ເຫດຜົນທີ່ແບຕັ້ຣີສຸລິຍະພັນ LiFePO4 ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນເຮືອນ
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານສຳ dựກັບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ຈຳນວນຄັ້ງຂອງການຂາດໄຟຟ້າຈາກອາກາດເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 67 ເປີເຊັນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ຕາມລາຍງານຂອງພະແນກພະລັງງານຈາກປີກາຍ ເຊິ່ງກຳລັງກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນຫຼາຍຂຶ້ນຊອກຫາທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານສຳຮອງ. ຫົວໜ່ວຍເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບໃຊ້ແສງຕາເວັນ ກຳລັງກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດາເຈົ້າຂອງບ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແບຕັ້ຣີທີ່ອີງໃສ່ລິທຽມ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ LiFePO4 ຫຼື ລິທຽມເຫຼັກຟອສເຟດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີເພາະພວກມັນສາມາດເກັບຮັກສາແສງຕາເວັນສ່ວນເກີນທີ່ຜະລິດໄດ້ໃນເວລາກາງເວັນ ແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າມາໃຊ້ງານເມື່ອໄຟຟ້າປົກກະຕິຖືກຕັດ. ຄົນຫຼາຍຄົນພົບວ່າມັນເຊື່ອຖືໄດ້ພໍທີ່ຈະຮັກສາອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ດຳເນີນການໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂາດໄຟເປັນເວລາດົນ.
ເຫດຜົນທີ່ເຄມີສາດ LiFePO4 ຊ່ວຍໃຫ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບໃຊ້ແສງຕາເວັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢືນຍົງ
ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ດີກວ່າແບດເຕີຣີ້ແບບແຜ່ນກ້າມທົ່ວໄປໃນດ້ານປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິພາບການໃຊ້ພະລັງງານໄປ-ກັບປະມານ 95% ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ທຸກໆມື້. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີ້ເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຄື ຄວາມເປັນເອກະລັກດ້ານເຄມີຂອງເຫຼັກຟອດເຟດ ທີ່ບໍ່ງ່າຍຈະຕິດໄຟ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກແບດເຕີຣີ້ບາງຊະນິດ ແລະ ໄດ້ຖືກພິສູດມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານແບດເຕີຣີ້. ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ຢ່າງໜັກ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ພະລັງງານຈົນເຖິງປະມານ 90% ຂອງຄວາມຈຸ (depth of discharge) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຈະເສຍຄວາມສາມາດໃນການເກັບພະລັງງານໄປຕາມເວລາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະມື້ຈາກລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງພວກເຂົາ.
ການເລືອກຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີ້ໃຫ້ເໝາະກັບການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຄອບຄົວ
ຄອບຄົວສະເລ່ຍຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃຊ້ພະລັງງານ 29 kWh ຕໍ່ມື້ (EIA 2023). ລະບົບ LiFePO4 ຊ່ວຍໃຫ້ການຈັບຄູ່ພະລັງງານງ່າຍຂຶ້ນຜ່ານການອອກແບບແບບປັບຂະຫນາດໄດ້ - ຜູ້ເປັນເຈົ້າບ້ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍອຸປະກອນ 10 kWh ແລະຂະຫຍາຍຕົວຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍນີ້ຮັບປະກັນຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນໄລຍະຍາວ.
ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມທົນທານ: ເຫດຜົນທີ່ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ມີອາຍຸຍືນກວ່າແບັດເຕີຣີແສງຕາເວັນປະເພດອື່ນໆ
ສູງເຖິງ 7,000 ວົງຈອນ ທີ່ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍ 80%
ຖ່ານໄຟ LiFePO4 ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວກວ່າຖ່ານໄຟແບບເກົ່າທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງກົ່ວ ຫຼື ຖ່ານໄຟລິທຽມທີ່ມີໂລຫະນິກເຄີນ, ແມງການີສ ແລະ ໂຄເບິນ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Ponemon ໃນປີ 2023, ຖ່ານໄຟເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຮັກສາພະລັງງານໄດ້ປະມານ 80% ຂອງຄວາມສາມາດເດີມຫຼັງຈາກຜ່ານການຊາກ-ຄ່າຍຢ່າງເຕັມຮູບແບບປະມານ 7,000 ຄັ້ງ ໃນເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານທີ່ຄ່າຍອອກ 80%. ນັ້ນແມ່ນເກືອບສາມເທົ່າຂອງຖ່ານໄຟແບບແປ້ງກົ່ວທີ່ຕ້ອງການການປ່ຽນໃໝ່. ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນໄປໄດ້? ເຄມີສາດຂອງຖ່ານໄຟລິທຽມເຫຼັກຟອດເຟດ (lithium iron phosphate) ສ້າງພັນທະບັນທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງສູງພາຍໃນເຊວຖ່ານໄຟ. ພັນທະບັນເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ແຕກພັງງ່າຍໃນຂະນະທີ່ຖືກຄ່າຍຢ່າງເຕັມທີ່ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະເຮັດໃຫ້ຖ່ານໄຟປະເພດອື່ນໆເສື່ອມສະພາບໄວຂຶ້ນ.
| ປະເພດແບັດເທີຣີ | ຈຳນວນຄັ້ງສະເລ່ຍໃນການຄ່າຍ 80% | ຕົ້ນທຶນຕໍ່ກິໂລວັດຊ໌-ຊົ່ວໂມງ ໃນໄລຍະຊີວິດ¹ |
|---|---|---|
| ຄົວມີຊີວິດPO4 | 7,000 | $0.14 |
| ຖ່ານໄຟລິທຽມ NMC | 3,000 | $0.28 |
| Lead-acid | 800 | $0.42 |
¹ ຄຳນວນຕາມໄລຍະ 15 ປີ (ສະຖາບັນການເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ 2024)
ຕົ້ນທຶນການປ່ຽນຖ່ານໄຟທີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ມູນຄ່າໃນໄລຍະຍາວ
ການປ່ຽນຖ່ານໄຟໜ້ອຍລົງ ແປງໄປສູ່ ຕົ້ນທຶນໃນໄລຍະຊີວິດຕ່ຳກວ່າ 68% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບ NMC (ລາຍງານການເກັບພະລັງງານໃນເຮືອນ 2023). ລະບົບ LiFePO4 ທີ່ມີຂະໜາດ 10kWh ສາມາດປະຢັດໄດ້ $12,400 ໃນໄລຍະ 15 ປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສູງກວ່າ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສຳລັບເຈົ້າຂອງບ້ານທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຜົນຕອບແທນການລົງທຶນ (ROI) ໃນການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນແບບອອບ-ກຣິດ ຫຼື ແບບຮ່ວມກັນ.
LiFePO4 ເທິຍບ NMC: ການປຽບທຽບອາຍຸການໃຊ້ງານໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີ່ NMC ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານສູງກວ່າ, ແຕ່ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ດົນຂອງ LiFePO4 ເຮັດໃຫ້ມັນດີກວ່າສຳລັບການໃຊ້ງານປະຈຳວັນໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ LiFePO4 ສາມາດຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ 92% ຫຼັງຈາກ 5 ປີຂອງການນຳໃຊ້ໃນລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ - ສູງກວ່າແບດເຕີ່ NMC ທີ່ມີຂະໜາດດຽວກັນ 19 ຈຸດເປີເຊັນ (Fraunhofer ISE 2024).
ການປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ LiFePO4 ໃນການນຳໃຊ້ຈິງ
ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນພະລັງງານ 95% ຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ
ຊຸດແບດເຕີ່ລົມສະຫວັດດີກັນ LiFePO4 ມີປະສິດທິພາບໃນການໄຫຼວຽນພະລັງງານປະມານ 95%, ເຊິ່ງດີກວ່າແບດເຕີ່ແບບເກົ່າທີ່ເຮັດຈາກແປ້ງໄຂ່ໄດ້ປະມານ 20 ຫາ 25%. ສະນັ້ນ, ພຽງແຕ່ 5% ຂອງພະລັງງານຖືກສູນເສຍໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີ່ຖືກສາກ ແລະ ປ່ອຍພະລັງງານອອກມາ, ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີເກົ່າຈະສູນເສຍປະມານ 15 ຫາ 20% ຕໍ່ຄັ້ງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ Anern ໄດ້ກ່າວເມື່ອປີ 2023 ວ່າ ບັນດາຄອບຄົວທີ່ປ່ຽນມາໃຊ້ແບດເຕີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ຫາ 15% ທຸກໆມື້. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈໍາເປັນໃນການໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍທີ່ມີລາຄາແພງ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ເຊິ່ງທຸກຄົນກໍ່ກໍາລັງໃຊ້ເຄື່ອງໃນເຮືອນພ້ອມກັນ.
ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ເຂົ້າເຈີຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງ
ເຄມີ LiFePO4 ຮັກສາລະດັບໄຟຟ້າຄົງທີ່ (±2%) ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຈະປ່ຽນແປງໄປ 300% - ເຊິ່ງເປັນສະຖານະການທີ່ພົບເຫັນບໍ່ຍາກໃນຊ່ວງຮ້ອນຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງປັບອາກາດ ຫຼື ການເປີດໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງທັນໃດ. ການທົດສອບອິດສະຫຼະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ພະລັງງານປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ຕ່າງຈາກແບດເຕີຣີ NMC ທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຖືກປິດລົງເມື່ອລະດັບໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ 85%
ການຊາກໄຟແລະຖອດໄຟໄວ ສຳລັບການສະຫນັບສະຫນູນສຸກເສີນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້
ການທົດສອບໃນສະຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແບດເຕີຣີແສງຕາເວັນ LiFePO4 ສາມາດຊາກໄຟຄືນໄດ້ 90% ໃນເວລາ 1.5 ຊົ່ວໂມງ - ໄວຂຶ້ນ 80% ກ່ວາແບດເຕີຣີແບບແຜ່ນນຳ. ການຕອບສະໜອງຢ່າງໄວວານີ້ຮັບປະກັນວ່າການສະຫນັບສະຫນູນພະລັງງານຈະເລີ່ມຕົ້ນພາຍໃນບໍ່ກີ່ seconds ໃນຂະນະທີ່ມີການຂາດໄຟຟ້າ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການເສຍໄຟຟ້າຕົນເອງຕ່ຳ (3% ຕໍ່ເດືອນ ຕ່າງຈາກ 15% ສຳລັບແບດເຕີຣີ AGM) ຊ່ວຍຮັກສາລະດັບໄຟຟ້າໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເປັນເວລາດົນ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ: ຂໍ້ດີຫຼັກຂອງ LiFePO4 ສຳລັບລະບົບແສງຕາເວັນໃນບ້ານ
ເຄມີທີ່ປອດໄພຕາມທຳມະຊາດ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການລະເບິນຮ້ອນ
ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ Lithium Iron Phosphate, ແກ້ໄຂບັນຫາສຳຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບແບດເຕີຣີ້ລິດທຽມປົກກະຕິ: ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລຸກເຜົາໄໝ້ເມື່ອເກີດບັນຫາ. ເຄມີແບດເຕີຣີ້ທີ່ອີງໃສ່ນິກເຄີນແບບດັ້ງເດີມອາດຈະລະເບີດອອກມາເມື່ອຖືກສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນສູງ, ແຕ່ເຄມີຂອງເຫຼັກຟອດເຟດໃນ LiFePO4 ຈະຢູ່ຄົງທີ່ຖືກຕ້ອງແມ້ໃນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ. ຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມໂດຍມູນນິທິຄົ້ນຄວ້າດ້ານການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ໃນປີ 2022, ລະບົບ LiFePO4 ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາດ້ານຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງປະມານ 87 ເປີເຊັນ ສົມທຽບກັບແບດເຕີຣີ້ NMC ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຮືອນ. ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ? ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວກໍເນື່ອງຈາກໂມເລກຸນຈະຢູ່ຄົງທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຕ້ອງການອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນກ່ອນຈະລຸກເຜົາໄໝ້, ປະມານ 500 ອົງສາຟາເຣັນໄຮສ໌ ເມື່ອທຽບກັບພຽງ 250 ສຳລັບແບດເຕີຣີ້ອື່ນໆ. ສຳລັບຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ LiFePO4 ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີເລີດ.
ລະບົບຈັດການແບດເຕີຣີ້ຂັ້ນສູງ (BMS) ສຳລັບການປ້ອງກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ແບດເຕີຣີ່ LiFePO4 ທຸກອັນມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ລະບົບຈັດການແບດເຕີຣີ່ (BMS). ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕິດຕາມປັດໄຈສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະດັບຄວາມດັນໄຟຟ້າ, ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນແບດເຕີຣີ່. ເວີຊັນລ້າສຸດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ BMS ຈະຢຸດການໄຟເຂົ້າແບດເຕີຣີ່ເມື່ອຄວາມດັນໄຟຟ້າບັນລຸປະມານ 14.6 ໂວນ (ບວກຫຼືລົບປະມານ 0.2 ໂວນ), ແລະ ຈະປິດລະບົບຢ່າງສິ້ນເຊີງຖ້າຄວາມດັນໄຟຟ້າຕົກຕໍ່າກວ່າ 10 ໂວນ. ຕາມການສຶກສາຈາກ NREL ໃນປີ 2023, ການປ້ອງກັນແບບນີ້ສາມາດເພີ່ມຈຳນວນວົງຈອນໄຟສາມເທົ່າກ່ອນທີ່ຈະຕ້ອງແທນແບດເຕີຣີ່ ສຳລັບແບດເຕີຣີ່ທີ່ບໍ່ມີລະບົບຈັດການທີ່ເໝາະສົມ. ຜູ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຮູ້ສຶກພໍໃຈທີ່ຜົນການທົດສອບຈາກພາກສ່ວນທີສາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມຈະປ່ຽນແປງຈາກຕຳ່ສຸດ -4 ອົງສາຟາເຣັນໄຮດ໌ ໄປຫາສູງສຸດ 140 ອົງສາຟາເຣັນໄຮດ໌. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະບົບຍັງສາມາດສື່ສານໄດ້ຢ່າງລຽບລຽງກັບເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີການຂາດໄຟຟ້າທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ເວລາປ່ຽນໄປໃຊ້ແຫຼ່ງໄຟຟ້າສຳ dựຮອງໃນຊ່ວງທີ່ມີການຂາດໄຟ.
ການເຊື່ອມໂລຫະແບດໄຟຟ້າ LiFePO4 ເຂົ້າກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບບ້ານທີ່ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມການຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
ແບດໄຟຟ້າແບບ LiFePO4 ສ່ວນຫຼາຍສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້ດີກັບເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າປະມານ 95 ເປີເຊັນທີ່ຜະລິດຫຼັງປີ 2020, ລວມທັງເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າຮູບແບບ hybrid ທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ທັງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ການສະຫນອງໄຟຟ້າສຳຮອງ. ແບດໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ມີຊ່ວງຄ່າໄຟຟ້າ DC ທີ່ກວ້າງຂວາງ ຈາກ 48 ໂວນ ເຖິງ 120 ໂວນ, ເຊິ່ງກົງກັບຄ່າທີ່ຕົວຄວບຄຸມການຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນສ່ວນຫຼາຍຄາດຫວັງ. ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ພວກມັນສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ໂດຍບໍ່ຍາກຫຍຸ້ງຍາກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຕິດຕັ້ງລະບົບໃໝ່ທັງໝົດ ຫຼື ອັບເກຣດລະບົບເກົ່າ. ເທັກໂນໂລຢີ BMS ທີ່ມີຄວາມສະຫຼາດພາຍໃນແບດໄຟຟ້າລິດທຽມເຫຼົ່ານີ້ ຈະປັບຄວາມໄວໃນການໄອ້ໄຟຟ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບອື່ນໆ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກົ່າເສຍຫາຍຈາກໄຟຟ້າເກີນ. ຄຸນສົມບັດການປັບຕົວເອງນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ທີ່ອາດຈະຍັງມີອຸປະກອນແບບດັ້ງເດີມໃນລະບົບຂອງພວກເຂົາ.
