테슬라 파워월은 사람들이 태양광 배터리와 가정용 에너지 저장 장치에 대해 이야기하는 방식을 미래에 대한 대화에서 지금에 대한 대화로 바꾸었습니다. 테슬라 파워월과 같은 배터리 저장 장치를 집의 태양광 패널 시스템에 추가하는 데 필요한 사항입니다. 가정용 배터리 저장이라는 개념은 새로운 것이 아닙니다. 외딴 지역에서는 독립형 태양광 발전(PV)과 풍력 발전이 오랫동안 배터리 저장 방식을 사용해 미사용 전기를 저장하여 나중에 사용할 수 있도록 해 왔습니다. 향후 5년에서 10년 안에 태양광 패널을 갖춘 대부분의 가정에도 배터리 시스템이 도입될 가능성이 매우 높습니다. 배터리는 낮 동안 생산된 미사용 태양광 에너지를 저장하여 밤이나 일조량이 적은 날에 사용할 수 있도록 합니다. 배터리를 사용하는 설비는 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 전력망에서 최대한 독립하는 것은 큰 매력입니다. 대부분의 사람들에게 이는 경제적 결정일 뿐만 아니라 환경적 결정이기도 하며, 어떤 사람들에게는 에너지 회사로부터 독립하고 싶다는 바람의 표현이기도 합니다. 2019년 테슬라 파워월의 가격은 얼마인가요? 2018년 10월 가격 인상으로 파워월 자체 가격은 6,700달러, 지원 하드웨어 가격은 1,100달러로, 총 시스템 비용은 설치비를 포함해 7,800달러입니다. 회사에서 제시한 설치 가격 가이드를 2,000달러에서 3,000달러 사이로 적용하면, 설치 비용은 약 10,000달러가 됩니다. 테슬라 에너지 저장 솔루션은 연방 투자 세액 공제를 받을 수 있나요? 예, Powerwall은 30% 태양열 세금 공제 혜택을 받을 수 있습니다.태양광 투자 세액 공제(ITC) 설명)태양광 패널을 설치하여 태양광 전력을 저장합니다. 테슬라 파워월 솔루션이 주거용 에너지 저장을 위한 현재 최고의 태양열 배터리 저장 솔루션으로 돋보이는 5가지 요인은 무엇입니까? ● 13.5kWh의 사용 가능한 저장 용량을 설치하려면 약 10,000달러가 소요됩니다. 태양열 에너지 저장 장치의 높은 비용을 고려하면 비교적 합리적인 가격입니다. 아직 엄청난 수익률은 아니지만, 동급 제품보다는 나은 수준입니다. ●내장형 배터리 인버터와 배터리 관리 시스템이 이제 가격에 포함되어 있습니다. 다른 많은 태양 전지의 경우 배터리 인버터는 별도로 구매해야 합니다. ●배터리 품질. 테슬라는 리튬 이온 배터리 기술을 위해 파나소닉과 협력했습니다. 즉, 개별 배터리 셀의 품질이 매우 우수할 것으로 예상됩니다. ●지능형 소프트웨어 제어 아키텍처와 배터리 냉각 시스템. 이 분야의 전문가는 아니지만, 테슬라는 안전성과 더욱 스마트한 기능을 모두 보장하는 제어 분야에서 업계를 선도하고 있는 것으로 보입니다. ●시간 기반 제어를 사용하면 시간대별(TOU) 전기 요금이 부과될 때 하루 동안 전력망에서 발생하는 전기 요금을 최소화할 수 있습니다. 다른 사람들이 이 기능을 사용할 수 있다고 이야기했지만, 제 휴대폰에서 피크 시간과 비피크 시간과 요금을 설정하고, 파워월처럼 배터리를 효율적으로 사용하여 비용을 최소화할 수 있는 멋진 앱을 보여준 사람은 아무도 없었습니다. 가정용 배터리 저장은 에너지에 민감한 소비자들에게 큰 관심사입니다. 