Visningar: 0 Författare: Webbplatsredaktör Publicera tid: 2025-04-18 Ursprung: Plats
Ellagring är en nyckelkomponent i nästan alla rimliga vägen till utsläpp av växthusgaser. Bloombergnef modellerar en väg för att ta världen till nollutsläpp år 2050 med hjälp av sol-, vind- och batterisäkerhet (figur 3). Detta kräver att 722GW batterier installeras över hela världen 2030, upp från 36GW i slutet av 2022 och 2,8TW batterier år 2050.
Bostadsbatterier förväntas vara en viktig bidragsgivare till den lagringskapacitet som krävs för att flytta efterfrågan på el till tidsluckor med hög förnybar elproduktion. På hushållsnivå laddar batteriet på dagen när solenergi genereras i överflöd och släpps ut senare när det vanligtvis finns högre efterfrågan. Dessa avgifts- och urladdningsmönster gynnar kunder som vill öka sin solkonsumtion. De kan också sänka konsumenträkningarna, förutsatt att konsumenterna är på användningstullar. Fördelarna med dessa laddnings- och urladdningsmönster översätter till kraftmarknader genom att utplåna den totala belastningen eller 'ankakurvan' som framträder vid höga solinträngningar (figur 4). Exempel på denna 'ankakurva' finns redan på många marknader som Hawaii och Kalifornien i USA, South Australia och till och med på en solig dag i Nederländerna eller Spanien.
Bostadsbatterier har också några viktiga fördelar för lokala nät, vilket hjälper till att lösa utmaningar som presenteras genom snabb tillväxt av distribuerade energiresurser som bostadssol- och elfordon (EV). Tusentals eller till och med miljoner solsystem och EV -laddare kommer att ansluta till rutnät som inte byggdes för att stödja höga momentana belastningar som EV -laddning eller el som flyter i motsatt riktning när bostadssolsystem skickar tillbaka till nätet. På Hawaii sker till exempel omvänd kraftflöde i mer än hälften av de transformatorstationer. När dessa lokala rutnät blir överbelastade och ansträngda, måste nätoperatörer hitta nya sätt att hantera spänning och termiska problem eller uppgradera rutnätet för att undvika framtida. Ett alternativ för nätoperatörer som gör stora investeringar i nätet är att använda flexibla distribuerade energiresurser som bostadsbatterier, även om strukturerna för att kompensera ägare för att tillhandahålla flexibilitet i en framtid där flexibla distribuerade energiresurser spelar en mer aktiv roll i att stödja rutnätet, bostadsbatterier kan ha en fördel över andra flexibla distribuerade energiresurser såsom elektriska fordon, smarta pumpar och grid-connat. Bostadsbatterier kräver inte att konsumenterna aktivt ändrar sitt beteende och justerar komforten i hemmet om nätet kräver en sådan förändring under kritiska timmar. Batterier kan programmeras för att automatiskt svara och urladdas, medan förändringar i andra distribuerade energiresurser i hemmet kan leda till mindre förändringar i hemtemperatur eller resmönster eller justeringar av individernas scheman.
Politikbeslut om hur man kan stödja bostadsbatteriets upptag bör överväga dessa fördelar för det bredare kraftsystemet utöver fördelar för enskilda kunder. Även om bostadsbatterier idag kanske inte ger en tydlig ekonomisk fördel för individen, bör de vara en väsentlig del av långsiktig planering och kan spela en nyckelroll i avkolning.