ระบบไฟฟ้าของโรมาเนียสามารถเปลี่ยนไปใช้การจัดเก็บพลังงานได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไร

Aug 12, 2026

ฝากข้อความ

สารบัญ
  1. การประเมินของ ACER เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพียงพอของโรมาเนียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ล่าช้า
  2. ระบุความเสี่ยง LOLE ที่สูงขึ้นสำหรับปีเป้าหมายหลัก
  3. คำแนะนำสำหรับการอัปเดตสมมติฐานด้านความจุ
  4. ความสามารถในการลงทุนด้านความยืดหยุ่นในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับการประเมิน
  5. การเติบโตอย่างรวดเร็วของท่อจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นแนวทางปฏิบัติ
  6. บทบาทผู้นำของจีนในการจัดหาต้นทุน-โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  7. ผู้ผลิตเฉพาะทางเปิดใช้งานทั้งการใช้งานด้านสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย
    1. การเปรียบเทียบตัวอย่างพารามิเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วไป
  8. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือก-พื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง
    1. ภาพรวมการปรับใช้ที่เก็บแบตเตอรี่ของโรมาเนีย (ตัวเลขประมาณกลางปี ​​2026)
  9. การสนับสนุนนโยบายและความอยู่รอดในเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
    1. บริบทตลาด BESS ทั่วโลกที่บ่งชี้ (ข้อมูลปี 2025)
  10. แนวโน้ม: การปรับแผนระดับชาติให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่ยืดหยุ่น

 

 

การประเมินของ ACER เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เพียงพอของโรมาเนียท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ล่าช้า

 

วันนี้ ACER ได้เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรระดับชาติของโรมาเนีย ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงของการขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศภายใต้สถานการณ์พื้นฐานในปี 2570 และ 2578 นั้นสูงกว่าการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของสหภาพยุโรปในปี 2568 การประเมินแสดงให้เห็นว่าเนื่องจากความล่าช้าในการใช้พลังงานหมุนเวียน การเลื่อนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินใหม่- และความคืบหน้าเชิงอนุรักษ์ในทรัพยากรที่ไม่ใช่-ความยืดหยุ่นของฟอสซิล การเปลี่ยนแปลงพลังงานจึงช้ากว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจนำไปสู่ระบบไฟฟ้าการขาดแคลนทรัพยากรและส่งผลกระทบต่อแผนการเกษียณอายุของโรงไฟฟ้าถ่านหิน-

 

Romanias power system energy storage BESS2

 

 

ระบุความเสี่ยง LOLE ที่สูงขึ้นสำหรับปีเป้าหมายหลัก

 

ในสถานการณ์อ้างอิงส่วนกลาง การประเมินระดับชาติของโรมาเนียคาดการณ์การสูญเสียน้ำหนักบรรทุก (LOLE) ประมาณ 143.55 ชั่วโมงในปี 2027- ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับชาติที่ประมาณ 13 ชั่วโมงอย่างมาก และตัวเลขที่ต่ำกว่ามากที่ระบุไว้ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรของยุโรป (ERAA) ปี 2025 สำหรับปีใกล้เคียง สำหรับปี 2035 LOLE ที่คาดการณ์ไว้จะอยู่ที่ประมาณ 6.69 ชั่วโมง ซึ่งยังสูงกว่ามาตรฐานความน่าเชื่อถือที่เข้มงวดกว่าประมาณ 2 ชั่วโมง และความเสี่ยงเกือบเป็นศูนย์- ที่แสดงในการสร้างแบบจำลองระดับยุโรป ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากกำลังการผลิตทรัพยากรที่มีอยู่ลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจากปัญหาคอขวดในการส่งสัญญาณในท้องถิ่น สมมติฐานเชิงอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับที่เก็บแบตเตอรี่การเติบโตและความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ที่จำกัด-ในทศวรรษนี้

 

 

คำแนะนำสำหรับการอัปเดตสมมติฐานด้านความจุ

 