지붕에 태양광 패널이 있다면, 사용하지 않은 전기를 배터리에 저장하여 밤이나 일조량이 적은 날에 사용할 수 있다는 것은 분명한 이점이 있습니다. 하지만 이러한 배터리는 어떻게 작동하며, 설치하기 전에 무엇을 알아야 할까요? 그리드 연결형 vs 오프그리드형 집에 전기를 공급하는 방법은 크게 네 가지가 있습니다. 그리드 연결(태양광 없음) 가장 기본적인 구성으로, 모든 전기가 주 전력망에서 공급됩니다. 집에는 태양광 패널이나 배터리가 없습니다. 그리드 연결형 태양광(배터리 없음) 태양광 패널을 사용하는 가정에서 가장 일반적인 구성입니다. 태양광 패널은 낮에 전력을 공급하며, 가정에서는 일반적으로 이 전력을 먼저 사용하고, 일조량이 적은 낮이나 밤, 그리고 전력 사용량이 많은 시간대에는 추가 전력이 필요할 경우 계통 전력을 사용합니다. 그리드 연결형 태양광 + 배터리(일명 "하이브리드" 시스템) 이러한 시스템에는 태양광 패널, 배터리, 하이브리드 인버터(또는 여러 대의 인버터)가 있으며, 주전원 계통에 연결되어 있습니다. 태양광 패널은 낮 동안 전력을 공급하며, 가정에서는 일반적으로 태양광 에너지를 먼저 사용하고 남는 전력은 배터리를 충전하는 데 사용합니다. 전력 사용량이 많거나 야간이나 일조량이 적은 날에는 배터리에서 전력을 공급받고, 최후의 수단으로 전력망에서 전력을 공급받습니다. 배터리 사양 이는 가정용 배터리의 주요 기술 사양입니다. 용량 배터리가 저장할 수 있는 에너지의 양은 일반적으로 킬로와트시(kWh)로 측정합니다. 공칭 용량은 배터리가 저장할 수 있는 총 에너지량을 의미하며, 사용 가능 용량은 방전 심도를 고려한 후 실제로 사용할 수 있는 에너지량을 의미합니다. 배출 깊이(DoD) 이는 배터리 성능 저하 없이 안전하게 사용할 수 있는 에너지량을 백분율로 나타낸 것입니다. 대부분의 배터리는 손상을 방지하기 위해 항상 어느 정도 충전 상태를 유지해야 합니다. 리튬 배터리는 정격 용량의 약 80~90%까지 안전하게 방전할 수 있습니다. 납축전지는 일반적으로 약 50~60%까지 방전할 수 있는 반면, 유동 전지는 100%까지 방전할 수 있습니다. 힘 배터리가 공급할 수 있는 전력(킬로와트)입니다. 최대/피크 전력은 배터리가 특정 순간에 공급할 수 있는 최대 전력이지만, 이러한 폭발적인 전력은 일반적으로 단시간 동안만 지속될 수 있습니다. 연속 전력은 배터리가 충분히 충전되어 있는 동안 공급되는 전력량입니다. 능률 1kWh의 충전량에 대해 배터리가 실제로 저장하고 다시 출력하는 전력량은 얼마입니까? 항상 어느 정도의 손실이 있지만, 리튬 배터리는 일반적으로 90% 이상의 효율을 보입니다. 총 충전/방전 사이클 수 사이클 수명이라고도 하는 이 수치는 배터리가 수명이 다하기 전까지 충전 및 방전을 반복할 수 있는 횟수를 나타냅니다. 제조업체마다 이 수치를 다르게 평가할 수 있습니다. 리튬 배터리는 일반적으로 수천 사이클 동안 작동할 수 있습니다. 수명(년 또는 주기) 배터리의 예상 수명(및 보증 기간)은 사이클(위 참조) 또는 년(일반적으로 배터리의 예상 일반적인 사용 방식을 기반으로 한 추정치)으로 평가될 수 있습니다. 수명에는 수명이 다했을 때의 예상 용량 수준도 명시되어야 합니다. 