loພາສາ

Oct 30, 2025

ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ລະບົບໜ່ວຍເກັບແບັດເຕີຣີ?

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ລະບົບຫນ່ວຍເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນພາຍຫລັງ, ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງເວລາທີ່ກໍາລັງຜະລິດແລະເວລາທີ່ມັນຕ້ອງການ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກາຍເປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນຍ້ອນວ່າແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນເຊັ່ນ: ແສງຕາເວັນແລະພະລັງງານລົມໃນປັດຈຸບັນກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 40% ຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຄວາມຕ້ອງການ.

 

ເນື້ອໃນ
  1. ກໍລະນີເສດຖະກິດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ
  2. ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການ{0}ການຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ໄວ
  3. ການປະສົມປະສານທີ່ເກີດໃໝ່ໄດ້ຕ້ອງການເວລາພະລັງງານ-ການປ່ຽນ
  4. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ
  5. ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ ແລະນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນການຮັບຮອງເອົາ
  6. ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຊີສືບຕໍ່ໄປຢ່າງໄວວາ
  7. ຂະໜາດຂອງການນຳໃຊ້ສະທ້ອນເຖິງມູນຄ່າທີ່ພິສູດແລ້ວ
  8. ຮູບແບບການເງິນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພິສູດແລ້ວ
  9. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
    1. ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
    2. ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບແບດເຕີຣີໃນທ້າຍ{0}}ຂອງ-ຊີວິດ?
    3. ລະບົບເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແມ່ນປອດໄພທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ເຮືອນຫຼືທຸລະກິດບໍ?
    4. ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍໄປບໍ?
    5. ແບດເຕີຣີມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບສິ່ງຈູງໃຈດຽວກັນກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດບໍ?
    6. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແບດເຕີລີ່ປຽບທຽບກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສຳຮອງແນວໃດ?
  10. ໄດເວີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 

ກໍລະນີເສດຖະກິດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ

 

ການໂຕ້ຖຽງທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໄດ້ຫັນປ່ຽນໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ລາຄາລະບົບຫຼຸດລົງຈາກ $2,571 ຕໍ່ກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງໃນປີ 2010 ເປັນ $165/kWh ໃນປີ 2024-ຫຼຸດລົງ 93%. ໃນປະເທດຈີນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຜ່ານອຸປະສັກ $100/kWh, ດ້ວຍລະບົບ 4-ຊົ່ວໂມງໂດຍສະເລ່ຍ $85/kWh. ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອລະກ້າວ; ປີ 2024 ພຽງ​ແຕ່​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ 40% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ທີ່​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ປີ 2017.

ເສັ້ນທາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນີ້ໄດ້ຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ. ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃນປັດຈຸບັນແຂ່ງຂັນໂດຍກົງກັບໂຮງງານຜະລິດອາຍແກັສທໍາມະຊາດສໍາລັບໄລຍະເວລາເຖິງສີ່ຊົ່ວໂມງ. ການວິເຄາະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນເຢຍລະມັນໄດ້ພົບເຫັນຜົນປະໂຫຍດ-ຂະຫນາດແສງຕາເວັນທີ່ຈັບຄູ່ກັບບ່ອນເກັບມ້ຽນຫມໍ້ໄຟມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍໃນການກໍ່ສ້າງແລະດໍາເນີນການຫຼາຍກ່ວາອາຍແກັສທຽບເທົ່າ-ຄວາມອາດສາມາດຍິງ. ຄາລິຟໍເນຍສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງນີ້ໃນແງ່ທີ່ແທ້ຈິງ-ແບດເຕີລີ່ປະຕິບັດຕາມປົກກະຕິເກືອບ 20% ຂອງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດໃນຕອນແລງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນພຽງແຕ່ສາມປີກ່ອນ.

ທ່າແຮງລາຍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກເໜືອຈາກການຊີ້ຂາດພະລັງງານແບບງ່າຍດາຍ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕົວປະຕິບັດການແບດເຕີຣີ້ມີລາຍໄດ້ຈາກຫຼາຍກະແສ: ລະບຽບຄວາມຖີ່, ຕະຫຼາດຄວາມອາດສາມາດ, ໂຄງການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ການເລື່ອນການສົ່ງຕໍ່, ແລະການຊື້ຂາຍພະລັງງານຂາຍຍົກ. ລະບົບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ-ທີ່ດີໃນເທັກຊັດສາມາດໝູນວຽນໄດ້ທຸກວັນ, ເມື່ອລາຄາຂາຍຍົກຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ $20/MWh ແລະປ່ອຍອອກໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດເມື່ອລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ $100/MWh. ບາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ບັນທຶກລາຄາການປ່ອຍນໍ້າເກີນ 5,000 ໂດລາ/ເມກາວັດຊົ່ວໂມງ ໃນຊ່ວງເວລາສຸກເສີນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.

ຜູ້ໃຊ້ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາເຫັນຕົວຂັບຂີ່ມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດມັກຈະເປັນຕົວແທນ 30-50% ຂອງໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະຫນາດໃຫຍ່. ລະບົບແບດເຕີຣີທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມສາມາດໂກນຈຸດສູງສຸດເຫຼົ່ານີ້, ສ້າງໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນຂອງ 3-5 ປີເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນທີ່ຈະປະເມີນມູນຄ່າພະລັງງານສໍາຮອງຫຼືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ 30% ທີ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດປີ 2032 ເລັ່ງຜົນຕອບແທນຕື່ມອີກ.

 

battery storage unit

 

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການ{0}ການຕອບສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ໄວ

 

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດວຽກພາຍໃນແຖບຄວາມຖີ່ແຄບ-ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ 60 Hz ໃນອາເມລິກາເໜືອ, ມີຄວາມບິດເບືອນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ ±0.05 Hz ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ. ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບດັ້ງເດີມຮັກສາຄວາມຖີ່ໂດຍຜ່ານການຫມຸນມະຫາຊົນແລະຜູ້ປົກຄອງທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນຂະນະທີ່ພືດເຫຼົ່ານີ້ເຊົາ, ຜູ້ປະກອບການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະເຊີນກັບການຂາດດຸນ inertia.

ລະ​ບົບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຫມໍ້​ໄຟ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໄວ​ກ​່​ວາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ອື່ນໆ​. ພວກມັນປ່ຽນຈາກສະແຕນບາຍໄປສູ່ການໄຫຼເຕັມພາຍໃນໜຶ່ງວິນາທີ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ 10-15 ນາທີສຳລັບປ້ຳແກັສ. ຄວາມໄວນີ້ສຳຄັນໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີນ. ເມື່ອເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃຫຍ່ເຄື່ອນທີ່ອອບໄລນ໌, ຄວາມຖີ່ຈະເລີ່ມຫຼຸດລົງທັນທີ. ຖ້າມັນຕົກໄກເກີນໄປ, ການໂຫຼດອັດຕະໂນມັດຈະເລີ່ມການປິດໄຟທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ລູກຄ້າເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມລົງ.

ຂະຫນາດຂອງສິ່ງທ້າທາຍນີ້ແມ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເທັກຊັດໄດ້ປະສົບກັບ 11 ການໂທການອະນຸລັກໃນປີ 2023, ສະຖານະການທີ່ການສະຫນອງເກືອບບໍ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຫດ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ຫມໍ້​ໄຟ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ຢືດ​ຢຸ່ນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ໄຟ​ໄຫມ້​. ໃນເດືອນກຸມພາ 2024, ລະບົບການເກັບຮັກສາ Texas ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງຍ່າງເກືອບ 1 GW ໃນການໄຫຼສຸກເສີນ, ເຮັດໃຫ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະຖຽນລະພາບໃນລະຫວ່າງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ.

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຄາລິຟໍເນຍບອກເລື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ຕິດຕັ້ງ 12.5 GW ຂອງລັດຕອນນີ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຄີຍມີຄວາມຕ້ອງການໃນການຮັກສາຄັງສຳຮອງການໝູນວຽນ-ໂຮງງານອາຍແກັສທີ່ແລ່ນຕໍ່າກວ່າຄວາມອາດສາມາດ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຂະຫຍາຍ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ທີ່ດີກວ່າ.

ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການຂະຫຍາຍເກີນການຕອບໂຕ້ສຸກເສີນ. ລະບົບແບດເຕີຣີທີ່ທັນສະໄຫມສະເຫນີເທກໂນໂລຍີ inverter "grid-forming", ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນແລະຄວາມຖີ່ຢ່າງຫ້າວຫັນແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຄວາມສາມາດນີ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກ inverter-ຊັບພະຍາກອນທີ່ອີງໃສ່ (ແສງຕາເວັນ, ລົມ, ແລະແບັດເຕີລີ) ປະກອບດ້ວຍສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງກຳລັງການຜະລິດ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ການສ້າງແບັດເຕີລີສາມາດຣີສະຕາດສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕາໜ່າງຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້-ການບໍລິການທີ່ເອີ້ນວ່າ "black start" ທີ່ຕາມປະເພນີຕ້ອງການເຄື່ອງປັ່ນໄຟນ້ຳ ຫຼື ກາຊວນ.

 

ການປະສົມປະສານທີ່ເກີດໃໝ່ໄດ້ຕ້ອງການເວລາພະລັງງານ-ການປ່ຽນ

 

ຮູບແບບການຜະລິດແສງຕາເວັນ ແລະພະລັງງານລົມບໍ່ຄ່ອຍສອດຄ່ອງກັບການບໍລິໂພກ. ແສງຕາເວັນຜະລິດຜົນຜະລິດສູງສຸດປະມານກາງເວັນໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການທາງການຄ້າສູງແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນປານກາງ. ການຜະລິດຫຼຸດລົງເປັນສູນຫຼັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ, ຄືກັນກັບການບໍລິໂພກທີ່ຢູ່ອາໄສເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ແລະກິດຈະກໍາຕອນແລງ. ຮູບແບບລົມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມສະຖານທີ່ ແຕ່ມັກຈະສູງສຸດໃນຕອນກາງຄືນເມື່ອຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າສຸດ.

ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາ, ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ສ້າງສອງບັນຫາ: ການຕັດແລະການ ramping. ຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈໍາກັດ (ສິ່ງເສດເຫຼືອ) ພະລັງງານທົດແທນເມື່ອການຜະລິດເກີນຄວາມຕ້ອງການບວກກັບຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງອອກ. ຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຫຼຸດພະລັງງານແສງຕາເວັນ 2.7 ລ້ານເມກາວັດ{{3}ຊົ່ວໂມງ- ໃນປີ 2023 - ພຽງພໍກັບພະລັງງານປະມານ 400,000 ເຮືອນຕໍ່ປີ. ການຂັດຂວາງນີ້ເກີດຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າລັດນໍາເຂົ້າພະລັງງານຈາກເຂດໃກ້ຄຽງໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ.

ປະກົດການ "ໂຄ້ງເປັດ" ສະແດງເຖິງຄວາມທ້າທາຍໃນການແລ່ນ. ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນຫຼຸດລົງໃນຕອນບ່າຍ, ຜູ້ປະຕິບັດງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງເພີ່ມແຫຼ່ງການຜະລິດອື່ນໆຢ່າງໄວວາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕອນແລງ. ອັນນີ້ສ້າງທາງເນີນທີ່ສູງຊັນທີ່ຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້. ໂຮງງານຜະລິດອາຍແກັສສູງສຸດຕາມປະເພນີທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍບົດບາດນີ້, ແຕ່ພວກມັນມີລາຄາແພງໃນການດໍາເນີນງານແລະເປັນບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແກ້ໄຂບັນຫາທັງສອງຢ່າງພ້ອມໆກັນ. ລະບົບຄິດຄ່າບໍລິການໃນລະຫວ່າງກາງ-ມື້ສູງສຸດຂອງແສງຕາເວັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການແສງຕາເວັນ. ພວກມັນໄຫຼອອກໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງເຂດພູດອຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍການຜະລິດຟອດຊິນ. ເຮືອແບັດເຕີລີຂອງຄາລິຟໍເນຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບນີ້ປະຈໍາວັນ-ການໂຫຼດສູງສຸດໃນຕອນແລງໂດຍສະເລ່ຍຂອງແບດເຕີລີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າຈາກ 2023 ຫາ 2024, ເຖິງ 20% ໃນສະພາບປົກກະຕິ.

