
სატელეკომუნიკაციო ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემა (BESS) ინახავს ელექტროენერგიას ფიჭის ანძებზე, საბაზო სადგურებსა და დისტანციურ საკომუნიკაციო ობიექტებზე, რათა კრიტიკული ქსელის აღჭურვილობა იკვებებოდეს ქსელის გათიშვის, ძაბვის არასტაბილურობის ან სრული გამორთული-ქსელის მუშაობის დროს. სისტემა, როგორც წესი, აერთიანებს ლითიუმის ან ტყვიის-მჟავა ბატარეის მოდულებს, ბატარეის მართვის სისტემას (BMS), მუდმივი დენის განაწილებას, დამცავ შიგთავსებს, თერმული მენეჯმენტს და დისტანციური მონიტორინგის პროგრამულ უზრუნველყოფას -, რომლებიც შექმნილია გარშემოETSI EN 300 132-2სტანდარტი -48 ვ DC ტელეკომის კვების ინტერფეისებისთვის.
სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებისთვის ქსელის ხელმისაწვდომობა არ არის ბუნდოვანი მიზანი - ეს არის სახელშეკრულებო ვალდებულება. კოშკის ერთმა გათიშვამ შეიძლება დაარღვიოს მომსახურების-დონის შეთანხმებები, შეაფერხოს სასწრაფო კომუნიკაციები და აიძულოს ძვირადღირებული საველე სატვირთო მანქანების გადახვევა. ტელეკომის BESS-ის მიზანია დაუგეგმავი შეფერხების აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ, ავტომატური სარეზერვო ენერგიის მიწოდებით და, ჰიბრიდულ კონფიგურაციებში, დიზელის გენერატორის მუშაობის დროის შემცირება და განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრირება.
რას აკეთებს რეალურად ტელეკომის ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემა?
ყველაზე საბაზისო დონეზე, ტელეკომის BESS განთავსებულია საიტის DC დენის ავტობუსსა და მის კრიტიკული დატვირთვის - რადიოს, გადაცემის მოწყობილობას, მარშრუტიზატორებს, გაგრილების ვენტილატორებისა და მონიტორინგის მოწყობილობებს შორის. როდესაც გამომსწორებელი გამომავალი მცირდება, რადგან ქსელი მარცხდება ან გენერატორი ჩერდება, ბატარეის ბანკი იკავებს მილიწამებში. არ არის ხელით გადართვა და RF სიგნალის შეფერხება.
მაგრამ თანამედროვე ტელეკომის ენერგიის შენახვა სცილდება მარტივ სარეზერვო ასლს. საიტის არქიტექტურიდან გამომდინარე, BESS-ს ასევე შეუძლია ძაბვის სტაბილიზაცია მოყავისფრო-გამორთვისა და ქსელის მოკლე რყევების დროს, მზის ენერგიის შენახვა დღის განმავლობაში ღამით გამორთვისთვის გამორთული ქსელის ანძებზე, შეამციროს პიკური მოთხოვნა მცირე ზომის ქსელზე, შეზღუდოს გენერატორის მუშაობის დრო საწვავის დატენვისა და შენარჩუნების ციკლების შესამცირებლად, {{3 უჯრედის ფენის ციკლების ისტორიის შესამცირებლად და მონაცემების მიწოდება}} -, რომელიც იძლევა პროგნოზირებად შენარჩუნებას ასობით ან ათასობით განაწილებულ საიტზე.
ეს სისტემები განლაგებულია მაკრო უჯრედების კოშკებზე, სახურავზე მცირე უჯრედებზე, სოფლის ბაზის გადამცემ სადგურებზე, კიდეების მონაცემთა თავშესაფრებში, ქსელის გამორთული საკომუნიკაციო კვანძებში და განახლებად-ჰიბრიდულ ტელეკომის საიტებზე. საერთო თემა არის ის, რომ ყველა საიტს სჭირდება უწყვეტი -48 V DC სიმძლავრე, და ბატარეის სისტემა არის თავდაცვის ბოლო ხაზი, როდესაც ყველა სხვა წყარო მარცხდება.
ტელეკომის BESS-ის ძირითადი კომპონენტები

ბატარეის მოდულები
ბატარეის ბანკი ინახავს ენერგიას, რომელიც ინარჩუნებს მოწყობილობას გათიშვის დროს. ახალი ტელეკომუნიკაციების უმეტესობა ახლა განსაზღვრავს ლითიუმის რკინის ფოსფატის (LiFePO4) უჯრედებს მათი მაღალი ენერგიის სიმკვრივის, ხანგრძლივი ციკლის სიცოცხლის (ჩვეულებრივ 3000–6000 ციკლი გამონადენის 80% სიღრმეზე), თერმული სტაბილურობისა და მინიმალური შენარჩუნების გამო. ტყვიის-მჟავა VRLA ბატარეები რჩება ექსპლუატაციაში ბევრ ძველ საიტებზე, მაგრამ ისინი სულ უფრო ხშირად იცვლებიან იქ, სადაც სივრცე, წონა ან ტექნიკური მომსახურება შეზღუდულია. უფრო ღრმად რომ ნახოთ რამდენად განსხვავებულიაბატარეის ტიპები შედარება ენერგიის შესანახად, განიხილეთ ქიმიის, ციკლის სიცოცხლესა და საკუთრების მთლიან ღირებულებას შორის-გადანაწილება.
