• ຂ່າວ-bg-22

ຄູ່ມືລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

ຄູ່ມືລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟການຄ້າແມ່ນຫຍັງ?

ຫມໍ້ໄຟ 100kwhແລະຫມໍ້ໄຟ 200kwລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟການຄ້າແມ່ນໂຊລູຊັ່ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຮັກສາແລະປ່ອຍໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ. ພວກມັນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບທະນາຄານພະລັງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ໃຊ້ແບັດເຕີລີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຖັງບັນຈຸເພື່ອຈັດການກະແສພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມາໃນຂະຫນາດຕ່າງໆແລະການຕັ້ງຄ່າເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ການອອກແບບ modular ຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟການຄ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍໄດ້, ໂດຍປົກກະຕິຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຕັ້ງແຕ່ 50 kWh ຫາ 1 MWh. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບທຸລະກິດທີ່ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະຂະຫນາດກາງ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍ, ສະຖານີນ້ໍາມັນ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍ, ແລະສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຈັດການຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງໃນລະຫວ່າງການຢຸດ, ແລະສະຫນັບສະຫນູນການເຊື່ອມໂຍງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການອອກແບບ modular ຮັບປະກັນວ່າລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສະເພາະ, ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນທົ່ວຂະແຫນງການຕ່າງໆ.

 

100kwh Battery Commercial Energy Storage Systems

ອົງປະກອບຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກເຂົາ

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ, ແຕ່ລະຄົນມີບົດບາດສະເພາະເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕ່າງໆ. ນີ້ແມ່ນລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະຂອງພວກມັນໃນສະຖານະການທີ່ແທ້ຈິງ:

