การเติบโตของพลังงานทดแทนในเสามือถือ: บทบาทของผู้เล่นระบบนิเวศและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม
ในตอนท้ายของปี 2020 GSMA CleanTech ได้เผยแพร่รายงาน "พลังงานทดแทนสําหรับเสามือถือ" ซึ่งตรวจสอบสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรมเสามือถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในกรณีส่วนใหญ่อุปสรรคที่ยังคงต้องเอาชนะ อาคารนอกกริดและกริดที่ไม่ดีสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนได้ ในขณะที่เปิดเผยแนวโน้มเชิงบวกบางอย่าง, รายงานยังเน้นโอกาสที่จะลด 2.2 ล้านตันของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลในนอกตารางและอาคารหักตารางต่อปี. ผลการวิจัยของรายงานสรุปเป็นวิดีโอสั้น ๆ ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่
บล็อกนี้เป็นครั้งแรกในซีรีส์ที่เน้นตัวอย่างของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและงานบุกเบิกที่ดําเนินการในอุตสาหกรรม เราจะตรวจสอบบทบาทของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสี่กลุ่ม: ผู้เล่นระบบนิเวศผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ บริษัท ทาวเวอร์และผู้ให้บริการพลังงานในการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในอาคารเคลื่อนที่ ในบล็อกแรกนี้เราจะดูบทบาทของกลุ่มองค์กรหลักที่เราเรียกว่า "นักแสดงระบบนิเวศ" เทคโนโลยีและการปรับใช้ที่อ้างถึงในบล็อกแรกมาจากตัวแทนจาก Ericsson, Huawei และ ZTE ที่กรุณาแบ่งปันตัวอย่างว่าพวกเขาสนับสนุนการนําพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างไร
สถานที่ที่มีพื้นที่จํากัดหรือร่มเงาไม่เหมาะสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์
ทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นชุดนวัตกรรมที่น่าทึ่งซึ่งร่วมกันได้เปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนใช้งานและปกป้องอาคารเคลื่อนที่อย่างแท้จริง ก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ถือว่าไม่เหมาะสมสําหรับแผงโซลาร์เซลล์ (PV) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไซต์เหล่านี้มีพื้นที่ จํากัด หรืออยู่ในที่ร่ม อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่เช่นผลิตภัณฑ์ iPV ของหัวเว่ยช่วยให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในซีรีส์ (หนึ่งต่อจากอื่น ๆ ) สามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสายไฟและเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและกระแสโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาให้พลังงานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเงาบนแผงที่อยู่ติดกันได้ถึง 67% และยังให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในจํานวนแผงที่สามารถใช้ได้ การปรับใช้เทคโนโลยีนี้ในยุโรปและเอเชียได้เพิ่มความต้องการไฟฟ้าที่ไซต์ 2.5kW โดยมีพื้นที่น้อยกว่าที่คาดไว้ 24% โดยใช้แผงที่ยังไม่เปิด ตัวอย่างเช่นในปากีสถาน ZTE ได้ติดตั้งไซต์มากกว่า 200 แห่งด้วยอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่มีการขยายไซต์ ไซต์เหล่านี้ช่วยประหยัด 80% ของต้นทุนน้ํามันดีเซล
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงทําให้โซลูชันทดแทนไม่เหมาะสม
ในอดีตระบบพลังงานทดแทนยังพยายามรับมือกับอุณหภูมิที่สูงมากเมื่อเทียบกับระบบดีเซล ด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีแบตเตอรี่อย่างมีนัยสําคัญเคมีของแบตเตอรี่จึงมีความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิมากขึ้น ด้วยการใช้แบตเตอรี่ทนความร้อนและวงจรสูง ZTE ได้ประสบความสําเร็จในการปรับใช้โซลูชันไฮบริดเซลล์แสงอาทิตย์ที่อุณหภูมิต่ํามากเหนือระดับน้ําทะเลในเนปาล 5,000 เมตรและระบบแบตเตอรี่ดีเซลพลังงานแสงอาทิตย์ในซูดานใต้ซึ่งอุณหภูมิสามารถเข้าถึง 40 องศาเซลเซียส ด้วยการทําเช่นนั้น ZTE ได้แสดงให้เห็นอย่างน่าเชื่อถือว่าระบบแบตเตอรี่สามารถทํางานได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายทางความร้อน
ZTE ถูกนําไปใช้ที่ 5,180 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลบนภูเขาเอเวอเรสต์ในเนปาล การเข้าถึงในสถานที่ที่ยากมากหมายความว่าสถาปัตยกรรมระบบไฮบริดเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการบํารุงรักษาต่ําเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
การใช้แหล่งพลังงานหลายแหล่งสร้างความท้าทายในการจัดการพลังงาน
แม้จะมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลก็ถูกมองว่าเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่เชื่อถือได้อย่างมากในกรณีที่กริดไม่พร้อมใช้งานหรือการหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าล่าสุดในการเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูลระยะไกลได้เปิดใช้งานระบบการจัดการพลังงานใหม่ เช่น iEnergy (ZTE), NetEco (Huawei) และ Ericsson Network Manager เพื่อจัดการระบบพลังงานไฮบริดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการชาร์จและรังสีจากแสงอาทิตย์ของแบตเตอรี่รวมถึงตัวแปรอื่น ๆ อีกมากมายซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ใช้ประโยชน์จากเทคนิคการประมวลผลข้อมูล AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดและดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและการใช้พลังงาน ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยรักษาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดต้นทุนพลังงานและทําให้มั่นใจได้ถึงพลังงานอย่างต่อเนื่องสําหรับอุปกรณ์วิทยุ สําหรับระบบที่เชื่อมต่อกริด teleintelligence สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความต้องการกริดตามอัตราภาษีลดการใช้พลังงานในช่วงเวลาที่มีอัตราภาษีสูงและลดความต้องการพลังงานสูงสุด (การโกนหนวดสูงสุด) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ตัวอย่างของการจัดการข้อมูลระยะไกลที่ประสบความสําเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ ระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 13kWp ของ Ericsson ในโบลิเวียและระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 6kWp ของหัวเว่ยในเอธิโอเปีย ผลิตภัณฑ์ Ericsson Enclosure 6150 พร้อมชั้นวางส่วนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ไซต์สร้างที่มีอยู่และใหม่พร้อมความสามารถในการเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 10kWp จัดการพลังงานเพิ่มเติมได้อย่างราบรื่นในการใช้งานบนกริดและนอกกริด ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในอัตราที่สูงขึ้นและลดความต้องการพลังงานสูงสุด (การโกนหนวดสูงสุด) เพื่อลดต้นทุน ตัวอย่างของการจัดการข้อมูลระยะไกลที่ประสบความสําเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ ระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 13kWp ของ Ericsson ในโบลิเวียและระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 6kWp ของหัวเว่ยในเอธิโอเปีย ผลิตภัณฑ์ Ericsson Enclosure 6150 พร้อมชั้นวางส่วนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ไซต์สร้างที่มีอยู่และใหม่พร้อมความสามารถในการเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 10kWp จัดการพลังงานเพิ่มเติมได้อย่างราบรื่นในการใช้งานบนกริดและนอกกริด ลดการใช้พลังงานที่ใช้ในอัตราที่สูงขึ้นและลดความต้องการพลังงานสูงสุด (การโกนหนวดสูงสุด) เพื่อลดต้นทุน ตัวอย่างของการจัดการข้อมูลระยะไกลที่ประสบความสําเร็จเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้แก่ ระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 13kWp ของ Ericsson ในโบลิเวียและระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซล 6kWp ของหัวเว่ยในเอธิโอเปีย ผลิตภัณฑ์ Ericsson Enclosure 6150 พร้อมชั้นวางส่วนเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ไซต์สร้างที่มีอยู่และใหม่พร้อมความสามารถในการเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 10kWp จัดการพลังงานเพิ่มเติมได้อย่างราบรื่นในการใช้งานบนกริดและนอกกริด
ความแปรปรวนของลมและรังสีแสงอาทิตย์หมายความว่าพลังงานทดแทนไม่สามารถให้ไฟฟ้าที่มั่นคงได้
ระบบไฮบริดโซลาร์ดีเซลของหัวเว่ยในเอธิโอเปีย การเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 26 เมตริกตันต่อปี
