बाहर से, एक बड़े पैमाने की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) लगभग उबाऊ लगती है: कंटेनरों की पंक्तियाँ, एक ट्रांसफार्मर पैड, एक बाड़ लगा हुआ यार्ड। चाहे वह यार्ड अगले पंद्रह वर्षों के लिए पैसा कमाता है या धीमी गति से चलने वाली देनदारी में बदल जाता है, हालांकि, आमतौर पर किसी भी कंटेनर के साइट तक पहुंचने से बहुत पहले ही साइजिंग निर्णय, इंटरकनेक्शन एप्लिकेशन और वारंटी के फाइन प्रिंट में निर्णय लिया जाता है।
यूटिलिटी के लिए अधिकांश परिचय-स्केल स्टोरेज घटकों को सूचीबद्ध करने पर ही रुक जाते हैं। पहली बार पढ़ने पर यह ठीक है, और जब आप एक व्यवहार्यता अध्ययन पर ध्यान दे रहे हों और दो से चार घंटे की प्रणाली के बीच निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हों, या सोच रहे हों कि एक इंटरकनेक्शन एप्लिकेशन दो साल से कतार में क्यों खड़ा है, तो इससे ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। यह मार्गदर्शिका उस दूसरी स्थिति के लिए लिखी गई है: BESS वास्तव में कितने बड़े पैमाने पर है, आकार और अवधि व्यवसाय के मामले को कैसे नया आकार देती है, ग्रिड कनेक्शन वास्तव में क्या शामिल है, पैसा कहाँ जाता है और कहाँ से वापस आता है, और गलतियाँ जो खराब प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं में बार-बार दिखाई देती हैं।

वास्तव में बड़े पैमाने का BESS क्या है?
बड़े पैमाने पर BESS ग्रिड पर निर्मित एक बैटरी भंडारण प्रणाली हैउपयोगिता पैमाना- आम तौर पर मेगावाट (मेगावाट) बिजली और मेगावाट{1}घंटे (मेगावाट) ऊर्जा - में मूल्यांकित किया जाता है और एक इमारत के मीटर के पीछे बैठने के बजाय नेटवर्क साइड पर, या बड़े जनरेटर या औद्योगिक लोड के साथ जुड़ा होता है।
जो चीज़ इसे छोटी वाणिज्यिक प्रणाली से अलग करती है वह केवल आकार नहीं है। एक बड़े पैमाने पर BESS को एक डिस्पैचेबल ग्रिड संपत्ति के रूप में माना जाता है: कुछ ऐसा जो मूल्य संकेतों, ग्रिड ऑपरेटर निर्देशों, या एक पीढ़ी प्रोफ़ाइल का जवाब देने और एक दशक या उससे अधिक समय तक अनुबंधित मानक पर प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद करता है।
विशिष्ट कनेक्शन बिंदुओं में शामिल हैं:
- एक ट्रांसमिशन या वितरण सबस्टेशन, एक स्टैंडअलोन भंडारण संपत्ति के रूप में
- एक सौर फ़ार्म, जो सह{0}स्थित या डीसी{{1}युग्मित विन्यास में अंतरसंबंध के समान बिंदु को साझा करता है
- एक पवन फ़ार्म, आउटपुट को सुचारु करना और ऊर्जा को उच्च -मूल्य वाले घंटों में स्थानांतरित करना
- एक बड़ा औद्योगिक स्थल या ऊर्जा पार्क, जो मांग शुल्क और विश्वसनीयता का प्रबंधन करता है
एप्लिकेशन कनेक्शन बिंदु से अनुसरण करते हैं: ऊर्जा मध्यस्थता, आवृत्ति प्रतिक्रिया और अन्य ग्रिड स्थिरता सेवाएं, क्षमता प्रावधान, नवीकरणीय मजबूती, कटौती में कमी, भीड़ से राहत, और महत्वपूर्ण भार के लिए बैकअप पावर।
सिस्टम के अंदर: उपयोगिता के मुख्य घटक-स्केल स्टोरेज
ऑपरेटिंग तर्क यह बताना सरल है: सिस्टम तब चार्ज होता है जब बिजली प्रचुर या सस्ती होती है और जब बिजली कम या महंगी होती है तो डिस्चार्ज हो जाती है। इसे बड़े पैमाने पर जटिल बनाने वाली बात यह है कि सिस्टम आम तौर पर एक साथ कई सिग्नलों को संतुलित कर रहा है - थोक मूल्य पूर्वानुमान, सहायक बाजार मूल्य, ग्रिड {{2}ऑपरेटर प्रेषण निर्देश, संविदात्मक दायित्व, और अपने स्वयं के चार्ज की स्थिति और गिरावट की सीमा। गलत समय पर डिस्चार्ज होने वाली बैटरी राजस्व का अवसर नहीं चूकती; एक घंटे बाद क्षमता दायित्व को पूरा करने के लिए इसमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं बची होगी।
आठ मुख्य घटकजो इसे संभव बनाते हैं वे स्वतंत्र डिज़ाइन विकल्प नहीं हैं - प्रत्येक एक दूसरे को बाधित करता है:
| अवयव | समारोह | यह पैमाने पर क्यों मायने रखता है |
|---|---|---|
| बैटरी मॉड्यूल और रैक | ऊर्जा को विद्युत रासायनिक रूप से संग्रहित करें | सेल रसायन विज्ञान और गुणवत्ता गिरावट दर और वारंटी शर्तों को बढ़ाती है |
| बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) | सेल स्तर पर निगरानी, संतुलन, सुरक्षा | तापीय घटनाओं के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति |
| विद्युत रूपांतरण प्रणाली (पीसीएस) | DC को AC और वापस में परिवर्तित करता है | ग्रिड कोड अनुपालन और प्रतिक्रिया गति निर्धारित करता है |
| ट्रांसफार्मर और स्विचगियर | वोल्टेज चरण-ऊपर और पृथक्करण | लंबी लीड-समय की वस्तुएं; अक्सर शेड्यूल की अड़चन |
| ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) | यह तय करता है कि कब चार्ज करना है और कब डिस्चार्ज करना है | सीधे तौर पर यह निर्धारित करता है कि परिसंपत्ति वास्तव में कितना राजस्व अर्जित करती है |
| स्काडा और संचार | मॉनिटरिंग, टेलीमेट्री, ऑपरेटर इंटरफ़ेस | बाज़ार भागीदारी और ग्रिड अनुपालन के लिए आवश्यक |
| थर्मल प्रबंधन | वायु या तरल शीतलन | दक्षता, गिरावट दर और सहायक भार को प्रभावित करता है |
| आग का पता लगाना और उसका दमन करना | सुरक्षा एवं अनुपालन | अक्सर एक अनुमति गेट होता है, वैकल्पिक ऐड-ऑन नहीं |
एक उच्च C{0}}दर अनुप्रयोग इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि कौन सा रसायन विज्ञान और शीतलन डिज़ाइन काम करेगा। ग्रिड-कोड आवश्यकताएँ पीसीएस को बाधित करती हैं। अग्नि कोड आवश्यकताएँ साइट लेआउट को बाधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध भूमि पर वास्तव में कितनी क्षमता फिट बैठती है। एक घटक को अलग से डिज़ाइन करें और अन्य पीछे धकेलने लगते हैं।

मेगावाट बनाम मेगावाट: क्यों अवधि लगभग सब कुछ तय करती है
यह भंडारण आकार - के बारे में प्रारंभिक चरण की बातचीत में भ्रम का सबसे आम बिंदु है और सबसे बड़े वित्तीय परिणामों वाला बिंदु है।
मेगावाटशक्ति है: सिस्टम किसी भी क्षण में कितनी बिजली दे सकता है।एमडब्ल्यूएचऊर्जा है: रिचार्जिंग की आवश्यकता से पहले यह कुल कितना प्रदान कर सकता है। ऊर्जा को शक्ति से विभाजित करें और आपको अवधि मिलती है। एक 100 मेगावाट/400 मेगावाट घंटा प्रणाली एक चार {4} घंटे की प्रणाली है - यह खाली होने से पहले लगभग चार घंटे तक 100 मेगावाट उत्पादन रख सकती है। 100 मेगावाट / 200 मेगावाट प्रणाली में समान तात्कालिक शक्ति और आधी सहनशक्ति होती है।
राउंड{0}यात्रा दक्षता, सहायक भार, और गहराई{{1}की{{2}डिस्चार्ज सीमा का मतलब है कि वास्तविक उपयोग योग्य अवधि नेमप्लेट अंकगणित से थोड़ा नीचे चलती है। वित्तीय मॉडल उपयोग योग्य ऊर्जा पर बनाया जाना चाहिए, न कि नेमप्लेट क्षमता पर।
| अवधि | के लिए सबसे उपयुक्त है | लागत प्रोफ़ाइल | राजस्व विशेषताएँ |
|---|---|---|---|
| 1 घंटे से कम | तेज़ आवृत्ति प्रतिक्रिया, ग्रिड स्थिरता सेवाएँ | प्रति मेगावाट न्यूनतम ऊर्जा लागत | प्रति मेगावाट उच्च मूल्य, लेकिन छोटे और आसानी से संतृप्त बाजार |
| 1-2 घंटे | फ़्रिक्वेंसी विनियमन, लघु शिखर शेविंग, कुछ मध्यस्थता | मध्यम | यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय सहायक बाज़ार कितना गहरा है |
| 3-4 घंटे | शाम को पीक शिफ्टिंग, क्षमता बाजार, सौर फर्मिंग | प्रति मेगावाट उच्च ऊर्जा लागत | क्षमता और मध्यस्थता राजस्व दोनों तक व्यापक पहुंच |
| 6-8 घंटे+ | गहरी ऊर्जा स्थानांतरण, बहु-घंटे की नवीकरणीय मजबूती | उच्चतम स्थापित लागत | मुख्य रूप से उचित ठहराया जाता है जहां मूल्य प्रसार व्यापक है या क्षमता नियमों के लिए इसकी आवश्यकता होती है |