  1. ລະບົບຫມໍ້ໄຟ:
    • ອົງປະກອບຫຼັກ: ລະບົບແບດເຕີລີ່ປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຫມໍ້ໄຟແຕ່ລະອັນທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າ. ແບດເຕີຣີ Lithium-ion ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະອາຍຸຍືນ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການໂຫຼດສູງສຸດ, ລະບົບແບດເຕີລີ່ຈະຄິດຄ່າບໍລິການໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຕໍ່າ ແລະ ການລະບາຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນຊ່ວງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ.
  2. ລະບົບການຈັດການແບັດເຕີຣີ (BMS):
    • ຟັງຊັນ: BMS ກວດສອບສະຖານະ ແລະຕົວກໍານົດການປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ, ເຊັ່ນ: ແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະປະສິດທິພາບ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານສໍາຮອງແລະ microgrid, BMS ຮັບປະກັນລະບົບຫມໍ້ໄຟສາມາດສະຫນອງພະລັງງານສຸກເສີນທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະຫວ່າງການ outs ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນທຸລະກິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
  3. ລະບົບປ່ຽນ Inverter ຫຼື Power (PCS):
    • ຟັງຊັນ: PCS ປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບໄວ້ໃນລະບົບຫມໍ້ໄຟເປັນພະລັງງານ AC ທີ່ຕ້ອງການໂດຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືການໂຫຼດ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາແຮງດັນຜົນຜະລິດທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄຸນນະພາບພະລັງງານ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, PCS ອະນຸຍາດໃຫ້ການໄຫຼວຽນຂອງພະລັງງານ bidirectional, ສະຫນັບສະຫນູນການດຸ່ນດ່ຽງການໂຫຼດແລະການຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະສະຖຽນລະພາບ.
  4. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ (EMS):
    • ຟັງຊັນ: EMS ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄຸ້ມຄອງການໄຫຼວຽນຂອງພະລັງງານພາຍໃນລະບົບການເກັບຮັກສາ, ການປະສານງານກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການໂຫຼດ, ແລະແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ. ມັນປະຕິບັດວຽກງານເຊັ່ນ: shaving ສູງສຸດ, ການຍົກຍ້າຍການໂຫຼດ, ແລະ arbitrage ພະລັງງານ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນການເຊື່ອມໂຍງພະລັງງານທົດແທນ, EMS ປັບປຸງການຄາດເດົາແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານແລະການເກັບຮັກສາ.
  5. Inverter ສອງທິດ:
    • ຟັງຊັນ: ຕົວແປງສັນຍານແບບ bidirectional ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງລະບົບຫມໍ້ໄຟແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ສະຫນັບສະຫນູນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະການເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນ microgrid ແລະພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກການສະຫນອງພະລັງງານ, inverters bidirectional ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງລະບົບແລະຮ່ວມມືກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການສະຫນອງພະລັງງານແລະຄວາມຍືນຍົງ.
  6. ໝໍ້ແປງ:
    • ຟັງຊັນ: Transformers ປັບລະດັບແຮງດັນຜົນຜະລິດຂອງລະບົບຫມໍ້ໄຟໃຫ້ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືການໂຫຼດ, ຮັບປະກັນການສົ່ງພະລັງງານປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງຫັນປ່ຽນເພີ່ມປະສິດທິພາບການສົ່ງພະລັງງານແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບໂດຍການສະຫນອງການຈັບຄູ່ແຮງດັນທີ່ເຫມາະສົມ.
  7. ອຸປະກອນປ້ອງກັນ:
    • ຟັງຊັນ: ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕິດຕາມແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ວົງຈອນສັ້ນ, ແລະຜິດປົກກະຕິຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອື່ນໆພາຍໃນລະບົບ, ຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍອຸປະກອນ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນການເຊື່ອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງການໂຫຼດຢ່າງໄວວາ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນປົກປ້ອງລະບົບຫມໍ້ໄຟແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການດໍາເນີນງານ.
  8. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ:
    • ຟັງຊັນ: ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫມໍ້ໄຟແລະ inverter, ປ້ອງກັນການ overheating ແລະການເສື່ອມສະພາບປະສິດທິພາບ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບໃນໄລຍະຍາວ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງແລະການໂຫຼດໄຟຟ້າສູງ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຈໍາເປັນ, ຍືດອາຍຸອຸປະກອນແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ.
  9. ລະບົບການຄວບຄຸມຂັ້ນສູງ:
    • ຟັງຊັນ: ລະບົບການຄວບຄຸມຂັ້ນສູງປະສົມປະສານກັບ EMS ແລະ BMS ເພື່ອຕິດຕາມແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແລະການປະຕິບັດຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທັງຫມົດ.
    • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ໃນການນໍາໃຊ້ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ລະບົບການຄວບຄຸມແບບພິເສດເສີມຂະຫຍາຍການຕອບສະຫນອງລະບົບແລະປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານໂດຍຜ່ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງແລະການສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິນໃຈ.

ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກເຂົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດທີ່ສໍາຄັນແລະການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າໃນການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄຫມ. ໂດຍການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ແລະຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ທຸລະກິດສາມາດບັນລຸການປະຫຍັດພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ, ແລະເພີ່ມຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງການສະຫນອງພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ປະເພດຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

  1. ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ: ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງກາຍ ຫຼື ກໍາລັງເພື່ອເກັບພະລັງງານ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າແບບສູບ - ການເກັບຮັກສາ (PSH), ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດ (CAES), ແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານ flywheel (FES).
  2. ການເກັບຮັກສາແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ: ໃຊ້ສະໜາມໄຟຟ້າ ຫຼືແມ່ເຫຼັກເພື່ອເກັບພະລັງງານ. ຕົວຢ່າງລວມມີຕົວເກັບປະຈຸ, supercapacitor, ແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ superconducting (SMES).
  3. ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ: ເກັບຮັກສາພະລັງງານເປັນຄວາມຮ້ອນຫຼືເຢັນ. ຕົວຢ່າງລວມມີເກືອ molten, ອາກາດຂອງແຫຼວ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ cryogenic (CES), ແລະລະບົບນ້ໍາກ້ອນ.
  4. ການເກັບຮັກສາສານເຄມີ: ປ່ຽນ ແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານຜ່ານຂະບວນການທາງເຄມີ ເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາໄຮໂດເຈນ.
  5. ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເຄມີ: ປະກອບດ້ວຍແບດເຕີຣີທີ່ເກັບຮັກສາແລະປ່ອຍພະລັງງານໂດຍຜ່ານປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ. ຫມໍ້ໄຟ Lithium-ion ແມ່ນປະເພດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າການຄ້າເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບສູງແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ.

