Nuus

Na die Tesla Powerwall prysverhoging, hoe koop ek die beste sonkrag battery stoor?

Plasingstyd: 8 Mei 2024

  • sns04
  • sns01
  • sns03
  • twieter
  • YouTube

Die Tesla Powerwall het die manier waarop mense oor sonbatterye en huishoudelike energieberging praat, verander van 'n gesprek oor die toekoms na 'n gesprek oor nou. Wat jy moet weet oor die byvoeging van batteryberging, soos die Tesla Powerwall, by jou huis se sonpaneelstelsel. Die konsep van tuisbatteryberging is nie nuut nie. Sonfotovoltaïese (PV)-kragopwekking buite die netwerk en windkragopwekking op afgeleë eiendomme gebruik al lank batteryberging om die ongebruikte elektrisiteit vir latere gebruik vas te vang. Dit is baie moontlik dat binne die volgende vyf tot tien jaar die meeste huise met sonpanele ook 'n batterystelsel sal hê. 'n Battery vang enige ongebruikte sonkrag wat gedurende die dag opgewek word, vas vir latere gebruik in die nag en op dae met min sonlig. Installasies wat batterye insluit, word toenemend gewild. Daar is 'n werklike aantrekkingskrag om so onafhanklik as moontlik van die kragnetwerk te wees; vir die meeste mense is dit nie net 'n ekonomiese besluit nie, maar ook 'n omgewingsbesluit, en vir sommige is dit 'n uitdrukking van hul wens om onafhanklik van energiemaatskappye te wees. Hoeveel kos die Tesla Powerwall in 2019? Daar was 'n prysstyging in Oktober 2018 sodat die Powerwall self nou $6 700 kos en die ondersteunende hardeware $1 100, wat die totale stelselkoste op $7 800 plus installasie te staan ​​bring. Dit beteken dat die installasie daarvan ongeveer $10 000 sal wees, gegewe die installasieprysgids wat deur die maatskappy uitgereik is van tussen $2 000 en $3 000. Kom die Tesla-energiebergingsoplossing in aanmerking vir die federale beleggingsbelastingkrediet? Ja, die Powerwall kwalifiseer vir die 30% sonkragbelastingkrediet waar (Sonkragbeleggingsbelastingkrediet (ITC) verduidelik)dit is geïnstalleer met sonpanele om sonkrag te stoor. Watter 5 faktore maak dat die Tesla Powerwall-oplossing uitstaan ​​as die beste huidige sonbatterybergingsoplossing vir residensiële energieberging? ● Koste van ongeveer $10 000 geïnstalleer vir 13,5 kWh bruikbare berging. Dit is 'n relatief goeie waarde gegewe die hoë koste van sonenergieberging. Steeds nie 'n verstommende opbrengs nie, maar beter as sy eweknieë; Ingeboude battery-omskakelaar en batterybestuurstelsel nou ingesluit in die koste. Met baie ander sonbatterye moet die battery-omskakelaar afsonderlik aangekoop word; Batterykwaliteit. Tesla het met Panasonic saamgewerk vir sy litium-ioonbatterytegnologie, wat beteken dat die individuele batteryselle van baie hoë gehalte moet wees; Intelligente sagteware-beheerde argitektuur en batteryverkoelingstelsel. Alhoewel ek nie 'n kenner hieroor is nie, lyk dit vir my of Tesla die voorloper is in terme van beheermaatreëls om beide veiligheid en slimmer funksionaliteit te verseker; en Tydgebaseerde beheermaatreëls laat jou toe om die koste van elektrisiteit vanaf die netwerk oor 'n dag te verminder wanneer jy tyd-van-gebruik (TOU) elektrisiteitsfakturering in die gesig staar. Alhoewel ander gepraat het oor die vermoë om dit te doen, het niemand anders vir my 'n gladde toepassing op my foon gewys om piek- en daltye en -tariewe in te stel en om die battery te laat werk om my koste te verminder soos die Powerwall kan doen nie. Huisbatteryberging is 'n warm onderwerp vir energiebewuste verbruikers. As jy sonpanele op jou dak het, is daar 'n duidelike voordeel om enige ongebruikte elektrisiteit in 'n battery te stoor om snags of op dae met min sonlig te gebruik. Maar hoe werk hierdie batterye presies en wat moet jy weet voordat jy een installeer? Netwerkgekoppel teenoor af-netwerk Daar is vier hoofmaniere waarop jou huis vir elektrisiteitsvoorsiening opgestel kan word. Netwerkgekoppel (geen sonkrag) Die mees basiese opstelling, waar al jou elektrisiteit van die hoofnetwerk af kom. Die huis het geen sonpanele of batterye nie. Netwerkgekoppelde sonkrag (geen battery nie) Die mees tipiese opstelling vir huise met sonpanele. Die sonpanele verskaf krag gedurende die dag, en die huis gebruik gewoonlik hierdie krag eerste, en maak gebruik van die netwerkkrag vir enige ekstra elektrisiteit wat nodig is op dae met min sonlig, snags en gedurende tye van hoë kragverbruik. Netwerkgekoppelde sonkrag + battery (ook bekend as "hibriede" stelsels) Hierdie het sonpanele, 'n battery, 'n hibriede omsetter (of moontlik verskeie omsetters), plus 'n verbinding met die hoofelektrisiteitsnetwerk. Die sonpanele verskaf krag gedurende die dag, en die huis gebruik gewoonlik eers die sonkrag, en gebruik enige oorskot om die battery te laai. In tye van hoë kragverbruik, of snags en op dae met min sonlig, trek die huis krag van die battery, en as 'n laaste uitweg van die netwerk. Batteryspesifikasies Dit is die belangrikste tegniese spesifikasies vir 'n huisbattery. Kapasiteit Hoeveel energie die battery kan stoor, gewoonlik gemeet in kilowatt-ure (kWh). Die nominale kapasiteit is die totale hoeveelheid energie wat die battery kan hou; die bruikbare kapasiteit is hoeveel daarvan eintlik gebruik kan word, nadat die diepte van ontlading in ag geneem is. Diepte van ontlading (DoD) Uitgedruk as 'n persentasie, is dit die hoeveelheid energie wat veilig gebruik kan word sonder om battery-agteruitgang te versnel. Die meeste batterytipes moet te alle tye 'n mate van lading hou om skade te voorkom. Litiumbatterye kan veilig tot ongeveer 80–90% van hul nominale kapasiteit ontlaai word. Loodsuurbatterye kan tipies tot ongeveer 50–60% ontlaai word, terwyl vloeibatterye tot 100% ontlaai kan word. Krag Hoeveel krag (in kilowatt) die battery kan lewer. Die maksimum/piekkrag is die meeste wat die battery op enige gegewe oomblik kan lewer, maar hierdie kraguitbarsting kan gewoonlik net vir kort tydperke volgehou word. Deurlopende krag is die hoeveelheid krag wat gelewer word terwyl die battery genoeg lading het. Doeltreffendheid Vir elke kWh lading wat ingesit word, hoeveel sal die battery eintlik stoor en weer uitsit. Daar is altyd 'n mate van verlies, maar 'n litiumbattery behoort gewoonlik meer as 90% doeltreffend te wees. Totale aantal laai-/ontlaaisiklusse Ook genoem die sikluslewensduur, dit is hoeveel siklusse van laai en ontlaai die battery kan uitvoer voordat dit as die einde van sy lewensduur beskou word. Verskillende vervaardigers kan dit op verskillende maniere beoordeel. Litiumbatterye kan tipies vir etlike duisende siklusse loop. Lewensduur (jare of siklusse) Die verwagte lewensduur van die battery (en die waarborg daarvan) kan in siklusse (sien hierbo) of jare gemeet word (wat gewoonlik 'n skatting is gebaseer op die verwagte tipiese gebruik van die battery). Die lewensduur moet ook die verwagte vlak van kapasiteit aan die einde van die lewensduur aandui; vir litiumbatterye sal dit gewoonlik ongeveer 60–80% van die oorspronklike kapasiteit wees. Omgewingstemperatuurreeks Batterye is sensitief vir temperatuur en moet binne 'n sekere reeks werk. Hulle kan in baie warm of koue omgewings degradeer of afskakel. Tipes batterye Litiumioon Die mees algemene tipe battery wat vandag in huise geïnstalleer word, gebruik hierdie batterye soortgelyke tegnologie as hul kleiner eweknieë in slimfone en skootrekenaars. Daar is verskeie tipes litium-ioon chemie. 'n Algemene tipe wat in huisbatterye gebruik word, is litium nikkel-mangaan-kobalt (NMC), wat deur Tesla en LG Chem gebruik word. Nog 'n algemene chemiese stof is litiumysterfosfaat (LiFePO4, of LFP) wat na bewering veiliger is as NMC as gevolg van die laer risiko van termiese weghol (batteryskade en potensiële brand veroorsaak deur oorverhitting of oorlading), maar het 'n laer energiedigtheid. LFP word gebruik in tuisbatterye wat onder andere deur BYD en BSLBATT vervaardig word. Voordele Hulle kan etlike duisende lading-ontladingsiklusse gee. Hulle kan swaar ontlaai word (tot 80–90% van hul totale kapasiteit). Hulle is geskik vir 'n wye reeks omgewingstemperature. Hulle behoort vir 10+ jaar te hou met normale gebruik. Nadele Die einde van die lewensduur kan 'n probleem wees vir groot litiumbatterye. Hulle moet herwin word om waardevolle metale te herwin en giftige stortingsterreine te voorkom, maar grootskaalse programme is nog in hul kinderskoene. Namate litiumbatterye vir huise en motors meer algemeen word, word verwag dat herwinningsprosesse sal verbeter. Loodsuur, gevorderde loodsuur (loodkoolstof) Die goeie ou loodsuurbatterytegnologie wat jou motor help begin, word ook vir groterskaalse berging gebruik. Dit is 'n goed verstaanbare en effektiewe batterytipe. Ecoult is een handelsmerk wat gevorderde loodsuurbatterye vervaardig. Sonder beduidende ontwikkelings in werkverrigting of prysverlagings is dit egter moeilik om te sien dat loodsuur