ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍກວ່າ 55% ຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

1. ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຄວນກວດສອບການຫຸ້ມຫໍ່ຂອງແບດເຕີຣີ້ວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍ, ຈາກນັ້ນ, ຄວນເປີດເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງວ່າແບັດໃນນັ້ນມີຢູ່ຫຼືບໍ່.
ສະພາບດີເທື່ອລະອັນ; ແລະກວດເບິ່ງວັນທີໂຮງງານຜະລິດຂອງແບດເຕີລີ່ເພື່ອກໍານົດເວລາທີ່ແບດເຕີລີ່ຕ້ອງຖືກສາກໃຫມ່ເມື່ອມັນຖືກນໍາໄປໃຊ້.

2. ເນື່ອງຈາກມີແຮງດັນສູງຂອງແບັດເຕີລີ່, ເຄື່ອງມື insulated ແລະຖົງມືຄວນໄດ້ຮັບການໃສ່ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງເພື່ອປ້ອງກັນການຊ໊ອກໄຟຟ້າ.

3. ໝໍ້ໄຟຄວນຕິດຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ ແລະຈຸດປະກາຍທີ່ມີທ່າແຮງ (ຫຼາຍກວ່າ 2 ແມັດ), ເຊັ່ນ: ໝໍ້ແປງ, ສະວິດໄຟ, ແລະຟິວ.

4. ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟຄວນຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍ 20mm. ກ່ອນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຫມໍ້ໄຟ, ດ້ານຂອງ
ປາຍສາຍໄຟຄວນຖືກເຊັດດ້ວຍແປງສາຍທອງແດງຫຼືຜ້າ emery ຈົນກ່ວາຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລຫະຈະປາກົດ.

5. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຫມໍ້ໄຟຕ້ອງມີຂົ້ວທີ່ຖືກຕ້ອງແລະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງແຫນ້ນຫນາ. ຫຼັງຈາກຊຸດຫມໍ້ໄຟໄດ້ຖືກເຊື່ອມຕໍ່, ເຊື່ອມຕໍ່ບວກແລະ
ຂົ້ວລົບຂອງແບັດເຕີລີ່ກັບຂົ້ວບວກ ແລະທາງລົບຂອງອຸປະກອນສາກໄຟ, ແລະຮັບປະກັນວ່າພວກມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງແໜ້ນໜາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນໍາໃຊ້ຊັ້ນ
ຂອງ Vaseline ກັບພື້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ.

6. ເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີລີ່, ການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ອຸປະກອນສາກໄຟແຮງດັນຄົງທີ່ຄວນໃຊ້. ພາຍໃນ
ຊ່ວງການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ 0-100%, ອຸປະກອນສາກໄຟຄວນບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະຖຽນລະພາບແຮງດັນຂອງ 1%.

7. ເພື່ອປ້ອງກັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຂອງຫມໍ້ໄຟຈາກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການຂອງຕົນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ການສະສົມຂອງອາຍແກັສ hydrogen ພາຍໃນຫມໍ້ໄຟຈາກ.
ອາດຈະເກີດລະເບີດ, ສະຖານທີ່ທີ່ຕິດຕັ້ງແບັດເຕີລີ່ຕ້ອງຖືກລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຄວນຕິດຕັ້ງແບດເຕີລີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງເຄື່ອງປັບອາກາດ
ອຸນຫະພູມຄົງທີ່ປະມານ 20 ℃. ອີງຕາມສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າ, ຄາດວ່າໃນປີ 2023, ຫຼາຍກວ່າ 55% ຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຈະຖືກນໍາໄປໃຊ້.
ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​. ດ້ວຍການຂະຫຍາຍແລະການພັດທະນາຂອງຕະຫຼາດ, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບຂອງມັນຈະກາຍເປັນການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ
ການພັດທະນາໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ + ພະລັງງານ.

ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ຫລ້າ​ສຸດ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຄົ້ນ​ຄ​້​ວາ WoodMackenziePower&Renewables​, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂອງ DC ບວກ​ໃສ່​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ແລະ​ໂຄງ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​.
ໃນດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນກາຍເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປເພີ່ມຂຶ້ນແລະອາດຈະຄອບງໍາຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ອາໄສ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການມີສິດໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງໃນ
ສະຫະລັດເປັນປັດໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສ່ວນແບ່ງຂອງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນ + ພະລັງງານຂອງ DC ຄູ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ອຍສິນເຊື່ອພາສີການລົງທຶນ (ITC) ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ.
2021, ສ່ວນແບ່ງຂອງມັນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ.

ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ແມ່ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບຄູ່ DC, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງອາທິດ + ພະລັງງານຂອງ DC ປະສົມປະສານເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.
ກາຍເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ. ໂດຍປົກກະຕິ, ດ້ານຜູ້ໃຊ້ (BTM) DC ຄູ່ລະບົບໃຊ້ inverters ຫຼາຍພອດປະສົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ.
ລະບົບ ແລະຊັບສິນການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ inverters ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຂ້າງຜູ້ໃຊ້ (BTM) ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ, ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ດ້ານ (FTM) ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ.

ການປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ DC ຂອງໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ FTM ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວແປງ DC-DC ເອກະລາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມໍ້ໄຟ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້
ດ້ານ (FTM) ລະບົບຄູ່ DC ປົກກະຕິແລ້ວມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຕ່ໍາກວ່າລະບົບຄູ່ AC, ຍ້ອນວ່າພວກມັນພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັນເທົ່ານັ້ນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ທຶນ​ຂອງ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ການ (ຂຶ້ນ​ກັບ​ຂະ​ຫນາດ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ອາດ​ຈະ​ກວມ​ເອົາ 20% ກັບ 35% ຂອງ​ໂຄງ​ການ​.
stack ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສົມດູນຂອງລະບົບ).

ໃນລະບົບຄູ່ DC ນີ້