ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນຈະຈັບເອົາກະແສໄຟຟ້າສ່ວນເກີນທີ່ຜະລິດໂດຍແຜງແສງອາທິດ ແລະເກັບຮັກສາມັນໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງເມື່ອແສງຕາເວັນບໍ່ສ່ອງແສງ. ໂດຍປົກກະຕິລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ແບດເຕີຣີລີໂທຽມ-ໄອອອນເພື່ອປ່ຽນ ແລະເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເປັນພະລັງງານເຄມີ, ຈາກນັ້ນປ່ອຍມັນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເວລາກາງຄືນ, ເມກໝອກ ຫຼື ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂາດ.

ລະບົບເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນເຮັດວຽກແນວໃດ
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນດໍາເນີນການໂດຍຜ່ານການສາກໄຟແບບກົງໄປກົງມາ-ວົງຈອນການລະບາຍທີ່ປະສົມປະສານກັບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດຂອງທ່ານ. ໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ, ແຜງແສງອາທິດຂອງເຈົ້າຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໂດຍກົງ (DC). ກະແສໄຟຟ້ານີ້ໄຫຼຜ່ານອິນເວີເຕີທີ່ປ່ຽນເປັນກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ເພື່ອໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ. ເມື່ອແຜງຂອງທ່ານຜະລິດພະລັງງານຫຼາຍກ່ວາຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮືອນຂອງທ່ານ, ໄຟຟ້າທີ່ເກີນຈະຄິດຄ່າລະບົບຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານແທນທີ່ຈະໄຫຼກັບຄືນໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ແບດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານນີ້ດ້ວຍເຄມີເຄມີ. ໃນ lithium-ແບດເຕີຣີໄອອອນ-ເທັກໂນໂລຍີທີ່ເດັ່ນຊັດສໍາລັບລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ- lithium ion ເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງ electrode (anode) ແລະ electrode ບວກ (cathode) ໂດຍຜ່ານການແກ້ໄຂ electrolyte. ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນຈະດັນ lithium ion ຈາກ cathode ໄປຫາ anode. ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານຕໍ່ມາ, ໄອອອນເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄຫຼກັບຄືນ, ປ່ອຍອິເລັກຕອນທີ່ສ້າງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານ.
ລະບົບການຈັດການແບດເຕີຣີ (BMS) ຕິດຕາມແຮງດັນ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດຂະບວນການນີ້. ນີ້ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພແລະປົກປ້ອງແບດເຕີຣີຈາກເງື່ອນໄຂທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ. inverter ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນພະລັງງານ DC ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນໄຟຟ້າ AC ທີ່ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງໃຊ້ແລະລະບົບໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງລະບົບເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ
ການເຂົ້າໃຈສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້.
ຊຸດຫມໍ້ໄຟ
ຫົວໃຈຂອງລະບົບປະກອບດ້ວຍຈຸລັງຫມໍ້ໄຟຫຼາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃນຊຸດແລະຂະຫນານການຕັ້ງຄ່າເພື່ອບັນລຸຄວາມສາມາດທີ່ຕ້ອງການ. ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ lithium iron phosphate (LiFePO4) ຫຼື nickel manganese cobalt (NMC) lithium-Ion cell. ຊຸດຫມໍ້ໄຟ 10 kWh ປົກກະຕິສາມາດເກັບຮັກສາໄຟຟ້າພຽງພໍເພື່ອພະລັງງານການໂຫຼດຂອງຄົວເຮືອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ 8-12 ຊົ່ວໂມງ, ເຖິງແມ່ນວ່າເວລາແລ່ນຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການບໍລິໂພກຂອງທ່ານ.
ລະບົບການແປງພະລັງງານ
ອົງປະກອບນີ້ຈັດການວຽກທີ່ສໍາຄັນຂອງການແປງໄຟຟ້າລະຫວ່າງຮູບແບບ DC ແລະ AC. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບປະສົມໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກມັນຈັດການທັງຜົນຜະລິດຂອງແຜງແສງອາທິດແລະການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຜ່ານຫນ່ວຍດຽວ. ປະສິດທິພາບຂອງ inverter ປົກກະຕິຢູ່ລະຫວ່າງ 90-95%, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າບາງພະລັງງານແມ່ນສູນເສຍເປັນຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການແປງ.
ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ
BMS ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສະຫມອງຂອງລະບົບ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະເຊນແລະປ້ອງກັນເງື່ອນໄຂອັນຕະລາຍ. ມັນດຸ່ນດ່ຽງການສາກໄຟມືຖືເພື່ອເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານ, ປ້ອງກັນການສາກເກີນ ຫຼື ການໄຫຼເລິກ, ແລະປິດລະບົບຖ້າອຸນຫະພູມເກີນຂອບເຂດທີ່ປອດໄພ. ໜ່ວຍບໍລິການ BMS ທັນສະໄໝຍັງສະໜອງຂໍ້ມູນການຕິດຕາມຜ່ານແອັບສະມາດໂຟນ, ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມການຜະລິດພະລັງງານ, ລະດັບການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໃນເວລາຈິງ-.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ
ປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີ ແລະອາຍຸຍືນຫຼາຍແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ລະບົບຂັ້ນສູງລວມມີການທຳຄວາມເຢັນ ຫຼືການທຳຄວາມຮ້ອນເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 15-35 ອົງສາ (59-95 ອົງສາ F). ແບດເຕີຣີ້ບາງຊະນິດສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຖິງ -10 ອົງສາ (14 ອົງສາ F) ຫຼືສູງເຖິງ 60 ອົງສາ (140 ອົງສາ F), ແຕ່ການສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງທີ່ສຸດເປັນເວລາດົນນານເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ.