op die lang termyn met litiumioon- of ander tegnologieë sal meeding. Voordele Hulle is relatief goedkoop, met gevestigde wegdoenings- en herwinningsprosesse. Nadele Hulle is lywig. Hulle is sensitief vir hoë omgewingstemperature, wat hul lewensduur kan verkort. Hulle het 'n stadige laaisiklus. Ander tipes Battery- en bergingstegnologie is in 'n stadium van vinnige ontwikkeling. Ander tegnologieë wat tans beskikbaar is, sluit in die Aquion-hibriede ioon (soutwater) battery, gesmelte sout batterye, en die onlangs aangekondigde Arvio Sirius superkondensator. Ons sal die mark dophou en weer in die toekoms oor die stand van die huisbatterymark verslag doen. Alles vir een lae prys Die BSLBATT Home Battery word vroeg in 2019 verskeep, hoewel die maatskappy nog nie bevestig het of dit die tydsberekening vir vyf weergawes is nie. Die geïntegreerde omsetter maak die AC Powerwall meer van 'n stap vorentoe van die eerste generasie, so dit kan 'n bietjie langer neem om uit te rol as die GS-weergawe. Die GS-stelsel kom met 'n ingeboude GS/GS-omskakelaar, wat die bogenoemde spanningsprobleme hanteer. As mens die kompleksiteite van verskillende stoorargitekture opsy sit, lei die 14-kilowatt-uur Powerwall, wat vanaf $3 600 begin, duidelik die veld op die gelyste prys. Wanneer kliënte daarvoor vra, is dit waarna hulle soek, nie die opsies vir die tipe stroom wat dit hou nie. Moet ek 'n huisbattery kry? Vir die meeste huise dink ons ​​dat 'n battery nog nie heeltemal ekonomies sin maak nie. Batterye is steeds relatief duur en die terugbetalingstyd sal dikwels langer wees as die waarborgtydperk van die battery. Tans sal 'n litiumioonbattery en hibriede omsetter tipies tussen $8000 en $15 000 (geïnstalleer) kos, afhangende van die kapasiteit en handelsmerk. Maar pryse daal en oor twee of drie jaar kan dit die regte besluit wees om 'n stoorbattery by enige sonkrag-PV-stelsel in te sluit. Nietemin belê baie mense nou in tuisbatteryberging, of ten minste verseker hulle dat hul sonkrag-PV-stelsels batterygereed is. Ons beveel aan dat u twee of drie kwotasies van betroubare installeerders deurwerk voordat u tot batteryinstallasie verbind. Die resultate van die driejaar-proefneming hierbo genoem toon dat u seker moet maak van 'n sterk waarborg, en 'n verbintenis tot ondersteuning van u verskaffer en batteryvervaardiger in die geval van enige foute. Regeringskortingskemas, en energiehandelstelsels soos Reposit, kan batterye beslis ekonomies lewensvatbaar maak vir sommige huishoudings. Benewens die gewone finansiële aansporing vir batterye vir kleinskaalse tegnologiesertifikaat (STC), is daar tans korting- of spesiale leningskemas in Victoria, Suid-Australië, Queensland en die ACT. Meer kan volg, so dit is die moeite werd om te kyk wat in jou area beskikbaar is. Wanneer jy die somme maak om te besluit of 'n battery sin maak vir jou huis, onthou om die invoertarief (FiT) in ag te neem. Dit is die bedrag wat jy betaal word vir enige oortollige krag wat deur jou sonpanele opgewek word en in die netwerk ingevoer word. Vir elke kWh wat eerder herlei word na die laai van jou battery, sal jy die invoertarief prysgee. Terwyl die FiT oor die algemeen redelik laag is in die meeste dele van Australië, is dit steeds 'n geleentheidskoste wat jy moet oorweeg. In gebiede met ruim FiT soos die Noordelike Gebied, is dit waarskynlik meer winsgewend om nie 'n battery te installeer nie en net die FiT in te samel vir jou oortollige kragopwekking. Terminologie Watt (W) en kilowatt (kW) 'n Eenheid wat gebruik word om die tempo van energie-oordrag te kwantifiseer. Een kilowatt = 1000 watt. Met sonpanele spesifiseer die gradering in watt die maksimum krag wat die paneel op enige tydstip kan lewer. Met batterye spesifiseer die kraggradering hoeveel krag die battery kan lewer. Watt-ure (Wh) en kilowatt-ure (kWh) 'n Maatstaf van energieproduksie of -verbruik oor tyd. Die kilowatt-uur (kWh) is die eenheid wat jy op jou elektrisiteitsrekening sal sien, want jy word vir jou elektrisiteitsverbruik oor tyd gefaktureer. 'n Sonpaneel wat 300 W vir een uur produseer, sal 300 Wh (of 0.3 kWh) energie lewer. Vir batterye is die kapasiteit in kWh hoeveel energie die battery kan stoor. BESS (battery-energiebergingstelsel) Dit beskryf die volledige pakket van battery, geïntegreerde elektronika en sagteware om die lading, ontlading, DoD-vlak en meer te bestuur.


Plasingstyd: 8 Mei 2024