C&I শক্তি সঞ্চয়স্থানে তিনটি-ফেজ ভারসাম্যহীনতা বোঝা

May 18, 2026

একটি বার্তা রেখে যান

Energy Storage System
পাওয়ার ফ্যাক্টরের উপর সোলার এবং স্টোরেজের প্রভাব

ফটোভোলটাইক (পিভি) শিল্পপেশাদাররা সোলার ইন্টিগ্রেশন এবং গ্রিড পাওয়ার ফ্যাক্টরের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে ভালভাবে সচেতন। যখন একটি গ্রিড{1}}পিভি সিস্টেম ইনস্টল করা হয়, তখন এটি সক্রিয় শক্তি ইনজেকশনের মাধ্যমে স্থানীয় লোড অফসেট করে। কারণ সুবিধাটি ইউটিলিটি গ্রিড থেকে কম সক্রিয় শক্তি (P) ড্র করে যখন এর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি (Q) চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে, সামগ্রিক গ্রিড পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) কমে যায়। এটি মোকাবেলা করার জন্য, প্রকৌশলীদের অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঘাটতি পুনঃগণনা করতে হবে এবং স্ট্যাটিক ভার জেনারেটর (এসভিজি) বা ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্কগুলির ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

 

যাইহোক, এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (ESS) এর প্রবর্তন জটিলতার একটি নতুন স্তর যোগ করে। প্রাথমিক প্রশ্ন উঠেছে: একটি ESS যোগ করার জন্য কি বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন? এর উত্তর দেওয়ার জন্য, আমাদের অবশ্যই একটি দীর্ঘ-মেয়াদী বিলিং দৃষ্টিকোণ এবং একটি বাস্তব-পরিচালনাগত দৃষ্টিকোণ উভয় থেকেই সিস্টেমটিকে বিশ্লেষণ করতে হবে৷

 

তাত্ত্বিক ভারসাম্য এবং টপোলজি বিন্যাস

একটি বিশুদ্ধভাবে তাত্ত্বিক এবং নিয়ন্ত্রক দৃষ্টিকোণ থেকে, একটি শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম সমান চার্জিং এবং ডিসচার্জিংয়ের একটি চক্রের উপর কাজ করে। যেহেতু ইউটিলিটি কোম্পানিগুলি সাধারণত মোট ক্রমবর্ধমান সক্রিয় এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপর ভিত্তি করে পাওয়ার ফ্যাক্টর মাসিক মূল্যায়ন করে, তাই মাসিক পাওয়ার ফ্যাক্টরের উপর ESS-এর নেট প্রভাব তাত্ত্বিকভাবে নিরপেক্ষ।

 

এই যুক্তির অধীনে সঠিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে, একটি কম ভোল্টেজ সিস্টেমের জন্য নমুনা এবং গ্রিড-সংযোগ পয়েন্টগুলিকে অবশ্যই কৌশলগতভাবে স্থাপন করতে হবে। আদর্শ টপোলজি লেআউটটি চারটি সমালোচনামূলক নোডের মধ্যে স্থানিক সম্পর্ককে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে: প্রধান ইউটিলিটি মিটারিং পয়েন্ট (গেটওয়ে), ESS গ্রিড-সংযোগ বিন্দু, কম-ভোল্টেজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণের নমুনা বিন্দু, এবং PV গ্রিড-সংযোগ বিন্দু। এই স্যাম্পলিং পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে স্থাপন করা নিশ্চিত করে যে ক্ষতিপূরণ নিয়ামক লোড ওঠানামা এবং স্টোরেজ অপারেশনগুলির মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্য করতে পারে।

 

বাস্তব-টাইম ডাইনামিক শিফট এবং মিড-ভোল্টেজ সলিউশন

চার্জিং এবং ডিসচার্জিং চক্রের সময়, সক্রিয় শক্তির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ESS সংযোগ পয়েন্ট এবং প্রধান ইউটিলিটি গেটওয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী পাওয়ার ফ্যাক্টর ওঠানামা হয়। ডিসচার্জের সময়, গ্রিড থেকে স্থানীয় সক্রিয় শক্তি হ্রাস পায় যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি স্থির থাকে, যার ফলে পাওয়ার ফ্যাক্টরটি নিমজ্জিত হয়। বিপরীতভাবে, চার্জ করার সময়, গ্রিড থেকে টানা সক্রিয় শক্তি বৃদ্ধি পায়, সাময়িকভাবে পাওয়ার ফ্যাক্টরকে চালিত করে।

 

ESS Discharging: Active Power ↓ , Reactive Power ↔ =>পাওয়ার ফ্যাক্টর ↓

ESS Charging: Active Power ↑ , Reactive Power ↔ =>পাওয়ার ফ্যাক্টর ↑

 

মাঝারি-ভোল্টেজ (10kV/35kV) গ্রিড-আবদ্ধ শক্তি স্টোরেজ সিস্টেমের জন্য, স্রাবের সময় এই বাস্তব-টাইম ড্রপগুলি স্থানীয় বিদ্যুতের গুণমানকে মারাত্মকভাবে হ্রাস করতে পারে। মাঝারি-ভোল্টেজ পিভি সিস্টেমের মতো, গতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল পাওয়ার ক্ষতিপূরণের জন্য মাঝারি-ভোল্টেজ বাসবারে একটি SVG ইনস্টল করার জন্য এটি অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়। যদিও একটি এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ইএমএস) তাত্ত্বিকভাবে স্টোরেজ পাওয়ার কনভার্সন সিস্টেম (পিসিএস) রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ইনজেক্ট করার জন্য প্রেরণ করতে পারে, এটি করার ফলে ESS-এর তামা এবং লোহার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়, শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের জীবনচক্রের আয় হ্রাস পায়।