ລະບົບການເກັບຮັກສາແຕ່ລະປະເພດມີຄວາມໄດ້ປຽບແລະຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານ.

ການນຳໃຊ້ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າຫມາຍພະລັງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຕອບສະຫນອງທັງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ. ນີ້ແມ່ນພາບລວມລະອຽດ:

  1. ສູງສຸດໂກນ:

    ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕ້ອງການໂດຍການລະບາຍພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າຈະປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າສູງສຸດ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບທຸລະກິດ. ນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງສຸດຕໍ່ສະເລ່ຍຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕ້ອງການສູງ, ເຊັ່ນໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍ, ປໍ້ານໍ້າມັນ, ຮ້ານຄ້າ, ແລະອຸດສາຫະກໍາ.

  2. Load Shifting:

    ເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາໄຟຟ້າຕໍ່າ ແລະປ່ອຍມັນອອກເມື່ອລາຄາສູງ, ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ນໍາໃຊ້. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເກີນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາໄຟຟ້າຕໍ່າແລະປ່ອຍມັນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາສູງສຸດ. ອັນນີ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ລູກຄ້າກ່ຽວກັບອັດຕາລາຄາທີ່ໃຊ້ ຫຼືເວລາຈິງ. ຕົວຢ່າງ, ໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງໃນລັດຮາວາຍໃຊ້ລະບົບຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຂະໜາດ 500 kW/3 MWh ເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກກາງເວັນໄປຫາກາງຄືນ, ປະຢັດໄດ້ 275,000 ໂດລາຕໍ່ປີ.

  3. ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນ:

    ເສີມຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນໂດຍການເກັບຮັກສາການຜະລິດເກີນແລະປ່ອຍມັນໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າເກັບຮັກສາສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນຫຼືພະລັງງານລົມແລະປ່ອຍມັນໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດຫຼືໃນເວລາທີ່ການຜະລິດພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຕໍ່າ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຖຽນລະພາບ, ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມປອດໄພຂອງມັນ.

  4. ພະລັງງານສຳຮອງ:

    ສະໜອງໄຟສຸກເສີນໃນລະຫວ່າງການປິດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດ ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງການດໍາເນີນງານ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງໃນລະຫວ່າງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງ ຫຼືເຫດສຸກເສີນ, ຮັບປະກັນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂຮງໝໍ, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນອຸດສາຫະກໍາ. ຄວາມສາມາດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍໄຟຟ້າຂັດຂວາງ.

  5. Microgrid:

    ປະຕິບັດການເປັນລະບົບໄຟຟ້າເອກະລາດຫຼືສົມທົບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແມ່ນປະສົມປະສານກັບ microgrids, ປະຕິບັດງານບໍ່ວ່າຈະເປັນເອກະລາດຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍ. Microgrids ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ, ແລະເພີ່ມຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານຂອງຊຸມຊົນແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໂດຍກົງແຕ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຈຸດປະສົງດ້ານພະລັງງານແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນແລະການປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ, ດ້ວຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານ, ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນແລະໂອກາດສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນວິສາຫະກິດການຄ້າແລະຊຸມຊົນ.

ຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 50 kWh ຫາ 1 MWh, ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຄ້າແລະເທດສະບານ. ທາງເລືອກຄວາມອາດສາມາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະແລະການວັດແທກການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ.

ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກໍານົດ, ຮັບປະກັນທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

  1. ຄວາມຢືດຢຸ່ນ
    ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າໃຫ້ພະລັງງານສໍາຮອງທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້, ຮັບປະກັນວ່າການດໍາເນີນງານສາມາດສືບຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຮງຫມໍ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະໂຮງງານຜະລິດບ່ອນທີ່ການຂັດຂວາງໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼືເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ. ໂດຍການສະຫນອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນລະຫວ່າງການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງທຸລະກິດແລະປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການເຫນັງຕີງຂອງພະລັງງານ.
  2. ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
    ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການເງິນຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຈາກຈຸດສູງສຸດໄປສູ່ໄລຍະ off-peak. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າມັກຈະສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ສະນັ້ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນຊ່ວງເວລາອອກອາກາດສູງສຸດໃນເວລາທີ່ອັດຕາຕ່ໍາແລະການນໍາໃຊ້ມັນໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ, ເຊິ່ງສະເຫນີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໃນໄລຍະເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ. ຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດໃບບິນຄ່າພະລັງງານແຕ່ຍັງເພີ່ມປະສິດທິພາບຮູບແບບການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
  3. ການເຊື່ອມໂຍງແບບທົດແທນ
    ການປະສົມປະສານລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ລະບົບການເກັບຮັກສາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເກັບກໍາພະລັງງານເກີນທີ່ຜະລິດໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ມີຜົນຜະລິດທົດແທນສູງແລະເກັບຮັກສາມັນໄວ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດຕ່ໍາ. ອັນນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນສູງສຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຫຼຸດລົງ. ໂດຍການສ້າງສະຖຽນລະພາບແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງພະລັງງານທົດແທນ, ລະບົບການເກັບຮັກສາໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ແລະຍືນຍົງກວ່າ.
  4. ຜົນປະໂຫຍດຕາຕະລາງ
    ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ສະຖຽນລະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງແລະການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຕ້ອງການ. ພວກເຂົາສະຫນອງການບໍລິການເສີມເຊັ່ນ: ລະບຽບການຄວາມຖີ່ແລະການສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເສີມສ້າງຄວາມປອດໄພຕາຂ່າຍໂດຍການສະຫນອງຊັ້ນເພີ່ມເຕີມຂອງຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດ. ການນຳໃຊ້ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຍັງສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນການຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ, ໃນຂະນະທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຊັບພະຍາກອນ.
  5. ຜົນປະໂຫຍດຍຸດທະສາດ

    ປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ໂດຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານແລະການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ລະບົບການເກັບຮັກສາຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດບັນລຸປະສິດທິພາບພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕ່ໍາແລະການຫຼຸດລົງຂອງຄາບອນ.

    ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການປະຕິບັດງານ: ການມີແຫຼ່ງພະລັງງານສຳຮອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດການຂັດຂ້ອງຂອງການດໍາເນີນງານເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າດັບ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທຸລະກິດໂດຍລວມ.

ອາຍຸຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ

ໄລຍະເວລາຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຕັກໂນໂລຢີແລະການນໍາໃຊ້. ຊ່ວງທົ່ວໄປລວມມີ:

  • ຫມໍ້ໄຟ Lithium-ion: 8 ຫາ 15 ປີ
  • ແບດເຕີຣີ້ກະແສ Redox: 5 ຫາ 15 ປີ
  • ລະບົບເກັບຮັກສາໄຮໂດເຈນ: 8 ຫາ 15 ປີ

ການປະຕິບັດເຄື່ອງມືການຕິດຕາມແລະການວິນິດໄສແບບພິເສດສາມາດຊ່ວຍຄາດຄະເນແລະປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຂະຫຍາຍຊີວິດການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕື່ມອີກ.

ວິທີການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂັ້ນຕອນ ແລະທາງເລືອກທາງເທັກໂນໂລຍີ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບມີປະສິດຕິພາບຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດ.

  1. ການກໍານົດສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:

    ການກໍານົດການບໍລິການຂັ້ນຕົ້ນ: ຂັ້ນຕອນທໍາອິດກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍານົດການບໍລິການຕົ້ນຕໍທີ່ລະບົບຈະສະຫນອງ, ເຊັ່ນ: shaving ສູງສຸດ, ການຍົກຍ້າຍການໂຫຼດ, ແລະພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະຕ້ອງການການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ.

  2. ການກໍານົດຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ:

    ການປະເມີນພະລັງງານ ແລະພະລັງງານ: ກໍານົດການຈັດການພະລັງງານສູງສຸດແລະຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໂດຍລະບົບ.

    ປະສິດທິພາບ: ພິຈາລະນາປະສິດທິພາບການແປງພະລັງງານຂອງລະບົບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການໂອນພະລັງງານ.

    ວົງຈອນຊີວິດ: ປະເມີນອາຍຸທີ່ຄາດໄວ້ຂອງຮອບວຽນການເສຍຄ່າບໍລິການຕໍ່ມື້, ອາທິດ, ຫຼືປີ, ສໍາຄັນເພື່ອປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

  3. ເຕັກໂນໂລຊີການຄັດເລືອກ:

    ເທັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາ: ອີງຕາມການວັດແທກປະສິດທິພາບ, ເລືອກເຕັກໂນໂລຊີການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion, ຫມໍ້ໄຟອາຊິດຕະກົ່ວ, ຫມໍ້ໄຟໄຫຼ, ຫຼືການເກັບຮັກສາພະລັງງານອາກາດບີບອັດ. ແຕ່ລະເຕັກໂນໂລຢີສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເປັນເອກະລັກແລະເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ.

  4. ການອອກແບບລະບົບ:

    ການຕັ້ງຄ່າແລະການປະສົມປະສານ: ອອກແບບແຜນຜັງທາງກາຍະພາບ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຂອງລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນປະຕິສໍາພັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຫຼ່ງພະລັງງານອື່ນໆ, ແລະການໂຫຼດ.

    ການຄວບຄຸມແລະການຄຸ້ມຄອງ: ລວມເອົາລະບົບເຊັ່ນ: ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ້ (BMS), ລະບົບການຈັດການພະລັງງານ (EMS), ແລະລະບົບ inverter ເພື່ອຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງລະບົບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ດຸ່ນດ່ຽງແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ປະຈຸບັນ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ແລະສຸຂະພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ.

  5. ການປະເມີນລະບົບ:

    ການທົດສອບປະສິດທິພາບ: ດໍາເນີນການທົດສອບທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ່າງໆ.

    ການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື: ປະເມີນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບ, ລວມທັງການຈັດການອຸນຫະພູມ, ການຄາດເດົາອາຍຸຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະຫນອງສຸກເສີນ.

    ການວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ: ວິເຄາະຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງລະບົບ, ລວມທັງການປະຫຍັດພະລັງງານ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຕົວຢ່າງ, ການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ), ແລະອາຍຸການຂະຫຍາຍໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາລວມຂອງປັດໃຈເຕັກໂນໂລຢີ, ເສດຖະກິດ, ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລະບົບຈະສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ຄາດໄວ້ແລະຜົນຕອບແທນໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານ.

ການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນປະໂຫຍດ

The Levelized Cost of Storage (LCOS) ແມ່ນການວັດແທກທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ໃນການປະເມີນລາຄາ ແລະມູນຄ່າຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ມັນກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ແບ່ງອອກດ້ວຍຜົນຜະລິດພະລັງງານຕະຫຼອດຊີວິດ. ການປຽບທຽບ LCOS ກັບແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ມີທ່າແຮງຫຼືການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊ່ວຍກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂຄງການການເກັບຮັກສາ.

ປະສົມປະສານກັບ Photovoltaics

ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟການຄ້າສາມາດປະສົມປະສານກັບລະບົບ photovoltaic (PV) ເພື່ອສ້າງໂຊລູຊັ່ນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນພາຍຫລັງ, ເສີມຂະຫຍາຍພະລັງງານການບໍລິໂພກດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມຕ້ອງການ, ແລະສະຫນອງພະລັງງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສະຫນັບສະຫນູນການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ລະບຽບການຄວາມຖີ່ແລະ arbitrage ພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບທຸລະກິດ.

 

ສະຫຼຸບ

ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າແມ່ນນັບມື້ນັບມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມດຶງດູດຍ້ອນຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນ, ລວມທັງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ແລະການປັບປຸງການເຊື່ອມໂຍງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະຂໍ້ໄດ້ປຽບ, ທຸລະກິດສາມາດຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນເພື່ອນໍາໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງການຄ້າ.

Kamada Power OEM ODM Custom Commercial Energy Storage Systems, ຕິດຕໍ່ Kamada Powerສໍາລັບການໄດ້ຮັບ Quote


ເວລາປະກາດ: ກໍລະກົດ-04-2024