ລະບົບການຈັດເກັບພະລັງງານ (ESS) ອາດຟັງເບິ່ງສັບສົນ, ແຕ່ມັນກໍກໍາລັງກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດປະຈຳວັນ. ມັນໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອຮັກສາໄຟໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ໄຟຟ້າດັບ ຫຼື ສາມາດເກັບພະລັງງານທີ່ຜະລິດຈາກແຜງສຸລິຍະພັນໄດ້ເພື່ອໃຊ້ໃນເວລາຕໍ່ມາ. ລະບົບນີ້ປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະກອບສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ແຕ່ລະຢ່າງມີຈຸດປະສົງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ການຮູ້ຈັກວິທີການທີ່ພວກມັນມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັນສາມາດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າລະບົບນີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ ແລະ ທ່ານຈະເລືອກຊຸດທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
• ປັດໃຈຫຍັງແດ່ທີ່ປະກອບເປັນລະບົບການຈັດເກັບພະລັງງານ: ແບັດເຕີຣີ່, ອິນເວີເຕີ້, ແລະ ອື່ນໆ
ລະບົບການຈັດເກັບພະລັງງານ (ESS) ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງປ່ຽນພະລັງໄຟຟ້າທີ່ຖືກເກັບໄວ້ໃຫ້ເປັນພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຖັງແບັດເຕີຣີ່ມັກປະກອບດ້ວຍຊຸດຂອງໂມດູນ ແລະ ເຊວ ເຊິ່ງເກັບຮັກສາພະລັງງານໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນອະນາຄົດ. ບ້ານທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີເຄື່ອງປ່ຽນແສງຕາເວັນສາມາດເກັບຮັກສາພະລັງງານໄວ້ໃນຖັງແບັດເຕີຣີ່ໃນເວລາກາງເວັນ ແລ້ວໃຊ້ໃນເວລາກາງຄືນ. ອຸປະກອນປ່ຽນໄຟ (inverter) ຈະປ່ຽນໄຟຟ້າ DC ຈາກຖັງແບັດເຕີຣີ່ເປັນໄຟຟ້າ AC ເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານກັບອຸປະກອນໃນເຮືອນ ຫຼື ໃນອຸດສາຫະກໍາ, ໃນຂະນະທີ່ inverter ປະສົມ (hybrid inverters) ສາມາດຈັດການໄດ້ທັງການໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ການໃຊ້ຖັງແບັດເຕີຣີ່. ລະບົບຈັດການຖັງແບັດເຕີຣີ່ (BMS) ຈະປ້ອງກັນຖັງແບັດເຕີຣີ່ຈາກການໄອ້ນໍາໄຟເກີນ, ການໃຊ້ໄຟເກີນຂອບເຂດ ແລະ ອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍຄວບຄຸມຈະສະເໜີການຕິດຕາມ, ການຈັດການການໄອ້ນໍາໄຟ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບອັດສະຈັນ. ເມື່ອລວມອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນ, ພະລັງງານທີ່ຖືກເກັບຈະກາຍເປັນພະລັງງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
• ເຕັກໂນໂລຊີຖັງແບັດເຕີຣີ່ໃນ ESS: Lithium-Ion ເທິຍບັນທຽບກັບ Lead-Acid ເທິຍບັນທຽບກັບຕົວເລືອກໃໝ່ໆ
ບໍ່ທຸກໆແບດເຕີຣີ່ໃນລະບົບການຈັດເກັບພະລັງງານ (ESS) ຈະຄືກັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາລະບົບຂຶ້ນກັບແບດເຕີຣີ່ທີ່ທ່ານເລືອກ. ແບດເຕີຣີ່ທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດກໍຄື ໂລຫະລິທຽມ-ໄອໂອນ ແລະ ແບດເຕີຣີ່ແປ້ງ-ກົດ, ແລະ ລ້າສຸດນີ້ກໍມີ ເຊັ່ນ: ໂລຫະໂຊເດຍມ-ໄອໂອນ ຫຼື ແບດເຕີຣີ່ແບບຂົ້ນແຂງ. ແບດເຕີຣີ່ລິທຽມ-ໄອໂອນ ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ມີປະສິດທິພາບສູງ, ອາຍຸຍືນ (10 ປີຂຶ້ນໄປ), ແຕ່ມີລາຄາແພງ. ແບດເຕີຣີ່ແປ້ງ-ກົດ ມີລາຄາຖືກກວ່າ, ເໝາະສຳລັບການສຳຮອງ, ແຕ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ອາຍຸການໃຊ້ງານຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາບໍ່ໜ້ອຍ. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ມີ потенຊຽລ໌ທີ່ຈະມີລາຄາຖືກກວ່າ, ມີຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານສູງຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພກວ່າ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການທົດສອບໃນຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນການເລືອກແບດເຕີຣີ່, ຄິດເຖິງຄວາມຖີ່ທີ່ທ່ານຈະໃຊ້, ຈຳນວນເງິນທີ່ທ່ານມີ, ແລະ ພື້ນທີ່ເພື່ອກຳນົດຄວາມສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງຕົ້ນທຶນ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
• ເຫດຜົນທີ່ລະບົບຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ ມີຄວາມສຳຄັນໃນການອອກແບບ ESS
ການເກັບຮັກສາລະບົບຈັດເກັບພະລັງງານ (ESS) ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງຖ່ານໄຟທີ່ໃຊ້, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ມີຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ຖ່ານໄຟຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ຖ້າຮ້ອນເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ເກີດໄຟໄໝ້, ໃນຂະນະທີ່ຖ້າເຢັນເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງຖ່ານໄຟຕ່ຳລົງ. ລະບົບຂະໜາດນ້ອຍຈະໃຊ້ພັດລົມ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຈະໃຊ້ລະບົບເຢັນດ້ວຍນ້ຳໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ. ລະບົບນີ້ຖືກປ້ອງກັນດ້ວຍຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ລະບົບຈັດການຖ່ານໄຟ (BMS), ໄøຟຟິວ ແລະ ອຸປະກອນດັບໄຟ. ຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກເກີດເຫດການໄຟໄໝ້ຖ່ານໄຟຢ່າງຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງໃນປີ 2019, ຜູ້ຜະລິດໄດ້ປັບປຸງລະບົບເຢັນ ແລະ ຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມປອດໄພ. ປັດຈຸບັນ, ຫົວໜ່ວຍ ESS ມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ຜ່ານການອອກແບບ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເໝາະສົມ.