Домашнє фотоелектричне обладнання для зберігання енергії може стати продуктом, який необхідно мати майбутнім сім'ям
Керуючись метою вуглецевої нейтральності, майбутнє енергоспоживання дедалі більше зміщуватиметься в бік чистої енергії. Сонячна енергія, як звичайна чиста енергія в повсякденному житті, також буде приділяти все більше уваги. Однак саме по собі сонячне енергопостачання не є стабільним і тісно пов’язане з інтенсивністю сонячного світла та погодними умовами дня, що вимагає набору відповідного фотоелектричного обладнання для зберігання енергії для регулювання енергії.

Серце домашньої фотоелектричної системи
Домашнє фотоелектричне сховище енергії зазвичай встановлюється в поєднанні з домашніми фотоелектричними системами для забезпечення електроенергією домашніх користувачів. Система зберігання енергії може підвищити ступінь самостійного використання побутової фотовольтаїки, зменшити рахунок користувача за електроенергію та забезпечити стабільність споживання електроенергії користувачем в екстремальних погодних умовах. Для користувачів у регіонах з високими цінами на електроенергію, розбіжностями в цінах або старими електромережами економніше купувати побутові системи накопичення, і побутові користувачі мають мотивацію купувати побутові системи зберігання.
В даний час велика частина сонячної енергії, що використовується в Китаї, використовується тільки для водонагрівачів. Сонячні батареї, які дійсно можуть забезпечити електроенергією весь будинок, все ще знаходяться в зародковому стані, і основні споживачі все ще знаходяться за кордоном, особливо в Європі та Сполучених Штатах.
Через високий ступінь урбанізації в європейських та американських країнах, і в житлі зазвичай переважають незалежні або напівнезалежні будинки, це підходить для розвитку побутової фотоелектричної енергії. Згідно зі статистичними даними, у 2021 році встановлена потужність фотоелектричних установок на душу населення ЄС становитиме 355,3 Вт на домогосподарство, що на 40% більше, ніж у 2019 році.
З точки зору рівня проникнення, встановлена потужність побутової фотоелектричної енергії в Австралії, Сполучених Штатах, Німеччині та Японії становить відповідно 66,5%, 25,3%, 34,4% і 29,5% від загальної встановленої потужності фотоелектричної енергії, тоді як частка встановленої фотоелектричної потужності в домогосподарствах Китаю становить лише 4%. Зліва і справа, з великим простором для розвитку.
Основою домашньої фотоелектричної системи є обладнання для зберігання енергії, яке також є частиною з найбільшою вартістю. Зараз ціна на літієві батареї в Китаї становить близько 130 доларів США/кВт-год. Візьмемо для прикладу сім’ю з чотирьох осіб у Сіднеї, чиї батьки належать до робітничого класу, припускаючи, що щоденне споживання електроенергії сім’єю становить 22 кВт/год, встановлена домашня система накопичення енергії складається з фотоелектричних компонентів потужністю 7 кВт плюс акумуляторна батарея ємністю 13,3 кВт/год. Це також означає, що акумулятори, достатні для фотоелектричної системи, коштуватимуть 1729 доларів.
Але за останні кілька років ціна домашнього сонячного обладнання впала приблизно на 30%-50%, тоді як ефективність зросла приблизно на 10%-20%. Очікується, що це прискорить швидкий розвиток домашніх фотоелектричних накопичувачів енергії.
Яскраві перспективи побутових фотоелектричних накопичувачів енергії
Окрім акумуляторів для зберігання енергії, решту основного обладнання становлять фотоелектричні пристрої та інвертори для накопичення енергії, а домашні системи накопичення енергії можна розділити на гібридні домашні фотоелектричні системи накопичення енергії та сполучені домашні фотоелектричні системи накопичення енергії відповідно до різних методів з’єднання та того, чи вони підключені до мережі. система, автономна домашня фотоелектрична система зберігання енергії та система управління енергією зберігання фотоелектричної енергії.
Гібридні побутові фотоелектричні системи зберігання енергії, як правило, підходять для нових фотоелектричних домогосподарств, які можуть гарантувати попит на електроенергію після відключення електроенергії. Зараз це основна тенденція, але вона не підходить для модернізації існуючих фотоелектричних домогосподарств. Тип з’єднання підходить для існуючих фотоелектричних домогосподарств, перетворюючи існуючу підключену до мережі фотоелектричну систему в систему зберігання енергії, вхідна вартість відносно низька, але ефективність зарядки відносно низька; автономний тип підходить для територій без електромережі, і зазвичай його потрібно обладнати інтерфейсом дизель-генератора.
Порівняно з батареями для зберігання енергії, інвертори та фотоелектричні модулі становлять лише близько половини загальної вартості батарей. Крім того, побутові накопичувачі енергії повинні бути встановлені інсталяторами, а вартість встановлення також становить 12%-30%.
Незважаючи на те, що вони дорожчі, багато систем зберігання акумуляторів також дозволяють інтелектуально планувати надходження та відведення електроенергії не тільки для продажу надлишкової енергії в енергосистему, але деякі оптимізовані для інтеграції в зарядні пристрої для електромобілів. У той момент, коли електромобілі стають все більш популярними, ця перевага також допоможе користувачам значно заощадити кошти.
Водночас надмірна залежність від зовнішніх джерел енергії призведе до енергетичної кризи, особливо в сучасній напруженій глобальній ситуації. Якщо взяти як приклад енергетичну структуру Європи, природний газ становить аж 25%, а європейський природний газ дуже залежить від імпорту, що призводить до гострої потреби в енергетичній трансформації в Європі.
Німеччина просунулася до мети 100% виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії з 2050 до 2035 року, досягнувши 80% енергії з виробництва електроенергії з відновлюваних джерел. Європейська комісія прийняла пропозицію REPowerEU щодо підвищення цілей ЄС щодо відновлюваної енергетики на 2030 рік, що дозволить збільшити обсяг електроенергії на 17 ТВт-год у перший рік плану домашньої фотоелектричної установки та генерувати 42 ТВт-год додаткової електроенергії до 2025 року. Усі громадські будівлі обладнані фотоелектричними установками та вимагають, щоб у всіх нових будівлях були встановлені фотоелектричні дахи, а процес затвердження контролюється протягом трьох місяців.
Розрахуйте встановлену потужність розподілених фотоелектричних установок на основі кількості домогосподарств, враховуйте рівень проникнення домашніх накопичувачів енергії, щоб отримати кількість встановлених домашніх накопичувачів енергії, і припустіть середню встановлену потужність на домогосподарство, щоб отримати встановлену потужність домашніх накопичувачів енергії в світі та на різних ринках.
Якщо припустити, що в 2025 році рівень поширення накопичувачів енергії на новому фотоелектричному ринку становитиме 20%, рівень проникнення накопичувачів енергії на фондовому ринку становитиме 5%, а глобальна ємність накопичувачів енергії в домогосподарствах досягне 70 ГВт-год, ринковий простір величезний.
резюме
У міру того, як частка чистої електроенергії в повсякденному житті стає все більш і більш важливою, фотоелектричні пристрої поступово увійшли в тисячі домогосподарств. Домашня фотоелектрична система накопичення енергії може не тільки задовольнити щоденну потребу домогосподарства в електроенергії, але й продати надлишок електроенергії в мережу для отримання прибутку. Зі збільшенням електрообладнання ця система може стати обов'язковим продуктом у майбутніх сім'ях.
