
Հեռահաղորդակցության մարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգը (BESS) էլեկտրական էներգիա է կուտակում բջջային աշտարակներում, բազային կայաններում և հեռահաղորդակցման վայրերում, որպեսզի ցանցի կարևորագույն սարքավորումները մնան սնուցված ցանցի անջատումների, լարման անկայունության կամ ամբողջովին անջատված-ցանցից շահագործման ժամանակ: Համակարգը սովորաբար միավորում է լիթիումի կամ կապարի{2}}թթվային մարտկոցների մոդուլները, մարտկոցի կառավարման համակարգը (BMS), մշտական հոսանքի բաշխումը, պաշտպանիչ խցիկները, ջերմային կառավարումը և հեռահար մոնիտորինգի ծրագրակազմը - բոլորը մշակված են շուրջը:ETSI EN 300 132-2ստանդարտ −48 V DC հեռահաղորդակցության էներգիայի ինտերֆեյսների համար:
Հեռահաղորդակցության օպերատորների համար ցանցի հասանելիությունը անորոշ նպատակ չէ - դա պայմանագրային պարտավորություն է: Աշտարակի մեկ անջատումը կարող է խախտել սպասարկման մակարդակի համաձայնագրերը, խաթարել արտակարգ իրավիճակների հաղորդակցությունը և ստիպել թանկարժեք դաշտային բեռնատարների գլորումներին: Հեռահաղորդակցման BESS-ի նպատակն է վերացնել չնախատեսված պարապուրդները՝ ապահովելով անհապաղ, ավտոմատ պահեստային էներգիա և հիբրիդային կոնֆիգուրացիաներում՝ նվազեցնել դիզելային գեներատորի աշխատանքի ժամանակը և ինտեգրել վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները:
Ի՞նչ է իրականում անում հեռահաղորդակցության մարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգը:
Ամենատարրական մակարդակում հեռահաղորդակցման BESS-ը տեղադրված է կայքի DC հոսանքի ավտոբուսի և նրա կրիտիկական բեռների - ռադիոկայանների, փոխանցման սարքավորումների, երթուղիչների, հովացման օդափոխիչների և մոնիտորինգի սարքերի միջև: Երբ ուղղիչի ելքը նվազում է, քանի որ ցանցը խափանում է կամ գեներատորը կանգ է առնում, մարտկոցի բանկը տիրում է միլիվայրկյանների ընթացքում: Ձեռքով անջատում և ՌԴ ազդանշանի ընդհատում չկա:
Բայց ժամանակակից հեռահաղորդակցական էներգիայի պահեստավորումը գերազանցում է պարզ պահուստավորումը: Կախված կայքի ճարտարապետությունից՝ BESS-ը կարող է նաև կայունացնել լարումը շագանակագույն-ելքերի և ցանցի կարճ տատանումների ժամանակ, պահել արևային էներգիան օրվա ընթացքում գիշերային լիցքաթափման համար անջատված-ցանցային աշտարակներում, նվազեցնել գագաթնակետային պահանջարկը փոքր ցանցի միացումների վրա, սահմանափակել գեներատորի գործարկման ժամանակը` նվազեցնելու վառելիքի ծախսերը և լիցքավորման մակարդակը, լիցքավորման մակարդակի ցիկլերը և տրամադրել տվյալները: -, որը թույլ է տալիս կանխատեսելի սպասարկում հարյուրավոր կամ հազարավոր բաշխված կայքերում:
Այս համակարգերը տեղակայված են մակրո բջջային աշտարակներում, տանիքի փոքր բջիջներում, գյուղական բազային հաղորդիչ կայաններում, ծայրամասային տվյալների ապաստարաններում, անջատված-ցանցային կապի հանգույցներում և վերականգնվող-հիբրիդային հեռահաղորդակցության կայքերում: Ընդհանուր խնդիրն այն է, որ յուրաքանչյուր կայք կարիք ունի անխափան −48 V DC հոսանքի, և մարտկոցի համակարգը պաշտպանության վերջին գիծն է, երբ մյուս բոլոր աղբյուրները ձախողվում են:
Հեռահաղորդակցության BESS-ի հիմնական բաղադրիչները

Մարտկոցի մոդուլներ
Մարտկոցի բանկը պահպանում է էներգիան, որը թույլ է տալիս սարքավորումն աշխատել անջատումների ժամանակ: Հեռահաղորդակցության նոր տեղակայումների մեծամասնությունն այժմ հստակեցնում է լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ (LiFePO4) բջիջները՝ իրենց բարձր էներգիայի խտության, երկար ցիկլի կյանքի (սովորաբար 3000–6000 ցիկլ լիցքաթափման 80% խորության վրա), ջերմային կայունության և նվազագույն պահպանման պատճառով: Կապարի-թթվային VRLA մարտկոցները շարունակում են գործել շատ հին կայքերում, սակայն ավելի ու ավելի են փոխարինվում այնտեղ, որտեղ տարածքը, քաշը կամ սպասարկման հասանելիությունը սահմանափակ է: Ավելի խորը նայելու համար, թե որքան տարբեր էմարտկոցների տեսակները համեմատվում են էներգիայի պահպանման համար, հաշվի առեք-փոխզիջումները քիմիայի, ցիկլի կյանքի և սեփականության ընդհանուր արժեքի միջև:
Մարտկոցի կառավարման համակարգ (BMS)
BMS-ը վերահսկում է յուրաքանչյուր բջիջի լարումը, հոսանքը, ջերմաստիճանը, լիցքավորման վիճակը (SoC) և առողջական վիճակը (SoH): Այն սահմանում է պաշտպանության սահմաններ գերլիցքավորման, խորը լիցքաթափման, գերհոսանքի և ջերմային արտահոսքի համար: Հեռահաղորդակցության հավելվածներում BMS-ը սովորաբար հաղորդակցվում է SNMP, Modbus կամ CAN ավտոբուսի միջոցով, որպեսզի կայքի վերահսկիչը և օպերատորի ցանցի կառավարման համակարգը կարողանան հեռակա կարգով կարդալ մարտկոցի կարգավիճակը: Լավ կազմաձևված BMS-ը նաև գրանցում է պատմական տվյալներ - լիցքավորման/լիցքաթափման ցիկլերը, առավելագույն ջերմաստիճանը, հզորության նվազումը -, ինչը խթանում է սպասարկման պլանավորումը և փոխարինման պլանավորումը:
Էլեկտրաէներգիայի փոխակերպում և DC բաշխում
Հեռահաղորդակցման կայքերը ստանդարտացվում են −48 V DC-ի վրա (դրական հող), ինչպես սահմանված է ETSI EN 300 132-2-ում, նորմալ գործառնական միջակայքով −40,5 V-ից −57,0 V: BESS-ը պետք է մաքուր կերպով ինտեգրվի գոյություն ունեցող ուղղիչներին, DC բաշխիչ վահանակներին և - հիբրիդային կայքէջերի փոխարկիչներին {{6} կամ solar լիցքավորիչներով: Համատեղելիությունը կարևոր է. լարման անհամապատասխանությունը-կետերը, սխալ հոսանքը{10}}սահմանափակող կամ բացակայող հակադարձ-բևեռականության պաշտպանությունը կարող է հանգեցնել սարքավորումների վնասման կամ մարտկոցի անապահով լիցքավորմանը: ՀասկանալովBESS-ի հիմնական բաղադրիչները և ինչպես են դրանք փոխազդումօգնում է կանխել ինտեգրման ձախողումները:
Պարիսպ և ջերմային կառավարում
Բացօթյա հեռահաղորդակցության կաբինետները պետք է դիմակայեն ջերմաստիճանի ծայրահեղություններին, խոնավությանը, փոշուն, աղի մառախուղին, իսկ որոշ շրջաններում՝ ավազին և միջատներին: Խցիկի IP վարկանիշը (սովորաբար IP55 կամ ավելի բարձր), օդափոխության կամ ակտիվ սառեցման դիզայնը և կոռոզիոն{2}}դիմացկուն նյութերն ուղղակիորեն ազդում են մարտկոցի աշխատանքի վրա: LiFePO4 բջիջները լավագույնս կատարում են 15 աստիճանից 35 աստիճանի սահմաններում; Այս պատուհանից դուրս աշխատելը արագացնում է հզորության մարումը: Շոգ կլիմայական վայրերում հաճախ անհրաժեշտ է-օդի կամ կոմպրեսորային-հովացում, որը հիմնված է պահարանի ներսում, մինչդեռ ցուրտ{10}}կլիմայական վայրերը կարող են ջեռուցման տարրերի կարիք ունենալ` ցածր-ջերմաստիճանի լիցքավորման վնասը կանխելու համար: Օպերատորների համար, որոնք գնահատում են կաբինետային-համակարգերը,բացօթյա պահարան BESS ընտրանքներառաջարկում է նախապես-նախագծված ջերմային կառավարում և եղանակային մեկուսացում:
Հեռակառավարման մոնիտորինգ և հաղորդակցություն
Բաշխված հեռահաղորդակցական ցանցը կարող է ներառել հազարավոր-մարտկոցով աշխատող կայքեր: Ձեռքով ստուգումն անիրագործելի է: Հեռակա մոնիտորինգը -, որն իրականացվում է օպերատորի սեփական ցանցով կամ հատուկ կառավարման ալիքով - թույլ է տալիս օպերացիոն թիմերին հետևել SoC-ին, SoH-ին, բջջային անհավասարակշռությանը, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանին, դռների կարգավիճակին և անսարքության ահազանգերին գրեթե իրական-ժամանակում: ԱյնITU-T L.1397 ստանդարտսահմանում է մոնիտորինգի և կառավարման միջերեսներ հեռահաղորդակցության մարտկոցների համակարգերի համար, ներառյալ ինտեգրված մարտկոցների միավորների (IBU) և ինտեգրված մարտկոցների համակարգերի (IBS) ճարտարապետությունները, որոնք հաղորդակցվում են CAN ավտոբուսի միջոցով արտաքին կառավարման հավելվածների հետ:
Ինչու է ցանցի հասանելիությունը կախված մարտկոցի համակարգից
Հեռահաղորդակցման օպերատորները ցանցի որակը չափում են գործարկման ժամանակի տոկոսներով: Օպերատորի-գնահատականի հասանելիությունը - հաճախ արտահայտվում է որպես «հինգ ինը» կամ 99,999 % - թույլ է տալիս տարեկան 5,3 րոպեից պակաս չպլանավորված պարապուրդ: Այդ նպատակին հասնելը մեծ ցանցի յուրաքանչյուր կայքէջում անհնար է առանց հուսալի, արագ-փոխանցման պահուստային էներգիայի:
Երբ ցանցի հոսանքը խափանում է, հետևանքները արագորեն կասկվում են: Ձայնի և տվյալների փոխանցման ծառայությունները նվազում են: Շտապ օգնության կանչերը հնարավոր չէ կատարել: Ցանցի գերբեռնվածությունը թափվում է հարևան բջիջների վրա: Եկամուտը կորչում է րոպե առ րոպե, և կարող են հետևել կարգավորող տույժերին: Ցանցերի թույլ-կամ անջատված-ցանցային տարածքներում - տարածված է Աֆրիկայում, Հարավային Ասիայում և Լատինական Ամերիկայի որոշ մասերում - խնդիրը քրոնիկական է, այլ ոչ թե բացառիկ: ՀամաձայնGSMAԷներգիայի ծախսերը կազմում են զարգացող շուկաներում բջջային օպերատորների ցանցի գործառնական ծախսերի 20%-ից 40%-ը, իսկ անվստահելի էներգիան առաջատար խոչընդոտ է գյուղական վայրերում ցանցի ընդլայնման համար:
Համապատասխան չափի հեռահաղորդակցական BESS-ը լուծում է այդ ռիսկերը մի քանի ձևով: Այն ապահովում է անհապաղ պահեստային փոխարկում - սովորաբար մինչև 10 ms -, այնպես որ բեռները երբեք չեն տեսնի ընդհատում: Այն ընդլայնում է ինքնավարությունը րոպեներից մինչև ժամեր՝ դաշտային թիմերին ժամանակ տալով գեներատոր ուղարկելու կամ ցանցի վերականգնմանը սպասելու համար: Այն կայունացնում է լարումը ցանցի տատանումների ժամանակ՝ պաշտպանելով զգայուն ռադիո և հաղորդման սարքավորումները վնասից: Եվ հեռակա մոնիտորինգի միջոցով այն օպերացիոն կենտրոնին տալիս է վաղաժամ նախազգուշացում հզորության նվազման մասին՝ թույլ տալով կանխարգելիչ մարտկոցի փոխարինում նախքան անջատումը:
Լիթիում ընդդեմ կապարի-Թթվային մարտկոցներ հեռահաղորդակցության պահեստային էներգիայի համար
Հեռահաղորդակցման պահուստավորման մեջ կապարի-թթվից լիթիումի անցումը լավ ընթացքի մեջ է, ինչը պայմանավորված է տանիքների և բևեռների{1}}տեղակայանքներում տարածության սահմանափակմամբ, հեռավոր վայրերում ավելի ցածր սպասարկման անհրաժեշտությամբ և լիթիումի բջիջների գների անկմամբ: Այնուամենայնիվ, կապարի-թթուն հնացած չէ - այն մնում է ողջամիտ ընտրություն որոշ կիրառությունների համար: Ստորև բերված աղյուսակը ամփոփում է հիմնական տարբերությունները:
| Գործոն | LiFePO4 մարտկոցի համակարգ | Կապար-Acid VRLA համակարգ |
|---|---|---|
| Էներգիայի խտություն | Մոտավորապես 3–4× ավելի մեծ ծավալով; զգալիորեն ավելի փոքր հետք՝ հավասար հզորության համար | Ավելի ցածր խտություն; պահանջվում է ավելի մեծ պահարաններ կամ ավելի մեծ տարածք |
| Օգտագործելի հզորություն (DoD) | Արտահոսքի 80–90 % բնորոշ խորություն | 50% DoD-ը խորհուրդ է տալիս պահպանել ցիկլի կյանքը |
| Ցիկլային կյանք | 3000–6000 ցիկլեր 80% DoD-ով (կախված քիմիայից և ջերմաստիճանից) | 300–500 ցիկլեր 50% DoD-ով ստանդարտ VRLA-ի համար |
| Լիցքավորման արագություն | Կարող է ընդունել 0,5 C–1 C լիցքավորման դրույքաչափեր; լրիվ լիցքավորում 1-2 ժամում | Սովորաբար սահմանափակվում է 0,1 C–0,2 C; լրիվ լիցքավորում 8–12 ժամում |
| Տեխնիկական սպասարկում | Առանց ջրելու, առանց հավասարեցման գանձման, նվազագույն սովորական ստուգումներ | Պարբերական դիմադրության փորձարկում, տերմինալների մաքրում և (հեղեղված տեսակների համար) ջրի լիցքավորում |
| Քաշը | 60–70% ավելի թեթև՝ համարժեք օգտագործելի էներգիայի համար | Ավելի ծանր; կարող է պահանջել կառուցվածքային ամրացում տանիքի տեղամասերում |
| Ծառայության ժամկետը | 10-15 տարի կառավարվող պայմաններում | 3–5 տարի VRLA-ի համար բարձր-ջերմաստիճանի միջավայրերում |
| Նախնական արժեքը | Ավելի բարձր նախնական գնման գին | Ավելի ցածր սկզբնական արժեքը մեկ կՎտժ-ի համար |
| Սեփականության ընդհանուր արժեքը | Հաճախ 10 տարուց ավելի ցածր՝ ավելի քիչ փոխարինումների, ավելի քիչ սպասարկման և կայք այցելության ավելի ցածր ծախսերի պատճառով- | Ժամանակի ընթացքում կարող է ավելի բարձր լինել, երբ ներառված են փոխարինման ցիկլերը, սպասարկման աշխատանքը և պարապուրդի ռիսկը |
| BMS և մոնիտորինգ | Ինտեգրված BMS բջջային-մակարդակի մոնիտորինգի և հեռահաղորդակցության ստանդարտով | Հիմնական լարման մոնիտորինգ; առաջադեմ BMS հասանելի է, բայց ոչ միշտ ներառված |
| Ջերմաստիճանի զգայունություն | Լավ է կատարում 15–35 աստիճանի միջակայքում; պահանջում է ջերմային կառավարում այս միջակայքից դուրս | Հզորությունը զգալիորեն նվազում է 25 աստիճանից բարձր; յուրաքանչյուր 10 աստիճանով բարձրանալը երկու անգամ կրճատում է սպասվող կյանքը |
Երբ կապարի-թթուն դեռ իմաստ ունի.կարճ-պահուստավորում տևողությամբ-լավ պահպանված, կլիմայով-վերահսկվող փակ վայրերում, որտեղ բյուջեն հիմնական սահմանափակումն է, և մարտկոցը հազվադեպ է գործարկվելու:Երբ լիթիումն ավելի ուժեղ ընտրություն է.տիեզերական-սահմանափակ տանիքի կամ բևեռի-տեղակայման վայրեր, հեռավոր վայրեր` դժվար սպասարկման հասանելիությամբ, թույլ-ցանցային կամ անջատված-ցանցային կայքեր` հաճախակի հեծանվով, և ցանկացած տեղակայում, որտեղ օպերատորը նախատեսում է պահել կայքը 10 տարի կամ ավելի:
Ինչպես չափել հեռահաղորդակցության մարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգը
Չափից փոքր մարտկոցները խափանումներ են առաջացնում: Չափազանց մեծ մարտկոցները վատնում են կապիտալը: Ճիշտ չափագրումը սկսվում է կայքի իրական բեռնվածության պրոֆիլից և պահանջվող ինքնավարությունից, այլ ոչ թե ընդհանուր կանոնից:
Քայլ 1. Չափել կրիտիկական բեռը
Բացահայտեք սարքավորման բոլոր մասերը, որոնք պետք է սնուցվեն անջատման ժամանակ - ռադիոկայաններ, բազային ժապավենի միավորներ, փոխանցման կապեր, երթուղիչներ, հովացման օդափոխիչներ, խոչընդոտող լույսեր և մոնիտորինգի սարքավորում: Գումարեք դրանց հզորությունը երթևեկության պիկ ժամերին, ոչ միայն միջին սպառումը: Տիպիկ մակրոբջջային կայք օգտագործում է 2–6 կՎտ՝ կախված տեխնոլոգիայից (2G/3G/4G/5G) և սեկտորների քանակից. 5G կայքերը հսկայական MIMO ալեհավաքներով կարող են զգալիորեն ավելի շատ քաշել:
Քայլ 2. Սահմանել պահանջվող ինքնավարությունը
Պահուստավորման տևողությունը կախված է կայքի ռիսկից: Հուսալի ցանցով և վերանորոգման արագ արձագանքով քաղաքային վայրերին կարող է պահանջվել 2-4 ժամ: Թույլ-ցանցային գյուղական վայրերին կարող է պահանջվել 8–12 ժամ գիշերային կամ հանգստյան օրերին ընդհատումները ծածկելու համար: Անջատված-ցանցային արևային-հիբրիդ կայքերին կարող է անհրաժեշտ լինել 16–24 ժամ մարտկոցի ինքնավարություն՝ արևի լույսի ցածր-ժամանակաշրջանները և գեներատորի գործարկման ուշացումները հաղթահարելու համար: Այս պահանջները պետք է սահմանվեն օպերատորի հասանելիության թիրախներով և սպասարկման արձագանքման ժամանակներով, այլ ոչ թե ենթադրյալ:
Քայլ 3. Կիրառել չափման բանաձևը
Չափերի չափման գործնական մոտեցումը օգտագործում է այս հարաբերությունը.
Պահանջվող մարտկոցի հզորությունը (կՎտժ)=Կրիտիկական ծանրաբեռնվածություն (կՎտ) × Ինքնավարություն (ժամեր) ÷ Օգտագործելի DoD ÷ Համակարգի արդյունավետություն ÷ Ջերմաստիճանի նվազեցման գործակից ÷ Ծերացման շեմ
Օրինակ՝ 3 կՎտ կրիտիկական ծանրաբեռնվածությամբ գյուղական տեղանքին, որը պահանջում է 8 ժամ ինքնավարություն՝ օգտագործելով LiFePO4 մարտկոցներ 85% DoD-ով, 95% համակարգի արդյունավետությամբ, 0,95 ջերմաստիճանի իջեցում և 0,85 ծերացման շեմ՝ մարտկոցի ծառայության ժամկետի ընթացքում, պետք է մոտավորապես 3 × 8 ÷ 0,85 ÷ 8 ÷ 0,85 × 8 ÷ 0,895 0,85 ≈ 39,2 կՎտժ տեղադրված մարտկոցի հզորություն: Կլորացնելը մինչև հասանելի մոդուլների չափերը և թույլ տալ ապագա բեռնվածության աճը (օրինակ՝ լրացուցիչ ռադիո կրիչներ կամ 5G-ի արդիականացում) ստանդարտ պրակտիկա է:
Քայլ 4. Համապատասխանեցրեք համակարգը կայքի պայմաններին
Հզորությունից դուրս համակարգը պետք է համապատասխանի տեղանքի ֆիզիկական և բնապահպանական սահմանափակումներին:
| Կայքի տեսակը | Դիզայնի հիմնական առաջնահերթությունները | Տիպիկ ինքնավարություն |
|---|---|---|
| Քաղաքային մակրոաշտարակ (ցանց-միացված) | Կոմպակտ հետք, արագ վերալիցքավորում, ինտեգրում գոյություն ունեցող -48 Վ ուղղիչ համակարգին | 2-4 ժամ |
| Ծայրամասային / թույլ-ցանցային կայք | Հաճախակի հեծանիվ վարելու հնարավորություն, լարման կայունացում, հեռակառավարման մոնիտորինգ | 4-8 ժամ |
| Գյուղական անջատված-ցանցային աշտարակ (արևային-հիբրիդ) | Բարձր օգտագործելի հզորություն, արևային լիցքավորման կարգավորիչի համատեղելիություն, գեներատորի համակարգում, ընդլայնված ինքնավարություն | 12-24 ժամ |
| Տանիքի փոքր խցիկ / 5G հանգույց | Նվազագույն չափս և քաշ, հեշտ տեղադրում, ինտեգրված BMS | 1-4 ժամ |
| Աղետի-վերականգնման / շարժական կայք | Դյուրակիր դիզայն, արագ տեղակայում, ինքնուրույն շահագործում | 4-12 ժամ |
Օպերատորների համար, ովքեր ուսումնասիրում են կոնտեյներային կամ շարժական կոնֆիգուրացիաներ արագ տեղակայման համար,կոնտեյներային BESS լուծումներկարող է նախապես-ինտեգրվել և առաքվել միանալու համար:
Տեղակայման աշխատանքային հոսք հեռահաղորդակցության BESS նախագծերի համար
Հաջող տեղակայումը պահանջում է ավելին, քան մարտկոցներ գնելը: Հետևյալ աշխատանքային հոսքն ընդգրկում է տարածքի ուսումնասիրությունից մինչև գործառնական հանձնում կրիտիկական փուլերը:
Կայքի գնահատում
Հետազոտեք տեղանքի առկա էլեկտրաէներգիայի ենթակառուցվածքը. ուղղիչի մոդելը և հզորությունը, DC բաշխիչ վահանակի կոնֆիգուրացիա, հողակցման համակարգ, պահարանի կամ ապաստարանի հասանելի տարածք, կառուցվածքային բեռնվածության սահմաններ (հատկապես տանիքի տեղամասերի համար), շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տիրույթ, օդափոխություն և սարքավորումների առաքման համար մուտքի ճանապարհի պայմաններ: Փաստաթղթավորեք առկա մարտկոցի տեսակը, տարիքը և վիճակը, եթե փոխարինեք կապարի-թթվային բանկը:
Համակարգի նախագծում և ինտեգրման պլանավորում
Նախագծեք BESS-ը կայքի −48 V DC ավտոբուսի հետ ինտեգրվելու համար: Հաստատեք ուղղիչի համատեղելիությունը - ստուգեք, որ ուղղիչի լողացող և բարձրացնող լարման սահմանված-կետերը համապատասխանում են լիթիումի մարտկոցի լիցքավորման պրոֆիլին կամ տեղադրեք հատուկ լիթիում-համատեղելի լիցքավորիչ: Պլանավորեք մալուխի երթուղին, անջատիչի չափը (նշված է շարունակական բեռի 80%-ից ոչ ավելի) և BMS-ի և տեղամասի կարգավորիչի միջև կապի լարերը: Եթե կայքը ներառում է արևային մարտկոցներ կամ դիզելային գեներատոր, նախքան գնումը քարտեզագրեք էներգիայի հոսքը և վերահսկման տրամաբանությունը:
Տեղադրում և պաշտպանություն
Տեղադրեք մարտկոցի պահարանը հարթ մակերեսի վրա՝ համապատասխան օդափոխության բացվածքով: Միացրեք DC հոսանքի մալուխները բևեռականության և ոլորող մոմենտների ճիշտ բնութագրերով: Ստուգեք հիմնավորման շարունակականությունը: Տեղադրեք ալիքներից պաշտպանություն: Հաստատեք, որ պարսպի IP վարկանիշը համընկնում է կայքի միջավայրին - ափամերձ շրջանների բացօթյա կայքերը, օրինակ՝ աղի-մառախուղի-դիմացկուն սարքավորման կարիք ունեն:
Փորձարկում և շահագործման հանձնում
Նախքան կայքը գործունակ հայտարարելը, փորձարկեք պահեստային անցման ժամանակը (նպատակը՝ մինչև 10 ms), լրիվ լիցքաթափման և լիցքավորման ցիկլերը, BMS ազդանշանային շեմերը, հեռահաղորդակցության կապը ցանցի օպերացիոն կենտրոնին, գեներատորի գործարկման համակարգումը (եթե կիրառելի է) և արտակարգ իրավիճակների ձեռքով անջատումը: Գրանցեք ելակետային կատարողականի տվյալները ապագա համեմատության համար:
Ընթացիկ մոնիտորինգ և սպասարկում
Գործարկումից հետո ինտեգրեք կայքը օպերատորի կենտրոնացված մոնիտորինգի հարթակում: Հետևեք SoC-ին, SoH-ին, բջջային-մակարդակի լարման հաշվեկշռին, ջերմաստիճանի միտումներին և ահազանգերի պատմությանը: Օգտագործեք այս տվյալները կանխարգելիչ սպասարկման - մաքրման օդափոխության ֆիլտրերի, մալուխների վերջնամասերը ստուգելու, որոնվածի թարմացումները հաստատելու համար - և մարտկոցի փոխարինման ժամկետները կանխատեսելու համար՝ հիմնվելով իրական հզորության մարման վրա, այլ ոչ միայն օրացուցային տարիքի վրա:
Անջատված-Ցանց և վերականգնվող-Hybrid Telecom BESS հավելվածներ
Անջատված-ցանցային հեռահաղորդակցության կայքերում մարտկոցը պարզապես պահուստային չէ - այն առաջնային էներգիայի բուֆերն է մի համակարգում, որը սովորաբար միավորում է արևային մարտկոցները, մարտկոցների բանկը և դիզելային կամ պրոպան գեներատորը: Ցերեկային ժամերին արևային արտադրությունը լիցքավորում է մարտկոցները և ուղղակիորեն սնուցում բեռը: Մայրամուտից հետո մարտկոցը մատակարարում է կայքը այնքան ժամանակ, մինչև նրա SoC-ը հասնի ցածր շեմին, այդ պահին գեներատորն ինքնաբերաբար գործարկվում է:
Արևային-հիբրիդային կոնֆիգուրացիաների տնտեսական գործոնն ամենաուժեղն է, որտեղ դիզելային մատակարարումը թանկ է կամ անհուսալի: GSMA-ն զեկուցել է, որ էներգաարդյունավետ էներգիայի-արդյունավետ այլընտրանքային աղբյուրների -, ներառյալ վերականգնվող-հիբրիդային համակարգերի անցումը առաջադեմ մարտկոցներով - կարող էՀեռահաղորդակցության ոլորտին տարեկան խնայել 13-14 միլիարդ դոլար. Գործնականում,-լավ մշակված արևային-մարտկոցը-գեներատորի հիբրիդը կարող է նվազեցնել գեներատորի աշխատանքի ժամանակը 50–70%-ով, միաժամանակ նվազեցնելով վառելիքի արժեքը, շարժիչի սպասարկումը և ածխածնի արտանետումները:
Այս հավելվածների համար BESS-ը պետք է աջակցի խորը հեծանիվ (օրական լիցքավորում-լիցքաթափում), լայն ջերմաստիճանի գործարկում և խելացի համակարգում արևային լիցքավորման կարգավորիչների և գեներատորի ավտոմատ-գործարկման տրամաբանության հետ: Մոդուլային նմուշները, որոնք թույլ են տալիս ընդլայնել հզորությունը, երբ բեռը մեծանում է, - օրինակ, երբ ավելացվում են լրացուցիչ ռադիոկրիչներ - նվազեցնում են համակարգի ամբողջական փոխարինման անհրաժեշտությունը: Օպերատորները կարող են ուսումնասիրելինչպես են աշխատում արևային էներգիայի պահպանման համակարգերըհիբրիդային ինտեգրման ավելի մանրամասն դիտման համար:

ՀՏՀ
Հարց. Ինչպե՞ս եք հաշվարկում հեռահաղորդակցության կայքի համար անհրաժեշտ մարտկոցի հզորությունը:
A. Սկսեք կայքի կրիտիկական ծանրաբեռնվածությունից կիլովատներով, բազմապատկեք պահանջվող ինքնավարությամբ ժամերով, այնուհետև բաժանեք լիցքաթափման օգտագործելի խորության, համակարգի արդյունավետության, ջերմաստիճանի իջեցման և ծերացման սահմանի: Մանրամասն նկարագրության համար տես վերը նշված չափերի բաժինը: Հիմնական բանը յուրաքանչյուր մուտքագրման հիմքում ընկած է կայքի չափված տվյալների վրա, այլ ոչ թե ընդհանուր ենթադրությունների:
Հարց. Ի՞նչ կրկնօրինակման ինքնավարություն է բնորոշ հեռահաղորդակցության հեռահաղորդակցության կայքերի համար:
A. Քաղաքային ցանցի-միացված կայքերը սովորաբար նշում են 2-4 ժամ: Թույլ-գյուղական կայքերին կարող է պահանջվել 8–12 ժամ: Անջատված-ցանցային արևային-հիբրիդային կայքերը հաճախ պահանջում են 16–24 ժամ ինքնավարություն՝ գիշերային լիցքաթափումը և արևի ցածր գեներացիայի ժամանակաշրջանները ծածկելու համար: Ճիշտ արժեքը կախված է ցանցի հուսալիությունից, գեներատորի հասանելիությունից և օպերատորի ծառայությունների մակարդակի պարտավորություններից:
Հարց. Արդյո՞ք լիթիումը արժե հեռահաղորդակցության պահուստավորման ավելի բարձր նախնական արժեքը:
Պատասխան․ Գնման ավելի բարձր գինը սովորաբար փոխհատուցվում է ավելի երկար ծառայության ժամկետով, ավելի քիչ փոխարինումներով, սպասարկման ավելի ցածր գնով և պահարանի փոքր չափով: Կապարի-թթուն կարող է մնալ ծախսարդյունավետ-կարճատև-պահուստավորման համար փակ, կլիմայական-վերահսկվող վայրերում` հազվադեպ հեծանիվներով:
Հարց. Ի՞նչ պետք է ստուգեն օպերատորները՝ կապարի-թթվային մարտկոցները լիթիումով փոխարինելուց առաջ:
A: Ստուգեք, որ գոյություն ունեցող ուղղիչ համակարգը կարող է աջակցել լիթիումի մարտկոցի լիցքավորման լարման պրոֆիլին: LiFePO4 բջիջներն ունեն տարբեր լիցքավորման կոր, քան VRLA-ն, և որոշ հին ուղղիչներ կարող են համատեղելի չլինել առանց որոնվածի թարմացման կամ հատուկ լիթիումի լիցքավորիչի մոդուլի: Նաև հաստատեք, որ BMS կապի արձանագրությունը (SNMP, Modbus, CAN ավտոբուս) համատեղելի է կայքի կարգավորիչի հետ, և որ գոյություն ունեցող DC անջատիչները գնահատված են նոր մարտկոցի բանկի անսարքության հոսանքի համար:
Հարց. Կարո՞ղ է Telecom BESS-ը ինտեգրվել արևային մարտկոցների և գեներատորների հետ:
A: Այո: Արևային-մարտկոցների-գեներատորների հիբրիդային համակարգերը գնալով ավելի ստանդարտ են դառնում անջատված-ցանցից և թույլ{4}}ցանցային հեռահաղորդակցության կայքերի համար: BESS-ը պահում է արևային էներգիան ցերեկային ժամերին, մատակարարում է բեռը գիշերը և կոորդինացվում է գեներատորի ավտոմատ-սկսման տրամաբանության հետ՝ երկարատև ցածր-արևի լույսի ժամանակներում էներգիան պահպանելու համար: Պատշաճ ինտեգրումը պահանջում է համապատասխանեցնել արևային լիցքավորման կարգավորիչի թողարկումը մարտկոցի լիցքավորման պարամետրերին և ծրագրավորել գեներատորի մեկնարկի/դադարեցման շեմերը՝ հիմնված մարտկոցի SoC-ի վրա:
Հարց. Արդյունաբերության ի՞նչ ստանդարտներ են կիրառվում հեռահաղորդակցության պահեստային էներգահամակարգերի համար:
Ա. Հիմնական ստանդարտները ներառում են ETSI EN 300 132-2 (−48 V DC էներգիայի միջերես ՏՀՏ սարքավորումների համար), ITU-T L.1200 սերիա (հեռահաղորդակցման համար հաստատուն էներգիայի սնուցում), ITU{4}}T L.1397 (մարտկոցային համակարգերի մոնիտորինգի և կառավարման ինտերֆեյս) և NEBS (Ցանցային սարքավորումների վերականգնման և էկոլոգիական համակարգերի համար{6}): Մարտկոցի անվտանգությունը կարող է նաև ընկնել IEC 62619 (անվտանգության պահանջներ երկրորդային լիթիումային բջիջների համար արդյունաբերական կիրառություններում) և UL 1973 (մարտկոցներ ստացիոնար կիրառման համար):
Եզրակացություն
Հեռահաղորդակցության մարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգը պարզապես պահեստային չէ - այն ցանցի հասանելիության հիմքն է: Յուրաքանչյուր բաց թողնված զանգ, տվյալների ձախողված աշխատաշրջան և բաց թողնված վթարային փոխանցում հոսանքազրկման ժամանակ ուղղակի ծախսեր են ներկայացնում օպերատորի և այն համայնքների համար, որոնք կախված են կապից:
Ճիշտ համակարգ ընտրելը նշանակում է համապատասխանեցնել մարտկոցի քիմիան, հզորությունը, ջերմային կառավարումը և մոնիտորինգը յուրաքանչյուր կայքի հատուկ բեռի, ինքնավարության պահանջների, բնապահպանական պայմանների և երկարաժամկետ շահագործման ռազմավարության հետ: Չափերի չափման բանաձևը, կայքի-տիպի որոշման աղյուսակը և ինտեգրման ստուգումները, որոնք նկարագրված են այս ուղեցույցում, գործնական մեկնարկային կետ են ապահովում հեռահաղորդակցության օպերատորների, գնումների թիմերի և ծրագրի ինժեներների համար, ովքեր գնահատում են իրենց հաջորդ BESS տեղակայումը:
Նախքան համակարգը նշելը, չափեք ձեր կայքի բեռները, սահմանեք ձեր ինքնավարության թիրախները, գնահատեք ձեր բնապահպանական սահմանափակումները և հաշվարկեք սեփականության ընդհանուր արժեքը սպասվող ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում: Ճիշտ դիզայնով հեռահաղորդակցական BESS-ը նվազեցնում է անգործության ժամանակը, կրճատում գործառնական ծախսերը և աջակցում է ցանցի հասանելիությանը, որը պահանջում են բաժանորդներն ու կարգավորողները:
