ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលមីក្រូហ្គ្រីដរក្សាទុកថាមពលលើសដែលបង្កើតចេញពីប្រភពចែកចាយដូចជាបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬទួរប៊ីនខ្យល់ បន្ទាប់មកបញ្ចេញថាមពលនេះនៅពេលដែលផលិតកម្មធ្លាក់ចុះ ឬតម្រូវការកើនឡើង។ ប្រព័ន្ធនេះដំណើរការតាមរយៈធនាគារថ្ម (ជាទូទៅលីចូម-អ៊ីយ៉ុង) ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល និងឧបករណ៍បញ្ជាឆ្លាតវៃដែលគ្រប់គ្រងការបញ្ចូលថ្ម ការបញ្ចោញថាមពល និងលំហូរថាមពលរវាងមីក្រូក្រឡា កន្លែងផ្ទុក និងបណ្តាញមេ។

សមាសធាតុស្នូលនៃប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល Microgrid
រាល់ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid មានធាតុផ្សំសំខាន់ៗចំនួនបួនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចាប់យក រក្សាទុក និងចែកចាយថាមពលអគ្គិសនី។
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម (BESS) បង្កើតជាបេះដូងនៃប្រតិបត្តិការ។ អាគុយលីចូម-អ៊ីយ៉ុងគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ព្រោះវាផ្តល់ដង់ស៊ីតេថាមពលពី 5 ទៅ 6 ដងច្រើនជាងអាគុយអាសុីត - និងអាចបំពេញវដ្តសាកបាន 3,000-4,000 មុនពេលថយចុះដល់ 80% ។ នៅក្នុងការប្រៀបធៀប អាគុយអាសុីតនាំមុខបានត្រឹមតែ 400-500 វដ្ត មុនពេលធ្លាក់ចុះដល់ 50% ។ ប្រព័ន្ធខ្នាតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ធម្មតាអាចមានចាប់ពី 300 kW / 386 kWh សម្រាប់ការដំឡើងតូចៗរហូតដល់មេហ្គាវ៉ាត់ជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកច្រើនមេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្ម (BMS) ត្រួតពិនិត្យវ៉ុលកោសិកានីមួយៗ សីតុណ្ហភាព និងស្ថានភាពនៃការសាកថ្មនៅទូទាំងធនាគារថ្មទាំងមូល។ នេះការពារការលើសចំណុះ គ្រប់គ្រងតុល្យភាពកោសិកា និងការពារប្រឆាំងនឹងការហូរចេញដោយកម្ដៅ។ ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពគឺសំខាន់ណាស់ អាគុយអ៊ីយ៉ុង-លីចូម-ដំណើរការល្អបំផុតនៅចន្លោះ 40-110 អង្សាហ្វារិនហៃ ដែលទាមទារប្រព័ន្ធត្រជាក់ ឬកំដៅសកម្មនៅក្នុងការដំឡើងជាច្រើន។
ប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពលតភ្ជាប់គម្លាតរវាងការផ្ទុកថ្ម DC និងថាមពលបណ្តាញ AC ។ ដោយសារថ្មផ្ទុកថាមពលជាចរន្តផ្ទាល់ ប៉ុន្តែក្រឡាចត្រង្គភាគច្រើនដំណើរការលើចរន្តឆ្លាស់ អាំងវឺតទ័រទ្វេទិសគ្រប់គ្រងការបំប្លែងក្នុងទិសដៅទាំងពីរ។ អាំងវឺតទ័រទាំងនេះក៏គ្រប់គ្រងប៉ារ៉ាម៉ែត្រគុណភាពថាមពលផងដែរ ដូចជាបទប្បញ្ញត្តិវ៉ុល និងស្ថេរភាពប្រេកង់។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពល (EMS) បម្រើជាខួរក្បាលកណ្តាល ធ្វើការសម្រេចចិត្ត-ពេលវេលាពិតប្រាកដអំពីលំហូរថាមពល។ តាមរយៈ EMS ធនធានថាមពលដែលបានចែកចាយ ប្រព័ន្ធផ្ទុក និងក្រឡាចត្រង្គមេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហការគ្នា ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការប្រែប្រួល ផ្តល់ការចែកចាយក្នុងតំបន់ និងជៀសវាងការបាត់បង់ការបញ្ជូន។ កម្មវិធីនេះបន្តវិភាគការព្យាករណ៍ជំនាន់ ការព្យាករណ៍បន្ទុក តម្លៃអគ្គិសនី និងស្ថានភាពថ្ម ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធ។
របៀបដែលថាមពលហូរតាមប្រព័ន្ធ
វដ្តនៃការសាកថ្ម និងការបញ្ចេញថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលមីក្រូហ្គ្រេដ អនុវត្តតាមដំណើរការសម្របសម្រួលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឋានានុក្រមដែលដំណើរការតាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាផ្សេងៗគ្នា។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសាកថ្ម នៅពេលដែលបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផលិតថាមពលអគ្គិសនីច្រើនជាងបន្ទុកក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ ឬនៅពេលដែលតម្លៃអគ្គិសនីក្នុងបណ្តាញធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលបិទ-ម៉ោងកំពូល នោះ EMS ដឹកនាំថាមពលលើសទៅកាន់ធនាគារថ្ម។ ប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពល AC ពីម៉ាស៊ីនភ្លើង ឬក្រឡាចត្រង្គទៅជាចរន្ត DC ដែលសមរម្យសម្រាប់ការបញ្ចូលថ្ម។ នៅពេលដែលឧបករណ៍ផ្ទុកថាមពលច្រើនដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងៗមាន ប្រព័ន្ធសម្របសម្រួលការសាកថ្មរបស់ពួកគេ ដូច្នេះឧបករណ៍តូចៗមិនត្រូវបានគេសាកពេញមុនពេលឧបករណ៍ធំនោះទេ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៃការសាករបស់វា។
ដំណើរការបញ្ចេញទឹកហូរបញ្ច្រាស់លំហូរនេះ។ នៅពេលដែលការបង្កើតឡើងវិញបានធ្លាក់ចុះ-ដូចជាបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ-ឬនៅពេលដែលតម្រូវការអគ្គិសនីកើនឡើងខ្ពស់ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តល់សញ្ញាឱ្យថ្មបញ្ចេញថាមពលដែលបានរក្សាទុក។ អាំងវឺរទ័របំលែងថាមពលថ្ម DC ទៅជា AC ដោយត្រូវគ្នានឹងតម្រូវការវ៉ុល និងប្រេកង់របស់បណ្តាញអគ្គិសនី។ BESS អាចចាប់ផ្តើមបញ្ចេញថាមពលទៅកាន់បណ្តាញមួយក្នុងរយៈពេលប្រហែល 2 វិនាទី ដោយផ្តល់នូវការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សដែលម៉ាស៊ីនបង្កើតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលមិនអាចផ្គូផ្គងបាន។
លំហូរថាមពលមិនតែងតែជាលីនេអ៊ែរទេ។ នៅក្នុងក្រឡាចត្រង្គ-របៀបតភ្ជាប់ មីក្រូក្រឡាចត្រង្គអាចទាញថាមពលពីបណ្តាញមេក្នុងពេលដំណាលគ្នា បង្កើតពីប្រភពក្នុងស្រុក សាកថ្ម បញ្ចេញថ្ម និងបម្រើបន្ទុកក្នុងមូលដ្ឋាន-ទាំងអស់ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលក្បួនដោះស្រាយការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកំណត់ថាសន្សំសំចៃបំផុត ឬអាចទុកចិត្តបាននៅពេលនោះ។
ស្ថាបត្យកម្មគ្រប់គ្រងកម្រិតបី-
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid ដែលបានរចនាឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវប្រើរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមឋានានុក្រមជាមួយនឹងកម្រិតបឋម អនុវិទ្យាល័យ និងទីបី ដែលដំណើរការតាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាយឺតជាងបន្តិចម្តងៗ។
ការគ្រប់គ្រងបឋមដំណើរការគិតជាមិល្លីវិនាទី ធ្វើឱ្យមានស្ថេរភាពវ៉ុល និងប្រេកង់នៅក្នុងមីក្រូក្រាម។ ស្រទាប់នេះធានាថានៅពេលដែលបន្ទុកធំមួយរំពេចបើក ឬទិន្នផលរបស់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចុះដោយសារតែគម្របពពក ប្រព័ន្ធនឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗដើម្បីរក្សាគុណភាពថាមពល។ ការគ្រប់គ្រងចម្បងក៏គ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលថាមពលសកម្ម និងប្រតិកម្មត្រូវបានចែករំលែកក្នុងចំណោមធនធានថាមពលដែលបានចែកចាយជាច្រើន ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការទំនាក់ទំនងរវាងពួកវា។
ការគ្រប់គ្រងបន្ទាប់បន្សំដំណើរការក្នុងមួយវិនាទី-ដល់-នាទីតាមមាត្រដ្ឋាន ដោយដើរតួជាអ្នកគ្រប់គ្រងកណ្តាល។ វាស្តារវ៉ុល និងហ្វ្រេកង់ microgrid និងទូទាត់សងសម្រាប់គម្លាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលនៃបន្ទុក ឬប្រភពដែលអាចកកើតឡើងវិញ។ កម្រិតនេះកែតម្រូវការរសាត់ណាមួយដែលការគ្រប់គ្រងបឋមមិនអាចដោះស្រាយបានពេញលេញ ហើយអាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការគុណភាពថាមពលជាក់លាក់ ដូចជាតុល្យភាពវ៉ុលនៅចំណុចតភ្ជាប់សំខាន់ៗជាដើម។
ការគ្រប់គ្រងកម្រិតទីបីដំណើរការពីនាទីទៅម៉ោង ដោយផ្តោតលើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច និងអន្តរកម្មក្រឡាចត្រង្គ។ កម្រិតនេះច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ថ្លៃក្រឡាចត្រង្គ និងបន្ទុកក្នុងម៉ោងបន្ទាប់ ឬថ្ងៃ ដើម្បីរៀបចំផែនការបញ្ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលសម្រេចបាននូវការសន្សំសេដ្ឋកិច្ច។ ជាឧទាហរណ៍ វាអាចកំណត់ថាការសាកថ្មនៅម៉ោង 2 ព្រឹក នៅពេលដែលអគ្គិសនីមានតម្លៃ 0.03 ដុល្លារ/គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង ហើយការបញ្ចោញនៅម៉ោង 6 ល្ងាច នៅពេលដែលអត្រាឡើងដល់ 0.35 ដុល្លារ/គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង នឹងធ្វើឱ្យការសន្សំអតិបរមា។

របៀបប្រតិបត្តិការ៖ ក្រឡាចត្រង្គ-បានតភ្ជាប់ទល់នឹងកោះ
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល Microgrid ដំណើរការក្នុងទម្រង់ផ្សេងគ្នាជាមូលដ្ឋានចំនួនពីរ ដែលនីមួយៗមានយុទ្ធសាស្ត្រ និងគោលបំណងគ្រប់គ្រងខុសៗគ្នា។
ក្នុងក្រឡាចត្រង្គ-របៀបដែលបានតភ្ជាប់ មីក្រូក្រឡាចត្រង្គនៅតែធ្វើសមកាលកម្មជាមួយក្រឡាចត្រង្គឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចម្បងតាមរយៈចំណុចនៃការភ្ជាប់រួម (PCC)។ នៅទីនេះ ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យផ្តល់នូវតម្លៃស្ទ្រីមច្រើន។ វាដំណើរការការកោរសក់ខ្លាំងបំផុតដោយការរំសាយចេញក្នុងអំឡុងពេលមានតម្រូវការខ្ពស់-ដើម្បីកាត់បន្ថយការគិតថ្លៃប្រើប្រាស់ថ្លៃៗ។ BESS ក៏អាចធ្វើឱ្យ microgrid មានភាពធន់ជាងមុនផងដែរ-នៅក្នុងការដាច់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឬការធ្លាក់ចុះថាមពលបណ្តោះអាសន្នដែលបង្កើតដោយ microgrid BESS អាចមកអ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែភ្លាមៗដើម្បីគាំទ្របន្ទុកសំខាន់ៗ។ ប្រព័ន្ធនេះក៏អាចផ្តល់សេវាបទប្បញ្ញត្តិប្រេកង់ដល់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ការសាកថ្ម និងការបញ្ចេញថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ និងតម្រូវការបណ្តាញ។
របៀបកោះដំណើរការនៅពេល microgrid ផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញមេ ទាំងចេតនា ឬដោយសារការដាច់។ នៅពេលដែល microgrid ត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញថាមពល និងដំណើរការដោយឯករាជ្យ ទិន្នផលថាមពលដែលបានចែកចាយផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងកត្តាបរិស្ថាន ហើយមិនអាចផ្តល់ទិន្នផលស្ថេរភាពសម្រាប់បន្ទុកបានទេ។ ការផ្ទុកក្លាយជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការបិទគម្លាតទាំងនេះ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងត្រូវតែធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនៃការបង្កើត បន្ទុក និងស្ថានភាពថ្មដោយប្រយ័ត្នប្រយែង ដោយមិនមានជំនួយពីខាងក្រៅណាមួយឡើយ។ ប្រសិនបើថ្មអស់កំឡុងពេលការកោះបន្ត ផ្ទុកពិធីការស្រក់ដោយស្វ័យប្រវតិ្តផ្តាច់ការមិន-បន្ទុកសំខាន់ៗ ដើម្បីរក្សាថាមពលសម្រាប់សេវាកម្មសំខាន់ៗ។
ការផ្លាស់ប្តូររវាងរបៀបតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងស្មុគ្រស្មាញ។ នៅពេលរកឃើញការរំខាននៃក្រឡាចត្រង្គ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលមីក្រូហ្គ្រេដត្រូវតែផ្តាច់នៅក្នុងវដ្ត បង្កើតវ៉ុល និងប្រេកង់ដែលមានស្ថេរភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ហើយបន្តការបម្រើបន្ទុកយ៉ាងរលូន-ទាំងអស់ដោយគ្មានការរំខានគួរឱ្យកត់សម្គាល់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។
ជាក់ស្តែង-ឧទាហរណ៍នៃការអនុវត្តពិភពលោក
ការពិនិត្យមើលការដាក់ពង្រាយជាក់ស្តែងបង្ហាញពីរបៀបដែលទ្រឹស្តីបកប្រែទៅជាការអនុវត្តជាមួយនឹងមាត្រដ្ឋានការអនុវត្តជាក់លាក់។
Enel X បានដំឡើងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលខ្នាតតូចនៅអគារលំនៅដ្ឋាន 625-ក្នុងតំបន់ Brownsville របស់ Brooklyn ដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ 400 kW, កន្លែងផ្ទុកថាមពល 300 kW/1.2 MWh និងកោសិកាប្រេងឥន្ធនៈ 400 kW ។ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះផ្តល់នូវភាពស្មុគស្មាញជាមួយនឹងថាមពលដែលធន់ទ្រាំក្នុងអំឡុងពេលដាច់បណ្តាញ ខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយខ្លួនឯង និងការគ្រប់គ្រងបន្ទុកតម្រូវការ។
នៅលើមាត្រដ្ឋានធំជាងនេះ ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់ Enel X-បូក-មីក្រូក្រឡាផ្ទុកទិន្នន័យសម្រាប់រោងចក្ររបស់ Eaton Electrical នៅទីក្រុង Las Piedras ព័រតូរីកូ រួមបញ្ចូលថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជិត 5 មេហ្គាវ៉ាត់ និងទំហំផ្ទុកថ្មប្រហែល 1.1 មេហ្គាវ៉ាត់/2.2 មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង។ សមត្ថភាពផ្ទុកដ៏ច្រើនអនុញ្ញាតឱ្យរោងចក្រនេះផ្លាស់ប្តូរការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីកម្រិតផលិតកម្មពេលថ្ងៃត្រង់ទៅរយៈពេលតម្រូវការពេលល្ងាច។
NREL បានគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធបី-ថ្នាក់, 300-kW/386-kWh-ក្រឡាចត្រង្គ-ដោយប្រើលីចូម-អ៊ីយ៉ុង នីកែល កាដមីញ៉ូម និងអាគុយអាសុីតនាំមុខ ដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផ្តល់តុល្យភាពសមស្របនៃថាមពល និងថាមពលដែលមាន។ វិធីសាស្រ្តគីមីសាស្ត្រពហុ-នេះបង្ហាញពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មផ្សេងៗគ្នាអាចបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក-លីចូម-អ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ដង់ស៊ីតេថាមពល អាស៊ីតនាំមុខសម្រាប់ថាមពលដែលមានតម្លៃទាប និងនីកែល កាដមីញ៉ូម សម្រាប់ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាព។
នៅឆ្នាំ 2024 មីក្រូហ្គ្រេដថ្មីចំនួន 59 ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការសរុប 241 មេហ្កាវ៉ាត់ ជាមួយនឹងមីក្រូហ្គ្រេដស្តុកថាមពលដែលផ្តល់បន្ថែម 19.5 មេហ្កាវ៉ាត់ ឬ 33.2 មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងទំហំផ្ទុកថាមពលថ្ម 11.9 GW ក្នុងឆ្នាំ 2024 តែម្នាក់ឯង ដោយទីផ្សារបានព្យាករណ៍ថានឹងឈានដល់ 18.2 GW នៃការដំឡើងខ្នាត-ថ្មីនៅឆ្នាំ 2025។
មុខងារប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ
ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid ដើរតួនាទីសំខាន់បីដែលបែងចែកមីក្រូជីដទំនើបពីម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុងទុកសាមញ្ញ។
ថាមពល arbitrage និងការផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកតំណាងឱ្យមុខងារសេដ្ឋកិច្ចចម្បង។ តាមរយៈការសាកថ្មអំឡុងពេលបិទ-ម៉ោងកំពូល (ជាធម្មតាពេញមួយយប់) និងការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលបានរក្សាទុកក្នុងអំឡុងពេលកំពូល (ជាធម្មតានៅពេលរសៀល និងព្រលប់) ប្រព័ន្ធអាចកាត់បន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីបានយ៉ាងច្រើន ដោយម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើនរាយការណ៍ពីការសន្សំ 30-50% លើវិក្កយបត្រថាមពលប្រចាំខែ។ microgrids ពាណិជ្ជកម្មទាញយកពេលវេលា-រចនាសម្ព័ន្ធអត្រានៃការប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងក្លា ជួនកាលសម្រេចបាននូវការកាត់បន្ថយ 60-70% ក្នុងការគិតថ្លៃតម្រូវការ។
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពថាមពលដោះស្រាយស្ថេរភាពវ៉ុល និងប្រេកង់។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបំប្លែងថាមពលផ្ទុកថាមពល ប្រព័ន្ធកែតម្រូវទិន្នផលថាមពលសកម្ម និងប្រតិកម្មទៅមីក្រូហ្គ្រីដ ខណៈពេលដែលការដោះស្រាយវ៉ុលធ្លាក់ចុះ និងការធ្លាក់ចុះ។ នៅពេលដែលម៉ូទ័រធំចាប់ផ្តើម បង្កើតការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងភ្លាមៗ ប្រព័ន្ធផ្ទុកនឹងបញ្ចូលថាមពលប្រតិកម្មក្នុងរយៈពេលមិល្លីវិនាទី ដើម្បីទូទាត់សង។ នេះការពារការខូចខាតឧបករណ៍ និងការរំខានដំណើរការ។
ការធ្វើឱ្យរលោងនៃថាមពលកកើតឡើងវិញ លុបបំបាត់ភាពប្រែប្រួលនៃបញ្ហានៃការបង្កើតថាមពលព្រះអាទិត្យ និងខ្យល់។ ពពកឆ្លងកាត់អារេព្រះអាទិត្យអាចបណ្តាលឱ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះ 80% ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី។ បើគ្មានកន្លែងផ្ទុកទេ វានឹងបណ្តាលឱ្យមានចរន្តវ៉ុល និងប្រេកង់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលរក្សាស្ថិរភាពការប្រែប្រួលនៃថាមពលចែកចាយ ផ្តល់ទិន្នផលស្ថិរភាព និងអនុញ្ញាតឱ្យចែកចាយក្នុងស្រុកនៃការបង្កើតកកើតឡើងវិញ។ ការផ្ទុកគិតថ្លៃកំឡុងពេលផលិតកម្មដែលអាចកកើតឡើងវិញបានខ្ពស់ និងការបញ្ចោញកំឡុងពេលផ្លុំ ដោយបង្ហាញពីទម្រង់ថាមពលថេរចំពោះបន្ទុក និងបណ្តាញអគ្គិសនី។
បញ្ហាប្រឈមបច្ចេកទេស និងដំណោះស្រាយ
ទោះបីជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញក៏ដោយ ការអនុវត្តប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលមីក្រូហ្គ្រីដប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាវិស្វកម្មជាច្រើនដែលប្រតិបត្តិករត្រូវតែដោះស្រាយ។
ការខូចថ្មប៉ះពាល់ទាំងសមត្ថភាព និងសុវត្ថិភាពតាមពេលវេលា។ ថ្មលីចូមដែលមានគុណភាពភាគច្រើនជាមធ្យមប្រហែល 4,000 វដ្ត មុនពេលធ្លាក់ចុះដល់ 80% នៃសមត្ថភាពដើម។ នៅវដ្តពេញលេញមួយក្នុងមួយថ្ងៃ នេះមានន័យថាជិត 11 ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការហូរទឹកជ្រៅ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បង្កើនល្បឿនការរិចរិល។ ឥឡូវនេះ ក្បួនដោះស្រាយ Smart EMS ធ្វើឱ្យលំនាំនៃការសាកថ្មកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹង-ឧទាហរណ៍ ការរក្សាថ្មឱ្យនៅចន្លោះពី 20-80% នៃស្ថានភាពនៃការសាកថ្មក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការធម្មតា និងរក្សាសមត្ថភាពពេញលេញសម្រាប់ពេលមានអាសន្ន។
ការគ្រប់គ្រងភាពស្មុគស្មាញកើនឡើងជាលំដាប់ជាមួយនឹងទំហំប្រព័ន្ធ និងចំនួនធនធានដែលបានចែកចាយ។ មីក្រូក្រាមដែលមានអារេថាមពលព្រះអាទិត្យច្រើន ទួរប៊ីនខ្យល់ ម៉ាស៊ីនភ្លើង និងធនាគារថ្ម ទាមទារការសម្របសម្រួលនៃអាំងវឺរទ័រ និងឧបករណ៍បញ្ជារាប់សិប។ microgrids តូចណាស់ជួនកាលត្រូវបានគេហៅថា nanogrids នៅពេលដែលពួកវាបម្រើដល់អាគារតែមួយ ហើយការភ្ជាប់គ្នានៃ nanogrids ច្រើនបង្កើតបានជាបណ្តាញដែលសម្របសម្រួលការចែករំលែកថាមពលរវាងប្រព័ន្ធនីមួយៗ។ វិធីធ្វើចង្កោមនេះជួយសម្រួលការគ្រប់គ្រងដោយបង្កើតឋានានុក្រម ដែលឧបករណ៍បញ្ជាក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង nanogrids នីមួយៗ ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងកណ្តាលសម្របសម្រួលអន្តរ-លំហូរថាមពល nanogrid។
ការចំណាយនៅតែជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ ទោះបីជាតម្លៃថ្មធ្លាក់ចុះក៏ដោយ។ ការសិក្សា NREL ឆ្នាំ 2018 បានរកឃើញថា microgrids នៅក្នុង Continental United States ត្រូវចំណាយជាមធ្យម 2-5 លានដុល្លារក្នុងមួយមេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ទុកថាមពលសកលសម្រាប់ទីផ្សារមីក្រូហ្គ្រីដត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ 2.1 ពាន់លានដុល្លារពីឆ្នាំ 2024-2028 ដោយពង្រីកនៅ 22.79% CAGR ដែលជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៃទំហំ។ គំរូផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម Microgrid ឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធដោយមិនមានដើមទុនជាមុន។
បច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍នាពេលអនាគត
ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid បន្តរីកចម្រើនហួសពីប្រព័ន្ធលីចូម-អ៊ីយ៉ុងប្រពៃណី។
គីមីវិទ្យាថ្មជំនួសកំពុងទទួលបានភាពទាក់ទាញសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់។ នៅឆ្នាំ 2024 អាគុយលីចូមដែកផូស្វាត (LFP) បានក្លាយជាសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទុកធំ ដោយសារតែមានសមាសធាតុខ្ពស់ អាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងបើធៀបនឹងនីកែល-គីមីវិទ្យាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងដែលមានមូលដ្ឋានលើនីកែល។ ថ្មហូរផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នា-អាយុកាលវដ្តគ្មានដែនកំណត់ជាក់ស្តែង និងការធ្វើមាត្រដ្ឋានឯករាជ្យនៃថាមពល និងសមត្ថភាពថាមពល-ធ្វើឱ្យពួកវាមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទុករយៈពេល-រយៈពេលវែង។
អេឡិចត្រិច-អ៊ីដ្រូសែន-អាម៉ូញាក់ដែលភ្ជាប់ជាមួយការផ្គត់ផ្គង់អាសយដ្ឋានមីក្រូជីដ-ទាមទារអតុល្យភាពដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទការផ្ទុកថាមពលចំនួនបីដែលសម្របទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអគ្គិសនីតាមពេលវេលាផ្សេងៗ។ ស្រទាប់ខាងលើដំណើរការជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងជំហានប្រចាំសប្តាហ៍សម្រាប់ការផ្ទុកអាម៉ូញាក់ ខណៈដែលស្រទាប់ខាងក្រោមដំណើរការជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជាមួយនឹងជំហានរាល់ម៉ោងសម្រាប់អ៊ីដ្រូសែន និងអគ្គិសនី។ វិធីសាស្រ្តខ្នាតពេលវេលាច្រើន-នេះគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលតាមរដូវ ដែលថ្មតែមួយមុខមិនអាចដោះស្រាយបានតាមបែបសេដ្ឋកិច្ច។
ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងថាមពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលមីក្រូហ្គ្រីដកម្រិតខ្ពស់។ ឥឡូវនេះ ក្បួនដោះស្រាយការរៀនម៉ាស៊ីនព្យាករណ៍ពីការបង្កើតថាមពលព្រះអាទិត្យ លំនាំនៃការផ្ទុក និងតម្លៃអគ្គិសនីជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវកើនឡើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជូនកាន់តែទំនើប។ បច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់អាចផ្តល់នូវការបញ្ចប់-ដល់-ការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងនៃ microgrid ដោយប្រើការរៀនម៉ាស៊ីនដូចជាការរៀនពង្រឹងជ្រៅ ការកែលម្អការអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមតិកែលម្អពេលវេលាពិតប្រាកដ-។
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
តើ microgrid អាចដំណើរការលើការផ្ទុកថ្មតែម្នាក់ឯងបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?
រយៈពេលដំណើរការអាស្រ័យលើសមត្ថភាពថ្ម និងតម្រូវការផ្ទុក។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid លំនៅដ្ឋានធម្មតាដែលមានការផ្ទុក 10-15 kWh អាចផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុកសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល 4-8 ម៉ោង។ ប្រព័ន្ធធំជាងដូចជាការដំឡើង 300 kW/1.2 MWh នៅ Brownsville អាចផ្តល់ថាមពលពេញ 4 ម៉ោង ឬពង្រីកដល់ 12+ ម៉ោង នៅពេលបម្រើតែបន្ទុកសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះ។ ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មជារឿយៗមានទំហំសម្រាប់ 2-4 ម៉ោងនៅពេលផ្ទុកខ្ពស់បំផុត ទោះបីជាគ្រឿងបរិក្ខារសំខាន់ៗមួយចំនួនបញ្ជាក់ពីការបម្រុងទុក 8-24 ម៉ោងក៏ដោយ។
តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលថ្មឈានដល់ការសាកពេញកំឡុងពេលផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្ពស់?
EMS មានជម្រើសជាច្រើន៖ នាំចេញថាមពលលើសទៅបណ្តាញមេ ប្រសិនបើបណ្តាញ -បានតភ្ជាប់ ហើយការវាស់ស្ទង់សុទ្ធអាចរកបាន កាត់បន្ថយការផលិតឡើងវិញដោយផ្តាច់បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬទួរប៊ីនខ្យល់ ឬផ្លាស់ប្តូរបន្ទុកដែលអាចបត់បែនបានដូចជាកំដៅទឹក ឬ HVAC មុន-ការធ្វើឱ្យត្រជាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់លើស។ ក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុកទាប ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលរក្សាទុកថាមពលលើសពីធនធានថាមពលដែលបានចែកចាយសម្រាប់ការចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលតម្រូវការខ្ពស់បំផុត។
តើការផ្ទុកថាមពលអាចកាត់បន្ថយថ្លៃដើមតម្រូវការសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្មបានទេ?
បាទ នេះគឺជាកម្មវិធីដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយ។ ការគិតថ្លៃតាមតម្រូវការគឺផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ថាមពលខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលចេញវិក្កយបត្រ ដែលជារឿយៗរួមមាន 30-70% នៃវិក្កយបត្រអគ្គិសនីពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យតាមដានការអូសទាញថាមពល និងចាក់បញ្ចូលថាមពលដែលបានរក្សាទុក នៅពេលដែលការប្រើប្រាស់ឈានដល់កម្រិតកំពូលដែលមានស្រាប់ "កោរ" ទម្រង់តម្រូវការឱ្យរាបស្មើ។ សូម្បីតែប្រព័ន្ធថ្មតិចតួចដែលកាត់បន្ថយតម្រូវការខ្ពស់បំផុត 20-30% អាចផ្តល់ការសន្សំច្រើនលើគណនីពាណិជ្ជកម្មធំ។
តើប្រព័ន្ធរក្សាសុវត្ថិភាពជាមួយធនាគារថ្មធំដោយរបៀបណា?
ស្រទាប់ជាច្រើននៃម៉ូនីទ័រការពារ និងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការថ្ម។ BMS បន្តត្រួតពិនិត្យវ៉ុល ចរន្ត និងសីតុណ្ហភាពរបស់កោសិកានីមួយៗ ប្រឆាំងនឹងដែនកំណត់សុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើប៉ារ៉ាម៉ែត្រណាមួយលើសពីកម្រិតកំណត់ ប្រព័ន្ធនឹងបញ្ឈប់ការបញ្ចូលថ្ម ឬបញ្ចេញថាមពលភ្លាមៗ។ ការការពាររាងកាយរួមមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្ដៅដើម្បីការពារការឡើងកំដៅខ្លាំង ការផ្ទុះ- រន្ធសម្រាប់បញ្ចេញឧស្ម័ន ប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ និងកុងតាក់ឯកោដែលអាចផ្តាច់ថ្មចេញពីការតភ្ជាប់ខាងក្រៅទាំងអស់។ ការបរាជ័យ BESS បានកើតឡើងភាគច្រើននៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងតុល្យភាពនៃឧបករណ៍ប្រព័ន្ធ ខណៈដែលមានតែ 11% ប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងនៅក្នុងកោសិកាខ្លួនឯង។
ការរួមបញ្ចូលនៃការផ្ទុកថាមពលបំប្លែងមីក្រូហ្គ្រីដពីប្រព័ន្ធបម្រុងទុកសាមញ្ញទៅជាវេទិកាដ៏ទំនើបដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ សេដ្ឋកិច្ច និងអត្ថប្រយោជន៍បរិស្ថាន។ ដោយសារតម្លៃថ្មបន្តធ្លាក់ចុះ ហើយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាន់តែឆ្លាតវៃ រំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងនូវប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពល microgrid នៅទូទាំងផ្នែកលំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ បច្ចេកវិទ្យានេះមានភាពចាស់ទុំពីការដំឡើងពិសោធន៍ រហូតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្ហាញឱ្យឃើញ បម្រើមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមានការព្យាករណ៍កំណើនទីផ្សារដែលបញ្ជាក់ពីគន្លងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ 2030 និងលើសពីនេះ។
