آینده فناوری های نسل پراکنده
تولید پراکندهدر حال تغییر نحوه تولید، تحویل، ذخیره و مدیریت برق است. به جای تکیه بر نیروگاه های مرکزی بزرگ و مسیرهای انتقال طولانی، خانه ها، مشاغل، دانشگاه ها، تاسیسات و جوامع می توانند از منابع انرژی کوچکتر نزدیک به محل مصرف انرژی استفاده کنند.
این راهنما فنآوریهای اصلی، نقش شبکه و انتخابهای عملی را توضیح میدهد که مرحله بعدی قدرت پاکتر و انعطافپذیرتر را شکل میدهند.
تولید پراکنده چیست؟
تولید پراکندهتولید برق در نقطه استفاده یا نزدیک به آن، اغلب از طریق داراییهای کوچکتر- مانند پانلهای خورشیدی، توربینهای بادی، واحدهای ترکیبی حرارت و نیرو، ذخیرهسازی باتری، سلولهای سوختی یا ژنراتورهای پشتیبان است. ارتباط نزدیکی با منابع انرژی توزیع شده دارد، دسته بندی وسیع تری که شامل بارهای قابل کنترل، وسایل نقلیه الکتریکی، اینورترهای هوشمند، سیستم های پاسخگویی به تقاضا و نرم افزار مدیریت انرژی نیز می شود. به عبارت ساده تر، تولید پراکنده بخشی از سیستم قدرت را از مدل تحویل یک طرفه به یک شبکه منعطف تر منتقل می کند که در آن بسیاری از سایت ها می توانند برق تولید، ذخیره و گاهی اوقات به اشتراک بگذارند.
سیستم های قدرت سنتیدر اطراف نیروگاه های بزرگی طراحی شده اند که برق را از طریق آن ارسال می کنندخطوط انتقال, پست برقتجهیزات، فیدرهای توزیع و در نهایت به کاربران نهایی. این مدل هنوز اهمیت دارد و به ارائه ثبات و مقیاس اساسی ادامه خواهد داد. تولید پراکنده با قرار دادن ظرفیت مفید به خانهها، امکانات، محلهها و خدمات حیاتی، لایه دیگری را اضافه میکند.
این بدان معنا نیست که هر ساختمان کاملاً-خودکفا می شود. در بیشتر موارد، تولید پراکنده زمانی بهترین کار را انجام می دهد که از شبکه بزرگتر پشتیبانی می کند تا اینکه به طور کامل آن را جایگزین کند. الفآرایه خورشیدی پشت بامممکن است تقاضای روزانه را کاهش دهد، یک باتری ممکن است به مدیریت مصرف اوج کمک کند، و یک ریزشبکه ممکن است عملیات حیاتی را در طول قطعی ادامه دهد. این دارایی ها با هم، یک اکوسیستم انرژی پاسخگوتر ایجاد می کنند.
شبکه در حال تبدیل شدن به محلی، دیجیتالی و انعطاف پذیرتر است
آینده تولید پراکنده به چیزی بیش از نصب تجهیزات بستگی دارد. این نیاز به یک رابطه هوشمندتر بین دارایی های انرژی محلی و شبکه الکتریکی گسترده تر دارد. با رشد منابع انرژی تجدیدپذیر، سیستم باید شرایط آب و هوایی متغیر، جریان برق دو طرفه، اثرات ولتاژ محلی، و تغییر تقاضای مشتری را مدیریت کند.
در گذشته، برق به طور کلی در یک جهت حرکت می کرد: از نیروگاه تولید به سیستم انتقال تا شبکه توزیع به مشتری.
تولید پراکنده آن جریان را پویاتر می کند. یک ساختمان تجاری با انرژی خورشیدی و ذخیرهسازی ممکن است در صبح برق مصرف کند، برق اضافی را در بعدازظهر صادر کند و دوباره در شب از شبکه برق بگیرد. وقتی بسیاری از سایتها این کار را همزمان انجام میدهند، شرکتهای برق باید کیفیت برق، قابلیت اطمینان، سیستمهای حفاظتی و برنامهریزی را به روشهای جدید هماهنگ کنند.