ბატარეის მართვის სისტემა (BMS)
BMS აკონტროლებს თითოეული უჯრედის ძაბვას, დენს, ტემპერატურას, დამუხტვის მდგომარეობას (SoC) და ჯანმრთელობის მდგომარეობას (SoH). იგი ახორციელებს დაცვის ლიმიტებს გადატვირთვის, ღრმა გამონადენის, ჭარბი დენის და თერმული გაქცევისთვის. ტელეკომის აპლიკაციებში BMS, როგორც წესი, ურთიერთობს SNMP, Modbus, ან CAN ავტობუსით, რათა საიტის კონტროლერმა და ოპერატორის ქსელის მართვის სისტემას შეეძლოს ბატარეის სტატუსის დისტანციურად წაკითხვა. კარგად-კონფიგურირებული BMS ასევე აღრიცხავს ისტორიულ მონაცემებს - დატენვის/განმუხტვის ციკლებს, პიკის ტემპერატურას, სიმძლავრის გაქრობას -, რაც განაპირობებს ტექნიკური სამუშაოების დაგეგმვას და ჩანაცვლების დაგეგმვას.
დენის კონვერტაცია და DC განაწილება
ტელეკომის საიტები სტანდარტიზებულია −48 V DC-ზე (დადებითი გრუნტი), როგორც ეს განსაზღვრულია ETSI EN 300 132-2-ში, ნორმალური ოპერაციული დიაპაზონით −40.5 V-დან −57.0 V-მდე. BESS უნდა იყოს სუფთად ინტეგრირებული არსებულ გამსწორებლებთან, DC სადისტრიბუციო პანელებთან და - ჰიბრიდულ საიტებზე {{6}C კონვერტორები Solar ან DC. თავსებადობა მნიშვნელოვანია: ძაბვის შეუსაბამო დაყენება-პუნქტები, არასწორი დენი-შეზღუდვა ან გამოტოვებული უკუსვლა-პოლარობის დაცვამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან ბატარეის სახიფათო დატენვა. გაგებაBESS-ის ძირითადი კომპონენტები და მათი ურთიერთქმედებახელს უწყობს ინტეგრაციის წარუმატებლობის თავიდან აცილებას.
დანართი და თერმული მართვა
გარე სატელეკომუნიკაციო კაბინეტები უნდა გაუძლოს ტემპერატურის უკიდურესობებს, ტენიანობას, მტვერს, მარილის ნისლს და ზოგიერთ რეგიონში ქვიშასა და მწერებს. დანართის IP რეიტინგი (ჩვეულებრივ IP55 ან უფრო მაღალი), ვენტილაციის ან აქტიური გაგრილების დიზაინი და კოროზიისადმი მდგრადი მასალები პირდაპირ გავლენას ახდენს ბატარეის ხანგრძლივობაზე. LiFePO4 უჯრედები საუკეთესოდ მუშაობენ 15-დან 35 გრადუსამდე; ამ ფანჯრის გარეთ მუშაობა აჩქარებს სიმძლავრის გაქრობას. ცხელ კლიმატში მდებარე ადგილებს ხშირად ესაჭიროებათ იძულებითი-ჰაერი ან კომპრესორული-გაციება კაბინეტის შიგნით, ხოლო ცივ-კლიმატის ადგილებს შეიძლება დასჭირდეთ გათბობის ელემენტები დაბალი-ტემპერატურით დამუხტვის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ოპერატორებისთვის, რომლებიც აფასებენ კაბინეტის-სისტემებს,გარე კაბინეტის BESS პარამეტრებიგთავაზობთ წინასწარ-ინჟინერირებულ თერმული მენეჯმენტს და ამინდის იზოლაციას.