ປະເພດຂອງເຕັກໂນໂລຊີຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ
ບໍ່ແມ່ນວ່າໝໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທັງໝົດເຮັດວຽກຄືກັນ. ເຄມີພາຍໃນກໍານົດລັກສະນະການປະຕິບັດ, ຄວາມປອດໄພຂອງໂປໄຟ, ແລະການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຟອສເຟດທາດເຫຼັກ Lithium (LiFePO4)
ຫມໍ້ໄຟ LiFePO4 ຄອບງໍາການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນພິເສດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄຟໄຫມ້ເມື່ອທຽບກັບເຄມີສາດ lithium ອື່ນໆ. ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ຮັກສາຄວາມຈຸ 80% ຫຼັງຈາກ 5,000-8,000 ຮອບການສາກໄຟ-ແປເປັນ 10-15 ປີຂອງການໃຊ້ປະຈໍາວັນ. ເສັ້ນໂຄ້ງລົງຂາວຂອງພວກມັນຫມາຍເຖິງຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສອດຄ່ອງຈົນກ່ວາເກືອບຫມົດ. ການຄ້າຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າຫມໍ້ໄຟ NMC, ຕ້ອງການພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມເລັກນ້ອຍສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທຽບເທົ່າ.
Nickel Manganese Cobalt (NMC)
ແບດເຕີຣີ້ NMC ບັນຈຸພະລັງງານຫຼາຍລົງໃນພື້ນທີ່ໜ້ອຍ, ເກັບຮັກສາໄດ້ 20-30% ຕໍ່ປະລິມານຫຼາຍກວ່າ LiFePO4. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມດຶງດູດສໍາລັບພື້ນທີ່-ການຕິດຕັ້ງທີ່ຖືກຈໍາກັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ອຸນຫະພູມຫຼາຍແລະໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໄດ້ 3,000-5,000 ຮອບກ່ອນທີ່ຈະເຖິງຄວາມຈຸ 80%. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນມາພ້ອມກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ BMS ແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫມາະສົມເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງນີ້ຫນ້ອຍລົງໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
Lead{0}}ແບັດເຕີລີອາຊິດ
ເມື່ອມາດຕະຖານສໍາລັບ-ລະບົບແສງຕາເວັນນອກລະບົບ, ຂີ້ກົ່ວທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມແລະປິດປະທັບຕາ-ແບດເຕີຣີອາຊິດໄດ້ຖືກປ່ຽນໄປໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ Lithium ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສ. ລາຄາ 40-60% ລ່ວງໜ້າໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາປົກກະຕິ, ທົນທານຕໍ່ການລະບາຍນ້ຳໄດ້ພຽງ 50% ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ແລະໃຊ້ໄດ້ພຽງແຕ່ 3-5 ປີ. ປະສິດທິພາບໄປກັບ 85% ຂອງພວກເຂົາຫມາຍຄວາມວ່າ 15% ຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ. ແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບລະບົບ DIY ທີ່ມີວົງຈອນຫນ້ອຍຫຼືບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ.
ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ
ແບດເຕີຣີ້ກະແສ Vanadium redox ເປັນຕົວແທນຂອງເທັກໂນໂລຍີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນຂະໜາດໃຫຍ່-. ພວກເຂົາເຈົ້າເກັບຮັກສາພະລັງງານຢູ່ໃນຖັງ electrolyte ຂອງແຫຼວ, ມີຄວາມສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການເພີ່ມຂະຫນາດຖັງ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 10,000+ ຮອບວຽນແລະສຸດທ້າຍ 20+ ປີ. ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່າ-ຕ້ອງການພື້ນທີ່ທີ່ສໍາຄັນ-ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ພວກມັນເຫມາະສົມກັບການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າດີກວ່າລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ປັບຂະຫນາດລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານ
ການກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ, ງົບປະມານ, ແລະເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
ຄິດໄລ່ການບໍລິໂພກພະລັງງານປະຈໍາວັນ
ເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກວດສອບໃບບິນຄ່າສາທາລະນູປະໂພກຂອງທ່ານເພື່ອລະບຸການໃຊ້ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງສະເລ່ຍຕໍ່ມື້. ເຮືອນອາເມລິກາທົ່ວໄປບໍລິໂພກ 30 kWh ຕໍ່ມື້, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມພາກພື້ນ, ລະດູການ, ແລະວິຖີຊີວິດ. ຂໍ້ມູນການຜະລິດແສງຕາເວັນຂອງທ່ານສາມາດປັບປຸງນີ້-ເບິ່ງວ່າພະລັງງານຫຼາຍປານໃດທີ່ທ່ານໂດຍປົກກະຕິການນໍາໃຊ້ໃນຊົ່ວໂມງຕອນແລງແລະຕອນກາງຄືນໃນເວລາທີ່ແຜ່ນແສງຕາເວັນຜະລິດໄດ້ພຽງເລັກນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີ.
