10 előrejelzés a napenergia és a tárolás piacáról a 2020-as években

Jun 28, 2020

Hagyjon üzenetet

Forrás: greentechmedia


10 Predictions for the Solar and Storage Market in the 2020s


A napelem-plusz tároló piac gyorsan fejlődik, és teljesen másképp fog kinézni egy évtizeddel később. Mit várhatunk el a 2030-as úton? Íme 10 jóslat.


Az All-in-One rendszerek lesznek az új normák


1. Rengeteg tárhely

Az akkumulátorokat 2025-ig ösztönözni fogják vagy felhatalmazzák az Egyesült Államokban gyakorlatilag minden új napelemes fotovoltaikus rendszerre. Mivel több háztulajdonos és vállalkozás telepíti a fotovoltaikus rendszereket az áramszámlájuk csökkentése és a tartalék energia biztosítása érdekében, az egyszerű nettó mérést egyre inkább felváltja a használati idő aránya. és egyéb számlázási mechanizmusok, amelyek célja az energiaárak összehangolása a közüzemi költségekkel. Ezeket a trendeket már láthatjuk Kaliforniában és számos északkeleti államban.


2. A rendszerköltségek növekednek az akkumulátorok felé történő elmozduláskor

Az elemekkel felszerelt napenergia rendszerek körülbelül kétszer drágábbak lesznek, mint a hagyományos rács-közvetlen rendszerek, tehát ebben az értelemben a tényleges költségek növekedését fogjuk látni, ahogy a keverék az elemek felé tolódik el. De amíg a rendszerköltségek növekednek, óvatosnak kell lennünk. a tényleges felszerelések és a puha költségek elemzése a fogyasztó költségéből, adókedvezmények és ösztönzők nélkül. Az elemek és egyéb hardverek felszerelési költségei általában alacsonyak, vagy kissé alacsonyabbak.


3. Több akkumulátor és inverter csomag ugyanabból a márkából

Mivel az akkumulátor képviseli az energiatároló rendszer (ESS) domináns költségeit, az inverter társaságok egyre inkább márkás akkumulátorokat kínálnak. A harmadik féltől származó elemeket csomagoló inverter cégek viszont végül utat nyitnak a hozzáértő akkumulátorgyártók számára, amelyek az egész rendszert csomagolhatják.


4. Hőszivattyúkkal és légkondicionálókkal kezelt energiatároló rendszerek

A kaliforniai új, a 21. címben foglalt követelményeknek köszönhetően a napelemes fotovillamos rendszerek standard kérdésnek számítanak, és arra számíthatunk, hogy egy jövőbeli frissítés ugyanezt fogja tenni az energiatároláshoz. Addigra az építők megválaszthatják azt az ESS sorozatot, amellyel dolgozni akarnak, és az egész folyamat szinte pontosan úgy néz ki, mint a háztartási mechanikus készülékek, például vízmelegítők és HVAC rendszerek esetében. Az egyetlen kérdés az, hogy az ESS-t napelemekkel csomagolták-e, vagy külön tartják-e.


A szabványok fejlődni fognak


5. A hírnév nagyon fontos

Az energiatárolás szempontjából lényeges ipari mutatók hiánya olyan környezetet teremt, ahol a márkaépítés és a jó hírnév fontosá válik, mivel a felhasználóknak az üzenetküldésen és a szájról szóláson túl kevés információ van. Hosszú távon ez akadályt teremt az új akkumulátorral induló vállalkozások belépésekor, tehát várhatóan kevesebb a teljes játékos, ha egy marok márka jelent meg nagy megbízhatóságú választásként.


6. Az új biztonsági előírások és a kódkövetelmények felzárkóznak a technológiához

Tavaly októberben a Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség közzétette azNFPA 855 kód első kiadását, amely az energiatároló rendszerek ipari szintű biztonsági szabványát hozza létre. A tesztelési szabványokat, beleértve az UL 9540-et és az UL 9540A-t, valamint az építési és elektromos előírásokat, például a Nemzeti Elektromos Kódexet (NEC / NFPA 70), a Nemzetközi Lakossági Kódexet és a Nemzetközi Tűzoltó Kódexet, már frissítik, hogy harmonizálják az NFPA 855-ös. Eredményként elmondható, hogy a kilowatt-órás kapacitási korlátok, az ülésekre és a védőfelszerelésekre vonatkozó követelmények egyre szabványosabbak és hozzáférhetőbbek mind a telepítők, mind az ellenőrök számára, hogy megértsék és alkalmazzák.