کنترل های دیجیتال در این تغییر نقش اساسی دارند. کنتورهای هوشمند، حسگرها، ابزارهای پیشبینی، اینورترهای پیشرفته و سیستمهای مدیریت منابع انرژی توزیعشده به اپراتورها کمک میکنند تا آنچه را که در سراسر شبکه اتفاق میافتد در زمان واقعی درک کنند. این ابزارها تعادل عرضه و تقاضا، شناسایی نقاط استرس و استفاده از دارایی های انرژی محلی را به عنوان بخشی از یک استراتژی قابلیت اطمینان گسترده تر آسان تر می کند.
چرا تولید پراکنده در حال افزایش است؟
تولید پراکنده در حال افزایش است زیرا می تواند از انعطاف پذیری پشتیبانی کند، قرار گرفتن در معرض نوسان قیمت انرژی را کاهش دهد، منابع انرژی تجدیدپذیر را یکپارچه کند و به مشتریان کنترل بیشتری بر نحوه استفاده از برق بدهد. برای جوامع، میتواند گزینههای محلی مانند خورشیدی اجتماعی، هابهای انعطافپذیری محله، و سیستمهای ریزشبکهای را ایجاد کند که امکانات ضروری را ارائه میکنند. برای مشاغل، می تواند از مدیریت هزینه انرژی، تداوم عملیات و اهداف پایداری پشتیبانی کند.
چندین نیرو بازار را به جلو سوق می دهند. پنل های خورشیدی و باتری ها برای صاحبان املاک و برنامه ریزان انرژی بیشتر آشنا شده اند.
وسایل نقلیه الکتریکی پارکینگ ها، خانه ها و انبارهای ناوگان را به نقاط جدید برنامه ریزی برق تبدیل می کنند. آب و هوای شدید و اختلالات شبکه، علاقه به برق پشتیبان و استقلال انرژی محلی را افزایش داده است. در عین حال، شرکتهای خدمات شهری و تنظیمکنندهها در حال بررسی راههایی برای استفاده از منابع توزیعشده بهعنوان داراییهای شبکه هستند، نه اینکه آنها را فقط بهعنوان افزودههای جانبی مشتری-در نظر بگیرند.
شتاب فقط مربوط به فناوری نیست. همچنین در مورد انتظارات است. مشتریان به طور فزاینده ای خواهان نیرویی هستند که تمیزتر، قابل اطمینان تر و قابل درک تر باشد. جوامع زیرساختی می خواهند که از اولویت های محلی پشتیبانی کند. سازمانها استراتژیهای انرژی را میخواهند که با تعهدات اقلیمی بدون قربانی کردن عملکرد هماهنگ باشد.
فناوری های هسته ای تولید پراکنده
تولید پراکنده یک فناوری واحد نیست. این یک خانواده از راه حل های تولید، ذخیره سازی، کنترل و اتصال است که می تواند به طرق مختلف ترکیب شود. ترکیب مناسب به مکان، آب و هوا، بار الکتریکی، بودجه، قوانین شهری، فضای موجود و اهداف انعطاف پذیری بستگی دارد.
سیستم های فتوولتائیک خورشیدی
سیستم های فتوولتائیک خورشیدی یکی از قابل مشاهده ترین اشکال تولید پراکنده هستند. آنها را می توان بر روی پشت بام ها، سایبان های پارکینگ، زمین های باز، سایت های خورشیدی اجتماعی، املاک صنعتی و تاسیسات شهری نصب کرد. مزیت اصلی آنها این است که نور خورشید را مستقیماً به برق بدون نیاز به سوخت تبدیل می کنند.
خروجی خورشید بر اساس زمان روز، فصل، سایه و آب و هوا متفاوت است. این تنوع انرژی خورشیدی را غیرقابل اعتماد نمی کند، اما به این معنی است که خورشید زمانی بهترین عملکرد را دارد که با پیش بینی، اینورترهای هوشمند، ذخیره انرژی یا بارهای انعطاف پذیر همراه شود. برای بسیاری از مشتریان، انرژی خورشیدی نقطه ورود به انرژی توزیع شده است زیرا ماژولار است و می تواند از یک سیستم خانه کوچک به یک آرایه تجاری بزرگ مقیاس شود.
ذخیره انرژی باتری
ذخیره سازی باتری یکی از مهم ترین فناوری هایی است که آینده تولید پراکنده را شکل می دهد. ذخیره سازی می تواند الکتریسیته را زمانی که تولید بالا است یا قیمت ها مطلوب است جذب کند، سپس در صورت افزایش تقاضا، قطعی برق یا کاهش تولید محلی، آن را آزاد کند. این باعث می شود منابع انرژی تجدیدپذیر مفیدتر باشند و به مشتریان کنترل بیشتری بر زمان بندی می دهند.
در سطح ساختمان، باتریها میتوانند به کاهش اوج تقاضا، پشتیبانی از توان پشتیبان و بهبود ارزش انرژی خورشیدی در سایت کمک کنند. در سطح جامعه یا ابزار، فضای ذخیرهسازی میتواند به مدیریت ازدحام، صاف کردن نوسانات کوتاهمدت-و پشتیبانی از قابلیت اطمینان محلی کمک کند. ارزش استراتژیک باتری ها از انعطاف پذیری ناشی می شود: آنها نه تنها منبع تغذیه هستند، بلکه یک ابزار زمان بندی نیز هستند.
حرارت و برق ترکیبی
سیستم های ترکیبی حرارت و برق در حالی که گرمای مفید ساختمان ها یا فرآیندهای صنعتی را جذب می کنند، الکتریسیته تولید می کنند. آنها برای مکانهایی با تقاضای حرارتی ثابت مانند بیمارستانها، دانشگاهها، کارخانههای تولیدی، هتلها و سیستمهای انرژی منطقه بسیار مرتبط هستند. از آنجا که آنها از سوخت برای تولید برق و گرما استفاده می کنند، زمانی که برای کاربرد مناسب طراحی شوند، می توانند کارآمدتر از تولید جداگانه باشند.
این سیستمها ممکن است به نقش خود در برنامهریزی تابآوری، بهویژه جاهایی که عملیات مستمر حیاتی هستند، ادامه دهند. آینده آنها به انتخاب سوخت، الزامات انتشار گازهای گلخانه ای، اقتصاد و نحوه ادغام آنها با فناوری های پاکتر بستگی دارد. در برخی از پروژه ها، آنها ممکن است به عنوان یک پل عمل کنند در حالی که امکانات انرژی تجدیدپذیر، ذخیره سازی و کنترل های پیشرفته بیشتری را اضافه می کنند.
سلول های سوختی و تولید پاک در حال ظهور
سلول های سوختی به جای احتراق، الکتریسیته را از طریق یک فرآیند الکتروشیمیایی تولید می کنند. بسته به منبع سوخت و طراحی سیستم، آنها می توانند قدرت محلی ثابتی را با انتشار نسبتاً کم-در سایت ارائه دهند. آنها ممکن است برای تاسیساتی که نیاز به برق بی صدا و مداوم دارند و فضای محدودی برای سایر منابع تولید دارند جذاب باشند.
سایر فناوریهای نوظهور نیز ممکن است به تولید پراکنده در طول زمان کمک کنند، از جمله-باد در مقیاس کوچک، سوختهای تجدیدپذیر، مفاهیم پیشرفته زمین گرمایی و سیستمهای فعال{1}}هیدروژن. هر فناوری با هر بازاری سازگار نیست. آزمون عملی این خواهد بود که آیا یک منبع قابل اعتماد، مقرون به صرفه، قابل نگهداری، ایمن و سازگار با الزامات شبکه محلی است یا خیر.
سیستم های ریزشبکه به عنوان مدل عملیاتی برای انعطاف پذیری
سیستمهای ریزشبکه تولید، ذخیرهسازی، بارها و کنترلهای توزیعشده را در یک شبکه انرژی محلی هماهنگ با هم ترکیب میکنند. یک ریزشبکه می تواند تحت شرایط عادی به شبکه برق بزرگتر متصل شده و هنگامی که برای انجام این کار طراحی شده باشد، در هنگام قطع به حالت جزیره ای جدا شود.
این توانایی ریزشبکهها را به ویژه برای تأسیسات حیاتی، دانشگاهها، سایتهای نظامی، جوامع دورافتاده، بیمارستانها، کارخانههای تصفیه آب و مراکز واکنش اضطراری مهم میکند.
ریزشبکه فقط مجموعه ای از تجهیزات نیست. به یک استراتژی کنترلی نیاز دارد که تصمیم میگیرد کدام منابع کار میکنند، کدام بارها اولویتبندی میشوند و چگونه ولتاژ و فرکانس ثابت میمانند. برای مثال، یک ریزشبکه انعطافپذیری اجتماعی ممکن است یک ایستگاه آتشنشانی، مرکز خنککننده، کلینیک پزشکی و تجهیزات ارتباطی را در حالی که بارهای غیر بحرانی کاهش مییابد روشن نگه دارد.
اجزای کلیدی یک ریزشبکه کاربردی عبارتند از:
نسل محلیمانند خورشیدی، سلول های سوختی، حرارت و برق ترکیبی، یا ژنراتورها.
ذخیره انرژیبرای تعادل عرضه، تقاضا و رویدادهای گذار.
کنترل هاکه منابع را بطور خودکار هماهنگ می کند.
کلید و تجهیزات حفاظتیکه از جزیره ای امن حمایت می کنند.
قوانین مدیریت بارکه مشخص می کند چه چیزی در ابتدا برق می ماند.
قراردادهای اتصال برق شهریکه الزامات عملیاتی را تعریف می کنند.
آینده ریزشبکهها احتمالاً ماژولارتر و نرمافزاری-محور خواهد بود. به جای تلقی هر پروژه به عنوان یک چالش مهندسی سفارشی، سیستمهای بیشتری از معماریهای تکرارپذیر، کنترلهای استاندارد و بستههای تجهیزات از پیش پیکربندی شده استفاده میکنند. این امر میتواند ارزیابی و استقرار ریزشبکهها را آسانتر کند، بهویژه برای جوامع و سایتهای تجاری که به انعطافپذیری نیاز دارند اما نمیتوانند پیچیدگی بیش از حد را مدیریت کنند.
نقش اساسی پست ها، ترانسفورماتورها و اتصالات
تولید پراکنده ممکن است محلی باشد، اما همچنان به زیرساخت های الکتریکی اطراف آن بستگی دارد. پست برق، فیدر، سیستم حفاظتی وترانسفورماتور قدرتهمه اینها بر اینکه چه مقدار تولید پراکنده می تواند به طور ایمن متصل شود و چقدر خوب عمل می کند، تأثیر می گذارد. نادیده گرفتن این واقعیتهای شبکه{1}}میتواند منجر به تاخیر، هزینههای اضافی یا محدودیتهای عملیاتی شود.
یک ترانسفورماتور قدرت به تنظیم ولتاژ بین بخشهای سیستم الکتریکی کمک میکند و امکان جابجایی کارآمد برق و ارائه خدمات ایمن به مشتریان را فراهم میکند. هنگامی که تولید پراکنده اضافه می شود، ممکن است نیرو در جهت هایی جریان یابد که سیستم محلی در ابتدا برای مدیریت آن طراحی نشده بود. این می تواند بر تنظیم ولتاژ، هماهنگی حفاظت، بارگذاری تجهیزات و برنامه ریزی تعمیر و نگهداری تأثیر بگذارد.
مطالعات اتصال متقابل به شناسایی این مسائل قبل از روشن شدن یک سیستم کمک می کند. آنها ممکن است جریان خطا، افزایش ولتاژ، محدودیت های حرارتی، وسایل حفاظتی، الزامات ارتباطی و تنظیمات کنترل را ارزیابی کنند. برای پروژههای بزرگتر، ممکن است به ارتقا در محل، در امتداد فیدر، یا در ایستگاه فرعی نیاز باشد.
برای صاحبان پروژه، این بدان معنی است که اتصال به شبکه باید زودتر در نظر گرفته شود. اگر محدودیت های اتصال خیلی دیر کشف شوند، یک مورد تجاری قوی می تواند ضعیف شود. بهترین پروژهها انتخاب فناوری، طراحی سایت، الزامات ابزار و اهداف عملیاتی را از ابتدا هماهنگ میکنند.
دسترسی به انرژی خورشیدی و مشترک به برق محلی
انرژی خورشیدی جامعه، تولید پراکنده را فراتر از افرادی که دارای پشت بامهای مناسب هستند یا توانایی نصب تجهیزات در سایت- را دارند، گسترش میدهد. در یک مدل خورشیدی جامعه، مشتریان متعددی در یک پروژه خورشیدی مشترک مشترک می شوند یا در آن شرکت می کنند و بسته به قوانین برنامه محلی نوعی اعتبار صورتحساب یا مزایای انرژی دریافت می کنند. این می تواند به اجاره دهندگان، ساکنان چند خانواده، مشاغل کوچک، سازمان های غیرانتفاعی و خانواده هایی با سقف های سایه دار کمک کند تا در انرژی خورشیدی شرکت کنند.
جذابیت ساده است: انرژی خورشیدی جامعه دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر را از مالکیت دارایی جدا می کند. همچنین زمانی که پروژه ها با اولویت های جامعه طراحی می شوند، می تواند از توسعه محلی حمایت کند. برای شرکتهای برق و توسعهدهندگان، پروژههای خورشیدی مشترک را میتوان در مقیاسی برنامهریزی کرد که نگهداری از هزاران تاسیسات کوچک جداگانه آسانتر باشد.
با این حال، جامعه خورشیدی هنوز نیاز به طراحی برنامه دقیق دارد. مشتریان به شرایط روشن، انتظارات پس انداز شفاف و فرآیندهای ثبت نام قابل اعتماد نیاز دارند. جوامع باید بدانند که پروژهها در کجا قرار دارند، چه کسانی سود میبرند و چگونه این برنامه با اهداف انرژی گستردهتر مطابقت دارد.
هنگامی که انرژی خورشیدی جامعه به خوبی انجام شود، میتواند تولید پراکنده را فراگیرتر کند، نه اینکه آن را به پذیرندگان اولیه با ساختمانهای ایدهآل محدود کند.
استقلال انرژی بدون جداسازی شبکه
استقلال انرژی اغلب اشتباه گرفته می شود. برای اکثر مشتریان، این به معنای قطع ارتباط از شبکه و مدیریت هر نیاز انرژی به تنهایی نیست. یک تعریف واقعیتر کاهش وابستگی به یک منبع انرژی با ترکیب-تولید سایت، ذخیرهسازی، کارایی، بارهای انعطافپذیر و کنترلهای هوشمند است.
این نوع استقلال انرژی مزایای عملی را ارائه می دهد. یک تأسیسات ممکن است بتواند از طریق قطعی های کوتاه کار کند، هزینه های اوج تقاضا را کاهش دهد یا خدمات ضروری را در زمانی که سیستم گسترده تر تحت فشار است، حفظ کند. یک خانواده ممکن است از انرژی خورشیدی و ذخیره سازی برای روشن نگه داشتن مدارهای اولیه استفاده کند. یک شهر ممکن است خدمات عمومی حیاتی را از طریق یک ریزشبکه پشتیبانی کند نه اینکه فقط به زیرساخت های دور متکی باشد.
شبکه با ارزش باقی می ماند زیرا پشتیبان، تعادل، دسترسی به بازار و ظرفیت مشترک را فراهم می کند. تولید پراکنده زمانی قویتر است که گزینهها را اضافه کند. آینده یک انتخاب ساده بین قدرت مرکزی و قدرت محلی نیست. این یک مدل ترکیبی است که در آن منابع محلی و شبکه عمده از یکدیگر پشتیبانی می کنند.
سازمان ها چگونه باید برای تولید پراکنده آماده شوند؟
سازمان ها باید ابتدا با تعریف اهداف انرژی خود آماده شوند، سپس به جای شروع با تجهیزات، فناوری هایی را انتخاب کنند که با این اهداف مطابقت دارند. انباری که سعی در کاهش هزینه های برق روزانه دارد ممکن است به راه حل متفاوتی نسبت به برنامه ریزی بیمارستانی برای مقاوم سازی خاموشی یا شهری که یک برنامه خورشیدی اجتماعی را توسعه می دهد نیاز داشته باشد. اهداف واضح ارزیابی معاوضه ها، قوانین ابزار، گزینه های تامین مالی و عملیات بلند مدت را آسان تر می کند.