ที่สําคัญข้อมูลสภาพอากาศยังสามารถป้อนลงในระบบการจัดการทําให้พวกเขาสามารถคาดการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของพลังงาน การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์หมายถึงพารามิเตอร์การจัดการพลังงานของหอคอยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันตามสภาพอากาศในท้องถิ่นช่วยประหยัดเงิน ตัวอย่างเช่นระบบสามารถปิดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือหยุดการดึงไฟฟ้าจากกริดตามการคาดการณ์สภาพอากาศและโหลดในสถานที่ สิ่งนี้ช่วยให้แบตเตอรี่ปล่อยพลังงานมากขึ้นในเวลากลางคืนและเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น เป็นผลให้สิ่งนี้ช่วยลดการพึ่งพาดีเซลและกริดของระบบ ระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์ดีเซลที่ดําเนินการโดยหัวเว่ยในโซมาเลียซึ่งแทนที่ไฟฟ้าดีเซลบริสุทธิ์ตระหนักถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในเวลาน้อยกว่าสามปีหลังจากติดตั้งระบบ
ความล้มเหลวของระบบจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในสถานที่เพื่อการวินิจฉัยและซ่อมแซม
ประโยชน์อีกประการหนึ่งของระบบตรวจสอบใหม่เหล่านี้คือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุข้อบกพร่องจากระยะไกลได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดการเข้าชมไซต์แก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วขึ้นและทําการบํารุงรักษาล่วงหน้า แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่รวมกันคือต้นทุนการดําเนินงานที่ลดลงและเวลาหยุดทํางานของระบบน้อยลง ตัวอย่างเช่นในแทนซาเนีย Ericsson ได้ปรับใช้ระบบนอกกริดพลังงานแสงอาทิตย์บริสุทธิ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ Enclosure 6135 ซึ่งมีความจุตัวแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ 20kW เนื่องจากแพลตฟอร์มการตรวจสอบของ Ericsson รวมข้อมูลจากอุปกรณ์แบบพาสซีฟ (เช่น แบตเตอรี่) และอุปกรณ์ไซต์ที่ใช้งานอยู่ (เช่น อุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุ) จึงสามารถดูข้อมูลทั่วทั้งไซต์ได้บนแพลตฟอร์มเดียว สิ่งนี้ให้การควบคุมระยะไกลแบบเรียลไทม์ของสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มความปลอดภัยของไซต์
การโจรกรรมอุปกรณ์
อีริคสันใช้พื้นที่พลังงานแสงอาทิตย์บริสุทธิ์ในแทนซาเนียด้วย Enclosure 6135
ในที่สุดการแปลงระบบพลังงานหอมือถือเป็นดิจิทัลอย่างต่อเนื่องคือการปลดล็อกความสามารถของเทคโนโลยีเพื่อลดปัญหาสําคัญที่ต้องเผชิญกับเสามือถือระยะไกลจํานวนมาก: การโจรกรรมสินทรัพย์ ระบบเฝ้าระวัง NetEco ของหัวเว่ยสามารถติดตามอุปกรณ์ที่ฝัง GPS รวมถึงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในขณะที่ซอฟต์แวร์สามารถอนุญาตให้อุปกรณ์ที่ถูกขโมยปิดเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน นอกจากนี้มาตรวัดความเร่งและไจโรสโคปสามารถตรวจจับได้ว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่คาดคิดและเรียกใช้การเตือนภัยหรือไม่ การปรับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SmartLi อัจฉริยะของ ZTE ในปากีสถานได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งโดยมีแบตเตอรี่ SmartLi มากกว่า 11,000 ก้อนที่นําไปใช้ในปากีสถานรวมถึงในสถานที่ที่มีการรวมแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ในลิเบียไซต์ที่ปรับใช้ SmartLi จะจัดการกับการโจรกรรมแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความท้าทายทางเทคนิคได้รับการอ้างถึงว่าเป็นเหตุผลที่ไม่ใช้พลังงานหมุนเวียน อย่างไรก็ตามการใช้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้เป็นไปได้และตอนนี้เป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะใช้โซลูชันพลังงานทดแทนแม้ในสถานที่ที่ยากที่สุด ไปข้างหน้าปรากฏว่าผู้เล่นระบบนิเวศเหล่านี้จะยังคงเพิ่มช่วงของโซลูชั่นพลังงานทดแทนที่พวกเขานําเสนอ ตัวอย่างเช่นด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท พลังงานทดแทน 100% Ericsson จะปรับใช้โซลูชั่นพลังงานลมในปี 2021 เพื่อเสริมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บลิเธียมไอออนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์รุ่นล่าสุด (Enclosure 6140) เพื่อการเติบโตในภาคธุรกิจ อีริคสันกําลังทดลองกับรอยขนาดเล็ก, ง่ายต่อการติดตั้ง, โซลูชั่นไมโครโซลาร์,