ລະບົບ Hybrid ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີການປ່ຽນໄຟຟ້າສຳຮອງອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຖ່ານໄຟ LiFePO4 ສາມາດປ່ຽນໄປໃຊ້ພະລັງງານສຳ dựກໃນເວລາປະມານ 8 ຫາ 15 ມິນລິວິນາທີ ເມື່ອເກີດຂາດໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍ. ນັ້ນໄວກວ່າຖ່ານໄຟແບບເກົ່າທີ່ໃຊ້ແປ້ງກ່ວາປະມານສິບເທົ່າ. ການທົດສອບໃນປີ 2023 ພົບວ່າ ບ້ານທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍປົກກະຕິຮ່ວມກັບຖ່ານໄຟ LiFePO4 ທີ່ເກັບໄດ້ 15kWh ສາມາດຫຼຸດການຂຶ້ນກັບເຄືອຂ່າຍຫຼັກລົງໄດ້ປະມານສອງສ່ວນສາມໃນແຕ່ລະປີ. ບ້ານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຊ້ງານອຸປະກອນສຳຄັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕູ້ເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຖິງແມ້ວ່າຈະຂາດໄຟຟ້າເປັນເວລາດົນ. ລະບົບເຄມີຂອງ LiFePO4 ແຕກຕ່າງຈາກຖ່ານໄຟຊະນິດອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກມັນສາມາດຮັກສາຄວາມດັນໄຟຟ້າໃຫ້ຄົງທີ່ໃນຂະນະທີ່ປ່ຽນແຫຼ່ງພະລັງງານ. ຄວາມຄົງທີ່ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນໄຫວ ທີ່ອາດຈະຖືກຜົນກະທົບຈາກການຂຶ້ນ-ລົງຂອງໄຟຟ້າຢ່າງທັນໃດທັນໃດໃນຂະນະທີ່ປ່ຽນແຫຼ່ງ.
ກໍລະນີສຶກສາ: ບ້ານທີ່ບໍ່ຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລັດ Arizona ທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟແສງຕາເວັນ LiFePO4
ເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຖິ່ນທຸລະກັນດານີ້ ທີ່ມີພື້ນທີ່ປະມານ 2,800 ຕາແມັດ ຖືກດຳເນີນງານຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ເນື່ອງຈາກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ວຍແບັດເຕີຣີລິດທຽມຟອສເຟດ 28kWh ແລະ ພັນລະເງິນແສງຕາເວັນ 22kW ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນປີ 2022. ເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມທີ່ນີ້ຈະປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຕ່ຳສຸດ 14 ອົງສາຟາເຣັນໄຮຕ໌ ເຖິງ 122 ອົງສາຟາເຣັນໄຮຕ໌ທີ່ຮ້ອນຈັດ, ລະບົບດັ່ງກ່າວກໍຍັງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປະມານ 98% ຂອງເວລາທັງໝົດ. ນີ້ຖືວ່າດີຫຼາຍ ໃນເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ຕົວແບັດເຕີຣີເອງກໍຍັງຮັກສາຄວາມຈຸໄວ້ໄດ້ປະມານ 93% ຂອງຄວາມຈຸເດີມ ຫຼັງຈາກຜ່ານການໄອ້ໄຟເກີນ 1,100 ຄັ້ງ. ໃນເວລາທີ່ມີພາຍຸມົນທົນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນປີກາຍ ແລະ ທຳລາຍລະບົບໄຟຟ້າເປັນເວລາ 42 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນໃນບັນດາຊັບສິນທີ່ຢູ່ຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າປົກກະຕິ, ລະບົບນີ້ກໍສາມາດຮັກສາລະບົບສຳຄັນໆໃຫ້ດຳເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້. ລະບົບເຄື່ອງປັບອາກາດຍັງສາມາດດຳເນີນງານໄດ້ປະມານ 85% ຂອງລະດັບປົກກະຕິ ໃນຂະນະທີ່ປັ໊ມນ້ຳກໍຍັງສາມາດດຶງນ້ຳໄດ້, ທັງໝົດນີ້ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຊອບແວອັດສະຈັນທີ່ຮູ້ວ່າ ໜ້າທີ່ໃດຄວນໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ອນໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
LiFePO4 ແມ່ນຫຍັງ?
LiFePO4 ຫຍໍ້າມາຈາກ Lithium Iron Phosphate, ເຊິ່ງເປັນແບັດເຕີຣີລິທຽມ-ໄອອອນປະເພດໜຶ່ງທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສູງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການເກັບພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະໃນການນຳໃຊ້ກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນ.
ບາດ LiFePO4 ບໍ່ໄດ້ເວົ້າມາກເທົ່າໃດ?
ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງ 7,000 ວົງຈອນ ທີ່ຄວາມເລິກຂອງການຄົດລົງ 80%, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ຂອງການໃຊ້ງານປົກກະຕິ.
ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ປອດໄພສຳລັບການໃຊ້ງານໃນບ້ານບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ພວກມັນມີຄວາມປອດໄພຕາມທຳຊາດ ເນື່ອງຈາກເຄມີສາດຟອສເຟດເຫຼັກທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເປັນຕົວເລືອກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບການເກັບພະລັງງານໃນເຮືອນ.
ສາລະບານ
- ເຫດຜົນທີ່ແບຕັ້ຣີສຸລິຍະພັນ LiFePO4 ເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນເຮືອນ
- ອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມທົນທານ: ເຫດຜົນທີ່ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ມີອາຍຸຍືນກວ່າແບັດເຕີຣີແສງຕາເວັນປະເພດອື່ນໆ
- ການປະຕິບັດງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງແບດເຕີ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນ LiFePO4 ໃນການນຳໃຊ້ຈິງ
- ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ: ຂໍ້ດີຫຼັກຂອງ LiFePO4 ສຳລັບລະບົບແສງຕາເວັນໃນບ້ານ
-
ການເຊື່ອມໂລຫະແບດໄຟຟ້າ LiFePO4 ເຂົ້າກັບລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ລະບົບບ້ານທີ່ບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍ
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມການຈ່າຍໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
- ລະບົບ Hybrid ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ທີ່ມີການປ່ຽນໄຟຟ້າສຳຮອງອັດຕະໂນມັດ
- ກໍລະນີສຶກສາ: ບ້ານທີ່ບໍ່ຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນລັດ Arizona ທີ່ໃຊ້ຖ່ານໄຟແສງຕາເວັນ LiFePO4
- ຄຳຖາມທີ່ຖາມບໍ່ຍາກ
- LiFePO4 ແມ່ນຫຍັງ?
- ບາດ LiFePO4 ບໍ່ໄດ້ເວົ້າມາກເທົ່າໃດ?
- ແບັດເຕີຣີ LiFePO4 ປອດໄພສຳລັບການໃຊ້ງານໃນບ້ານບໍ?