리튬 배터리의 경우, 이는 일반적으로 원래 용량의 약 60~80%입니다. 주변 온도 범위 배터리는 온도에 민감하며 특정 범위 내에서 작동해야 합니다. 매우 덥거나 추운 환경에서는 성능이 저하되거나 꺼질 수 있습니다. 배터리 종류 리튬이온 오늘날 가정용 배터리 중 가장 널리 사용되는 배터리 유형은 스마트폰이나 노트북 컴퓨터에 사용되는 소형 배터리와 유사한 기술을 사용합니다. 리튬 이온 배터리에는 여러 종류가 있습니다. 가정용 배터리에 일반적으로 사용되는 유형은 테슬라와 LG화학에서 사용하는 리튬 니켈-망간-코발트(NMC)입니다. 또 다른 일반적인 화학 물질은 리튬 철 인산(LiFePO4, 또는 LFP)입니다. 이 배터리는 열 폭주(배터리 손상 및 과열 또는 과충전으로 인한 화재 위험) 위험이 낮아 NMC보다 안전하지만 에너지 밀도가 낮다고 합니다. LFP는 BYD, BSLBATT 등에서 제조하는 가정용 배터리에 사용됩니다. 장점 ●이러한 배터리는 수천 번의 충전-방전 사이클을 제공할 수 있습니다. ●이들은 대량으로 방출될 수 있습니다(전체 용량의 80~90%까지). ●이 제품은 광범위한 주변 온도에 적합합니다. ●일반적으로 사용하면 10년 이상 사용할 수 있습니다. 단점 ●대형 리튬 배터리의 경우 수명 종료가 문제가 될 수 있습니다. ●귀중한 금속을 회수하고 유해 매립지를 방지하기 위해서는 재활용이 필수적이지만, 대규모 프로그램은 아직 초기 단계에 있습니다. 가정용 및 자동차용 리튬 배터리가 보편화됨에 따라 재활용 공정이 개선될 것으로 예상됩니다. ●납산 배터리, 고급 납산 배터리(납 탄소) ●자동차 시동을 거는 데 사용되는 오래된 납축전지 기술은 대용량 저장 장치에도 사용됩니다. 이는 잘 알려져 있고 효과적인 배터리 유형입니다. Ecoult는 고급 납축전지를 생산하는 브랜드 중 하나입니다. 하지만 성능의 획기적인 발전이나 가격 인하 없이는 납축전지가 리튬 이온이나 다른 기술과 장기적으로 경쟁하기는 어려울 것으로 예상됩니다. 장점 비교적 저렴하며 폐기 및 재활용 절차가 확립되어 있습니다. 단점 ●그들은 부피가 크다. ●높은 주변 온도에 민감하여 수명이 짧아질 수 있습니다. ●충전 주기가 느립니다. 다른 유형 배터리 및 저장 기술은 급속도로 발전하고 있습니다. 현재 사용 가능한 다른 기술로는 Aquion 하이브리드 이온(염수) 배터리, 용융염 배터리, 그리고 최근 발표된 Arvio Sirius 슈퍼커패시터가 있습니다. 향후 가정용 배터리 시장 동향을 지속적으로 주시하며 다시 한번 보도해 드리겠습니다. 모두 저렴한 가격으로 BSLBATT 홈 배터리는 2019년 초에 출시될 예정이지만, 회사 측은 5가지 버전의 출시 시기를 아직 확정하지 않았습니다. 통합 인버터 덕분에 AC 파워월은 1세대보다 한 단계 더 발전된 형태이므로 DC 버전보다 출시까지 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다. DC 시스템에는 위에서 언급한 전압 문제를 해결하는 DC/DC 컨버터가 내장되어 있습니다. 다양한 저장 아키텍처의 복잡성을 제외하면, 3,600달러부터 시작하는 14kWh 파워월은 가격 면에서 업계를 선도하고 있습니다. 