Minden dolog műszaki marad


7. A valódi automatizálási és optimalizálási szoftver felülbírálja a feltűnő felületeket

A harmadik fél tulajdonosai speciális PV-flottakezelési igényekkel rendelkeznek, és gyakran védett szoftverekkel rendelkeznek, amelyekkel az ESS-nek napi interfészre van szüksége. Az IEEE 2030.5 és a kapcsolódó szabványok elősegítik ezt a szükségletet. A helyi telepítőknek alig van nehéz útja a nehéz követelményeknek, ám ők és ügyfeleik elvárják a rendszerek könnyű telepítését és működtetését.


Hosszú távon' l látunk valódi automatizálást és optimalizálást, nem pedig a mai adat-palooza-t. Számos interfész túl sok adatot jelent, és a releváns adatok elrejtése érdekében egyszerűsíteni kell a rendszereket, hogy elkerüljük a mainstream fogyasztók elidegenítését.


8. Még mindig várom a jármű-hálózatot

Noha a V2G nem elsősorban technikai kihívás, egyes gyártókhoz hasonló Nissan és Honda jelentős előrelépést tett. A kihívás inkább eljárási, mint technikai jellegű. A V2G alkalmazások akkor indulnak el, amikor a járműgyártók és az interfész szolgáltatók megállapodnak abban, hogy miként és mikor használják a' elektromos járművek rácsos hálózati szolgáltatásait vagy biztonsági másolatát, és hogy ez miként befolyásolja az EV&# 39 garanciáját.


Van egy fogyasztói bizalmi probléma is, amelyet le kell küzdeni, különösen azok számára, akik kizárólag a szállításuk EV-jére támaszkodnak. Valószínűbb, hogy „második élettartamú” EV akkumulátorokat újracsomagolunk helyhez kötött tároláshoz - amelyek sokkal könnyebben kezelhetők, mint az akkumulátor használata az autóban.


9. Az AC és a DCcoupling a belátható jövőben is működni fog

Tekintettel a legfrissebb gyors villamosenergia-szabályozási követelményekre, valamint arra a tényre, hogy a modulszintű rendszerek (pl. Az Enphase és a SolarEdge) a telepített rendszerek többségét képviselik, az AC-csatlakozás a meglévő rendszertulajdonosok számára egyértelmű választás az akkumulátorok hozzáadása érdekében.


Az AC csatolás élvezni fogja a leasta átmeneti népszerűségének fellendülését, mivel a meglévő PV-rendszerekkel rendelkező emberek tárhelyet akarnak hozzáadni. Az AC-csatlakozás legtöbb előnye azonban az utólagos beépítés, és az új rendszerek többsége alacsonyabb költségeket és jobb teljesítményt élvez majd a DC-csatlakozóval. A DC-csatlakozás vitathatatlanul domináns lesz, miután a csak PV-k utólagos felszerelésének piaca telítetté válik.


10. Az akkumulátor feszültsége drámaian növekszik

Az ólom-sav akkumulátor egy évszázados dominanciája révén 48 volt (DC) beépült a szokásos akkumulátorrendszer-feszültségbe. Az 1000 VDC-ig terjedő feszültségű rendszereket szabványos ólom-savcellákkal kell telepíteni, de ez csak a tervezett kereskedelmi és ipari vagy közüzemi rendszereknél praktikus.


Az Ohmi törvény által a jelenlegi és a feszültség közötti kompromisszum arra késztette az EV iparágot, amelynek csökkentenie kell a tömegét és a költségeket mindenütt, ahol lehetséges, hogy gyorsan áttérjenek a nagyfeszültségű akkumulátorcsomagokba, 3–4 VDC-os lítium-ion cellák segítségével. Hasonlóképpen, a helyhez kötött energiatároló ipar magasabb feszültségű akkumulátorcsomagokat vesz át az akkumulátor-inverterek költségeinek csökkentése érdekében. Mivel a vezető veszteségek exponenciálisan növekednek és csökkennek az árammal, a magasabb akkumulátor feszültség szintén lehetővé teszi a rendszer jobb hatékonyságát.


A 2020-as évek évtizedében a tömeges napelemes-plusz tároló megoldások bevezetésének kora kezdődik, lehetővé téve a vállalkozások és a lakosok számára, hogy hatékonyabban vegyenek igénybe megújuló energiákat, védjék az áramkimaradásoktól, pénzt takarítsanak meg és tartósabb mértékben éljenek.




A szálláslekérdezés elküldése
A szálláslekérdezés elküldése