ສໍາລັບສະຖານະການໄຟຟ້າສຳຮອງ, ໃຫ້ລະບຸວ່າວົງຈອນໃດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການເພື່ອສືບຕໍ່ແລ່ນໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້. ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ-ຕູ້ເຢັນ, ເຣົາເຕີອິນເຕີເນັດ, ດອກໄຟບາງອັນ, ເຄື່ອງສາກໂທລະສັບ-ໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການ 5-8 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ມື້. ສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ລະບົບ HVAC, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ, ຫຼືການສາກໄຟລົດໄຟຟ້າ pushes ຄວາມຕ້ອງການ 15-30 kWh ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ຈັບຄູ່ການຜະລິດແສງອາທິດກັບການເກັບຮັກສາ
ຂະໜາດອາເລແສງຕາເວັນຂອງເຈົ້າມີອິດທິພົນຕໍ່ການສາກແບັດເຕີຣີໄວ. ລະບົບທີ່ຜະລິດພະລັງງານ 40 kWh ໃນມື້ທີ່ມີບ່ອນມີແດດສາມາດສາກແບັດໄດ້ເຕັມທີ່ 10 kWh ແລະຍັງໃຫ້ພະລັງງານສໍາລັບການໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງ-. ໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ຫຼື ຊ່ວງເວລາມີເມກປົກຄຸມ, ການຜະລິດອາດຈະບັນລຸພຽງແຕ່ 10-15 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ມື້, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າແບດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະບໍ່ສາກເຕັມເລື້ອຍໆ.
ປົກກະຕິຄວາມຈຸຂອງຫມໍ້ໄຟແມ່ນຕັ້ງແຕ່ 5-20 kWh ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ລະບົບ 10 kWh ລາຄາ $8,000-$12,000 ກ່ອນແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເໝາະກັບບ້ານທີ່ມີການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຕອນແລງປານກາງ. ລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່ 15-20 kWh ສະຫນັບສະຫນູນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃນເຮືອນທັງຫມົດຫຼືເຮືອນທີ່ມີການໂຫຼດໄຟຟ້າທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງທີ່ບໍ່ແມ່ນແສງຕາເວັນ.
ພິຈາລະນາກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຂອງທ່ານ
ການປັບແຕ່ງການບໍລິໂພກເອງ-ຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດໜ້ອຍກວ່າພະລັງງານສຳຮອງທີ່ສົມບູນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເພື່ອໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາຄາແພງ-ຂອງ-ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າການຊື້ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫມໍ້ໄຟທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ 6-8 ຊົ່ວໂມງຂອງການບໍລິໂພກຕອນແລງແມ່ນພຽງພໍ. ສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນຫຼາຍ-ມື້ໃນລະຫວ່າງການຢຸດການຕໍ່ເນື່ອງ, ໃຫ້ຄູນການບໍລິໂພກການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນໃນແຕ່ລະມື້ດ້ວຍຈຳນວນມື້ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໝົດໄປ-ແບັດເຕີຣີ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ເປົ້າຫມາຍ 1-2 ມື້ຂອງການສໍາຮອງ, ຕ້ອງການ 30-60 kWh ສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເຮືອນທັງຫມົດ.
ການຕິດຕັ້ງແລະການພິຈາລະນາປະສົມປະສານ
ການເພີ່ມລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າການຊື້ອຸປະກອນ-ການລວມເຂົ້າກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນການໃຊ້ງານທີ່ປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິພາບ.
DC-Coupled vs AC-Coupled Systems
DC-ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງອາທິດແບບຄູ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດກ່ອນເຄື່ອງ inverter. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ແມ່ນ 2-4% ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າປ່ຽນຈາກ DC ເປັນ AC ພຽງຄັ້ງດຽວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບ DC-coupled ຕ້ອງການ inverter ແບບປະສົມທີ່ສາມາດຈັດການທັງການປ້ອນຂໍ້ມູນແສງຕາເວັນແລະການສາກໄຟຫມໍ້ໄຟພ້ອມໆກັນ. ວິທີການນີ້ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງແສງອາທິດໃຫມ່ທີ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖືກອອກແບບຮ່ວມກັນ.
AC-ແບດເຕີລີ່ຄູ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼັງຈາກອິນເວີເຕີຫຼັກ, ປ່ຽນພະລັງງານ AC ກັບຄືນໄປເປັນ DC ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ. ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບຫນ້ອຍເນື່ອງຈາກຂັ້ນຕອນການແປງເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມ AC ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມແບດເຕີຣີໃຫ້ກັບລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນແທນ inverter, ແລະແບດເຕີລີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້ຈາກທັງແຜງແສງອາທິດແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ AC coupling ເປັນທາງເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບການ retrofitting ການເກັບຮັກສາກັບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນປະຕິບັດງານ.
ການຍົກລະດັບໄຟຟ້າ
ລະບົບແບດເຕີຣີມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຍົກລະດັບແຜງໄຟຟ້າເພື່ອຮອງຮັບວົງຈອນເພີ່ມເຕີມແລະຮັບປະກັນການປິດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຫມາະສົມ. ຕົວຕິດຕັ້ງຂອງທ່ານຕ້ອງຂະໜາດສາຍໄຟເພື່ອຈັດການການສາກໄຟສູງສຸດ ແລະອັດຕາການໄຫຼຂອງແບັດເຕີຣີ{{1}ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 5-10 kW ພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ. ແບດເຕີຣີ້ບາງຊະນິດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 20-30 kW ໄລຍະສັ້ນໆເພື່ອຈັດການກັບມໍເຕີຂະຫນາດໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນຈາກເຄື່ອງປັບອາກາດຫຼືປັ໊ມດີ.
ຂໍ້ກໍານົດການອະນຸຍາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເຂດອໍານາດ, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບມີການອະນຸຍາດໄຟຟ້າແລະການກວດກາ. ໂດຍປົກກະຕິຂະບວນການໃຊ້ເວລາ 2-4 ອາທິດ ແລະເພີ່ມ $500-$1,500 ໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ.
ສະຖານທີ່ແລະລະບາຍອາກາດ
ແບດເຕີຣີຕ້ອງການສະພາບອາກາດ-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ການຕິດຕັ້ງພາຍໃນເຮືອນໃນ garages ຫຼືຫ້ອງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າປ້ອງກັນອຸນຫະພູມສູງສຸດ. ລະບົບຊັ້ນນອກ-ລະບົບການຈັດອັນດັບສາມາດຕິດຢູ່ກັບຝາພາຍນອກໄດ້ ແຕ່ຄວນມີຝາປິດກັນອາກາດ ແລະໂຄງສ້າງຮົ່ມເພື່ອປ້ອງກັນແສງແດດໂດຍກົງ.
ແບດເຕີລີ່ Lithium ຜະລິດອາຍແກັສຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິແຕ່ຕ້ອງການການລະບາຍອາກາດທີ່ພຽງພໍຕໍ່ລະຫັດໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນ. ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການການເກັບກູ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ຟຸດໃນທຸກດ້ານສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ. ຝາ-ເຄື່ອງທີ່ຕິດຢູ່ຊ່ວຍປະຫຍັດພື້ນທີ່ພື້ນເຮືອນ ແຕ່ຕ້ອງຕິດໃສ່ກັບສະມາຊິກໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກໄດ້ 150-400 ປອນ ຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດ.
ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ
ການເຂົ້າໃຈຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປັນເຈົ້າຂອງທັງຫມົດຊ່ວຍປະເມີນວ່າການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບສະຖານະການຂອງທ່ານ.
ການລົງທຶນລ່ວງໜ້າ
ໃນປີ 2024-2025, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນມີລາຄາສະເລ່ຍ 1,300 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງກ່ອນການຈູງໃຈ. ລະບົບ 10 kWh ທີ່ສົມບູນລວມທັງການຕິດຕັ້ງຕັ້ງແຕ່ $8,000-$16,000 ຂຶ້ນກັບຍີ່ຫໍ້, ຄຸນສົມບັດ, ແລະອັດຕາແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ. ລະບົບ Premium ເຊັ່ນ Tesla Powerwall ແລະການສະເຫນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນສັ່ງໃຫ້ຈຸດສູງສຸດຂອງລະດັບນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເຂົ້າຕະຫຼາດໃຫມ່ມັກຈະມີລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນເພື່ອສ້າງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ.
ສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ (ITC) ປະຈຸບັນໃຫ້ສິນເຊື່ອພາສີ 30% ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ຢູ່ອາໄສເມື່ອຕິດຕັ້ງດ້ວຍແຜງແສງຕາເວັນຫຼືເປັນລະບົບ standalone ຄວາມຈຸຢ່າງຫນ້ອຍ 3 kWh. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ກົດໝາຍທີ່ຜ່ານໄປໃນກາງ-2025 ໄດ້ລົບລ້າງສິນເຊື່ອນີ້ຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ 2025, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າລະບົບຈະຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງພາຍໃນປີ-ສຸດທ້າຍເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ. ສິນເຊື່ອ 30% ນີ້ຫຼຸດລົງລະບົບ $12,000 ເປັນ $8,400 ສຸດທິ. ຫຼາຍລັດສະເໜີສິ່ງຈູງໃຈເພີ່ມເຕີມ{18}}ໂຄງການ SGIP ຂອງຄາລິຟໍເນຍໄດ້ໃຫ້ເງິນຄືນ $150-$1,000 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ລັດ Massachusetts ແລະ Minnesota ຮັກສາໂຄງການສະເພາະຂອງແບັດເຕີລີຂອງຕົນເອງ.
ເສດຖະສາດປະຕິບັດການ
ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສ້າງຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນໂດຍຜ່ານກົນໄກຈໍານວນຫນຶ່ງ. ໃນຊ່ວງເວລາ-ຂອງ-ຕະຫຼາດອັດຕາການນໍາໃຊ້, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນລະຫວ່າງມື້ ແລະ ການໃຊ້ມັນໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນທີ່ມີລາຄາແພງຈະຊ່ວຍປະຢັດ $50-150 ຕໍ່ເດືອນເມື່ອທຽບກັບການຊື້ພະລັງງານສູງສຸດຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນໄລຍະ 10 ປີ, ນີ້ສ້າງເງິນຝາກປະຢັດ $6,000-$18,000.
ລັດທີ່ມີນະໂຍບາຍການວັດແທກສຸດທິທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຈະຂະຫຍາຍມູນຄ່າຫມໍ້ໄຟ. ນະໂຍບາຍ NEM 3.0 ຂອງຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຫຼຸດລົງອັດຕາສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ 75-80% ເມື່ອປຽບທຽບກັບອັດຕາການຂາຍຍ່ອຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນໃນປັດຈຸບັນມີລາຍໄດ້ພຽງແຕ່ 0.05-0.08 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງເມື່ອຂາຍໃຫ້ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຽບກັບ $ 0.30-0.40 ສໍາລັບໄຟຟ້າຂາຍຍ່ອຍ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເກັບກໍາມູນຄ່າການຂາຍຍ່ອຍໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແທນທີ່ຈະຊື້ໄຟຟ້າທີ່ມີລາຄາແພງ.
ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າຫຼາຍກວ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແຕ່ບາງແຜນການຜົນປະໂຫຍດຈະລົງໂທດເຈົ້າຂອງເຮືອນສໍາລັບການດຶງພະລັງງານທັນທີທັນໃດສູງ. ລະບົບແບດເຕີຣີສາມາດໂກນຈຸດສູງສຸດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍການເພີ່ມພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ-.
ໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນ
ການຄິດໄລ່ການຈ່າຍຄືນແບບງ່າຍດາຍແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລະບົບສຸດທິໂດຍການປະຫຍັດປະຈໍາປີ. ດ້ວຍ 30% ITC ແລະເງິນຝາກປະຢັດລາຍເດືອນ $100, ລະບົບ $12,000 ($8,400 ຫຼັງຈາກສິນເຊື່ອ) ຈະຈ່າຍຄືນໃນ 7 ປີ. ຖ້າບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈ, ລະບົບດຽວກັນຕ້ອງການ 10 ປີເພື່ອທໍາລາຍ. ການປ່ຽນແປງໃນພາກພື້ນຂອງອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໄລຍະເວລານີ້-ລັດທີ່ມີອັດຕາສູງສຸດ $0.40/kWh ເຫັນຜົນຕອບແທນໄວກວ່າທີ່ຈ່າຍ $0.15/kWh.
ປັດໄຈການເສື່ອມສະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟໄປສູ່-ເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ. ລະບົບສ່ວນໃຫຍ່ຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ 70-80% ຫຼັງຈາກ 10 ປີ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການປະຫຍັດປີ 10 ອາດຈະຫຼຸດລົງ 20-30% ເມື່ອທຽບກັບປີ 1. ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນໂດຍປົກກະຕິຮັບປະກັນຄວາມອາດສາມາດ 60-70% ໃນເວລາ 10 ປີຫຼື 3,000-8,000 ຮອບ, ອັນໃດທີ່ມາກ່ອນ.
ຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບແລະບໍາລຸງຮັກສາ
ລະບົບຫມໍ້ໄຟ Lithium ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫນ້ອຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕິດຕາມແລະການດູແລແບບງ່າຍດາຍ.
ການຕິດຕາມແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີແອັບຯສະມາດໂຟນທີ່ຕິດຕາມ-ຕົວວັດແທກການປະຕິບັດເວລາທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງລະດັບການປະຈຸບັນ, ທິດທາງການໄຫຼຂອງພະລັງງານ, ພະລັງງານປະຈໍາວັນ / ປະຈໍາເດືອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແລະປ່ອຍອອກ, ແລະການນັບຮອບວຽນ. ຂໍ້ມູນນີ້ຊ່ວຍລະບຸຮູບແບບທີ່ຜິດປົກກະຕິທີ່ແນະນຳຄວາມຕ້ອງການໃນການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼືໂອກາດໃນການປັບປ່ຽນນິໄສການບໍລິໂພກເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ.
ການຕັ້ງຄ່າພາລາມິເຕີການເກັບຄ່າແລະການໄຫຼອອກຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບການປະຕິບັດສໍາລັບຄວາມສໍາຄັນຂອງທ່ານ. ຮູບແບບການບໍລິໂພກເອງ-ຄິດຄ່າບໍລິການຈາກແສງຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ ແລະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການນຳໃຊ້ໃນເຮືອນຫຼາຍກວ່າການສົ່ງອອກຕາໜ່າງ. ໂໝດການສຳຮອງຂໍ້ມູນຮັກສາລະດັບການເກັບຄ່າຕໍ່າສຸດສຳລັບການເກີດໄຟໄໝ້. ເວລາ-ໂຫມດຄວບຄຸມໂດຍອີງໃສ່ເປົ້າໝາຍການສາກໄຟໃນລະຫວ່າງຊ່ວງທີ່ລາຄາຖືກ-ຊ່ວງເວລາສູງສຸດ ແລະ ການໄລ່ອອກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີລາຄາແພງເພື່ອເພີ່ມການປະຢັດໃບບິນໃຫ້ສູງສຸດ.
ການຮັກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທີ່ມີຫມໍ້ໄຟ lithium ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິເກືອບບໍ່ມີ-ບໍ່ມີການຫົດນໍ້າ, ການເຮັດຄວາມສະອາດປາຍ, ຫຼືການສາກໄຟທີ່ເທົ່າທຽມກັນເຊັ່ນ: lead-ຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟອາຊິດ. ການກວດກາປະຈໍາປີຄວນກວດສອບວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ຍັງຄົງແຫນ້ນ, ກວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼືການກັດກ່ອນ, ແລະຢືນຢັນວ່າເສັ້ນທາງລະບາຍອາກາດແມ່ນຈະແຈ້ງ. BMS ຈັດການການດຸ່ນດ່ຽງຂອງເຊນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ຮັກສາພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫ້ສະອາດແລະຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດອຸນຫະພູມຂອງຜູ້ຜະລິດ. ອຸນຫະພູມລ້ອມຮອບສະຫມໍ່າສະເຫມີເກີນ 35 ອົງສາ (95 ອົງສາ F) ເລັ່ງການສູນເສຍຄວາມສາມາດ. ບາງລະບົບຈະກະຕຸ້ນອັດຕາການສາກໄຟ/ການໄຫຼອອກໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງແບັດເຕີຣີ.
ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊີວິດ
ລະບົບແບດເຕີລີ່ lithium ທີ່ມີຄຸນນະພາບມີອາຍຸ 10-15 ປີພາຍໃຕ້ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ, ຄວາມຖີ່ຂອງຮອບວຽນ, ການເປີດເຜີຍອຸນຫະພູມ, ແລະຄຸນນະພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ແບດເຕີຣີ cycled ປະຈໍາວັນເພື່ອຄວາມເລິກ 80-90% ຂອງການລົງຂາວສາມາດບັນລຸ 80% ຄວາມອາດສາມາດຫຼັງຈາກ 5,000-6,000 ຮອບວຽນ (ປະມານ 13-16 ປີຂອງການນໍາໃຊ້ປະຈໍາວັນ). ການຖີບລົດຕື້ນລົງເຖິງ 50-60% ຍືດອາຍຸຮອບວຽນ ແຕ່ເພີ່ມຂະໜາດຫມໍ້ໄຟທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທຽບເທົ່າ.
ອາຍຸປະຕິທິນເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການໃຊ້-ແບັດເຕີຣີຈະສູນເສຍຄວາມຈຸປະມານ 2-3% ຕໍ່ປີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຂີ່ຈັກເທື່ອ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແບັດເຕີຣີສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ນັ່ງຢູ່ຊື່ໆຈະຍັງຄົງຢູ່ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຊີວິດຫຼັງຈາກ 12-15 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດສາມາດຮັກສາອັດຕາເປີເຊັນທີ່ສູງກວ່າເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນຫຼາຍໃນອາຍຸດຽວກັນ.
ຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນແມ່ນການຮັກສາພະລັງງານໃນເວລາທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ.
ການປ່ຽນແປງອັດຕະໂນມັດ
ໝໍ້ແປງແບັດເຕີລີທີ່ທັນສະໄໝສາມາດກວດພົບການຢຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນມິນລິວິນາທີ ແລະປ່ຽນເປັນພະລັງງານແບັດເຕີຣີໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ການຫັນປ່ຽນແບບບໍ່ຕິດຂັດນີ້ໝາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການຕິດຂັດ-ບໍ່ມີການປິດເປີດເຣົາເຕີຄືນໃໝ່ ຫຼືການຕັ້ງໂມງຄືນໃໝ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວສ້າງ "ເກາະ" ຂອງລະບົບໄຟຟ້າໃນເຮືອນຂອງທ່ານ, ໂດດດ່ຽວຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນພະລັງງານທີ່ສົ່ງຄືນໄປຫາສາຍທີ່ຫຼຸດລົງ.
ເຈົ້າສາມາດກຳນົດຄ່າໄຟສາຍຂອງແບັດເຕີລີໄດ້ໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້. ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ-inverter ທີ່ມີຄະແນນສູງກວ່າເພື່ອຮັບມືກັບການໂຫຼດທັງໝົດພ້ອມກັນ. ການສຳຮອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນໃຊ້-ແຜງຍ່ອຍແຍກຕ່າງຫາກທີ່ປະກອບດ້ວຍວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ-ຕູ້ເຢັນ, ໄຟ, ອິນເຕີເນັດ, ອຸປະກອນການແພດ. ວິທີການນີ້ຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນໂດຍການບໍ່ລວມເອົາພະລັງງານ-ການໂຫຼດແບບສຸມ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນໄຟຟ້າ.
ການຄິດໄລ່ເວລາແລ່ນ
ແບດເຕີຣີ້ 10 kWh ພະລັງງານ 1 kW ຂອງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນສະຫນອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ 10 ຊົ່ວໂມງ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະສິດທິພາບຂອງ inverter ຫຼຸດລົງນີ້ເຖິງປະມານ 9 ຊົ່ວໂມງ runtime ຕົວຈິງ. ທີ່ແທ້ຈິງ-ການບໍລິໂພກຂອງໂລກແຕກຕ່າງກັນໄປຕະຫຼອດມື້-ປິດ ແລະປິດເຄື່ອງອັດຕູ້ເຢັນ, ໄຟເປີດ ແລະປິດ, ຄົນສາກໂທລະສັບ. ການບໍລິໂພກການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໂດຍສະເລ່ຍຂອງ 0.5-0.8 kW ຂະຫຍາຍວ່າຫມໍ້ໄຟ 10 kWh ກັບ 12-20 ຊົ່ວໂມງ.
ແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນສາມາດສາກແບັດເຕີລີ່ໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນໄດ້ ແມ້ແຕ່ໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້, ມີປະສິດທິພາບໃນການສຳຮອງຂໍ້ມູນແບບບໍ່ມີກຳນົດ ຕາບໃດທີ່ດວງອາທິດປະກົດຂຶ້ນ. ລະບົບທີ່ຜະລິດພະລັງງານ 20-30 kWh ຕໍ່ມື້ສາມາດເຕີມເຕັມການບໍລິໂພກໃນຕອນກາງຄືນແລະຍັງມີຄວາມອາດສາມາດເກີນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມື້ທີ່ມີເມກຕິດຕໍ່ກັນຈະເຮັດໃຫ້ສະຫງວນໄວ້ຄ່ອຍໆ.
