجهة مصممة هندسيًا | تحريك حد تحويل الجهد بدلاً من إجبار الكتلة البالغة 2.7 ميجاوات بأكملها على المرور عبر 400 فولت |
| التغييرات في المحولات والمواقع تلغي الميزة البالغة 690 فولت في نظام BOS | أعد مقارنة التكلفة الإجمالية لتركيب أنظمة 400 فولت و690 فولت | يجب ألا يكون الجهد الكهربائي وحده هو العامل الحاسم في عملية الشراء |
حدد 5000INTL حيث يكون 2.7 ميجاوات / 690 فولت تقلل هذه الواجهة من تكاليف الكابلات والمعدات الكهربائية والتخطيط بدرجة كافية لتبرير تكاليف أعمال تركيب المحول وتوصيله بالموقع. يجب أن يذكر عرض الأسعار فئة التيار المختارة وموقع المحول، بحيث يتوافق السعر مع البنية المقترحة لشبكة التيار المتردد.
يرجى إرسال معلومات الجهد الكهربائي للموقع، وتصميم المحول، ونقطة التوصيل المقترحة لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS). يمكن لـ MegSolid تقييم مدى ملاءمة نظام 5000INTL مبدئيًا وتحديد واجهات جانب التيار المتردد التي لا تزال بحاجة إلى هندسة المشروع.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن توصيل نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بجهد 690 فولت مباشرةً بلوحة توزيع كهربائية بجهد 400 فولت؟
لا. يعمل مخرج نظام تخزين الطاقة الكهربائية (BESS) بجهد 690 فولت ولوحة التوزيع بجهد 400 فولت بجهدين مختلفين. ويحتاج المشروع إلى محول مصمم هندسيًا أو واجهة جهد أخرى معتمدة، إلى جانب معدات التبديل والحماية والتأريض المناسبة للتصميم النهائي للشبكة.
لماذا تكون شدة التيار عالية جدًّا في نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 2.7 ميجاوات وعند جهد 400 فولت؟
يرتفع التيار ثلاثي الأطوار مع انخفاض الجهد عند نفس القوة الحقيقية ومعامل القدرة. وعندما يكون معامل القدرة (PF) يساوي 1، فإن 2.7 ميجاوات تعادل تقريبًا 3,897 أمبير عند 400 فولت و2,259 أمبير عند 690 فولت. يجب تطبيق شروط المشروع قبل تحديد التيارات النهائية للتصميم.
هل يجعل الجهد البالغ 690 فولت جهاز BESS 42% أرخص ثمناً؟
لا. الرقم 42% تقريبًا يشير فقط إلى انخفاض التيار النظري في الخط عند مقارنة الجهد 690 فولت بالجهد 400 فولت عند نفس مستوى الطاقة ومعامل القدرة. أما تكاليف الكابلات والمعدات الكهربائية والمحولات وأنظمة الحماية والتركيب، فيجب تحديد أسعارها بشكل منفصل.
متى يظل نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بجهد 400 فولت هو الخيار الأفضل؟
قد تظل بنية 400 فولت هي الأفضل عندما تكون وحدة الطاقة أصغر حجمًا، ومسار الجهد المنخفض قصيرًا، وتوجد بالفعل معدات التبديل المناسبة، ولا تؤدي إضافة محول آخر أو طبقة جهد أخرى إلى تحقيق أي توفير مفيد في تكاليف التشغيل والصيانة (BOS).
هل يشتمل جهاز MegSolid 5000INTL على محول جهد متوسط (MV)؟
تحدد بيانات منتج 5000INTL المنشورة حاليًا وحدة طاقة لنظام تخزين الطاقة (BESS) بقدرة 690 فولت تيار متردد، لكنها لا تتضمن محولًا متوسط الجهد (MV) مدمجًا في المشروع. ويتطلب كل من المحول وواجهة جانب الشبكة إجراء دراسات هندسية خاصة بالمشروع، ما لم ينص عرض الأسعار المُحكَم على خلاف ذلك.
ما الفرق بين 5.0159 ميجاواط ساعة و2.7 ميجاواط على جهاز 5000INTL؟
القيمة 5.0159 ميغاواط/ساعة هي الطاقة المقدرة. أما القيمة 2.7 ميغاواط فهي الطاقة المقدرة بالتيار المتردد. وزيادة وحدة الميغاواط/ساعة تطيل مدة الطاقة المتاحة؛ لكنها لا تزيد من طاقة نظام PCS عن 2.7 ميغاواط.
هل يمكن لموديل 690 V أن يقلل من عدد كابلات التيار المتردد المتوازية؟
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل التيار الذي يجب نقله للحصول على نفس القدرة، مما قد يؤثر على كمية الموصلات أو متطلبات التوصيل المتوازي. ولا يزال الترتيب الفعلي للكابلات يعتمد على السعة الحملية للتيار، وطول المسار، وطريقة التركيب، ودرجة الحرارة، والتجميع، وانخفاض الجهد، ومعايير المشروع.
هل يصعب الحصول على لوحة التوزيع الكهربائية 690 فولت؟
تُعد فئة 690 فولت فئة معترف بها في مجال الجهد المنخفض الصناعي. فعلى سبيل المثال، تنشر شركة ABB مجموعات المفاتيح الكهربائية من طراز MNS التي تصل إلى 690 فولت وتتمتع بقدرات تبلغ عدة آلاف أمبير في قضبان التوزيع. أما التوافر الفعلي، وقدرة تحمل الأعطال، وشكل العزل، وتكوين القاطع الكهربائي، فهي أمور تختلف حسب كل مشروع على حدة.
هل ينبغي وضع المحول بالقرب من نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)؟
يمكن أن يؤدي وضع المحول في مكان قريب إلى تقصير مسار التيار المنخفض الجهد الذي يحمل أعلى تيار. ويؤثر كل من تخطيط الموقع، ونوع المحول، وفواصل الحريق، ومسار الكابلات، وإمكانية الوصول لأغراض الصيانة، والخسائر، وبنية الجهد المتوسط، على تحديد الموقع الأمثل.
هل يمكن لمشروع بقدرة 5 ميجاوات ساعة أن يستخدم عدة حاويات بجهد 400 فولت بدلاً من وحدة واحدة من طراز 5000INTL بجهد 690 فولت؟
نعم، شريطة أن تدعم الطاقة المطلوبة، والطاقة الإجمالية، والتكرار، والتيار، ومعدات التوزيع الكهربائي، وبنية الكابلات هذا المسار. قم بمقارنة إجمالي تكلفة مكونات النظام (BOS) المركبة للكميات المطلوبة من الحاويات.
هل يمكن استخدام نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بجهد 690 فولت في المواقع الصناعية الأوروبية؟
نعم، شريطة الالتزام بمعايير المشروع وتصميم التوصيلات. يُعد الجهد 690 فولت فئة معترف بها للمعدات الصناعية ذات الجهد المنخفض، لكن لا يزال يتعين دمج نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) مع محول الموقع، ومعدات التبديل الكهربائية، وأنظمة الحماية، ومتطلبات شبكة الكهرباء العامة.
هل يمكن لجهاز 5000INTL الاتصال بموقع يعمل بجهد 11 كيلو فولت أو 20 كيلو فولت أو 33 كيلو فولت؟
من الناحية النظرية، من خلال محول وواجهة جهد متوسط مخصصة للمشروع. وتعتمد نسبة التحويل المطلوبة والمعدات الكهربائية على كل من الحد الأقصى لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) البالغ 690 فولت والجهد الفعلي للموقع؛ ولا يحدد تصنيف 5000INTL وحده تلك المعدات ذات الجهد المتوسط.
هل تُستخدم بنية نظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) من 690 فولت إلى الجهد المتوسط (MV) بالفعل في قطاع تخزين الطاقة؟
نعم. تشمل المعدات المتوفرة في السوق محطات تخزين بقدرة عدة ميغاواط، مزودة بمحول بجهد 690 فولت من الجانب المنخفض الجهد ومخرجات من الجانب المتوسط الجهد. وهذا يؤكد أن البنية الأساسية قد تم إنشاؤها، على الرغم من أن كل مشروع من مشاريع «MegSolid» لا يزال يحتاج إلى تصميم خاص به للمحول ونظام الحماية.