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການຜະສົມຜະສານໃຫມ່. ຂະໜາດເຄື່ອງໃຊ້ປະໂຫຍດ-ລະບົບຂະໜາດໃນປີ 2024 ສະເລ່ຍໄລຍະເວລາ 2.4 ຊົ່ວໂມງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 33% ຈາກ 1.8 ຊົ່ວໂມງໃນປີ 2020. ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່ານີ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ. ໂຄງການທີ່ປະສົມປະສານແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາ 4 ຊົ່ວໂມງສາມາດສະຫນອງຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ທີ່ mimics ໂຮງງານໄຟຟ້າທໍາມະດາ, ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການຊໍາລະຄວາມສາມາດທີ່ເສີມຂະຫຍາຍເສດຖະກິດໂຄງການ.

ຮູບແບບທາງພູມສັນຖານເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການເຈາະຄືນໃຫມ່ແລະການປະຕິບັດການເກັບຮັກສາ. ເທັກຊັດໄດ້ເພີ່ມຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີລີ 4 GW ໃນປີ 2024, ເກືອບເທົ່າກັບການເພີ່ມຂອງຄາລິຟໍເນຍ ເຖິງວ່າຈະມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄາລິຟໍເນຍໃນທົດສະວັດທີ່ຍາວນານ-. ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານລົມແລະແສງຕາເວັນຂອງ Texas ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນ 50 GW, ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງດຽວກັນທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ປະເຊີນກັບປີກ່ອນຫນ້ານີ້. ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດທີ່ຖືກຄວບຄຸມຂອງລັດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳໃຊ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ-ແບດເຕີຣີໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກພະລັງງານ arbitrage ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການມອບໝາຍ ຫຼືສັນຍາໄລຍະຍາວ-.

 

ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ

 

ໄຟຟ້າລັດວົງຈອນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດສະຫະລັດຢູ່ລະຫວ່າງ $25-70 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງກົມພະລັງງານ. ຄວາມຖີ່ ແລະໄລຍະເວລາຂອງການເກີດອັກຄີໄພໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ເຫດການສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ-ພະຍຸເຮີຣິເຄນ, ໄຟປ່າ, ພະຍຸນ້ຳກ້ອນ-ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍລ້ານຄົນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຂັດຂວາງໄລຍະສັ້ນກໍ່ລົບກວນສູນຂໍ້ມູນ, ໂຮງຫມໍ, ໂຮງງານຜະລິດ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ.

ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສະຫນອງຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນຫຼາຍຂະຫນາດ. ສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສ່ວນບຸກຄົນ, ລະບົບຂະຫນາດສໍາລັບ 4-8 ຊົ່ວໂມງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການລົບກວນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສ່ວນໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສໍາຮອງເລີ່ມຕົ້ນຫຼືເພື່ອໃຫ້ໄຟຟ້າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຟື້ນຟູ. ບໍ່ເຫມືອນກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ຫມໍ້ໄຟປ່ຽນໄປໃນທັນທີໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງກັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ນ​້​ໍາ​ມັນ, ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ຫນອງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເກີດ​ໄພ​ພິ​ບັດ.

ຄ່າຄິດໄລ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ. ສູນຂໍ້ມູນປະເມີນຄ່າເວລາຢຸດເຮັດວຽກເປັນພັນໆໂດລາຕໍ່ນາທີ. ການຢຸດດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການລົງໂທດລະດັບຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການ, ຄວາມເສຍຫາຍຊື່ສຽງ, ແລະການປັ່ນປ່ວນຂອງລູກຄ້າ. ລະບົບແບດເຕີຣີຂະຫນາດສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ (ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ, ຄວາມເຢັນ, ເຄືອຂ່າຍ) ບວກກັບເວລາປ່ຽນໄປສູ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟເປັນຕົວແທນຂອງປະກັນໄພຕໍ່ກັບການສູນເສຍໄພພິບັດ.

ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບປະເຊີນກັບຊີວິດ{0}}ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ. ໂຮງໝໍຮັກສາເຄື່ອງປັ່ນໄຟສຳຮອງແຕ່ອາໄສລະບົບ UPS ເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງ 10-30 ວິນາທີກ່ອນທີ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟຈະຮອດຄວາມໄວໃນການເຮັດວຽກ. ການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ແທນ UPS ແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍລະບົບການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະຫນອງການຂະຫຍາຍເວລາແລ່ນໃນຂະນະທີ່ຍັງເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນການປົກກະຕິ - ສ້າງລາຍຮັບຈາກຊັບສິນທີ່ປົກກະຕິນັ່ງຢູ່ບໍ່ໄດ້.

ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຄໍາ​ນວນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ຜະ​ລິດ​ສູນ​ເສຍ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ຂູດ​, ແລະ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​. ເຄື່ອງຫຼຸມອາລູມີນຽມບໍ່ສາມາດຢຸດ ແລະເລີ່ມການເຮັດວຽກໃໝ່ໄດ້ໄວ-ໂລຫະແຂງຕົວ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອະນາໄມຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ໂຮງງານຜະລິດ semiconductor ອາດເຮັດໃຫ້ເສຍເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາຂອງ wafers-ໃນ-ຂະບວນການຈາກການເຫນັງຕີງຂອງພະລັງງານໄລຍະສັ້ນ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ justifies ການລົງທຶນໂດຍຜ່ານການຫຼີກເວັ້ນການສູນເສຍແທນທີ່ຈະເປັນການປະຫຍັດພະລັງງານ.

ຊຸມຊົນ-ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຂະໜາດສະແດງເຖິງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ. Microgrids ປະສົມປະສານແສງຕາເວັນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ, ແລະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນສາມາດເກາະຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້. ຊຸມຊົນລັດຄາລິຟໍເນຍຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຫຼັງຈາກໄຟໄໝ້ປ່າຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ-ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດັບສູນ. ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານປົກກະຕິ, microgrid ໃຫ້ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນເວລາສຸກເສີນ, ມັນຮັກສາພະລັງງານໃຫ້ແກ່ສູນຊຸມຊົນ, ສະຖານີດັບເພີງ, ຄລີນິກທາງການແພດ, ແລະສະຖານີສູບນ້ໍາ.

 

battery storage unit

 

ໂຄງສ້າງຕະຫຼາດ ແລະນະໂຍບາຍສະຫນັບສະຫນູນການຮັບຮອງເອົາ

 

ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດລະບຽບໄດ້ພັດທະນາເພື່ອຮັບຮູ້ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟເປັນປະເພດຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ກ່ອນປີ 2020, ອຳນາດການປົກຄອງສ່ວນໃຫຍ່ຖືວ່າການເກັບຮັກສາເປັນການຜະລິດ ຫຼື ການສົ່ງຕໍ່, ສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນການຈັດປະເພດທີ່ຂັດຂວາງການລົງທຶນ. ຄໍາສັ່ງຂອງຄະນະກໍາມະການຄວບຄຸມພະລັງງານຂອງລັດຖະບານກາງ 841 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບຮັກສາໃນທຸກຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນີ້ໄດ້ເປີດໂອກາດລາຍຮັບສໍາລັບລະບຽບການຄວາມຖີ່, ສະຫງວນການດໍາເນີນງານ, ແລະຕະຫຼາດຄວາມສາມາດ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ປີ 2022 ໄດ້ປ່ຽນແປງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂຄງການໂດຍການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອອາກອນການລົງທຶນ 30% ໄປສູ່ລະບົບການເກັບຮັກສາແບບດ່ຽວ. ກ່ອນໜ້ານີ້, ໝໍ້ໄຟມີຄຸນສົມບັດສຳລັບເຄຣດິດພາສີເມື່ອຮ່ວມ-ຢູ່ກັບໂຄງການແສງຕາເວັນເທົ່ານັ້ນ. ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນການລົງທຶນໃນສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີບ່ອນເກັບມ້ຽນ ແຕ່ແສງຕາເວັນບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ-ສະຖານີຍ່ອຍໃນຕົວເມືອງ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລົມນອກຝັ່ງທະເລ ແລະພື້ນທີ່ຈຳກັດການສົ່ງ.

ນະໂຍບາຍລະດັບລັດ-ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຂົາ. ຄາລິຟໍເນຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆຈັດຊື້ເປົ້າຫມາຍຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາສະເພາະ, ການສ້າງຕະຫຼາດທີ່ຮັບປະກັນວ່າການພັດທະນາໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ{2}. ນິວຢອກໄດ້ຄຳນວນວ່າ 4 GW ຂອງແປດ-ບ່ອນເກັບມ້ຽນຊົ່ວໂມງສາມາດມີລາຄາຖືກ-ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນປີ 2035, ໂດຍຫຼັກໆແມ່ນໃນເຂດນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ໂຮງງານຟອດຊິວສະເຕີກຳລັງຈະອອກ. ກົນໄກການຈັດຊື້ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມແນ່ນອນດ້ານລາຍຮັບທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການເງິນໂຄງການ.

ລາຍລະອຽດການອອກແບບຕະຫຼາດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບເສດຖະກິດໂຄງການ. ພະລັງງານຂອງເທັກຊັດ-ສະເພາະລາຄາໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຫ້ລາງວັນກັບການຂາດແຄນ-ລາຄາສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ $5,000/MWh ເມື່ອການສະໜອງແມ່ນເຄັ່ງຄັດ. ນີ້ສ້າງໂອກາດ arbitrage ທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີລາຄາ caps. ໂຄງການຄວາມພຽງພໍຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງຄາລິຟໍເນຍສະຫນອງການຊໍາລະຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດຄວາມອາດສາມາດຂອງ PJM ສະຫນອງສັນຍາຕໍ່ຫນ້າຫຼາຍ-ປີ. ນັກພັດທະນາຕ້ອງເຂົ້າໃຈກົດລະບຽບຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະຫນາດຂອງລະບົບແລະກົນລະຍຸດການປະມູນ.

ໄລຍະເວລາການເຊື່ອມຕໍ່ກັນສະແດງເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຈັງຫວະການໃຊ້ງານ. ພາກພື້ນຂອງສະຫະລັດສ່ວນໃຫຍ່ປະເຊີນກັບຄິວເຊື່ອມຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 2-4 ປີສຳລັບໂຄງການໃໝ່. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີມີປະໂຫຍດຢູ່ທີ່ນີ້-ເວລາການກໍ່ສ້າງສັ້ນກວ່າ (6-12 ເດືອນ) ທຽບກັບແສງອາທິດ (12-18 ເດືອນ) ຫຼືລົມ (18-24 ເດືອນ) ໝາຍ ຄວາມວ່າເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ອະນຸມັດ, ໂຄງການຈະມາທາງອິນເຕີເນັດຢ່າງໄວວາ. ນັກພັດທະນາບາງຄົນສືບຕໍ່ການເກັບຮັກສາແບບສະແຕນດຽວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີສິດທິໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນທີ່ມີຢູ່, ຫຼີກເວັ້ນການຊັກຊ້າຂອງແຖວທັງຫມົດ.

 

ວິວັດທະນາການເຕັກໂນໂລຊີສືບຕໍ່ໄປຢ່າງໄວວາ

 

ແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion ຄອບງຳການນຳມາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ, ຄອບຄອງຕະຫຼາດຂະໜາດ 85% ຂອງຕາໜ່າງ-ໃນປີ 2024. ພາຍໃນ lithium-ion, ຄວາມມັກທາງເຄມີມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Lithium iron phosphate (LFP) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 48% ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດໃນປີ 2021 ເປັນ 85% ໃນປີ 2024. ການຫັນປ່ຽນນີ້ສະທ້ອນເຖິງຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງ LFP: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຍາວກວ່າ (5,000-10,000 ຮອບທຽບກັບ 3,000-5,000 ສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ nickel.

ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ. ເຊລ LFP ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ຈະເກີດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ-ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການທຳຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ແບັດເຕີຣີ. ອັດ​ຕາ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ລະ​ເບີດ​ໃນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​. ອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງ 2024 ຫຼຸດລົງເຖິງ 0.03 ເຫດການຕໍ່ GW ທີ່ຕິດຕັ້ງ, ຕ່ໍາສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ການຕິດຕາມໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016. ໂຄງການໃຫຍ່ໄດ້ສໍາເລັດການທົດສອບຄວາມປອດໄພຂອງໄຟ (UL9540A) ທີ່ຂຶ້ນກັບຈຸລັງກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກະຕຸ້ນເຫດການຄວາມຮ້ອນ. ທາດເຫຼັກຂອງ Form Energy-ຈຸລັງອາກາດບໍ່ຕິດໄຟເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄຫມ້ lithium{10}}ion.