고객이 파워월을 구매할 때, 그들이 원하는 것은 전류 용량이 아니라 바로 그것입니다. 가정용 배터리를 구매해야 할까요? 대부분의 가정에서 배터리는 아직 경제적으로 완전히 합리적이지 않다고 생각합니다. 배터리는 여전히 비교적 비싸고, 투자 회수 기간도 배터리 보증 기간보다 긴 경우가 많습니다. 현재 리튬 이온 배터리와 하이브리드 인버터는 용량과 브랜드에 따라 일반적으로 8,000달러에서 15,000달러(설치 비용) 사이입니다. 하지만 가격이 하락하고 있으며, 2~3년 후에는 모든 태양광 발전 시스템에 축전지를 포함하는 것이 현명한 선택이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 현재 가정용 배터리 저장 장치에 투자하거나, 최소한 태양광 발전 시스템이 배터리 사용 준비를 완료하도록 하고 있습니다. 배터리 설치를 결정하기 전에 평판이 좋은 설치업체 두세 곳의 견적을 받아보시는 것이 좋습니다. 위에서 언급한 3년 시험 사용 결과는 공급업체와 배터리 제조업체가 확실한 보증을 제공하고, 고장 발생 시 지원을 약속하는 것이 중요하다는 것을 보여줍니다. 정부 지원금 환급 제도와 Reposit과 같은 에너지 거래 시스템은 일부 가정에서 배터리를 경제적으로 활용할 수 있도록 확실히 도울 수 있습니다. 배터리에 대한 일반적인 소규모 기술 인증(STC) 재정 지원 외에도 현재 빅토리아주, 남호주, 퀸즐랜드주, 그리고 ACT에는 환급금이나 특별 대출 제도가 있습니다. 앞으로 더 많은 제도가 시행될 예정이니 거주 지역에서 어떤 제도가 있는지 확인해 보는 것이 좋습니다. 가정에 배터리 설치가 적합한지 판단하기 위해 계산을 할 때는 FiT(Feed-in Tariff)를 고려해야 합니다. FiT는 태양광 패널에서 생산된 잉여 전력을 전력망에 공급할 때 받는 금액입니다. 배터리 충전에 사용되는 1kWh당 FiT를 포기하게 됩니다. FiT는 호주 대부분 지역에서 일반적으로 상당히 낮지만, 기회비용이라는 점을 고려해야 합니다. 노던 테리토리처럼 FiT가 넉넉한 지역에서는 배터리를 설치하지 않고 잉여 전력 생산에 대한 FiT만 받는 것이 더 수익성이 높을 수 있습니다. 술어 와트(W)와 킬로와트(kW) 에너지 전달률을 정량화하는 데 사용되는 단위. 1킬로와트 = 1000와트. 태양광 패널의 경우, 와트(W) 등급은 패널이 특정 시점에 공급할 수 있는 최대 전력을 나타냅니다. 배터리의 경우, 전력 등급은 배터리가 공급할 수 있는 전력량을 나타냅니다. 와트시(Wh)와 킬로와트시(kWh) 시간 경과에 따른 에너지 생산 또는 소비량을 측정하는 단위입니다. 전기 요금 고지서에는 킬로와트시(kWh)라는 단위가 표시되는데, 이는 시간 경과에 따른 전기 사용량에 따라 요금이 부과되기 때문입니다. 1시간 동안 300W를 생산하는 태양광 패널은 300Wh(또는 0.3kWh)의 에너지를 공급합니다. 배터리의 경우, kWh 용량은 배터리가 저장할 수 있는 에너지량을 나타냅니다. BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 이는 배터리, 통합 전자 장치, 충전, 방전, DoD 수준 등을 관리하는 소프트웨어의 전체 패키지를 설명합니다.
게시 시간: 2024년 5월 8일