დისტანციური მონიტორინგი და კომუნიკაცია
განაწილებული სატელეკომუნიკაციო ქსელი შეიძლება შეიცავდეს ათასობით ბატარეის-საიტს. ხელით შემოწმება არაპრაქტიკულია. დისტანციური მონიტორინგი - მიწოდებული ოპერატორის საკუთარ ქსელში ან გამოყოფილი მართვის არხით - საშუალებას აძლევს ოპერაციულ გუნდებს თვალყური ადევნონ SoC, SoH, უჯრედების დისბალანსს, გარემოს ტემპერატურას, კარების სტატუსს და გაუმართაობის სიგნალიზაციას თითქმის რეალურ-დროში. TheITU-T L.1397 სტანდარტიგანსაზღვრავს სატელეკომუნიკაციო ბატარეის სისტემების მონიტორინგისა და კონტროლის ინტერფეისებს, მათ შორის ინტეგრირებული ბატარეის ერთეულების (IBU) და ინტეგრირებული ბატარეის სისტემების (IBS) არქიტექტურებს, რომლებიც ურთიერთობენ CAN ავტობუსის მეშვეობით გარე მართვის აპლიკაციებთან.
რატომ არის დამოკიდებული ქსელის ხელმისაწვდომობა ბატარეის სისტემაზე
ტელეკომის ოპერატორები აფასებენ ქსელის ხარისხს დროში პროცენტებში. ოპერატორის-ხარისხის ხელმისაწვდომობა - ხშირად გამოიხატება როგორც „ხუთი ცხრა“ ან 99,999 % - წელიწადში 5,3 წუთზე ნაკლებ დაუგეგმავ შეფერხებას იძლევა. ამ მიზნის მიღწევა ყველა საიტზე დიდ ქსელში შეუძლებელია სანდო, სწრაფი-სარეზერვო ენერგიის გადართვის გარეშე.
როდესაც ქსელის ელექტროენერგია ჩაიშლება, შედეგები სწრაფად იშლება. ხმოვანი და მონაცემთა სერვისები იკლებს. გადაუდებელი ზარების შესრულება შეუძლებელია. ქსელის გადატვირთულობა იღვრება მეზობელ უჯრედებზე. შემოსავალი წუთში იკარგება და მარეგულირებელი ჯარიმები შეიძლება მოჰყვეს. საიტებისთვის სუსტი-ბადის ან გამორთული-ბანდის ზონებში - გავრცელებულია აფრიკაში, სამხრეთ აზიასა და ლათინური ამერიკის ნაწილებში - პრობლემა ქრონიკულია და არა გამონაკლისი. მიხედვითGSMAენერგეტიკული ხარჯები შეადგენს ქსელის ოპერაციული ხარჯების 20%-დან 40%-ს განვითარებად ბაზრებზე მობილური ოპერატორებისთვის, ხოლო არასაიმედო ენერგია წამყვანი ბარიერია სოფლად ქსელის გაფართოებისთვის.
სათანადო ზომის ტელეკომი BESS ამ რისკებს რამდენიმე გზით უმკლავდება. ის უზრუნველყოფს დაუყონებლივ სარეზერვო გადართვას -, როგორც წესი, 10 ms-ზე ნაკლები -, ასე რომ დატვირთვები არასოდეს ხედავენ შეფერხებას. ის აფართოებს ავტონომიას წუთიდან საათამდე, რაც საველე გუნდებს აძლევს დროს გენერატორის გაგზავნისთვის ან ქსელის აღდგენის მოლოდინში. ის ასტაბილურებს ძაბვას ქსელის რყევების დროს, იცავს მგრძნობიარე რადიო და გადამცემ აღჭურვილობას დაზიანებისგან. და დისტანციური მონიტორინგის საშუალებით, ის ოპერაციულ ცენტრს ადრეულ აფრთხილებს სიმძლავრის დეგრადაციის შესახებ, რაც საშუალებას აძლევს ბატარეის პრევენციულ შეცვლას გათიშვამდე.
ლითიუმი ტყვიის წინააღმდეგ-მჟავა ბატარეები ტელეკომის სარეზერვო ენერგიისთვის
ტყვიის-მჟავიდან ლითიუმზე გადასვლა სატელეკომუნიკაციო სარეზერვო სისტემაში კარგად მიმდინარეობს, რაც გამოწვეულია სახურავზე და ბოძზე{1}}დამონტაჟებულ უბნებზე სივრცის შეზღუდვით, დისტანციურ ადგილებზე უფრო დაბალი მოვლის საჭიროებით და ლითიუმის უჯრედების ფასების დაცემით. თუმცა, ტყვიის-მჟავა არ არის მოძველებული - ის რჩება გონივრულ არჩევად გარკვეული აპლიკაციებისთვის. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჯამებს ძირითად განსხვავებებს.
| ფაქტორი | LiFePO4 ბატარეის სისტემა | ტყვიის-Acid VRLA სისტემა |
|---|---|---|
| ენერგიის სიმკვრივე | მოცულობით დაახლოებით 3–4× მეტი; მნიშვნელოვნად ნაკლები კვალი თანაბარი სიმძლავრისთვის | დაბალი სიმკვრივე; საჭიროა უფრო დიდი კარადები ან მეტი სართული |
| გამოსაყენებელი სიმძლავრე (DoD) | ტიპიური გამონადენის 80–90% სიღრმე | 50% DoD რეკომენდირებულია ციკლის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად |
| ციკლური ცხოვრება | 3000-6000 ციკლი 80% DoD-ზე (ქიმიაზე და ტემპერატურაზეა დამოკიდებული) | 300–500 ციკლი 50% DoD–ზე სტანდარტული VRLA–სთვის |
| დატენვის სიჩქარე | შეუძლია მიიღოს 0,5 C–1 C დატენვის ტარიფები; სრული დატენვა 1-2 საათში | ჩვეულებრივ შეზღუდულია 0,1 C–0,2 C; სრული დატენვა 8-12 საათში |
| მოვლა | მორწყვის გარეშე, გათანაბრების მუხტის გარეშე, მინიმალური რუტინული შემოწმებები | წინაღობის პერიოდული ტესტირება, ტერმინალის გაწმენდა და (დატბორილი ტიპებისთვის) წყლის შევსება |
| წონა | 60-70% მსუბუქია ექვივალენტური გამოსაყენებელი ენერგიისთვის | უფრო მძიმე; შეიძლება მოითხოვოს სტრუქტურული გამაგრება სახურავის უბნებზე |
| მომსახურების ვადა | 10-15 წელი მართულ პირობებში | 3-5 წელი VRLA-სთვის მაღალი-ტემპერატურულ გარემოში |
| წინასწარი ღირებულება | უფრო მაღალი საწყისი შესყიდვის ფასი | დაბალი საწყისი ღირებულება კვტ/სთ-ზე |
| საკუთრების მთლიანი ღირებულება | ხშირად 10 წელზე ნაკლებია ნაკლები ჩანაცვლების, ნაკლები მოვლისა და საიტის დათვალიერების დაბალი ხარჯების გამო- | შეიძლება იყოს უფრო მაღალი დროთა განმავლობაში, როდესაც შედის ჩანაცვლების ციკლები, ტექნიკური სამუშაოები და შეფერხების რისკი |
| BMS და მონიტორინგი | ინტეგრირებული BMS მობილური-დონის მონიტორინგით და დისტანციური კომუნიკაციის სტანდარტით | ძირითადი ძაბვის მონიტორინგი; გაფართოებული BMS ხელმისაწვდომია, მაგრამ ყოველთვის არ შედის |
| ტემპერატურის მგრძნობელობა | კარგად მუშაობს 15–35 გრადუს დიაპაზონში; მოითხოვს თერმული მართვას ამ დიაპაზონის გარეთ | სიმძლავრე მნიშვნელოვნად მცირდება 25 გრადუსზე მეტი; ყოველი 10 გრადუსიანი მატება ანახევრებს მოსალოდნელ სიცოცხლეს |
როდესაც ტყვიის-მჟავას ჯერ კიდევ აქვს აზრი:მოკლე-ხანგრძლივობის სარეზერვო ასლის შექმნა-კარგად შენარჩუნებულ, კლიმატის-კონტროლირებად შიდა ობიექტებზე, სადაც ბიუჯეტი არის ძირითადი შეზღუდვა და ბატარეა იშვიათად მოძრაობს.როდესაც ლითიუმი უფრო ძლიერი არჩევანია:სივრცეში-შეზღუდული სახურავის ან ბოძზე-დამონტაჟებული საიტები, დისტანციური მდებარეობები რთული ტექნიკური წვდომით, სუსტი-ბადის ან გამორთული-ბანდის საიტები ხშირი ველოსიპედით და ნებისმიერი განლაგება, სადაც ოპერატორი გეგმავს საიტის შენარჩუნებას 10 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში.
როგორ გავზომოთ ტელეკომის ბატარეის ენერგიის შესანახი სისტემა
მცირე ზომის ბატარეები იწვევს გათიშვას. დიდი ზომის ბატარეები ხარჯავს კაპიტალს. სწორი ზომა იწყება საიტის რეალური დატვირთვის პროფილით და საჭირო ავტონომიით და არა ზოგადი წესით.
ნაბიჯი 1: გაზომეთ კრიტიკული დატვირთვა
იდენტიფიცირება ყველა მოწყობილობის ნაწილი, რომელიც უნდა დარჩეს ელექტროენერგიით გათიშვის დროს - რადიოები, ბაზისური ერთეული, გადამცემი ბმულები, მარშრუტიზატორები, გაგრილების ვენტილატორები, დაბრკოლების ნათურები და მონიტორინგის აპარატურა. შეაჯამეთ მათი ენერგიის მოხმარება პიკის საათებში და არა მხოლოდ საშუალო მოხმარება. ტიპიური მაკროუჯრედის საიტი იზიდავს 2-6 კვტ-ს, დამოკიდებულია ტექნოლოგიაზე (2G/3G/4G/5G) და სექტორების რაოდენობაზე. 5G საიტებს მასიური MIMO ანტენებით შეუძლიათ გაცილებით მეტი დახატვა.
ნაბიჯი 2: განსაზღვრეთ საჭირო ავტონომია
სარეზერვო ასლის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია საიტის რისკზე. სანდო ბადის მქონე ურბანულ უბნებს და სწრაფი სარემონტო პასუხით შეიძლება 2-4 საათი დასჭირდეს. სუსტი-სოფლის ქსელის უბნებს შეიძლება 8-12 საათი დასჭირდეს ღამის ან შაბათ-კვირის შეფერხებების დასაფარად. გამორთული-მზის ქსელის-ჰიბრიდულ საიტებს შეიძლება დასჭირდეს 16-24 საათი ბატარეის ავტონომია, რათა მოხდეს მზის სინათლის დაბალი-პერიოდები და გენერატორის დაწყების დაგვიანება. ეს მოთხოვნები უნდა განისაზღვროს ოპერატორის ხელმისაწვდომობის მიზნებითა და ტექნიკური რეაგირების დროით და არა ვარაუდით.
ნაბიჯი 3: გამოიყენეთ ზომის ფორმულა
პრაქტიკული ზომის მიდგომა იყენებს ამ ურთიერთობას:
ბატარეის საჭირო სიმძლავრე (კვტ.სთ)=კრიტიკული დატვირთვა (კვტ) × ავტონომია (საათი) ÷ გამოსაყენებელი DoD ÷ სისტემის ეფექტურობა ÷ ტემპერატურის დაქვეითების ფაქტორი ÷ დაბერების ზღვარი
მაგალითად, სოფლად 3 კვტ კრიტიკული დატვირთვით, რომელიც მოითხოვს 8 საათს ავტონომიას LiFePO4 ბატარეების გამოყენებით 85% DoD, 95% სისტემის ეფექტურობით, 0.95 ტემპერატურის შემცირება და 0.85 დაბერების ზღვარი ბატარეის მომსახურების ვადის განმავლობაში, დასჭირდება დაახლოებით 3 × 8 ÷ 0. ÷ 0. ÷ 0. ÷ 0. ÷ 9 × 8 0. ÷ 0.85 0,85 ≈ 39,2 კვტ/სთ დაყენებული ბატარეის სიმძლავრე. მოდულის ხელმისაწვდომ ზომებამდე დამრგვალება და მომავალი დატვირთვის ზრდის შესაძლებლობა (მაგ., დამატებითი რადიო მატარებლები ან 5G განახლება) სტანდარტული პრაქტიკაა.
ნაბიჯი 4: შეადარეთ სისტემა საიტის პირობებს
სიმძლავრის გარდა, სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს საიტის ფიზიკურ და ეკოლოგიურ შეზღუდვებს.
| საიტის ტიპი | ძირითადი დიზაინის პრიორიტეტები | ტიპიური ავტონომია |
|---|---|---|
| ურბანული მაკრო კოშკი (ბადე-დაკავშირებულია) | კომპაქტური კვალი, სწრაფი დატენვა, ინტეგრაცია არსებულ −48 ვ გამსწორებელ სისტემასთან | 2-4 საათი |
| გარეუბნის / სუსტი-ბანდის საიტი | ხშირი ველოსიპედის შესაძლებლობა, ძაბვის სტაბილიზაცია, დისტანციური მონიტორინგი | 4-8 საათი |
| სოფლის-გარეული ქსელის კოშკი (მზის-ჰიბრიდი) | მაღალი გამოსაყენებელი სიმძლავრე, მზის დამუხტვის კონტროლერის თავსებადობა, გენერატორის კოორდინაცია, გაფართოებული ავტონომია | 12-24 საათი |
| სახურავის პატარა უჯრედი / 5G კვანძი | მინიმალური ზომა და წონა, მარტივი ინსტალაცია, ინტეგრირებული BMS | 1-4 საათი |
| კატასტროფის-აღდგენის / მობილური საიტი | პორტატული დიზაინი, სწრაფი განლაგება, დამოუკიდებელი ოპერაცია | 4-12 საათი |
ოპერატორებისთვის, რომლებიც იკვლევენ კონტეინერულ ან მობილურ კონფიგურაციებს სწრაფი განლაგებისთვის,კონტეინერირებული BESS ხსნარებიშესაძლებელია წინასწარ-ინტეგრაცია და გაგზავნა დასაკავშირებლად.
განლაგების სამუშაო პროცესი ტელეკომის BESS პროექტებისთვის
წარმატებული განლაგება მოითხოვს უფრო მეტს, ვიდრე ბატარეების შეძენას. შემდეგი სამუშაო პროცესი მოიცავს კრიტიკულ ეტაპებს საიტის გამოკვლევიდან ოპერაციულ ჩაბარებამდე.
საიტის შეფასება
შეისწავლეთ საიტის არსებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა: გამსწორებლის მოდელი და სიმძლავრე, DC სადისტრიბუციო პანელის კონფიგურაცია, დამიწების სისტემა, კაბინეტის ან თავშესაფრის ხელმისაწვდომი სივრცე, სტრუქტურული დატვირთვის ლიმიტები (განსაკუთრებით სახურავის ადგილებისთვის), გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი, ვენტილაცია და მისასვლელი გზის პირობები აღჭურვილობის მიწოდებისთვის. დააფიქსირეთ არსებული ბატარეის ტიპი, ასაკი და მდგომარეობა ტყვიის-მჟავას ბანკის შეცვლის შემთხვევაში.
სისტემის დიზაინი და ინტეგრაციის დაგეგმვა
შეიმუშავეთ BESS საიტის -48 V DC ავტობუსთან ინტეგრირებისთვის. დაადასტურეთ რექტიფიკატორის თავსებადობა - დაადასტურეთ, რომ გამომსწორებლის მოძრავი და გამაძლიერებელი ძაბვის ნაკრების-პუნქტები ემთხვევა ლითიუმის ბატარეის დამუხტვის პროფილს, ან დააინსტალირეთ გამოყოფილი ლითიუმის-თავსებადი დამტენი. დაგეგმეთ საკაბელო მარშრუტი, ამომრთველის ზომა (შეფასებული უწყვეტი დატვირთვის არაუმეტეს 80%) და საკომუნიკაციო გაყვანილობა BMS-სა და საიტის კონტროლერს შორის. თუ საიტი შეიცავს მზის პანელებს ან დიზელის გენერატორს, შესყიდვამდე მიუთითეთ ენერგიის ნაკადის და კონტროლის ლოგიკა.
ინსტალაცია და დაცვა
დააინსტალირეთ ბატარეის კარადა თანაბარ ზედაპირზე ადექვატური ვენტილაციის კლირენსით. შეაერთეთ DC დენის კაბელები სწორი პოლარობისა და ბრუნვის სპეციფიკაციებით. შეამოწმეთ დამიწების უწყვეტობა. დააინსტალირეთ გადახურებისგან დაცვა. დაადასტურეთ, რომ დანართის IP რეიტინგი ემთხვევა საიტის გარემოს - გარე საიტები სანაპირო რეგიონებში, მაგალითად, საჭიროა მარილის-ნისლის-რეზისტენტული აპარატურა.
ტესტირება და ექსპლუატაციაში გაშვება
საიტის ფუნქციონირებამდე გამოცხადებამდე, შეამოწმეთ სარეზერვო გადართვის დრო (სამიზნე: 10 ms-ზე ნაკლები), სრული განმუხტვისა და დატენვის ციკლები, BMS განგაშის ზღურბლები, დისტანციური საკომუნიკაციო ბმული ქსელის ოპერაციების ცენტრთან, გენერატორის დაწყების კოორდინაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და გადაუდებელი ხელით გათიშვა. ჩაწერეთ საბაზისო შესრულების მონაცემები მომავალი შედარებისთვის.
მიმდინარე მონიტორინგი და მოვლა
ექსპლუატაციის შემდეგ, საიტის ინტეგრირება ოპერატორის ცენტრალიზებულ მონიტორინგის პლატფორმაში. აკონტროლეთ SoC, SoH, უჯრედის-დონის ძაბვის ბალანსი, ტემპერატურის ტენდენციები და განგაშის ისტორია. გამოიყენეთ ეს მონაცემები პრევენციული მოვლის დაგეგმვისთვის - სავენტილაციო ფილტრების გაწმენდისთვის, საკაბელო ბოლოების შესამოწმებლად, პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების შესამოწმებლად - და ბატარეის გამოცვლის დროის პროგნოზირებისთვის რეალური სიმძლავრის გაქრობის და არა მარტო კალენდარული ასაკის მიხედვით.
გამორთული-ქსელის და განახლებადი-ჰიბრიდული ტელეკომის BESS აპლიკაციები
გამორთული-ქსელის ტელეკომის საიტებზე ბატარეა არ არის მხოლოდ სარეზერვო - ეს არის ენერგიის პირველადი ბუფერი სისტემაში, რომელიც ჩვეულებრივ აერთიანებს მზის პანელებს, ბატარეის ბანკს და დიზელის ან პროპანის გენერატორს. დღის საათებში, მზის გენერაცია დამუხტავს ბატარეებს და პირდაპირ კვებავს დატვირთვას. მზის ჩასვლის შემდეგ, ბატარეა ამარაგებს საიტს, სანამ მისი SoC არ მიაღწევს დაბალ ზღურბლს, რა დროსაც გენერატორი ავტომატურად დაიწყება.
მზის-ჰიბრიდული კონფიგურაციის ეკონომიკური შემთხვევა ყველაზე ძლიერია იქ, სადაც დიზელის მიწოდება ძვირი ან არასანდოა. GSMA-მ განაცხადა, რომ ენერგო-ეფექტურ ალტერნატიულ ელექტროენერგიის წყაროებზე გადასვლა - მათ შორის განახლებადი-ჰიბრიდული სისტემები მოწინავე ბატარეებით - შეიძლებადაზოგავს სატელეკომუნიკაციო სექტორს ყოველწლიურად 13-14 მილიარდი აშშ დოლარი. პრაქტიკაში,-კარგად შემუშავებულ მზის-ბატარეას-გენერატორის ჰიბრიდს შეუძლია გენერატორის მუშაობის დრო 50-70%-ით შეამციროს, ერთდროულად შეამციროს საწვავის ღირებულება, ძრავის მოვლა და ნახშირბადის გამონაბოლქვი.
ამ აპლიკაციებისთვის, BESS-მა უნდა უზრუნველყოს ღრმა ველოსიპედის (ყოველდღიური დამუხტვის-განმუხტვა), ფართო ტემპერატურის მუშაობა და ინტელექტუალური კოორდინაცია მზის დამუხტვის კონტროლერებთან და გენერატორის ავტო-გაშვების ლოგიკასთან. მოდულური კონსტრუქციები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გაზარდოს სიმძლავრე დატვირთვის ზრდასთან ერთად - მაგალითად, როდესაც დაემატება დამატებითი რადიოგადამცემები - ამცირებს სისტემის სრული ჩანაცვლების საჭიროებას. ოპერატორებს შეუძლიათ შეისწავლონროგორ მუშაობს მზის ენერგიის შენახვის სისტემებიჰიბრიდული ინტეგრაციის უფრო დეტალური სანახავად.

FAQ
კითხვა: როგორ გამოვთვალოთ ბატარეის საჭირო სიმძლავრე ტელეკომის საიტისთვის?
პასუხი: დაიწყეთ საიტის კრიტიკული დატვირთვით კილოვატებში, გაამრავლეთ საჭირო ავტონომიით საათებში, შემდეგ გაყავით გამონადენის გამოსაყენებელ სიღრმეზე, სისტემის ეფექტურობაზე, ტემპერატურის შემცირებაზე და დაბერების ზღვარზე. დეტალური გაცნობისთვის იხილეთ ზომების განყოფილება ზემოთ. მთავარია ყველა შეყვანის დაფუძნება საიტის გაზომილ მონაცემებზე და არა ზოგად ვარაუდებზე.
კითხვა: რა სარეზერვო ავტონომია არის ტიპიური დისტანციური ტელეკომის საიტებისთვის?
პასუხი: ურბანული ქსელის-დაკავშირებული საიტები ჩვეულებრივ განსაზღვრავენ 2-4 საათს. სუსტი-ბადის სოფლის საიტებს შეიძლება 8-12 საათი დასჭირდეს. გამორთული-მზის ქსელის-ჰიბრიდული საიტები ხშირად საჭიროებენ 16-24 საათიან ავტონომიას, რათა დაფარონ ღამის გამონადენი და მზის დაბალი გამომუშავების პერიოდები. სწორი მნიშვნელობა დამოკიდებულია ქსელის საიმედოობაზე, გენერატორის ხელმისაწვდომობაზე და ოპერატორის მომსახურების{13}დონეზე ვალდებულებებზე.
კითხვა: ღირს თუ არა ლითიუმი უფრო მაღალი წინასწარი ღირებულება ტელეკომის სარეზერვო ასლისთვის?
პასუხი: უმეტეს შემთხვევაში, დიახ - განსაკუთრებით იმ საიტებისთვის, რომლებიც ხშირად მოძრაობენ, აქვთ შეზღუდული სივრცე, საჭიროებენ მცირე ტექნიკურ მომსახურებას ან იმუშავებენ 10 ან მეტი წლის განმავლობაში. უფრო მაღალი შესყიდვის ფასი, როგორც წესი, კომპენსირდება ხანგრძლივი მომსახურების ვადით, ნაკლები ჩანაცვლებით, შენარჩუნების დაბალი ღირებულებით და კაბინეტის მცირე ზომით. ტყვიის-მჟავა შეიძლება დარჩეს ძვირად-შესაძლოა ხანმოკლე-სარეზერვო ასლი შიდა, კლიმატის-კონტროლირებად საიტებზე იშვიათი ველოსიპედით.
კითხვა: რა უნდა შეამოწმონ ოპერატორებმა ტყვიის-მჟავა ბატარეების ლითიუმით შეცვლამდე?