ນອກເໜືອໄປຈາກ lithium-ion, ເທັກໂນໂລຍີສຳຮອງແມ່ນແນໃສ່ແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະ. ແບດເຕີຣີ້ກະແສໄຟຟ້າໃຊ້ electrolytes ຂອງແຫຼວທີ່ສູບຜ່ານເຕົາປະຕິກອນ, ການແຍກພະລັງງານແລະການປະເມີນພະລັງງານ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນທີ່ດຶງດູດສຳລັບລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນແບບຍາວ-ໄລຍະເວລາ-ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບ 8{10}}100 ຊົ່ວໂມງຂອງການລະບາຍ. ແບດເຕີຣີ້ກະແສໄຟຟ້າ 175 MW / 700 MWh ຂອງ vanadium redox ເລີ່ມປະຕິບັດການໃນປີ 2024. ແບດເຕີຣີແບບທາດເຫຼັກສັນຍາວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການເກັບຮັກສາຕາມລະດູການ, ດ້ວຍການຜະລິດຂະຫນາດຂອງໂຮງງານ Form Energy ຂອງ West Virginia.

ການປັບປຸງການປະຕິບັດຍັງສືບຕໍ່ນອກເຫນືອຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ທີ່ທັນສະໄຫມໃຊ້ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຍຸດທະສາດການສາກໄຟ / ການປົດປ່ອຍໂດຍອີງໃສ່ພະຍາກອນອາກາດ, ການຄາດເດົາລາຄາໄຟຟ້າ, ແລະຮູບແບບການເຊື່ອມໂຊມ. ການຈັດການຄວາມຮ້ອນແບບພິເສດຂະຫຍາຍຊີວິດຮອບວຽນໂດຍການຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ. DC-ລະບົບຄູ່ກັນຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການແປງໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ແບດເຕີລີ່ໂດຍກົງກັບອາເຣແສງຕາເວັນທີ່ແຮງດັນ DC, ກໍາຈັດຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນຂອງ inverter.

ການເຊື່ອມໂຍງລະບົບໄດ້ປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ໃນຕອນຕົ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິສະວະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບແຕ່ລະສະຖານທີ່. ດຽວນີ້ໂຊລູຊັ່ນບັນຈຸບັນຈຸໄດ້ສົ່ງກ່ອນ-ປະສົມປະສານ ແລະທົດສອບແລ້ວ-ຊັ້ນວາງແບດເຕີຣີ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການສະກັດກັ້ນໄຟ, ແລະລະບົບຄວບຄຸມທັງໝົດທີ່ບັນຈຸຢູ່ໃນຖັງຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ. modularity ນີ້ເລັ່ງການປະຕິບັດໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ຕູ້ຄອນເທນເນີຫຼາຍອັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນກັບຂະຫນາດຄວາມອາດສາມາດ, ໂດຍມີສະຖານທີ່ຕັ້ງແຕ່ຖັງດຽວ (1-3 MWh) ຈົນເຖິງການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Moss Landing (750 MW / 3,000 MWh).

ລະບົບຄວາມປອດໄພໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ທັນສະໄຫມລວມມີຫຼາຍຊັ້ນ: ເຊນ-ການເຊື່ອມລະດັບ, ໂມດູນ-ການແຍກຕົວຕິດຕໍ່ລະດັບ, ຊັ້ນວາງ-ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນລະດັບ, ແລະກ່ອງບັນຈຸ-ລະດັບການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສຸກເສີນ. ຕິດຕາມກວດກາການກວດພົບອາຍແກັສສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໄຮໂດເຈນແລະການເຜົາໃຫມ້. ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມຮ້ອນສະແກນໂມດູນຫມໍ້ໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລະບົບສະກັດກັ້ນໄຟ aerosol ເປີດໃຊ້ກ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນຈະແຜ່ຂະຫຍາຍລະຫວ່າງໂມດູນ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງອຸດສາຫະກໍາແລະຊຸມຊົນກ່ຽວກັບໄຟໄຫມ້ຫມໍ້ໄຟ.

 

ຂະໜາດຂອງການນຳໃຊ້ສະທ້ອນເຖິງມູນຄ່າທີ່ພິສູດແລ້ວ

 

ຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຂອງສະຫະລັດໄດ້ເກີນ 26 GW ໃນທ້າຍປີ 2024, ໂດຍມີແຜນການອີກ 19.6 GW ສໍາລັບປີ 2025. ນີ້ສະແດງເຖິງການເຕີບໂຕ 66% ໃນປີດຽວ. ທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າ 143 GW ຮອດປີ 2030 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ຄາດເດົາໄດ້-ຜູ້ພັດທະນາມີຂໍ້ຕົກລົງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການຄວບຄຸມເວັບໄຊ ແລະຄໍາໝັ້ນສັນຍາດ້ານການເງິນສຳລັບໂຄງການໄລຍະໃກ້ໆ{12}}.

ພື້ນຖານທີ່ຕິດຕັ້ງໄດ້ຫັນໄປສູ່ການໃຊ້ງານທີ່ຜ່ານມາ. ປະມານ 70% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນໄດ້ເຂົ້າມາອອນໄລນ໌ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າລະບົບສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນໄວເດັກ, ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາໃຫຍ່, ແລະກໍາລັງພິສູດແນວຄວາມຄິດການດໍາເນີນງານ. ອັດຕາການຢູ່ລອດສໍາລັບໂຄງການທີ່ຖືກມອບໝາຍເກີນ 98%-ລະບົບໜ້ອຍຫຼາຍທີ່ລົ້ມເຫລວ ຫຼືຖືກປົດອອກ.

ຂະຫນາດໂຄງການໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນປີ 2020, ໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດແມ່ນ 40 MW. ຮອດ​ປີ 2024, ຫຼາຍ​ໂຄງການ​ໄດ້​ກາຍ 300 MW. ສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ Gemini Solar Plus ໃນລັດເນວາດາໄດ້ປະສົມປະສານພະລັງງານແສງຕາເວັນ 690 MW ກັບການເກັບຮັກສາ 380 MW / 1,416 MWh ພາຍໃຕ້ສັນຍາການຊື້ພະລັງງານ 25 ປີ. ໃນຂະຫນາດນີ້, ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟມີຄຸນສົມບັດເປັນ "baseload" ຄວາມສາມາດທີ່ຜູ້ປະກອບການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດອີງໃສ່ສໍາລັບການດໍາເນີນງານປະຈໍາວັນ.