ACER แนะนำให้โรมาเนียปรับสมมติฐานด้านกำลังการผลิตตามแผนพลังงานและสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดล่าสุด ในระยะสั้น ข้อมูลเกี่ยวกับ-โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจำเป็นต้องได้รับการอัปเดตเพื่อเชื่อมโยง-สมมติฐานการเลิกใช้โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงกับความล่าช้าในโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติใหม่- และพลังงานทดแทนช้าการใช้งาน ในระยะกลาง จนถึงปี 2035 บทบาทของพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่ การตอบสนองความต้องการ และทรัพยากรด้านความยืดหยุ่นของศูนย์ข้อมูลควรได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากนโยบายต่างๆ เช่น National Demand-Side Flexibility Draft และการกำจัดการชาร์จซ้ำซ้อนสำหรับการจัดเก็บพลังงาน

 

 

ความสามารถในการลงทุนด้านความยืดหยุ่นในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับการประเมิน

 

นอกจากนี้ ACER ยังกำหนดให้มีการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการลงทุนแบบยืดหยุ่น เช่น การตอบสนองความต้องการและการจัดเก็บพลังงาน เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการความยืดหยุ่นในอนาคตสามารถตอบสนองก้าวของการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้พลังงานหมุนเวียน หน่วยงานของโรมาเนียจำเป็นต้องส่งกำลังการผลิตทรัพยากรที่อัปเดตและการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนระดับสหภาพยุโรป- และรวมเข้ากับสถานการณ์ "แนวโน้มและการคาดการณ์" ในวิธีการของ ERAA ที่อัปเดต การจัดแนวนี้มีความสำคัญเนื่องจากการประมาณค่าความยืดหยุ่นที่ไม่ใช่-ฟอสซิลต่ำเกินไปสามารถยืดอายุการพึ่งพาถ่านหินและทำให้ระยะที่เป็นระเบียบล่าช้า-จากหน่วยถ่านหินลิกไนต์และแข็ง-

 

 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของท่อจัดเก็บแบตเตอรี่เป็นแนวทางปฏิบัติ

 

โรมาเนียระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS)ไปป์ไลน์ของโครงการเกินกว่า 9 GW แล้ว โดยคาดว่าจะมากกว่า 2 GW จะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2026 สาธารณูปโภคที่ติดตั้งไว้-กำลังการผลิตขนาดถึงประมาณ 1 GW / 2 GWh ภายในกลาง-2026 หรือเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่เดือน ในขณะที่การเจาะระบบพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการ-ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ร่วมขนาดใหญ่- เช่น พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดหลาย-ร้อย-เมกะวัตต์-บวก-สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ แสดงให้เห็นว่าระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่สามารถให้บริการทั้งการเปลี่ยนถ่ายพลังงานและโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งแก้ไขโดยตรงถึงจุดบกพร่องด้านความยืดหยุ่นที่ระบุโดย ACER

 

 

บทบาทผู้นำของจีนในการจัดหาต้นทุน-โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

ตลาดการจัดเก็บแบตเตอรี่ทั่วโลกยังคงถูกครอบงำอย่างหนักโดยผู้ผลิตในจีน ซึ่งคิดเป็นส่วนใหญ่ของการจัดส่งเซลล์และระบบในปี 2025 ผู้ประกอบระบบของจีนยึดครองตลาด BESS ทั่วโลกได้ประมาณ 76% โดยมีผู้เล่นชั้นนำที่จัดส่งระบบหลายสิบกิกะวัตต์- ชั่วโมง การส่งออก-แบตเตอรี่สำรองพลังงานจากประเทศจีนคาดว่าจะเติบโตอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อเสนอการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-บวก-แบบบูรณาการซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านความยืดหยุ่นในระดับที่ลดลง สำหรับตลาดยุโรปที่ต้องการการใช้งานอย่างรวดเร็ว พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ของจีนที่จำหน่ายจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงนั้น มอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้และได้รับการรับรอง ซึ่งสามารถเร่งการตอบสนองของโรมาเนียต่อความเสี่ยงที่เพียงพอซึ่งกำหนดโดย ACER