یک فرآیند برنامه ریزی عملی شامل پنج مرحله است:
نقشه بارهای فعلی و آیندهمصرف برق، پیک تقاضا، الگوهای فصلی، بارهای بحرانی، برق رسانی برنامه ریزی شده و رشد مورد انتظار را بررسی کنید.
نتیجه اصلی را تعریف کنید.تصمیم بگیرید که اولویت کنترل هزینه، انعطاف پذیری، کاهش انتشار، استقلال انرژی، منافع عمومی یا ترکیبی از آن است.
شرایط سایت صفحه نمایش.وضعیت سقف، در دسترس بودن زمین، اتاق های برق، نقاط اتصال، سایه، دسترسی ایمنی، و نیازهای مجوز محلی را ارزیابی کنید.
زودتر با نرم افزار هماهنگ کنید.در مورد الزامات اتصال، ظرفیت فیدر، قوانین اندازه گیری، محدودیت های صادرات و محدودیت های پست بپرسید.
برنامه ریزی عملیات، نه فقط نصب.شناسایی کنید که چه کسی عملکرد را نظارت می کند، تجهیزات را حفظ می کند، به آلارم ها پاسخ می دهد و کنترل ها را در صورت تغییر نیازها به روز می کند.
این رویکرد از یک اشتباه رایج جلوگیری می کند: تولید پراکنده به عنوان یک پروژه ساخت و ساز یک بار-. این سیستم ها دارایی های عملیاتی هستند. آنها به تعمیر و نگهداری، بررسی داده ها، آگاهی از امنیت سایبری و تنظیم دوره ای با تکامل برنامه های کاربردی، بارهای ساختمانی و گزینه های فناوری نیاز دارند.
بهترین روشها برای پروژههای{0}آماده آینده
یک پروژه-تولید پراکنده آماده آینده برای سازگاری طراحی شده است. نیازهای انرژی به ندرت ثابت می ماند. ساختمانها شارژر خودروهای الکتریکی را اضافه میکنند، ناوگان برقی میشوند، سیستمهای گرمایشی تغییر میکنند، خطوط تولید گسترش مییابد، و جوامع طرحهای انعطافپذیری را بهروزرسانی میکنند. سیستمی که نمی تواند تطبیق یابد، حتی اگر دقیقاً همانطور که نصب شده است کار کند، ممکن است کمتر مفید باشد.
هنگام ارزیابی پروژه از این چک لیست استفاده کنید:
اطراف بار بسازید.با نحوه و زمان استفاده از برق شروع کنید، نه با بزرگترین سیستمی که میتواند در-سایت قرار گیرد.
حفاظت از عملیات حیاتیزمانی که انعطافپذیری یک هدف است، بارهای ضروری را از بارهای غیرضروری جدا کنید.
فضایی برای ذخیره سازی در نظر بگیرید.حتی اگر باتریها فوراً نصب نمیشوند، فضا، مجراها، کنترلها و تأثیرات اتصال را در نظر بگیرید.
محدودیت ترانسفورماتور و فیدر را بررسی کنید.تجهیزات الکتریکی محلی می توانند اندازه پروژه و قابلیت صادرات را شکل دهند.
از کنترل های هوشمند استفاده کنید.کنترلهای پیشرفته میتوانند ارزش را با هماهنگ کردن تولید، ذخیرهسازی و تقاضای انعطافپذیر افزایش دهند.
طراحی برای ایمنی و نگهداریتجهیزات باید در دسترس، مستند، برچسب دار و قابل سرویس باشند.
امنیت سایبری را در نظر بگیرید.دارایی های انرژی متصل باید با ارتباطات ایمن و کنترل های دسترسی مسئولانه مدیریت شوند.
مشتریان را در جریان بگذارید.برای سیستم های خورشیدی و مشترک جامعه، ارتباطات شفاف بخشی از محصول است.
بهترین پروژه ها بین جاه طلبی و عملی بودن تعادل برقرار می کنند. بزرگ کردن سیستم، نادیده گرفتن اتصال به یکدیگر یا دست کم گرفتن تعمیر و نگهداری می تواند بعداً مشکلاتی ایجاد کند. یک طراحی اندازه گیری شده که به طور قابل اعتماد عمل می کند، ارزشمندتر از یک سیستم پیچیده است که کار با آن دشوار است.