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງພູມສັນຖານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍແລະເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ. ຄາລິຟໍເນຍເປັນເຈົ້າພາບ 12.5 GW, Texas 8 GW-ສອງລັດນີ້ກວມເອົາ 78% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຫະລັດ. ແຕ່​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກວ້າງ​ຂວາງ​. Florida, Arizona, Nevada, ແລະ New York ມີທໍ່ສົ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຖ່ານຫີນແບບດັ້ງເດີມ-ເຂດທີ່ຂຶ້ນກັບກໍາລັງພັດທະນາການເກັບຮັກສາ{11}}ອິນເດຍນາ, Kentucky, ແລະ West Virginia ມີໂຄງການໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ.

ຮູບແບບການນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນ. ເອີຣົບໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ 21 GWh ໃນປີ 2024, ບັນລຸ 61 GWh, ໂດຍເຢຍລະມັນແລະອີຕາລີແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນປະມານ 6 GWh. ຈີນ​ຄອບ​ຄອງ​ຕົວ​ເລກ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ໂລກ​ລວມ​. ອາຊີປາຊີຟິກກວມເອົາ 46.6% ຂອງຕະຫຼາດຂະໜາດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົ່ວໂລກໃນປີ 2024. ຂະແໜງພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍກຳລັງການຜະລິດຄືນໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 30% ໃນ 5 ປີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການການເກັບຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການຮັບຮອງເອົາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສະຫະລັດຍັງຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍເມື່ອປຽບທຽບກັບຂະໜາດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ-ແຕ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາໃນລັດທີ່ມີຄ່າໄຟຟ້າສູງ, ເວລາ-ຂອງ-ອັດຕາການນຳໃຊ້, ຫຼືໄຟໄໝ້ເລື້ອຍໆ. ປົກກະຕິລະບົບມີຕັ້ງແຕ່ 5-15 kWh, ຈັບຄູ່ກັບແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາເພື່ອບໍລິໂພກເອງໃຫ້ສູງສຸດ ແລະສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງ. ການຕິດຕັ້ງທາງການຄ້າ (30 kWh - 2,000 kWh) ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າບໍລິການຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ໂດຍມີບາງເວັບໄຊທ໌ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລາຍໄດ້ເພີ່ມເຕີມ.

 

ຮູບແບບການເງິນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ພິສູດແລ້ວ

 

ລະດັບລາຄາຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ-ລາຄາຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການເພື່ອທໍາລາຍຕະຫຼອດຊີວິດຂອງລະບົບ-ໄດ້ກາຍເປັນການແຂ່ງຂັນກັບຊັບພະຍາກອນແບບດັ້ງເດີມ. Utility-ຂະໜາດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນ LCOE ຫຼຸດລົງເປັນ $104/MWh ໃນປີ 2024, ຫຼຸດລົງ 33% ຈາກປີ 2023. ການຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ LCOE ບັນລຸ $53/MWh ໃນປີ 2035, ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ. ໃນລະດັບເຫຼົ່ານີ້, ການເກັບຮັກສາສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບໂຮງງານຜະລິດອາຍແກັສສູງສຸດເຖິງແມ່ນວ່າໂດຍບໍ່ມີການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄາບອນຫຼືຜົນປະໂຫຍດການເຊື່ອມໂຍງຄືນໃຫມ່.

ການເງິນໂຄງການໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທະນາຄານໃຫຍ່ແລະນັກລົງທຶນສະຖາບັນໃນປັດຈຸບັນເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແລະຜົນຕອບແທນ, ສະຫນອງການຊໍາລະຫນີ້ສິນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຈາກ 2018-2020 ໃນເວລາທີ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ຕ້ອງການທຶນທຶນທີ່ມີລາຄາແພງຫຼືໃບດຸ່ນດ່ຽງຂອງຜູ້ພັດທະນາ. ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ໄດ້​ເກີນ 5 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2022, ເກືອບ​ສາມ​ເທົ່າ​ຂອງ​ປີ​ກ່ອນ​.

ກຸນແຈຂອງການເງິນແມ່ນການຄາດຄະເນລາຍຮັບ. ໂຄງການທີ່ມີ-ສັນຍາໄລຍະຍາວ-ການຊໍາລະຄວາມອາດສາມາດ, ເຄຣດິດພະລັງງານທົດແທນ, ສັນຍາການຊື້ພະລັງງານ-ສາມາດຮັບປະກັນໜີ້ສິນໂຄງການໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 5-7%. ໂຄງການຮ້ານຄ້າທີ່ອີງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງປະເຊີນກັບອຸປະສັກທີ່ສູງຂຶ້ນແຕ່ສາມາດ underwrite ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການລາຄາອະນຸລັກ. ຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຫຼາຍປີໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈແກ່ຜູ້ໃຫ້ກູ້ໃນການປະຕິບັດລະບົບແລະອັດຕາການຊຸດໂຊມ.

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ການສະເຫນີມູນຄ່າຂະຫຍາຍເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພະລັງງານ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນຫຼາຍດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ອັດຕາພາສີທີ່ຂັດຂວາງທີ່ສະເຫນີອັດຕາຕ່ໍາໃນການແລກປ່ຽນສໍາລັບການຍອມຮັບການຂັດຂວາງການບໍລິການທີ່ມີທ່າແຮງ. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດບັນທຶກການປະຫຍັດເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍຜ່ານພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນລະຫວ່າງເຫດການຫຼຸດຜ່ອນ. ການປະສົມປະສານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ 20-30% ໃນຂະນະທີ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບພະລັງງານ.

ເສດຖະສາດທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາຜົນປະໂຫຍດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະແຮງຈູງໃຈ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີເວລາສູງ-ຂອງ-ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການນໍາໃຊ້ (ປິດ-ຈຸດສູງສຸດຫາສຸດ-ອັດຕາສ່ວນລາຄາສູງສຸດທີ່ເກີນ 3:1), ລະບົບການເກັບຮັກສາທີ່ຈັບຄູ່ກັບແສງຕາເວັນສາມາດບັນລຸໄລຍະເວລາຈ່າຍຄືນຕໍ່າກວ່າ 7 ປີ. ສິນເຊື່ອພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ 30% ເລັ່ງໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ລະບົບ $15,000 ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ $4,500. ບາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເງິນຄືນເພີ່ມເຕີມ ຫຼືແຮງຈູງໃຈໃນການປະຕິບັດທີ່ປັບປຸງເສດຖະກິດຕື່ມອີກ.