 

 

ผู้ผลิตเฉพาะทางเปิดใช้งานทั้งการใช้งานด้านสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย

 

บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เก็บพลังงานแผงโซลาร์เซลล์ในจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีความเชี่ยวชาญในแพ็คเกจครบวงจร ตั้งแต่{{0}หน่วยติดผนังที่อยู่อาศัยไปจนถึงระบบบรรจุภาชนะหลาย-เมกะวัตต์ ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะรวมเซลล์ลิเธียม-เหล็ก-ฟอสเฟต (LiFePO4) จากผู้ผลิตเซลล์ชั้นนำเข้ากับระบบการจัดการแบตเตอรี่ขั้นสูง โดยมีอายุการใช้งาน 6,000–8,000 รอบและการรับประกัน 10–15 ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จาก BLOO POWER แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทดำเนินการในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี กำลังการผลิตต่อปีในช่วงหลาย-กิกะวัตต์-ชั่วโมง และการรับรองเต็มรูปแบบ รวมถึง CE, UL1973 และ IEC62619 ผลงานของบริษัทครอบคลุม-ระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านแรงดันต่ำ (5–15 กิโลวัตต์ชั่วโมง) ตลอดจนโซลูชันเชิงพาณิชย์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า- ทำให้เหมาะสำหรับทั้งการติดตั้งแบบมืออาชีพและโครงการไฮบริดขนาดใหญ่

 

การเปรียบเทียบตัวอย่างพารามิเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วไป

 

พารามิเตอร์

ระบบทั่วไป 5 kWh

ระบบทั่วไป 10 kWh

ระบบทั่วไป 15 kWh

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

51.2 V

51.2 V

51.2 V

ความจุที่ใช้งานได้

อยู่ที่ 5.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง

อยู่ที่ 10.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง

อยู่ที่ 15.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง

วงจรชีวิต (80 % DoD)

มากกว่าหรือเท่ากับ 6,000

มากกว่าหรือเท่ากับ 6,000

มากกว่าหรือเท่ากับ 6,000

ช่วงอินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้

ไฮบริด 5 กิโลวัตต์

ไฮบริด 10 กิโลวัตต์

ไฮบริด 15 กิโลวัตต์

การรับประกัน

10–15 ปี

10–15 ปี

10–15 ปี

 

 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลือก-พื้นที่เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง

 

เมื่อประเมินแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดสำหรับสภาวะของโรมาเนีย เกณฑ์สำคัญได้แก่-ประสิทธิภาพไปกลับ (ควรเป็น > 90 %) การจัดการความร้อน (การระบายความร้อนด้วยของเหลวเหมาะสำหรับระบบขนาดใหญ่)-ความสามารถในการขึ้นรูปกริด และความเข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ ปัจจุบันซัพพลายเออร์ของจีนครองขอบเขตด้านต้นทุน-ด้านประสิทธิภาพสำหรับทั้งแอปพลิเคชันในที่พักอาศัยและสาธารณูปโภค- ช่วยให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้นผ่านการเก็งกำไรด้านพลังงาน ลดระดับสูงสุด และการมีส่วนร่วมในตลาดบริการเสริม- ความต้องการ-ระยะยาวสำหรับ "แบตเตอรี่ LiFePO4 ราคาไม่แพงสำหรับการบริโภคด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง-" "ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-วงจรชีวิตสูง-แบบติดผนัง-" "แพ็คเกจพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่แบบครบวงจรสำหรับผู้บริโภคชาวโรมาเนีย" "บริษัท-สาธารณูปโภคขนาดใหญ่- BESS co- ซึ่งมี PV ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้" และ "ได้รับการรับรอง แหล่งเก็บพลังงานต้นกำเนิดของจีน-สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายของสหภาพยุโรป" ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่นักพัฒนามองหาโซลูชันที่เชื่อถือได้และธนาคารได้

 