ການຄຸ້ມຄອງການໂຫຼດ
ລະບົບແບດເຕີຣີອັດສະລິຍະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໂຫຼດໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. ວົງຈອນທີ່ຈຳເປັນຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານແບບບໍ່ຕິດຂັດ, ໃນຂະນະທີ່-ວົງຈອນບູລິມະສິດຕ່ຳກວ່າເຊັ່ນເຄື່ອງສາກ EV ຫຼືປ້ຳສະນຸກເກີຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະຫວ່າງໄຟທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອປະຢັດຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ. ບາງລະບົບເຮັດໃຫ້ການໂຫຼດດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານແອັບ-ທ່ານສາມາດປິດວົງຈອນສະເພາະໄດ້ຈາກໄລຍະໄກ ຖ້າລະດັບແບັດເຕີຣີຫຼຸດລົງຕໍ່າຫຼາຍ.
ຄວາມສາມາດໃນການໂກນຫນວດສູງສຸດຈະຈຳກັດການສະໜອງພະລັງງານຂອງແບັດເຕີຣີໃນຄັ້ງດຽວ. ຖ້າເຮືອນຂອງເຈົ້າຕ້ອງການ 12 kW ຢ່າງກະທັນຫັນແຕ່ inverter ຂອງເຈົ້າພຽງແຕ່ຜົນຜະລິດ 10 kW ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ມັນຈະດຶງ 2 kW ເພີ່ມເຕີມຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ (ຖ້າມີ) ຫຼື load shed ເພື່ອປ້ອງກັນການ overload.
ການປຽບທຽບການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ແບບຜູກມັດແສງອາທິດດຽວ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ່ມແບັດເຕີຣີໃສ່ລະບົບແສງຕາເວັນຂອງເຈົ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖານະການສະເພາະ ແລະບຸລິມະສິດຂອງເຈົ້າ.
Net Metering vs Battery Storage
ເຕັມ-ການວັດແທກສຸດທິຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເປັນຫມໍ້ໄຟ-ການຜະລິດແສງອາທິດທີ່ເກີນເວລາກາງເວັນຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອທີ່ຊົດເຊີຍການບໍລິໂພກໃນຕອນກາງຄືນໃນອັດຕາດຽວກັນ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ແບດເຕີລີ່ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຊັດເຈນເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານມີມູນຄ່າການສໍາຮອງສໍາລັບໄຟໄຫມ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັມ-ການວັດແທກສຸດທິຂອງຮ້ານຂາຍຍ່ອຍແມ່ນຫາຍາກຍ້ອນວ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກປ່ຽນໄປເປັນຊ່ວງເວລາ-ຂອງ-ອັດຕາການນຳໃຊ້ ແລະຫຼຸດມູນຄ່າສິນເຊື່ອສົ່ງອອກ.
ພາຍໃຕ້ NEM 3.0 ຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ອັດຕາການສົ່ງອອກສະເລ່ຍ $0.05-$0.08 ຕໍ່ kWh ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຂາຍຍ່ອຍແມ່ນຕັ້ງແຕ່ $0.30-$0.52 ຕໍ່ kWh ຂຶ້ນກັບເວລາຂອງມື້. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດບັນທຶກມູນຄ່າການຂາຍຍ່ອຍເຕັມທີ່ທີ່ມີທ່າແຮງ $0.40+ ຕໍ່ kWh-ແທນທີ່ຈະຂາຍໃນລາຄາ $0.06. ກໍລະນີທາງການເງິນກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈເມື່ອຄວາມແຕກຕ່າງອັດຕາການສົ່ງອອກ/ຂາຍຍ່ອຍເກີນ 0.20 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.
ການພິຈາລະນາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍສະຖານທີ່. ພື້ນທີ່ທີ່ປະສົບກັບໄຟສາຍເລື້ອຍໆ ຫຼືເປັນເວລາດົນນານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການສຳຮອງແບັດເຕີຣີ. ລັດຄາລິຟໍເນຍປະເຊີນກັບການປິດຄວາມປອດໄພຕາມແຜນການໃນລະດູໄຟໄໝ້. ລັດເທັກຊັສໄດ້ປະສົບກັບພາຍຸລະດູໜາວທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ເຮີຣິເຄນ-ເຂດທີ່ມັກເກີດລົມພັດແຮງຫຼາຍ-ມື້ຫຼັງຈາກສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ.
ສຳລັບບ້ານທີ່ຂຶ້ນກັບປ້ຳນ້ຳດີ, ອຸປະກອນການແພດ, ຫຼືຫ້ອງການບ້ານ, ແມ່ນແຕ່ໄຟໄໝ້ໃນເວລາສັ້ນໆກໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການລົບກວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃຫ້ຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈນອກເຫນືອຈາກການຄິດໄລ່ທາງດ້ານການເງິນ. ທີ່ເວົ້າວ່າ, ການຂັດຂ້ອງທີ່ຫາຍາກຫຼາຍອາດຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການລົງທືນຂອງແບັດເຕີລີ $10,000+ ອັນບໍລິສຸດສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນ-ເຄື່ອງສ້າງສຳຮອງ $500 ສາມາດພຽງພໍຖ້າທ່ານບໍ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-.
ອະນາຄົດ-ການພິສູດ
ໂຄງສ້າງອັດຕາຜົນປະໂຫຍດສືບຕໍ່ພັດທະນາໄປສູ່ເວລາ-ຂອງ-ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກເອງ-ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ໃຫ້ທ່ານປະຫຍັດສູງສຸດຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເລັ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເທັກໂນໂລຍີຍານພາຫານະ-ໄປ-ເຮືອນ (V2H) ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຟ້າສາມາດຮັບໃຊ້ເປັນແບດເຕີຣີໃນເຮືອນໄດ້, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບແບດເຕີລີ່ໃນບ້ານຫຼຸດລົງ-ເຖິງວ່າອັນນີ້ຍັງເຫຼືອຫຼາຍປີຈາກການນຳມາໃຊ້ໃນກະແສຫຼັກ.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນລາຄາເທົ່າໃດໃນປີ 2025?