इससे दो बातें निकलती हैं. अवधि को राजस्व विश्लेषण से बाहर आना चाहिए, न कि इसके विपरीत, जहां स्थानीय क्षमता बाजार को पूर्ण क्रेडिट अर्जित करने के लिए चार घंटे की आवश्यकता होती है, और जहां केवल तेज आवृत्ति प्रतिक्रिया वास्तव में तरल होती है, वहां कमाई कम होती है, जहां स्थानीय क्षमता बाजार को पूर्ण क्रेडिट अर्जित करने के लिए चार घंटे की आवश्यकता होती है।
दूसरा यह है कि अवधि की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। जैसे-जैसे किसी दिए गए सिस्टम पर भंडारण की पहुंच बढ़ती है, उसी अवधि के लिए बैटरी द्वारा अर्जित वृद्धिशील क्षमता क्रेडिट एक पैटर्न में - सिकुड़ जाती हैएनआरईएल का भंडारण वायदा अध्ययनऔर संबंधित संसाधन पर्याप्तता अनुसंधान ने ट्रैक किया है क्योंकि भंडारण तैनाती अमेरिकी बाजारों में बढ़ गई है, लंबी अवधि वाली प्रणालियाँ आम तौर पर प्रवेश बढ़ने के साथ अपनी क्षमता का अधिक मूल्य बनाए रखती हैं। यदि किसी परियोजना का मॉडल क्षमता राजस्व पर निर्भर करता है, तो यह परीक्षण करने लायक है कि यदि संपत्ति के परिचालन जीवन के दौरान योग्यता अवधि बढ़ जाती है तो क्या होता है, और क्या वृद्धि पूर्ण पुनर्निर्माण के बिना उस अंतर को बंद कर सकती है।

ग्रिड के लिए बैटरी रसायन शास्त्र का चयन करना-स्केल प्रोजेक्ट
आज अधिकांश उपयोगिता - स्केल भंडारण में लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) का उपयोग किया जाता है, जिसमें निकेल {{1} मैंगनीज {{2} कोबाल्ट (एनएमसी) और, तेजी से, सोडियम {{3} आयन रसायन भी बाजार में मौजूद हैं। डिफ़ॉल्ट के बजाय जानबूझकर चुनाव करना उचित है।
| कारक | एलएफपी | एनएमसी |
|---|---|---|
| ऊर्जा घनत्व | निचले - को समान MWh के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है | उच्चतर - अधिक सघन पदचिह्न |
| तापीय स्थिरता | आम तौर पर अधिक सहिष्णु, उच्च तापीय - भगोड़ा शुरुआत | अधिक रूढ़िवादी थर्मल और अग्नि डिजाइन की आवश्यकता है |
| चक्र जीवन | आमतौर पर दैनिक साइकिल चलाने के लिए मजबूत | अच्छा है, लेकिन अक्सर गहरी, बार-बार साइकिल चलाने के प्रति अधिक संवेदनशील होता है |
| लागत प्रक्षेपवक्र | स्थिर भंडारण में प्रमुख; पैमाने से लाभ | गतिशीलता अनुप्रयोगों से अधिक संबद्ध |
| सामग्री का प्रदर्शन | कोई कोबाल्ट या निकल नहीं | कोबाल्ट और निकल आपूर्ति और मूल्य जोखिम के संपर्क में |
भूमि की गंभीर बाधा के बिना दिन में एक या दो बार साइकिल चलाने वाली अधिकांश स्थिर परियोजनाओं के लिए, एलएफपी अपने थर्मल व्यवहार और चक्र जीवन के कारण मुख्य धारा का विकल्प - है। एनएमसी अभी भी अपना स्थान अर्जित करती हैकंटेनरीकृत सिस्टमजहां हर वर्ग मीटर यार्ड जगह वास्तव में दुर्लभ है।
हालाँकि, रसायन विज्ञान वह प्रश्न नहीं है जो सबसे अधिक मायने रखता है। वारंटी वास्तव में किस चीज़ की गारंटी देती है। समान नेमप्लेट विशिष्टताओं वाली दो प्रणालियाँ बहुत भिन्न गारंटीशुदा जीवन क्षमता, अलग-अलग चक्र भत्ते और अलग-अलग स्थितियाँ ले सकती हैं जो कवरेज को शून्य कर देती हैं। मुख्य कीमतों की तुलना करने से पहले वारंटी दस्तावेज़ों को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ें।
ग्रिड कनेक्शन: अधिकांश परियोजनाओं का चरण कम आंका गया
बैटरियों से संबंधित किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक बड़े पैमाने पर BESS परियोजनाओं में इंटरकनेक्शन के कारण देरी होती है या उन्हें छोड़ दिया जाता है।
क्षेत्राधिकार और कनेक्शन वोल्टेज के आधार पर, एक उपयोगिता या सिस्टम ऑपरेटर को आमतौर पर कुछ संयोजन की आवश्यकता होगी:
- लोड प्रवाह और स्थिर स्थिति अध्ययन - क्या नेटवर्क इस बिंदु पर इंजेक्शन और निकासी की मेजबानी कर सकता है?