 

battery storage unit

 

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

 

ລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ລະບົບ lithium{0}}Ion ທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນເປັນເວລາ 10-15 ປີ ແລະໂດຍປົກກະຕິຈະຮັກສາຄວາມອາດສາມາດເດີມໄດ້ 80% ຫຼັງຈາກ 5,000-10,000 ຮອບການສາກໄຟ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດ (LFP ແກ່ຍາວກວ່າ NMC), ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ, ແລະວ່າແບດເຕີລີ່ໄຫຼອອກເລິກເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະຮອບ. ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຊ້ຊອຟແວການຈັດການແບດເຕີຣີທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບສໍາລັບອາຍຸຍືນ - ບາງຄັ້ງການຫຼຸດຜ່ອນລາຍໄດ້ເພື່ອຍືດອາຍຸທີ່ເປັນປະໂຫຍດ. ລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຂີ່ລົດຖີບປະຈໍາວັນໂດຍປົກກະຕິຕ້ອງການການທົດແທນຫຼັງຈາກ 10-12 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າ inverter ແລະເອເລັກໂຕຣນິກອາດຈະຕ້ອງການການບໍລິການກ່ອນເວລານັ້ນ.

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບແບດເຕີຣີໃນທ້າຍ{0}}ຂອງ-ຊີວິດ?

ການລີໄຊເຄີນແບດເຕີຣີໄດ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຕີບໃຫຍ່, ການຟື້ນຟູ lithium, cobalt, nickel, ແລະວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນຄ່າອື່ນໆ. ຂະບວນການລີໄຊເຄີນໃນປັດຈຸບັນຟື້ນຕົວ 90-95% ຂອງວັດສະດຸຫມໍ້ໄຟ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການລີໄຊເຄີນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂະຫຍາຍເຕັມຮູບແບບເນື່ອງຈາກແບດເຕີຣີ້ lithium-ion ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຍັງຄົງໃຫ້ບໍລິການຢູ່. ອຸດສາຫະກໍາຄາດວ່າຈະມີ-ແບດເຕີຣີອາຍຸສູງສຸດທີ່ມີໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກປີ 2030 ຍ້ອນວ່າລະບົບການເກັບມ້ຽນ EV ແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຢຸດໃຫ້ບໍລິການ. ໝໍ້ໄຟບາງອັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສາມາດຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໜ້ອຍລົງກ່ອນການນຳມາໃຊ້ໃໝ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍ.

ລະບົບເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແມ່ນປອດໄພທີ່ຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ເຮືອນຫຼືທຸລະກິດບໍ?

ລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີຊັ້ນຄວາມປອດໄພຫຼາຍຊັ້ນທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການປ່ຽນໄປສູ່ເຄມີຂອງ LFP ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດ-ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທໍາມະຊາດມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາ nickel{2}}ທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່. ລະບົບທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງປະກອບມີການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການກວດສອບອາຍແກັສ, ການສະກັດກັ້ນໄຟ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ສຸກເສີນ. ອັດຕາເຫດການໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 0.03 ເຫດການຕໍ່ GW ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງການຕິດຕັ້ງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫລວສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມເອເລັກໂຕຣນິກແທນທີ່ຈະເປັນຈຸລັງຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນເອງ. ພະແນກດັບເພີງທ້ອງຖິ່ນປົກກະຕິແລ້ວທົບທວນແຜນການຄວາມປອດໄພສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມການຕອບສະຫນອງສຸກເສີນ.

ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສາມາດເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍໄປບໍ?

ປະສິດທິພາບຫມໍ້ໄຟແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອຸນຫະພູມ, ແຕ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີການຈັດການຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອຮັກສາໄລຍະການເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບ lithium-ion ສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດວຽກໃນ -20 ອົງສາຫາ +45 ອົງສາ ສະພາບແວດລ້ອມ, ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ສະພາບອາກາດເຢັນຫຼາຍຕ້ອງການ insulation ແລະອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນ. ສະພາບອາກາດຮ້ອນຫຼາຍຕ້ອງການຄວາມເຢັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ບໍລິໂພກພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໃນສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ບາງສະຖານທີ່ໃຊ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ (ເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ / ຄວາມເຢັນ) ຄຽງຄູ່ກັບຫມໍ້ໄຟໄຟຟ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບນີ້.

ແບດເຕີຣີມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບສິ່ງຈູງໃຈດຽວກັນກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດບໍ?

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ 30% ໃຫ້ກັບລະບົບການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີແບບດ່ຽວ, ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນຈາກກົດລະບຽບທີ່ຜ່ານມາທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ-ສະຖານທີ່. ສິນເຊື່ອນີ້ໃຊ້ກັບລະບົບທີ່ຢູ່ອາໄສ (ຄວາມອາດສາມາດຕໍ່າສຸດ 3 kWh) ແລະລະບົບການຄ້າ, ມີໃຫ້ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໂດຍຜ່ານ 2032, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ. ຫຼາຍລັດສະເໜີສິ່ງຈູງໃຈເພີ່ມເຕີມ-ໂຄງການ SGIP ຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ແຮງຈູງໃຈໃນການເກັບຂໍ້ມູນຂອງນິວຢອກ, ແລະໂຄງການ SMART ຂອງລັດ Massachusetts ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ປະສິດທິພາບ-ການຈ່າຍເງິນທີ່ອີງໃສ່. ແຮງຈູງໃຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກວມເອົາ 30-50% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະບົບທັງຫມົດເມື່ອລວມກັບສິນເຊື່ອຂອງລັດຖະບານກາງ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງແບດເຕີລີ່ປຽບທຽບກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສຳຮອງແນວໃດ?

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າສຳລັບລະບົບແບັດເຕີຣີໂດຍປົກກະຕິຈະແລ່ນ 2-3 ເທົ່າຂອງເຄື່ອງກຳເນີດກາຊວນຕໍ່ກິໂລວັດ. ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ 20 kW ອາດຈະມີມູນຄ່າ $ 8,000-12,000 ຕິດຕັ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ປຽບທຽບລາຄາ $ 20,000-30,000. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫມໍ້ໄຟບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານທີ່ຈໍາເປັນ (ບໍ່ມີນໍ້າມັນ, ການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍ) ແລະສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຫຼືການບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນໄລຍະ 10 ປີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງມັກຈະສະຫນັບສະຫນູນຫມໍ້ໄຟ, ໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເລື້ອຍໆ. ແບດເຕີຣີຍັງປ່ຽນທັນທີ, ສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສະອາດສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະເຮັດວຽກຢ່າງງຽບໆໂດຍບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດ. ດຽວນີ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍານວນຫຼາຍກໍາລັງຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິກັບເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເປັນການສໍາຮອງສໍາລັບການຢຸດການຂະຫຍາຍເວລາ.

 

ໄດເວີທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

 

ກໍລະນີສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟແມ່ນອີງໃສ່ການລວມກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ, ແລະນະໂຍບາຍແທນທີ່ຈະເປັນເຫດຜົນດຽວ. ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນໄດ້ລົບລ້າງສິ່ງກີດຂວາງທາງປະຫວັດສາດຂັ້ນຕົ້ນ-ລະບົບທີ່ມີລາຄາ $2,571/kWh ໃນປີ 2010 ໃນປັດຈຸບັນມີລາຄາ $165/kWh, ໂດຍຈີນບັນລຸໄດ້ຕ່ຳກວ່າ $100/kWh. ການຫຼຸດລົງ 90%+ ນີ້ມີການປ່ຽນແປງການຄິດໄລ່ທາງເສດຖະກິດໂດຍພື້ນຖານໃນທົ່ວທຸກແອັບພລິເຄຊັນ.

ຜູ້ປະກອບການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕ້ອງການ-ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ໄວເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດທີ່ເກີດໃໝ່ໄດ້ມາແທນທີ່ພືດທົ່ວໄປ. ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟສະຫນອງການຕອບສະຫນອງຄວາມຖີ່ແລະສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນທີ່ເຫນືອກວ່າເຕັກໂນໂລຊີທາງເລືອກ. ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນຈາກສະແຕນບາຍໄປສູ່ພະລັງງານເຕັມພາຍໃນຫນຶ່ງວິນາທີເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນມີຄຸນຄ່າພິເສດສໍາລັບສະຖານະການທາງເຄືອຂ່າຍ.

ການປະສົມປະສານພະລັງງານທົດແທນສ້າງຄວາມຕ້ອງການໂດຍກົງສໍາລັບເວລາພະລັງງານ-ການປ່ຽນ. ຮູບແບບແສງຕາເວັນ ແລະລົມບໍ່ຄ່ອຍຈະກົງກັບຮູບແບບການບໍລິໂພກ. ໂດຍບໍ່ມີການເກັບຮັກສາ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະສູນເສຍພະລັງງານທົດແທນໂດຍຜ່ານການຈໍາກັດໃນຂະນະທີ່ຍັງເຜົາໄຫມ້ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວທໍາໃນໄລຍະຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ. ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນແບດເຕີຣີຈະຈັບສິ່ງອື່ນນີ້-ເສຍພະລັງງານ ແລະນຳໃຊ້ມັນຄືນໃໝ່ເມື່ອຕ້ອງການ, ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃຫ້ສູງສຸດ.

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກຳນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຕົ້ນຕໍເພື່ອເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດ-ການຫຼຸດຄ່າບໍລິການສູງສຸດ, ຫຼຸດເວລາ-ຂອງ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້, ແລະສ້າງລາຍຮັບຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ. ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສະຫນອງມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການດໍາເນີນການທີ່ໄຟໄຫມ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຂະຫນາດໃຫຍ່. ການປະສົມປະສານຂອງການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງມັກຈະ justifies ການລົງທຶນເປັນເອກະລາດຈາກການພິຈາລະນາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍໂດຍຜ່ານສິນເຊື່ອພາສີ, ຄໍາສັ່ງການຈັດຊື້, ແລະການປະຕິຮູບຕະຫຼາດໄດ້ເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນແລະຊີ້ແຈງໂອກາດລາຍໄດ້. ສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ 30% ຫຼຸດໄລຍະເວລາການຈ່າຍຄືນໂດຍ 3-5 ປີສໍາລັບໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່. ໂຄງການລະດັບລັດສ້າງຕະຫຼາດຮັບປະກັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການສະຫນອງທຶນຂອງໂຄງການ.

ເທັກໂນໂລຢີຕົວມັນເອງສືບຕໍ່ປັບປຸງ-ຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຍາວກວ່າ, ຄວາມປອດໄພທີ່ດີກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງການເຊື່ອມໂຍງທີ່ດີຂຶ້ນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ປະສົມປະສານໃນໄລຍະເວລາ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງໃນມື້ນີ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສອງສາມປີກ່ອນ. ເສັ້ນທາງການປັບປຸງບໍ່ສະແດງອາການຊ້າ, ດ້ວຍເຄມີສາດທາງເລືອກທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.

ຊອກຫາຢູ່ໃນຈໍານວນການນໍາໃຊ້, ສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມ 10.4 GW ໃນປີ 2024 ແລະວາງແຜນ 19.6 GW ໃນປີ 2025. California ມີການຕິດຕັ້ງ 12.5 GW, Texas 8 GW. ນີ້ບໍ່ແມ່ນໂຄງການທົດລອງທົດລອງ-ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນລະບົບຂະໜາດການຄ້າ-ທີ່ສົ່ງຄ່າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃຫ້ກັບຜູ້ປະຕິບັດການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ລະບົບສາທາລະນູປະໂພກ ແລະຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ. ທໍ່ສົ່ງ 143 GW ຜ່ານປີ 2030 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງໂດຍອີງໃສ່ເສດຖະກິດທີ່ພິສູດແລ້ວແທນທີ່ຈະເປັນທ່າແຮງການຄາດເດົາ.

ຜູ້ຂັບຂີ່ພື້ນຖານແມ່ນມູນຄ່າປະຕິບັດ. ລະບົບການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ-ຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ອາຍຸ, ຄ່າຄວາມຕ້ອງການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໄຟໄຫມ້-ໃນຂະນະທີ່ສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄໍາຖາມປ່ຽນຈາກ "ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ" ເປັນ "ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ."

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.