logo
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
Shenzhen First Tech Co., Ltd.
กรณี
บ้าน / กรณี /

กรณีบริษัทเกี่ยวกับ การปรับใช้ BESS แบบคอนเทนเนอร์สำหรับการรักษาเสถียรภาพของกริดในสภาพแวดล้อมแบบนอร์ดิกที่รุนแรง

การปรับใช้ BESS แบบคอนเทนเนอร์สำหรับการรักษาเสถียรภาพของกริดในสภาพแวดล้อมแบบนอร์ดิกที่รุนแรง

2025-10-11
กรณีบริษัทล่าสุดเกี่ยวกับการปรับใช้ BESS แบบคอนเทนเนอร์สำหรับการรักษาเสถียรภาพของกริดในสภาพแวดล้อมแบบนอร์ดิกที่รุนแรง

การใช้ BESS ที่ใช้คอนเทนเนอร์เพื่อความมั่นคงของเครือข่ายในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากในประเทศนอร์ดิค

โครงการ:การกําหนดความถี่ของฟาร์มลม และการเปลี่ยนพลังงาน

สถานที่:สวีเดนตอนเหนือ

วันเริ่มใช้งาน:15 พฤศจิกายน 2024

วันเริ่มต้นการดําเนินงาน:วันที่ 1 ธันวาคม 2024

ระยะเวลาโครงการ:การดําเนินการ


ส่วนที่เกี่ยวข้องสําคัญ

  • หัวหน้าโครงการ:ดร.เอลิน แอนเดอร์สัน (ผู้อํานวยการภูมิภาคความมั่นคงของเครือข่าย, สํานักงานพลังงานสแกนดิเนเวีย
  • ผู้นําทางเทคนิคอิงวาร์ เบิร์กสตรอม (วิศวกรผู้อํานวยการด้านการบูรณาการเครือข่าย)
  • ผู้จัดการดําเนินงานสถานที่:คารี นิลเซ่น

ประวัติ:การขยายการผลิตพลังงานลมอย่างรวดเร็วในภาคเหนือของสวีเดน สร้างความท้าทายสําคัญให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายภูมิภาคที่ต้องการความสามารถในการตอบสนองความถี่หลัก (PFR) ที่เสริมนอกจากนี้ การขัดขวางการส่งในช่วงระยะที่กําลังการผลิตสูงที่สุด จึงทําให้มีการเปลี่ยนพลังงานในท้องถิ่นการแก้ไขแบบดั้งเดิมถูกพิจารณาว่าช้าเกินไปในการนําไปใช้ และไม่ทนทานพอสําหรับฤดูหนาวที่รุนแรงของภูมิภาค (อุณหภูมิปกติต่ํากว่า -25 °C).

การเลือกทางแก้ไขและเป้าหมาย:หลังจากการประเมินทางเทคนิคอย่างเข้มงวด เน้นเวลาตอบสนอง ผลงานในสภาพอากาศหนาว การรับรองความปลอดภัยระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่รุ่นที่ 3 (BESS) ได้ถูกเลือกเป้าหมายหลักประกอบด้วย:

  1. ส่งสัญญาณความถี่พื้นฐานต่ํากว่า 200 มิลลิเมตร เพื่อทําให้ระบบมั่นคง
  2. การผลิตพลังงานลมเกินขั้นตอนในช่วงที่ความต้องการต่ํา และการฉีดพลังงานในช่วงที่สูงสุด/การเปลี่ยน
  3. รับประกันการทํางานที่น่าเชื่อถือในอุณหภูมิภายใน -30 °C
  4. ประสบความสําเร็จในการใช้งานอย่างรวดเร็ว ภายในฤดูกาลการก่อสร้างเดียว
  5. ตอบสนองมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟฟ้าและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เข้มงวดในนอร์ดิค

การใช้งานและการตั้งค่าระบบ:

  • รูปแบบการใช้งาน:คอนเทนเนอร์สูง 20 ฟุตแบบมาตรฐานเดียวที่จัดเก็บคําตอบ BESS ครบถ้วนถูกจัดตั้งติดกับสถานีไฟฟ้าไฟฟ้าลมขนาด 50 เมกะวัตต์
  • รายละเอียดของระบบ (ต่อหน่วยบรรจุ)
    • ความจุของแบตเตอรี่ (BOL):1182 kWh
    • เคมีแบตเตอรี่:ลิทธิียมเหล็กฟอสฟาต (LiFePO4), เซลล์ 280Ah.
    • สถาปัตยกรรมระบบ:การออกแบบแบบโมดูลที่มีสายแบตเตอรี่ 6 สาย (การตั้งค่า 1P220S ต่อสาย, ประกอบด้วยโมดูล 11 ชิ้น)
    • การแปลงพลังงาน:ผลิตไฟฟ้าอัตราแลกเปลี่ยนขนาด 1000kW (400V, 3-phase, 50Hz)
    • ระยะความดัน:616V - 792V (DC)
    • ความอดทนต่อสิ่งแวดล้อม:ระยะอุณหภูมิการทํางาน: -30°C ถึง +55°C (มีปริมาณพลังงานอัตโนมัติต่ํากว่า -30°C และสูงกว่า +55°C) ป้องกัน IP55 (ตู้แบตเตอรี่) / IP54 (ห้องไฟฟ้า) ระดับการป้องกันการกัดสี C3.
    • การเย็น:เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมสําหรับตู้แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศแรงสําหรับห้องไฟฟ้า
    • ความปลอดภัย:ระบบการตรวจจับไฟที่บูรณาการ และระบบการดับเพลิง Heptafluoropropane เทคโนโลยีการแยกกันระหว่างกลุ่ม
    • รอยเท้า:6058mm (L) x 2438mm (W) x 2896mm (H)
  • การติดตั้ง:การแก้ไขแบบคอนเทนเนอร์แบบ "หนึ่งจุด" ทําให้การจัดส่งผ่านการขนส่งสแตนดาร์ด และต้องการเพียงการเตรียมรากฐาน, การเชื่อมต่อเครือข่าย, และการใช้งานในสถานที่การใช้งานและการเปิดใช้บริการครบถ้วนภายใน 10 วันหลังจากที่คอนเทนเนอร์มาถึง, ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและโครงการอย่างสําคัญ
  • การบูรณาการกรีด:การเชื่อมต่อต่อกับบัสสับสเตชั่น 400 วอลต์ได้อย่างต่อเนื่อง การสื่อสารผ่าน Ethernet และ RS485 โดยใช้โปรโตคอล Modbus TCP/IP และ Modbus-RTU สําหรับการบูรณาการ SCADA และสัญญาณการส่งของผู้ประกอบการเครือข่าย

ประเด็นสําคัญของผลการดําเนินงาน (ข้อมูลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2025)

  1. กติกาความถี่:การเปิด PFR ได้อย่างต่อเนื่อง180 มิลลิวินาทีเมื่อตรวจพบความเบี่ยงเบนความถี่เกิน ± 0.2Hz กว่าเป้าหมาย < 200ms การให้ความอ่อนแอที่สําคัญในช่วงเหตุการณ์ลมหลายครั้ง
  2. การเปลี่ยนพลังงาน:พัฒนาอุปกรณ์อัดลมในอากาศ
  3. ความแข็งแรงต่อสภาพอากาศที่รุนแรงใช้งานต่อเนื่องตลอดฤดูหนาวที่รุนแรงในนอร์ดิค โดยรักษาความพร้อม > 98% การควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติในช่วงระยะยาวต่ํากว่า -25 °Cการควบคุมอุณหภูมิห้องโดยใช้เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม พิสูจน์ว่ามีความน่าเชื่อถือ.
  4. ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไม่มีอุบัติเหตุความปลอดภัยหรือเหตุการณ์ทางความร้อนที่บันทึกไว้ การออกแบบแบบส่วนแยกทําให้การเปลี่ยนโมดูลเล็ก ๆ ภายใน 4 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเอาระบบทั้งหมดออกออฟไลน์ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมสูง
  5. การปฏิบัติตาม:ตอบสนองอย่างเต็มที่กับมาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด (ได้รับการรับรองตาม EN50549-1/2, G99, IEEE 1547 ฯลฯ) และการรับรองความปลอดภัย (รวม UL 9540A, UL 1973, IEC 62619)

ผลการดําเนินโครงการและประโยชน์