პასუხი: გადაამოწმეთ, რომ არსებულ გამსწორებელ სისტემას შეუძლია ლითიუმის ბატარეის დამუხტვის ძაბვის პროფილის მხარდაჭერა. LiFePO4 უჯრედებს აქვთ დატენვის განსხვავებული მრუდი, ვიდრე VRLA და ზოგიერთი ძველი გამსწორებელი შეიძლება არ იყოს თავსებადი პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების ან სპეციალური ლითიუმის დამტენის მოდულის გარეშე. ასევე დაადასტურეთ, რომ BMS საკომუნიკაციო პროტოკოლი (SNMP, Modbus, CAN ავტობუსი) თავსებადია საიტის კონტროლერთან და რომ არსებული DC ამომრთველები შეფასებულია ახალი ბატარეის ბანკის გაუმართაობის დენისთვის.
კითხვა: შეუძლია თუ არა Telecom BESS-ს ინტეგრირება მზის პანელებთან და გენერატორებთან?
_ დიახ. მზის-ბატარეის-გენერატორის ჰიბრიდული სისტემები სულ უფრო სტანდარტულია გამორთული-ქსელის და სუსტი-ქსელის ტელეკომის საიტებისთვის. BESS ინახავს მზის ენერგიას დღის განმავლობაში, აწვდის დატვირთვას ღამით და კოორდინაციას უწევს გენერატორის ავტომატურ{-დაწყების ლოგიკას, რათა შეინარჩუნოს ენერგია ხანგრძლივი დაბალი-მზის შუქის პერიოდში. სათანადო ინტეგრაცია მოითხოვს მზის დამუხტვის კონტროლერის გამომუშავების ბატარეის დატენვის პარამეტრებთან შესაბამისობას და გენერატორის დაწყების/გაჩერების ზღვრების დაპროგრამებას ბატარეის SoC-ზე დაყრდნობით.
Q: რა ინდუსტრიის სტანდარტები ვრცელდება ტელეკომის სარეზერვო ენერგოსისტემებზე?
პასუხი: ძირითადი სტანდარტები მოიცავს ETSI EN 300 132-2 (−48 V DC დენის ინტერფეისი ICT აღჭურვილობისთვის), ITU-T L.1200 სერიები (DC ელექტროენერგიის მიწოდება ტელეკომისთვის), ITU{4}}T L.1397 (მონიტორინგი და კონტროლის ინტერფეისი ბატარეის სისტემებისთვის) და NEBS (ქსელის აღჭურვილობის ხელახალი სისტემა{6}). ბატარეის უსაფრთხოება ასევე შეიძლება დაექვემდებაროს IEC 62619-ს (უსაფრთხოების მოთხოვნები მეორადი ლითიუმის უჯრედებისთვის სამრეწველო აპლიკაციებში) და UL 1973 (ბატარეები სტაციონარული აპლიკაციებისთვის).
დასკვნა
ტელეკომის ბატარეის ენერგიის შენახვის სისტემა არ არის მხოლოდ სარეზერვო - ეს არის ქსელის ხელმისაწვდომობის საფუძველი. ყოველი შეწყვეტილი ზარი, მონაცემთა წარუმატებელი სესია და გამოტოვებული გადაუდებელი გადაცემა ელექტროენერგიის გათიშვის დროს წარმოადგენს პირდაპირ ხარჯს ოპერატორსა და იმ თემებზე, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან დაკავშირებაზე.
სწორი სისტემის არჩევა გულისხმობს ბატარეის ქიმიის, სიმძლავრის, თერმული მენეჯმენტის და მონიტორინგის შესაბამისობას თითოეული საიტის სპეციფიკურ დატვირთვასთან, ავტონომიურ მოთხოვნებთან, გარემო პირობებთან და-გრძელვადიანი მუშაობის სტრატეგიასთან. ზომის ფორმულა, საიტის-ტიპის გადაწყვეტილების ცხრილი და ინტეგრაციის შემოწმებები, რომლებიც აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში, წარმოადგენს პრაქტიკულ საწყის წერტილს ტელეკომის ოპერატორებისთვის, შესყიდვების გუნდებისთვის და პროექტის ინჟინრებისთვის, რომლებიც აფასებენ მათ მომავალ BESS-ის განლაგებას.
სისტემის დაზუსტებამდე, გაზომეთ თქვენი საიტის დატვირთვა, განსაზღვრეთ თქვენი ავტონომიის მიზნები, შეაფასეთ თქვენი გარემოსდაცვითი შეზღუდვები და გამოთვალეთ საკუთრების მთლიანი ღირებულება სრული მოსალოდნელი მომსახურების ვადის განმავლობაში. სწორი დიზაინით, ტელეკომის BESS ამცირებს შეფერხების დროს, ამცირებს საოპერაციო ხარჯებს და მხარს უჭერს ქსელის ხელმისაწვდომობას, რომელსაც აბონენტები და მარეგულირებლები ითხოვენ.