سیاست، بازارها و مشارکت مشتری، پذیرش را شکل می دهد
فناوری تنها بخشی از آینده است. تولید پراکنده همچنین به تعرفه ها، مشوق ها، فرآیندهای اتصال، کدهای ساختمانی، برنامه ریزی شهری و قوانین بازار برق بستگی دارد. این چارچوبها تعیین میکنند که چگونه مشتریان اعتبار داده میشوند، چگونه منابع ارسال میشوند و چگونه هزینهها در سراسر شبکه تقسیم میشوند.
با رایج تر شدن منابع انرژی توزیع شده، مشارکت مشتری ممکن است فعال تر شود. یک ساختمان ممکن است یک باتری را در برنامه پاسخگویی به تقاضا ثبت کند. زمانی که تولید انرژی های تجدیدپذیر بالا باشد، ممکن است ناوگان خودروهای الکتریکی شارژ شوند. گروهی از خانهها ممکن است از طریق کنترلهای هماهنگ از نیاز محلی به قابلیت اطمینان پشتیبانی کنند. این مدلها نیازمند اعتماد، قوانین شفاف و سیستمهایی هستند که از اولویتهای مشتری محافظت میکنند.
شرکت های خدمات شهری نیز باید برنامه ریزی متفاوتی داشته باشند. به جای پیش بینی تنها رشد بار، آنها باید در نظر بگیرند که تولید محلی، ذخیره سازی و تقاضای انعطاف پذیر در کجا ظاهر می شود. در برخی موارد، تولید پراکنده می تواند ارتقای زیرساخت را به تعویق بیاندازد. در برخی دیگر، ارتقاء برای باز کردن ظرفیت انرژی محلی بیشتر ضروری است. قوی ترین مدل های برنامه ریزی هر دو گزینه را ارزیابی خواهند کرد.
آینده یک شبکه انرژی یکپارچه است
فاز بعدی تولید پراکنده با یکپارچه سازی تعریف می شود. خورشیدی بدون کنترل، ذخیرهسازی بدون استفاده واضح، یا ریزشبکههای بدون برنامه عملیاتی ارزش روی میز باقی میگذارند. پیشرفت واقعی زمانی حاصل می شود که منابع انرژی تجدیدپذیر، باتری ها، الکترونیک قدرت، پست ها، ترانسفورماتورها، نرم افزارها و رفتار مشتری با هم کار کنند.
برای صاحبان خانه، این ممکن است به معنای شارژ خورشیدی، ذخیرهسازی و شارژ وسایل نقلیه الکتریکی از طریق یک پلت فرم ساده باشد. برای کسب و کارها، ممکن است به معنای ترکیب-تولید در سایت با مدیریت تقاضا و قدرت پشتیبان باشد. برای جوامع، ممکن است به معنای خورشیدی، هابهای انعطافپذیری و سیستمهای ریزشبکه باشد که از خدمات عمومی محافظت میکنند. برای شرکتهای آب و برق، ممکن است به معنای تلقی داراییهای توزیعشده بهعنوان بخشهای قابل مشاهده، قابل پیشبینی و قابل توزیع شبکه باشد.
تولید پراکنده یک روند جانبی در برق نیست. این یکی از راههایی است که سیستم قدرت رشد میکند، سازگار میشود و انعطافپذیرتر میشود. سازمانهایی که اکنون با درک بار، اتصال به شبکه، گزینههای فناوری و نیازهای عملیاتی بلندمدت آماده میشوند، برای آینده انرژی پاکتر و انعطافپذیرتر موقعیت بهتری خواهند داشت.
س: چه مدت می توانید ترانسفورماتور را تحویل دهید؟
A: این بستگی به مقدار و ظرفیت ترانسفورماتور دارد، معمولاً ظرف یک ماه از تاریخ تایید شده توسط خریدار.
س: چه مدت می توانید ضمانت کیفیت را ارائه دهید؟
پاسخ: 24 ماه از زمان کارکرد ترانسفورماتور تاریخ.
س: چه روش پرداختی را می پذیرید؟
A: T/T (انتقال سیم) ترجیح داده می شود، L/C هر دو پذیرفته می شود.