ລະບົບຕິດຕັ້ງທີ່ສົມບູນມີລາຄາ $8,000-$16,000 ຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດ ແລະຍີ່ຫໍ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍປະມານ 1,300 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງກ່ອນການປ່ອຍສິນເຊື່ອພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ 30%, ເຊິ່ງຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $ 900 ຫາ 1,000 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ລະບົບ 10 kWh ປົກກະຕິລາຄາ $12,000 ຕິດຕັ້ງ, ຫຼື $8,400 ຫຼັງຈາກສິນເຊື່ອອາກອນຖ້າຕິດຕັ້ງພາຍໃນເດືອນທັນວາ 31, 2025.
ແບັດເຕີຣີແສງຕາເວັນໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
ແບດເຕີຣີ້ Lithium-ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ໄດ້ 10-15 ປີກ່ອນທີ່ຈະຮອດ 70-80% ຂອງຄວາມຈຸເດີມ. ຜູ້ຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ຮັບປະກັນຫມໍ້ໄຟຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບ 10 ປີຫຼື 3,000-8,000 ຮອບການສາກໄຟ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບແບບການໃຊ້ງານ, ການເປີດເຜີຍອຸນຫະພູມ, ແລະຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ. ແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 3-5 ປີແລະຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນປົກກະຕິ.
ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນໃຫ້ກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ມີຢູ່ຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນສາມາດ retrofit ກັບການຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ. AC-ລະບົບແບດເຕີລີ່ຄູ່ເຮັດວຽກກັບການຕິດຕັ້ງ inverter ແສງຕາເວັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການພື້ນທີ່ໃນແຜງໄຟຟ້າຂອງທ່ານແລະອາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດັດແກ້ອະນຸຍາດ. ຂະບວນການຕິດຕັ້ງໂດຍທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາ 1-2 ມື້, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການຕິດຕັ້ງໃຫມ່. ເຄື່ອງ inverter ເກົ່າບາງອັນອາດຈະຕ້ອງການການອັບເດດເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລະບົບຫມໍ້ໄຟ.
ຂ້ອຍຕ້ອງການພະລັງງານສໍາຮອງຫຼາຍປານໃດສໍາລັບເຮືອນຂອງຂ້ອຍ?
ຄິດໄລ່ການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນຂອງທ່ານກ່ອນ. ວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຕູ້ເຢັນ, ໄຟ, ແລະອຸປະກອນການສື່ສານໂດຍທົ່ວໄປຕ້ອງການ 5-8 kWh ຕໍ່ມື້. ການສໍາຮອງໃນເຮືອນທັງຫມົດລວມທັງ HVAC, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທັງຫມົດຕ້ອງການ 25-35 kWh ຕໍ່ມື້. ເຈົ້າຂອງເຮືອນສ່ວນໃຫຍ່ເປົ້າຫມາຍ 1-2 ມື້ຂອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ແນະນໍາຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ 10-15 kWh. ແຜງແສງອາທິດຂະຫຍາຍອັນນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການສາກແບັດເຕີລີ່ໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ.
ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ
ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນໃຫ້ຄຸນຄ່າທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບເຈົ້າຂອງເຮືອນທີ່ຊອກຫາຄວາມເປັນເອກະລາດດ້ານພະລັງງານ, ຄວາມປອດໄພຂອງພະລັງງານສໍາຮອງ, ຫຼືການປະຫຍັດແສງຕາເວັນສູງສຸດໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີການວັດແທກສຸດທິທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ເທັກໂນໂລຍີໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດ້ວຍແບດເຕີລີ່ lithium-ion ທີ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ຍາວນານ-ທີ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ກໍລະນີທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອສິນເຊື່ອພາສີຂອງລັດຖະບານກາງຍັງມີຢູ່. ຫຼັງຈາກວັນທີ 31 ທັນວາ 2025, ITC 30% ຫາຍໄປສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບເກືອບ 43%. ສົມທົບກັບແຮງຈູງໃຈຂອງພາກພື້ນ, ປ່ອງຢ້ຽມແຄບນີ້ສະຫນອງເສດຖະກິດທີ່ດຶງດູດສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາເລັດກ່ອນປີ-ສິ້ນສຸດ.
ສໍາລັບບ້ານໃນເຂດທີ່ມີໄຟໄຫມ້ເລື້ອຍໆ, ອັດຕາໄຟຟ້າສູງສຸດລາຄາແພງ, ຫຼືເງື່ອນໄຂການວັດແທກສຸດທິທີ່ບໍ່ດີ, ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນມັກຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງພາຍໃນ 7-10 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄວາມປອດໄພຂອງພະລັງງານສໍາຮອງແລະການເພີ່ມພະລັງງານເອກະລາດ. ການຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າໄຟຟ້າສະເພາະຂອງທ່ານ, ຮູບແບບການຜະລິດແສງຕາເວັນ, ແລະວິທີທີ່ທ່ານໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງພະລັງງານເກີນກວ່າຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນອັນບໍລິສຸດ.
