หม้อแปลงไฟฟ้า QDTB®
All figures are configurator-generated feasibility-level estimates; drawings are schematic deliverables pending refinement by a licensed design institute, not construction documents.
โซลูชันทั้งหมด

ระบบกักเก็บพลังงานชีวิตที่สอง 500 กิโลวัตต์: ห้องโดยสารสำเร็จรูป + PCS แบบสองทิศทาง + การอ่านค่าเชิงลึกของแบตเตอรี่ที่ปลดระวาง

ตู้สำเร็จรูป YB-500/10 · PCS สองทิศทาง 500 kW · 1161 kWh มือสอง (2 ชม.) · การเก็งกำไรตามช่วงเวลา

1 · TL;DR Conclusion

สรุป: BESS มือสองขนาด 500 kW นี้ใช้ตู้สำเร็จรูป YB-500/10 + PCS แบบสองทิศทาง 500 kW (grid-following) + แบตเตอรี่ปลดระวาง 1161 kWh (2 ชม., DoD 90%) + การเก็งกำไร TOU/สำรอง — ยอดรวมตัวกำหนดค่า ≈ $230,931 เงินลงทุนจัดเก็บ ≈ $275,000; การลดpeak ประหยัด ≈ $94,900/ปี ที่ราคา LFP ใหม่ แบตเตอรี่ 2 ชม. ไม่แสดงการคืนทุน 25 ปี (คำเตือน); ต้นทุนมือสอง ~50% เป็นกุญแจทางเศรษฐศาสตร์ (ระดับความเป็นไปได้)

  • •ตู้สำเร็จรูป YB-500/10 (แห้ง 500 kVA) จัดส่งแบบบูรณาการ ใช้พื้นที่น้อย ติดตั้งเร็ว
  • •PCS แบบสองทิศทาง grid-following 500 kW; แบตเตอรี่ใช้งานได้ 1161 kWh (DoD 90% = 1290 kWh พิกัด)
  • •จัดเก็บ 2 ชม.: แฟล็ก V8 < ความต้องการตัดยอด 4 ชม. — ขยายเป็น 2000 kWh
  • •ตัดยอด 500 kW×4 ชม. · ส่วนต่าง $0.13/kWh · ประหยัด ~$94,900/ปี (เทียบดีเซลล้วน, V24)
  • •ที่ราคา LFP ใหม่ การลงทุน $275,000 ไม่แสดงการคืนทุน 25 ปี (คำเตือน); ~50% ต้นทุน second-life คือกุญแจ

2 · Solution Overview

การจัดเก็บแบตเตอรี่มือสองนำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ปลดระวางมาใช้ซ้ำสำหรับการเก็งกำไรตามช่วงเวลา (TOU) และสำรองไฟ สาระสำคัญคือการลดต้นทุนบวกความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยแบบสำเร็จรูปในตู้คอนเทนเนอร์ช่วยลดต้นทุนทางวิศวกรรม ขณะที่ความสม่ำเสมอที่อ่อนแอกว่าของเซลล์ที่ปลดระวางทำให้ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและ BMS เป็นจุดสนใจ เครื่องมือกำหนดค่าตั้งราคาเซลล์ LFP ใหม่เป็นเพดาน เซลล์มือสองมีต้นทุนต่ำกว่ามาก

YB-500/10 (500 kVA แบบแห้ง)
ตู้สำเร็จรูป
500 kW สองทิศทาง grid-following
PCS
1161 kWh ที่ใช้งานได้ (2 ชม.)
แบตเตอรี่มือสอง
90% (1290 kWh พิกัด)
DoD
$94,900/ปี
การประหยัดจากการตัดยอดโหลด
$275,000
การลงทุน
$230,931
รวม
SourceRoleShare kWShare
Grid 10 kVbase0 kW0%
BESS 500 kW / 1000 kWhvariable400 kW100%

3 · Design Process & Rationale

1. การระบุความต้องการ

ระบบกักเก็บ C&I 500 kW = การเก็งกำไร TOU + สำรอง โหลด 300 kW (100 kW สำคัญ) แกนหลัก: ลดต้นทุนด้วยแบตเตอรี่ใช้แล้ว + ความสม่ำเสมอ/ความปลอดภัยจากอัคคีภัย

2. แหล่งจ่ายและส่วนผสม

ฐานกริด 10 kV + ระบบกักเก็บ 500 kW/1161 kWh (สัดส่วน 100%) PCS สองทิศทาง grid-following สำรอง black-start

3. สถานีไฟฟ้าย่อยตู้สำเร็จรูป

ตู้สำเร็จรูป YB-500/10 (แห้ง 500 kVA) รวมสวิตช์เกียร์ HV + หม้อแปลง + อุปกรณ์ LV ที่ผลิตจากโรงงานและติดตั้งด้วยเครน ลดเวลาวิศวกรรมและพื้นที่

4. แบตเตอรี่และ PCS

1161 kWh ใช้งานได้ (DoD 90% → 1290 kWh พิกัด, 6×215 kWh คลัสเตอร์, 240S×280 Ah LFP, 768 VDC); PCS สองทิศทาง grid-following 500 kW

5. ระยะเวลาและเศรษฐศาสตร์

กักเก็บ 2 ชม. เทียบกับความต้องการตัดยอด 4 ชม. (คำเตือน V8); เก็งกำไรส่วนต่าง TOU + สำรอง การตัดยอดประหยัด ≈ $94,900/ปี

6. อัคคีภัยและความปลอดภัย

เซลล์ใช้แล้วมีความสม่ำเสมอต่ำและความเสี่ยง thermal runaway สูงขึ้น → การแบ่งโซนอัคคีภัยและความร้อน (shave-fire) + การสื่อสาร BMS (shave-bms) สำหรับเตือนเป็นขั้น — พื้นความปลอดภัยของระบบกักเก็บ second-life

7. ระบบรองและการตรวจสอบ

การสื่อสาร 61850 + SCADA + state machine EMS สำหรับ dispatch ตัดยอด โอนสำรอง และจัดการ SOC

Pain Points → Solution → Evidence

Pain

เซลล์ที่ปลดระวางมีความสม่ำเสมอต่ำ — ความเสี่ยง thermal runaway และอายุการใช้งาน

Solution

คำเตือน BMS แบบเป็นขั้น + การแบ่งโซนความร้อนป้องกันอัคคีภัย + ช่องกันไฟในตู้

Evidence

shave-bms / shave-fire: การสื่อสาร BMS + การแบ่งโซนอัคคีภัยสำหรับการจัดการเป็นขั้น

Pain

การจัดเก็บ LFP ใหม่มีราคาแพงและคืนทุนยาก

Solution

~50% ต้นทุนเซลล์มือสอง + การรวมสำเร็จรูปเพื่อลดงานวิศวกรรม

Evidence

Configurator ที่ราคา LFP ใหม่ลงทุน $275,000 ไม่แสดงการคืนทุน 25 ปี (คำเตือน) — หลักฐานของความจำเป็นในการลดต้นทุน

Pain

การจัดเก็บ 2 ชม. สั้นเกินไปสำหรับ peak-shaving

Solution

ขยายเป็น 2000 kWh (4 ชม.) หรือลดหน้าต่าง shave

Evidence

V8: 2 ชม. < 4 ชม. ที่ต้องการ เป้าหมาย 2000 kWh

Pain

ฮาร์มอนิกของ PCS และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดกริด

Solution

PCS แบบ grid-following + รีแอกเตอร์ detuned + APF หากจำเป็น

Evidence

V6 แจ้ง THDi เกินขีดจำกัด (ฉาก hybrid พลังงานหมุนเวียน)

4 · Key Parameter Deep-Read

ParameterValueBasisImpact & Boundary
ห้อง prefabYB-500/10 (500 kVA แห้ง)ความต้องการ 400 kW → 500 kVA; HV+หม้อแปลง+LV รวมผลิตจากโรงงาน ติดตั้งด้วยเครน — กำหนดการสั้นลง พื้นที่เล็กลง
หน่วยเดียว ไม่มี N-1; การขยายต้อง 630/800 kVA
ความจุ PCS500 kW สองทิศทาง grid-followingพิกัดจัดเก็บ 500 kW ชาร์จ/คายสองทิศทางเก็งกำไร TOU + สำรอง + สตาร์ทดำ
grid-following ต้องมีแรงดันกริด; นอกกริดต้อง grid-forming
ความจุแบตเตอรี่1161 kWh ใช้ได้ (2 ชม.)500 kW × 2 ชม.; DoD 90% → 1290 kWh พิกัด6 คลัสเตอร์ 215 kWh (240S×280 Ah LFP, 768 VDC)
2 ชม. < ความต้องการ peak-shave 4 ชม. (V8) — ขยายเป็น 2000 kWh
DoD และรอบ90%DoD อนุรักษ์นิยมสำหรับเซลล์ LFP มือสอง1161 kWh ใช้ได้ ยืดอายุเซลล์มือสอง
เซลล์ที่ปลดระวางไม่สม่ำเสมอ — ตรวจสอบ DoD/อายุด้วยการทดสอบคัดแยก
รายได้ peak-shave$94,900/ปี500 kW×4 ชม. · ส่วนต่าง $0.13/kWhประหยัดมากเทียบดีเซลล้วน (V24)
คำนวณใหม่ตามอัตรา TOU กริดจริง ไม่ใช่ฐานดีเซล
การลงทุนและคืนทุน$275,000 · ไม่คืนทุนใน 25 ปีราคา LFP ใหม่ ($109/kWh)ต้นทุนมือสอง ~50% ปรับปรุงการคืนทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวกำหนดค่าใช้อัตราเพดาน LFP ใหม่อย่างอนุรักษ์นิยม; มือสองจริงต่ำกว่า

5 · Drawing Deep-Read

Dwg 3/29แผนภาพเส้นเดียว — อินฟีด 10 kV → ตู้สำเร็จรูป YB-500/10 → บัส 0.4 kV → PCS 500 kW ↔ แบตเตอรี่ใช้ซ้ำ 1161 kWh
Why: แผนภาพเส้นเดียวเชื่อมลูปเชื่อมกริดและกักเก็บ: 10 kV ลดผ่านตู้สำเร็จรูป PCS เชื่อมสองทางกับแบตเตอรี่ — เส้นทางอาร์บิทราจและพลังงานสำรองในภาพเดียว
Dwg 25/29เส้นเดียวลดพีค — ลดพีคด้วยกักเก็บ 500 kW + ถ่ายโอนสำรอง · PCS ตามกริด
Why: แผนภาพเส้นเดียวลดพีคแสดงตำแหน่งไฟฟ้าของการจัดการความต้องการ: PCS คายประจุที่พีคโหลดและชาร์จที่หุบเขา — ต้นกำเนิดเชิงโครงสร้างของอาร์บิทราจ TOU
Dwg 27/29สถาปัตยกรรมการสื่อสาร BMS — BMS สามระดับ (คลัสเตอร์/โมดูล/เซลล์) + อัปลิงก์ไป EMS
Why: เซลล์ที่ปลดระวางไม่สม่ำเสมอ BMS จึงเป็นแนวป้องกันแรก: ตรวจวัดแรงดัน/อุณหภูมิ/SOC เซลล์-โมดูล-คลัสเตอร์ พร้อมสัญญาณเตือนเป็นขั้น — รากฐานความปลอดภัยของกักเก็บใช้ซ้ำ
Dwg 28/29การแบ่งโซนไฟและความร้อน — ช่องกันไฟสำเร็จรูป + ดับด้วยละออง/น้ำ + แบ่งโซนความร้อน
Why: เซลล์ปลดระวางมีความเสี่ยง thermal runaway สูงกว่า การแบ่งโซนไฟและความร้อนแยกความผิดพลาดคลัสเตอร์เดียวในช่องเพื่อหยุดการลุกลาม — การออกแบบความปลอดภัยหลักที่แยกกักเก็บใช้ซ้ำจากใหม่
Dwg 29/29สถานะเครื่อง EMS — สลับสถานะชาร์จ / ลดพีค / สำรอง / สตาร์ทดำ
Why: สถานะเครื่อง EMS กำหนดการทำงานกักเก็บ: สลับระหว่างชาร์จ ลดพีค สำรอง และสตาร์ทดำตามอัตราค่าไฟ/ความต้องการ — สมองจัดส่งเบื้องหลังรายได้อาร์บิทราจ

The following drawings are shown for reference (full set in the configurator “View design document”):

Dwg 1 · พื้นฐานการออกแบบทางไฟฟ้าDwg 2 · คำอธิบายสัญลักษณ์Dwg 4 · แผนภาพโครงสร้างระบบDwg 5 · ระบบจำหน่ายDwg 6 · ระบบจำหน่ายแรงดันปานกลางDwg 7 · ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำDwg 8 · การคำนวณไฟฟ้าลัดวงจรDwg 9 · รหัสและมาตรฐานที่ใช้บังคับDwg 10 · ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หลักDwg 11 · ข้อกำหนดด้านการก่อสร้างและการทดสอบDwg 12 · การประเมินคุณภาพไฟฟ้าDwg 13 · สถาปัตยกรรม SCADADwg 14 · การกำหนดค่าการป้องกันDwg 15 · เส้นโค้งการประสานการป้องกัน TCCDwg 16 · ระบบต่อลงดินDwg 17 · การป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันเกิน (LPS/SPD)Dwg 18 · แผนผังการจัดวางอุปกรณ์Dwg 19 · การชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟและฮาร์มอนิกDwg 20 · การถ่ายโอนไมโครกริดแบบเชื่อมต่อกับโครงข่าย / แบบแยกตัวDwg 21 · วงจรควบคุมและสัญญาณทุติยภูมิDwg 22 · แถบขั้วต่อ (แผงป้องกันและควบคุม)Dwg 23 · เลย์เอาต์ด้านหน้าของแผงและตารางแผงDwg 24 · ระบบจ่ายไฟเสริม DCDwg 26 · โปรไฟล์การดำเนินงานลดโหลดสูงสุด

6 · Operation Demo (Deep-Read)

การไหลของพลังงาน

กริด 10 kV → แค็บินสำเร็จรูป → บัส 0.4 kV; PCS เป็นสองทิศทาง: ชาร์จในเวลาหนึ่ง (จัดเก็บ 100%) และคายประจุเพื่อตัดยอด (500 kW×4 h) — การจัดเก็บครอบคลุม 100% ของการแปลง 400 kW

การตัดยอด

ซ้อมการตัดยอด 500 kW×4 h: ส่วนต่าง $0.13/kWh, $260/วัน, ~$94,900/ปี (เทียบดีเซลล้วน); V8 แจ้ง 2 h < 4 h — ขยายเป็น 2000 kWh เพื่อการตัดยอดเต็มระยะเวลา

ความปลอดภัยและอัคคีภัย

การตรวจสอบ BMS สามระดับ + การแบ่งเขตความร้อนอัคคีภัยแยกการหลุดของคลัสเตอร์เดียวในช่องของมัน; การสตาร์ทแบบแบล็กผ่านการจัดเก็บ 500 kW ทำให้โหลดอ่อนไหว 100 kW ทำงานต่อไป

เศรษฐศาสตร์

ลงทุน $275,000 (ราคา LFP ใหม่), ไม่มีระยะคืนทุน 25 ปี (คำเตือน); ~50% ของต้นทุนชีวิตที่สองคือกุญแจ และการประหยัดจากการตัดยอด $94,900/ปีคือแหล่งรายได้

Other views (shown): LCC (ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน) · คุณภาพไฟฟ้าและฮาร์มอนิก · โปรไฟล์แรงดันไฟฟ้า · คุณลักษณะของแผนงาน

7 · Economics & Payback

อุปกรณ์รวม ≈ $230,931 (แบตเตอรี่ $109,250, PCS $29,022, ห้องสำเร็จรูป $10,810, EMS $4,025); การลงทุนจัดเก็บ ≈ $275,000 ที่ราคา LFP ใหม่ ($109/kWh) แบตเตอรี่ 2 ชั่วโมงไม่แสดงการคืนทุนใน 25 ปี (คำเตือน, NPV -$275,000) แต่การลด peak ประหยัด ≈ $94,900/ปี (500 kW×4 ชม. · ส่วนต่าง $0.13/kWh) เป็นแหล่งรายได้ — ต้นทุนเซลล์มือสอง ~50% ปรับปรุงการคืนทุนอย่างมีนัยสำคัญและเป็นแก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์มือสอง

$230,931
อุปกรณ์ทั้งหมด
$275,000
การลงทุนด้านการจัดเก็บ
$94,900/ปี
การประหยัดจากการตัดยอดโหลด
1161 kWh (2 ชม.)
แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้
90%
DoD
ไม่มีภายใน 25 ปี
ระยะเวลาคืนทุน (LFP ใหม่)
Key assumptions driving these numbers
$0.12/kWh
Electricity price
$0.06/kWh
Feed-in tariff
80%
Self-consumption
$0.13/kWh
Peak-valley spread

8 · FAQ

What cabin size for 500 kW second-life storage?
400 kW demand → 500 kVA, choose the YB-500/10 prefab cabin (dry), integrating HV + transformer + LV, crane-installed.
How big is the second-life battery?
1161 kWh usable (2 h, 500 kW×2 h), DoD 90% = 1290 kWh rated, 6×215 kWh clusters (240S×280 Ah LFP, 768 VDC).
Is 2 h storage enough for peak-shaving?
Not full-length — V8 flags 2 h < 4 h peak-shave need; enlarge to 2000 kWh (4 h) or shorten the shave window.
Why a grid-following PCS?
Grid-tied TOU arbitrage needs a bidirectional grid-following PCS; off-grid/black-start requires grid-forming.
How much does the scheme cost?
≈ $230,931 (battery $109,250, PCS $29,022, prefab cabin $10,810, EMS $4,025); storage investment ≈ $275,000.
What's the payback?
At new-LFP pricing ($109/kWh) the 2 h battery shows no 25-yr payback (warn); ~50% second-life cost shortens it markedly.
How much does peak-shaving save?
500 kW×4 h at $0.13/kWh spread: $260/day, ~$94,900/yr (vs pure diesel, V24).
Are retired batteries safe?
They're less consistent with higher thermal-runaway risk — three-level BMS alarms + fire thermal zoning + prefab fire compartments are mandatory.
Do I need harmonic treatment?
V6 flags THDi over the limit (scene default); the PCS is an IGBT converter — add detuned reactors + caps, and an APF if needed.

Special Considerations

  • ตัวกำหนดค่ากำหนดราคาที่เซลล์ LFP ใหม่ ($109/kWh) เป็นเพดาน ดังนั้นแบตเตอรี่ 2 ชั่วโมงจึงไม่แสดงการคืนทุน 25 ปี (คำเตือน); เซลล์มือสองจริงที่ต้นทุน ~50% ย่นระยะเวลาคืนทุนอย่างเห็นได้ชัด — เศรษฐศาสตร์หลักของการจัดเก็บมือสอง
  • V8 ตั้งค่าสถานะ 2 ชั่วโมง < 4 ชั่วโมงความต้องการตัดยอด: การตัดเต็มรูปแบบต้องใช้ 2000 kWh (4 ชั่วโมง) หรือหน้าต่างการตัดที่สั้นลง / กำลังการตัดที่ต่ำลง
  • เซลล์ที่ปลดระวางไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงการหลบหนีความร้อนที่สูงขึ้น: สัญญาณเตือนแบบขั้นของ BMS สามระดับ + การแบ่งเขตความร้อนจากอัคคีภัย + ช่องกันไฟสำเร็จรูปเป็นสิ่งจำเป็น
  • PCS ที่ตามกริดขึ้นอยู่กับแรงดันกริดและต้องการการอนุมัติจากกริด + การป้องกันการแยกเกาะ; นอกกริด/สตาร์ทแบบแบล็กต้องใช้ PCS ที่สร้างกริด
  • การประเมินระดับความเป็นไปได้; แบบร่างรอสถาบันออกแบบที่ได้รับใบอนุญาต; เซลล์มือสองต้องคัดแยก/ทดสอบ (ความจุ/ความต้านทาน/การคายประจุเอง) ก่อนจัดกลุ่ม

Turn this into your project

Open this exact scenario pre-loaded in the Power System Configurator, then generate the full design document or the operation & techno-economic assessment.

Open in Power System Configurator →

การจัดหาอุปกรณ์ทั่วไปและอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

ตั้งแต่การออกแบบระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น หม้อแปลง สวิตช์เกียร์ สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดและใบเสนอราคาในที่เดียว ใช้เครื่องคิดเลขของเราเพื่อรับรายการวัสดุและราคา FOB ที่สมบูรณ์