- लघु-सर्किट अध्ययन - क्या अतिरिक्त दोष स्तर को मौजूदा उपकरण रेटिंग से आगे बढ़ा देता है?
- सुरक्षा समन्वय - क्या मौजूदा सुरक्षा योजनाएं अभी भी सही ढंग से काम करेंगी?
- हार्मोनिक और शक्ति {{0} गुणवत्ता विश्लेषण, क्योंकि इन्वर्टर {{1} आधारित संसाधन हार्मोनिक्स पेश करते हैं जिन्हें सीमा के भीतर रहने की आवश्यकता होती है
- गतिशील और स्थिरता अध्ययन, आमतौर पर उच्च वोल्टेज और बड़ी क्षमताओं पर आवश्यक होता है
- प्रतिक्रियाशील शक्ति और ग्रिड कोड अनुपालन, वोल्टेज राइड और प्रतिक्रियाशील क्षमता को कवर करता है
इनमें से कोई भी अध्ययन नेटवर्क अपग्रेड आवश्यकता को ट्रिगर कर सकता है, और वह लागत आम तौर पर डेवलपर पर पड़ती है - कभी-कभी प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन और वित्तीय समापन के बीच परियोजना अर्थशास्त्र को भौतिक रूप से बदल देता है।
बाजार के हिसाब से समय-सीमा में काफी भिन्नता होती है, और उस भिन्नता को बाद के विचार के बजाय एक योजना इनपुट के रूप में मानना उचित है।कनेक्शन अध्ययनवितरण स्तर पर कभी-कभी महीनों में साफ़ हो सकता है; भीड़भाड़ वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क पर, तस्वीर बहुत अलग दिखती है। लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशालाकतारबद्धयूएस इंटरकनेक्शन कतारों की ट्रैकिंग से पता चला है कि कई परियोजनाओं के पूरा होने तक इंटरकनेक्शन अनुरोध से लेकर वाणिज्यिक संचालन तक का औसत समय अब पांच साल से अधिक हो गया है, केवल कुछ कतारबद्ध परियोजनाएं ही अंततः बन पाती हैं। औसत राजस्व दृष्टिकोण और तेज़, सस्ते कनेक्शन वाली साइट अक्सर उत्कृष्ट राजस्व क्षमता वाली साइट और उसके पीछे पाँच-साल की कतार को मात देती है।
तीन चीजें उस जोखिम को शीघ्र प्रबंधित करने में मदद करती हैं: किसी साइट पर प्रतिबद्ध होने से पहले लक्ष्य नेटवर्क के लिए प्रकाशित कतार और प्रसंस्करण स्थिति की जांच करें; देखें कि आस-पास भंडारण पहले से कहां जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले से ही अवशोषित खंड में कम जगह हो सकती है या पहले से ही आवश्यक उन्नयन हो सकता है; और सर्वोत्तम मामले को मानने के बजाय सुदृढीकरण के लिए आकस्मिकता रखते हुए, अपग्रेड जोखिम का स्पष्ट रूप से मूल्य निर्धारण करें।
वास्तव में कितने बड़े पैमाने पर BESS की लागत होती है
बैटरी अपने आप में सबसे बड़ी एकल लाइन आइटम है, लेकिन यह आमतौर पर कुल से काफी कम होती है। एक यथार्थवादीलागत विकारचार परतें हैं:
उपकरण- बैटरी मॉड्यूल, रैक या कंटेनर, पीसीएस, ट्रांसफार्मर, मध्यम वोल्टेज स्विचगियर, केबलिंग, एचवीएसी या तरल शीतलन, आग का पता लगाना और दमन, ईएमएस और एससीएडीए हार्डवेयर, मीटरिंग, सहायक शक्ति और साइट सुरक्षा।
संयंत्र और निर्माण का संतुलन- भूमि अधिग्रहण या पट्टा, सिविल कार्य, नींव, जल निकासी, पहुंच सड़कें, बाड़ लगाना, केबल ट्रेंचिंग, और ईपीसी ठेकेदार की इंजीनियरिंग और स्थापना का दायरा।
ग्रिड कनेक्शन और सॉफ्ट लागत- इंटरकनेक्शन आवेदन शुल्क, नेटवर्क अध्ययन, कोई आवश्यक सुदृढीकरण, अनुमति, पर्यावरण मूल्यांकन, कानूनी, बीमा, वित्तपोषण लागत, और कमीशनिंग और अनुपालन परीक्षण।
जीवन भर की लागत- संचालन और रखरखाव, वारंटी और सेवा समझौते, बीमा नवीनीकरण, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, बाजार भागीदारी शुल्क, और वृद्धि: गिरावट की भरपाई के लिए बाद में क्षमता जोड़ना।
अवधि में संख्या सबसे अधिक बढ़ती है, क्योंकि ऊर्जा क्षमता सबसे बड़े लागत घटक को लगभग रैखिक रूप से मापती है - दो घंटे से चार तक जाने से कुल परियोजना लागत दोगुनी नहीं होती है, लेकिन यह इसे काफी हद तक बढ़ा देती है। नेटवर्क सुदृढीकरण पूरे मॉडल में सबसे व्यापक -विचरण पंक्ति वस्तु है: एक परियोजना जिसे सबस्टेशन विस्तार की आवश्यकता होती है, वह वित्तीय रूप से एक अलग परियोजना है। साइट की स्थितियाँ, ग्रिड कोड और सुरक्षा आवश्यकताएँ, और पहले से चुनी गई संवर्द्धन रणनीति सभी ऐसे तरीकों से पैसे जोड़ते या बचाते हैं जो प्रारंभिक उपकरण उद्धरण में शायद ही कभी दिखाई देते हैं।
एक सामान्य गलती केवल $/kWh के आधार पर आपूर्तिकर्ता उद्धरणों की तुलना करना है। एक ही $/kWh पर दो उद्धरण कुल परियोजना लागत को बहुत भिन्न कर सकते हैं, जब दायरे की सीमाएँ, वारंटी शर्तें और आवश्यक सहायक प्रणालियाँ वास्तव में लाइन दर लाइन तुलना की जाती हैं।
यूटिलिटी-बड़े पैमाने पर BESS परियोजनाएं कैसे पैसा कमाती हैं
बड़े पैमाने पर BESS के लिए राजस्व आम तौर पर ऊर्जा मध्यस्थता, सहायक सेवाओं, क्षमता भुगतान, नवीकरणीय मजबूती और कटौती में कमी, भीड़ राहत या नेटवर्क स्थगन और अनुबंधित टोलिंग व्यवस्था के कुछ मिश्रण से आता है।
इनमें से कई - राजस्व स्टैकिंग - का संयोजन वास्तव में है कि अधिकांश व्यापारी परियोजनाएं व्यवहार्य रिटर्न तक कैसे पहुंचती हैं। इसे तीन कारणों से नियमित रूप से बहुत अधिक आशावादी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक आरक्षित दायित्व के लिए चार्ज की स्थिति रखने वाली बैटरी एक ही समय में उसी ऊर्जा के साथ मध्यस्थता करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए विभिन्न बाजारों से सैद्धांतिक अधिकतम को आसानी से सारांशित नहीं किया जा सकता है। आक्रामक स्टैकिंग से थ्रूपुट बढ़ता है, जो गिरावट को तेज करता है और वारंटी में लिखे चक्र भत्ते का उल्लंघन कर सकता है। और सहायक बाज़ार ऊर्जा बाज़ारों की तुलना में छोटे हैं - जैसे-जैसे अधिक भंडारण प्रवेश करता है, उन संकीर्ण बाज़ारों में कीमतें कम हो जाती हैं, एक पैटर्न पहले से ही कई प्रारंभिक भंडारण बाज़ारों में दिखाई दे रहा है क्योंकि तैनाती बढ़ गई है।
अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण एक डिस्पैच सिमुलेशन के साथ राजस्व मॉडल करना है जो चार्ज की स्थिति, चक्र सीमा और बाजार पात्रता नियमों - का सम्मान करता है, न कि अलग-अलग बाजार औसत जोड़कर और उम्मीद करता है कि बाधाएं खुद ही हल हो जाएंगी।
वास्तव में मजबूत रिटर्न का कारण क्या है?
मोटे तौर पर उत्तोलन के क्रम में, ये वे चर हैं जो तय करते हैं कि किसी परियोजना का रिटर्न बरकरार रहेगा या नहीं:
एहसास मूल्य प्रसार.चार्ज और डिस्चार्ज कीमतों के बीच का अंतर, राउंड ट्रिप दक्षता को ध्यान में रखते हुए, व्यापारी के राजस्व का इंजन है। विशिष्ट नोड के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा के आधार पर इसका परीक्षण करें, न कि राष्ट्रीय औसत के आधार पर।
इंटरकनेक्शन सहित कुल स्थापित लागत।जैसा कि ऊपर बताया गया है, नेटवर्क सुदृढीकरण लाइन वह जगह है जहां मॉडल सबसे अधिक बार टूटते हैं।
उपलब्धता.राजस्व कम संख्या में उच्च मूल्य वाले घंटों में केंद्रित होता है, इसलिए उनके दौरान ऑफ़लाइन रहना असंगत रूप से महंगा होता है - जो ओएंडएम गुणवत्तापूर्ण बनाता है और केवल तकनीकी ही नहीं, बल्कि वित्तीय निर्णय लेने की योजना भी बनाता है।
ह्रास एवं संवर्धन योजना.उपयोग और उम्र के साथ क्षमता क्षीण होती जाती है। एक मॉडल जो वर्ष दस में नेमप्लेट क्षमता मानता है वह वास्तव में एक मॉडल नहीं है।
राउंड-यात्रा दक्षता.प्रत्येक प्रतिशत बिंदु परिसंपत्ति के जीवन के लिए प्रत्येक चक्र पर एक स्थायी कर है। इंटरकनेक्शन के बिंदु पर एसी दक्षता की तुलना सहायक भार सहित, रैक पर डीसी {3} से - डीसी के बजाय करें।
अनुबंध संरचना.एक टोलिंग समझौता बैंकेबिलिटी के लिए उल्टा व्यापार करता है; व्यापारी का एक्सपोज़र उलटा होता है। कौन सा बेहतर है यह वित्तपोषण स्थितियों पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि कौन सा उच्च हेडलाइन आईआरआर उत्पन्न करता है।
सुरक्षा और अनुपालन वैकल्पिक अतिरिक्त नहीं हैं
इस पैमाने पर, सुरक्षा केवल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि एक अनुमति द्वार, एक बीमा शर्त और एक वित्तपोषण शर्त - के रूप में भी कार्य करती है।
मुख्य तत्व हैं रोकथाम (सेल गुणवत्ता, बीएमएस डिजाइन, थर्मल प्रबंधन, ओवरचार्ज और अधिक तापमान से सुरक्षा), पता लगाना (निरंतर रिमोट मॉनिटरिंग के साथ गैस, धुआं और थर्मल सेंसिंग), रोकथाम (कंटेनर रिक्ति, डिफ्लैग्रेशन वेंटिंग, लेआउट जो इकाइयों के बीच प्रसार को सीमित करता है), और प्रतिक्रिया (दमन प्रणाली, आपातकालीन शटडाउन, अग्नि उपकरण के लिए पहुंच का आकार, और स्थानीय अग्नि प्राधिकरण के साथ सहमत प्रतिक्रिया योजना)।
उत्तरी अमेरिका में अधिकांश भारी सामान उठाने का काम दो मानक करते हैं।एनएफपीए 855स्थिर भंडारण प्रणालियों के लिए स्थापना, रिक्ति और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, और इसके हालिया संस्करणों ने बड़े पैमाने पर अग्नि परीक्षण और विस्फोट नियंत्रण पर अधिक जोर दिया है।यूएल 9540एएक साथी परीक्षण विधि है जिसका उपयोग यह मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है कि जब किसी सिस्टम को थर्मल रनवे में धकेल दिया जाता है तो वह कैसे व्यवहार करता है, सेल, मॉड्यूल, यूनिट और इंस्टॉलेशन स्तर के परीक्षण के माध्यम से यह स्थापित करने के लिए काम करता है कि क्या डिज़ाइन में वास्तव में कोई विफलता है। जिन उपकरणों का मूल्यांकन दोनों के विरुद्ध नहीं किया गया है, उनमें देर से अनुमति देने में समस्या आती है, जब नया डिज़ाइन महंगा होता है। पुष्टियूएल प्रमाणीकरणस्थिति उपकरण चयन से पहले करने योग्य है, बाद में नहीं।
व्यवहार्यता के दौरान स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण को जल्दी से शामिल करना, - की अनुमति न देना, जोखिम को कम करने के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते कदमों में से एक है। आवश्यकताएँ क्षेत्राधिकारों के बीच काफी भिन्न होती हैं, और रिक्ति या दमन में देर से चरण परिवर्तन संपूर्ण साइट लेआउट के पुन: डिज़ाइन को मजबूर कर सकता है।
गलतियाँ जो ग्रिड को पटरी से उतार देती हैं-स्केल बैटरी परियोजनाएँ
- व्यवसाय मॉडल मौजूद होने से पहले आकार देना।"100 मेगावाट/400 मेगावाट" पर समझौता करना और फिर उस नोड पर वास्तविक रूप से उपलब्ध बाजारों से बिजली और अवधि प्राप्त करने के बजाय, इसे उचित ठहराने के लिए राजस्व की तलाश करना।
- इंटरकनेक्शन को कागजी कार्रवाई के रूप में मानना।यह अनुसूची और लागत दोनों में सबसे अधिक भिन्नता वाला तत्व है, और जो परियोजनाएँ इसे प्रशासनिक मानती हैं उन्हें साइट बदलने में बहुत देर से समस्या का पता चलता है।
- बाद के विचार के रूप में मॉडलिंग में गिरावट।स्थिर क्षमता मानने, या एक फ्लैट वार्षिक प्रतिशत लागू करने से जो वास्तविक साइक्लिंग प्रोफ़ाइल को प्रतिबिंबित नहीं करता है, ऐसे रिटर्न उत्पन्न करता है जो कभी दिखाई नहीं देते हैं।
- केवल प्रति kWh कीमत के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करना।दायरे, वारंटी शर्तों, जीवन क्षमता के गारंटीशुदा अंत{{0}और चक्र भत्ता को सामान्य किए बिना, तुलना का कोई खास मतलब नहीं है।
- राजस्व को कागज पर जमा करना जिसे संचालन में जमा नहीं किया जा सकता।प्रेषण बाधाओं के बिना बाजार औसत को सारांशित करना एक मॉडल द्वारा रिटर्न को बढ़ा-चढ़ाकर बताने का सबसे आम तरीका है।
- आग और रिक्ति आवश्यकताओं की पुष्टि करने से पहले साइट को डिज़ाइन करना।पृथक्करण दूरियों में देर से बदलाव से प्रयोग करने योग्य क्षमता कम हो सकती है या नए लेआउट को मजबूर होना पड़ सकता है।
- सहायक भार की अनदेखी.कूलिंग, एचवीएसी, और नियंत्रण एक पतले आर्बिट्रेज स्प्रेड पर लगातार - बिजली खींचते हैं, यह कोई राउंडिंग त्रुटि नहीं है।
- कोई संवर्द्धन मार्ग नहीं.आरक्षित स्थान, विद्युत क्षमता, या वृद्धि के लिए संविदात्मक प्रावधान को छोड़ना सातवें वर्ष में एक बदतर निर्णय को मजबूर करता है।
- O&M और लंबे -लीड पुर्जों को कम आंकना।अतिरिक्त रणनीति के बिना ट्रांसफार्मर की विफलता का मतलब महीनों का राजस्व खोना हो सकता है।
- उपकरण चयन से पहले ग्रिड कोड समीक्षा को छोड़ना।खरीद के बाद यह पता चलना कि पीसीएस राइड या प्रतिक्रियाशील आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, महंगा है और इसे ठीक करना धीमा है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: बड़े पैमाने का BESS क्या है?
ए: बड़े पैमाने पर बीईएसएस एक बैटरी भंडारण प्रणाली है जो ग्रिड या उपयोगिता पैमाने पर बनाई जाती है, जिसे मेगावाट बिजली और मेगावाट {{1} घंटे ऊर्जा में रेट किया जाता है। यह एक सबस्टेशन, एक नवीकरणीय संयंत्र, या एक प्रमुख औद्योगिक स्थल से जुड़ता है, आपूर्ति अधिक होने या कीमतें कम होने पर बिजली का भंडारण करता है और मांग या कीमतें बढ़ने पर इसका निर्वहन करता है।
प्रश्न: MW और MWh के बीच क्या अंतर है?
उत्तर: MW शक्ति को मापता है - कि सिस्टम एक पल में कितनी बिजली दे सकता है। MWh यह मापता है कि यह कुल कितनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ऊर्जा को शक्ति से विभाजित करने पर अवधि मिलती है: 100 मेगावाट / 400 मेगावाट घंटा प्रणाली चार{6}घंटे की प्रणाली होती है।
प्रश्न: बड़े पैमाने पर BESS की अवधि क्या होनी चाहिए?
उत्तर: इसका कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं है; इसे विशिष्ट कनेक्शन बिंदु पर राजस्व विश्लेषण से प्राप्त किया जाना चाहिए। कम अवधि वाली प्रणालियाँ तेज़ ग्रिड सेवाओं के लिए उपयुक्त हैं, दो घंटे की प्रणालियाँ आवृत्ति और लघु शिखर अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, और चार घंटे या उससे अधिक समय की प्रणालियाँ क्षमता बाजारों और शाम की पीक शिफ्टिंग के लिए उपयुक्त हैं। लक्ष्य बाज़ार में क्षमता योग्यता के लिए आवश्यक अवधि की जाँच करें, और विचार करें कि क्या वह आवश्यकता परिसंपत्ति के जीवन तक बढ़ सकती है।
प्रश्न: एक बड़े पैमाने की BESS परियोजना को विकसित होने में कितना समय लगता है?
उत्तर: यह बाजार के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होता है, और इंटरकनेक्शन लगभग हमेशा सबसे लंबा चरण होता है। इंटरकनेक्शन अध्ययन, अनुमति और वित्तपोषण की तुलना में निर्माण स्वयं कुल समयरेखा का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा है।
प्रश्न: किस बैटरी रसायन शास्त्र का उपयोग बड़े पैमाने पर भंडारण में किया जाता है?
ए: एलएफपी अधिकांश स्थिर परियोजनाओं के लिए मुख्य धारा की पसंद है, मुख्यतः इसके थर्मल व्यवहार और चक्र जीवन के लिए। जहां पदचिह्न सीमित है और सोडियम आयन उभर रहा है, वहां एनएमसी प्रासंगिक बना हुआ है। रसायन विज्ञान से परे, वारंटी में जीवन क्षमता और चक्र भत्ते की गारंटीशुदा समाप्ति अक्सर रसायन विज्ञान लेबल से अधिक मायने रखती है।
प्रश्न: बड़े पैमाने का BESS पैसा कैसे कमाता है?
ए: ऊर्जा मध्यस्थता, सहायक सेवाओं, क्षमता भुगतान, नवीकरणीय फर्मिंग, कटौती में कमी, नेटवर्क सेवाओं या अनुबंधित टोलिंग के माध्यम से। अधिकांश व्यापारिक परियोजनाएं कई को जोड़ती हैं, लेकिन प्रभार की स्थिति, चक्र सीमा और बाजार पात्रता नियमों का मतलब है कि इन धाराओं को आसानी से एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
प्रश्न: बैटरी ऑग्मेंटेशन क्या है?
उत्तर: संवर्द्धन का अर्थ है परिसंपत्ति के परिचालन जीवन के दौरान गिरावट की भरपाई करने और रेटेड ऊर्जा क्षमता को बहाल करने के लिए बैटरी क्षमता को जोड़ना। दीर्घकालिक क्षमता दायित्वों वाली परियोजनाएं अक्सर इसे अनियोजित भविष्य की लागत के रूप में मानने के बजाय भौतिक स्थान, विद्युत क्षमता और बजट को आरक्षित करते हुए शुरू से ही इसकी योजना बनाती हैं।
संक्षेप करें
बड़े पैमाने पर सफल बीईएसएस परियोजनाओं में, पैटर्न दोहराया जाता है: राजस्व थीसिस पहले आती है, कनेक्शन बिंदु जल्दी मान्य हो जाता है, अवधि विपणन के बजाय बाजार का अनुसरण करती है, और गिरावट और सुरक्षा बाद में खोजे जाने के बजाय डिजाइन की जाती है।
स्क्रीनिंग चरण में, दो इनपुट किसी भी मात्रा में उपकरण की तुलना उम्मीदवार नोड पर ऐतिहासिक मूल्य डेटा और उस नेटवर्क के लिए वर्तमान इंटरकनेक्शन कतार स्थिति की तुलना में अधिक अव्यवहार्य साइटों को समाप्त करते हैं। एक बार जब राजस्व थीसिस और कनेक्शन मार्ग मान्य हो जाते हैं, तो अगला कदम उन बाजार उत्पादों के बारे में एक विनिर्देश समीक्षा है, जिन्हें परियोजना वास्तव में सेवा देने का इरादा रखती है, इसके बाद हेडलाइन कीमत के बजाय जीवन क्षमता के दायरे, वारंटी और गारंटीशुदा अंत के आधार पर आपूर्तिकर्ता की तुलना की जाती है। यदि किसी विशिष्ट साइट के आकार और कनेक्शन विकल्पों के बारे में जानने से मदद मिलेगी,हमारी टीम से बात करें.