ภาพรวมการปรับใช้ที่เก็บแบตเตอรี่ของโรมาเนีย (ตัวเลขประมาณกลางปี ​​2026)

 

เมตริก

ค่า

หมายเหตุ

สาธารณูปโภค-ขนาดกำลังติดตั้ง

อยู่ที่ 1 กิกะวัตต์

เพิ่มขึ้นสองเท่าอย่างรวดเร็วในต้นปี 2569

สาธารณูปโภค-ขยายความจุพลังงาน

2 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ระยะเวลาเฉลี่ย อยู่ที่ 2 ชั่วโมง

ไปป์ไลน์โครงการ

>9 กิกะวัตต์

รวมถึงการพัฒนาขั้นสูง-

คาดว่าจะมีการเพิ่มเติมในปี 2026

>2 กิกะวัตต์

ตามรายงานของผู้ให้บริการเครือข่าย-

แนวโน้มการเจาะแบตเตอรี่ของผู้บริโภค

เพิ่มขึ้น (ประมาณ 33 % ของแสงอาทิตย์ใหม่)

ได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่สิ่งจูงใจในการจัดเก็บข้อมูล

 

 

การสนับสนุนนโยบายและความอยู่รอดในเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ACER เน้นย้ำอย่างถูกต้องถึงความจำเป็นในการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ของการจัดเก็บและการลงทุนตอบสนองความต้องการ- การยกเลิกการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อนสำหรับพื้นที่จัดเก็บ การใช้ร่างกรอบความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ระดับชาติ- และการจัดหาแหล่งรายได้ที่ชัดเจนจากตลาดความจุหรือบริการที่ยืดหยุ่นจะถือเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ หากไม่มีมาตรการเหล่านี้ แม้แต่แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุดก็ยังมีความเสี่ยงที่จะใช้งานต่ำกว่า-เมื่อเทียบกับปริมาณที่จำเป็นเพื่อชดเชยการเลิกใช้ถ่านหินที่ล่าช้า และช้ากว่า-การสร้างพลังงานหมุนเวียนที่วางแผนไว้-

 

บริบทตลาด BESS ทั่วโลกที่บ่งชี้ (ข้อมูลปี 2025)

 

ตัวบ่งชี้

รูปโดยประมาณ

บริบทแหล่งที่มา

การจัดส่งระบบ BESS ทั่วโลก

➤ 460 กิกะวัตต์-ชั่วโมง

ถูกครอบงำโดยผู้บูรณาการชาวจีน

ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบจีน

≈ 76 %

การวิเคราะห์วูด แมคเคนซี่

ผู้จัดส่งระบบชั้นนำ

บีวายดี, เทสลา, ซันโกรว์

อันดับแรก-สามรวมกัน data 30 %

การเติบโตของการจัดส่งเซลล์เก็บพลังงานของจีน-

เลขคู่-ที่แข็งแกร่ง

ขับเคลื่อนโดยทั้งในประเทศและการส่งออก

 

 

แนวโน้ม: การปรับแผนระดับชาติให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่ยืดหยุ่น

 

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรมาเนียจะต้องอัปเดตกำลังการผลิตและการคาดการณ์ความต้องการเป็นประจำ เพื่อให้สถานการณ์ของ ERAA สามารถบันทึกการมีส่วนร่วมของพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่ การตอบสนองความต้องการ และความยืดหยุ่นของศูนย์ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่-ได้อย่างแม่นยำ การรวมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในปริมาณจริงเข้ากับที่เก็บแบตเตอรี่-ที่มาจากซัพพลายเออร์ระดับโลกที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงผู้ผลิตเฉพาะทางในจีน เช่น BLOO POWER- สามารถลดความเสี่ยง LOLE ได้อย่างมาก ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเลิกใช้หน่วยถ่านหินอย่างเป็นระเบียบ การตรวจสอบความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการปฏิรูปกฎระเบียบที่สนับสนุน จะเป็นตัวกำหนดว่าทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและปลอดคาร์บอนนั้นเกิดขึ้นจริงตามระดับที่ต้องการหรือไม่

ส่งคำถาม