โครงการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานในสหรัฐอเมริกาเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง

Aug 23, 2026

ฝากข้อความ

สารบัญ
  1. ความคืบหน้าในการปฏิรูปการเชื่อมต่อโครงข่ายกริดระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความท้าทายที่ยังคงมีอยู่สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บ
  2. การครอบงำของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ใน-การเติบโตของกำลังการผลิตในระยะใกล้ของสหรัฐอเมริกา
  3. ขนาดของคิวการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เหลืออยู่และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
    1. ยูทิลิตี้ของสหรัฐอเมริกาโดยประมาณ-การเพิ่มความจุตามขนาดที่วางแผนไว้สำหรับปี 2026 (ข้อมูล EIA)
  4. บทบาทของการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ยืดหยุ่นและอุปสรรคด้านต้นทุนสำหรับโครงการแบตเตอรี่
  5. การปฏิรูปลำดับความสำคัญที่แนะนำทั่วทั้งภูมิภาค
  6. ภาพรวมความคืบหน้าระดับภูมิภาคและรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินการ
    1. ภาพรวมระดับสูง-ของคิวการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ใช้งานอยู่ของสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล Berkeley Lab สิ้นปี 2025 โดยประมาณ)
  7. การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก: โซลูชัน-ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง-จากผู้ผลิตเฉพาะทาง
    1. ภาพประกอบลักษณะผลิตภัณฑ์ BLOO POWER BESS (ตามข้อกำหนดสาธารณะ)
  8. โอกาสระยะยาว-และการจัดตำแหน่งตลาด
  9. แนวโน้ม: การเชื่อมโยงการปฏิรูปการเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

 

 

ความคืบหน้าในการปฏิรูปการเชื่อมต่อโครงข่ายกริดระดับภูมิภาคของสหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความท้าทายที่ยังคงมีอยู่สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บ

 

ในขณะที่ผู้ให้บริการกริดระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าในการปฏิรูปการเชื่อมต่อกริด แต่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บ และไฮบริดยังคงเผชิญกับเวลารอคอยที่ยาวนาน ความไม่แน่นอนด้านต้นทุน และการแข่งขันสำหรับความสามารถในการส่งสัญญาณที่จำกัด ตามรายงานที่จัดทำโดย Grid Strategies และ Brattle Group for Advanced Energy United (รายงานความคืบหน้าระหว่างการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเผยแพร่ประมาณกลาง-2026) ผู้ดำเนินการระบบส่งไฟฟ้าระดับภูมิภาคเจ็ดราย-กลุ่มพลังงานตะวันตกเฉียงใต้ (SPP), ผู้ดำเนินการระบบอิสระในทวีปมิดคอนติเนนตัล (MISO), เชื่อมต่อโครงข่าย PJM, ผู้ดำเนินการระบบอิสระแห่งแคลิฟอร์เนีย (CAISO), ISO นิวอิงแลนด์ (ISO{4}}NE), ผู้ดำเนินการระบบอิสระแห่งนิวยอร์ก (NYISO) และ ERCOT มีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาผ่านการศึกษาคลัสเตอร์ ข้อกำหนดด้านความพร้อม ระบบอัตโนมัติ และการปฏิบัติตามคำสั่ง FERC หมายเลข. 2023. อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าความเร็วการเชื่อมต่อโครงข่ายโดยรวมได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีค่ามัธยฐานของไทม์ไลน์ของโครงการตั้งแต่คำขอเชื่อมต่อโครงข่ายไปจนถึงการดำเนินการเชิงพาณิชย์ซึ่งมักจะเกินห้าปี

 

US bess solar battery energy storage system

 

 

การครอบงำของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ใน-การเติบโตของกำลังการผลิตในระยะใกล้ของสหรัฐอเมริกา

 

พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บยังคงครองการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา โครงการของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) ที่นักพัฒนาจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาดสาธารณูปโภค 86 กิกะวัตต์ (GW) - ในปี 2026 โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 51% (ประมาณ 43–44 GW) และที่เก็บแบตเตอรี่ 28% (ประมาณ 24 GW) รายงานของ SEIA และ Wood Mackenzie ตั้งข้อสังเกตว่าพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บรักษาคิดเป็น 91% ของกำลังการผลิตใหม่ของสหรัฐในไตรมาสแรกของปี 2569 รวมถึงกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ประมาณ 7.8 GW การติดตั้งที่เก็บข้อมูลแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวถึงระดับที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มประมาณ 3.3 GW / 8.4 GWh ใน Q1 2026 (รวมถึงปริมาณยูทิลิตี้ที่สำคัญ-) ภายในกลาง-2026 ความจุแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกาที่ใช้งานได้แตะ 52 GW หลังจากการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ยประมาณ 70% ต่อปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีแผนเพิ่มเติมอีกสิบ GW จนถึงปี 2028

 

 

ขนาดของคิวการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เหลืออยู่และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 

ข้อมูลของ Berkeley Lab แสดงให้เห็นว่าภายในสิ้นปี 2568 มีโครงการประมาณ 8,200 โครงการที่กำลังพยายามหาการเชื่อมต่อโครงข่ายกริด ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตประมาณ 1,312 GW และความจุประมาณ 749 GW ปริมาณคิวที่ใช้งานอยู่โดยรวมลดลงประมาณ 10% ต่อปี-จาก- ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการถอนออกที่สูงและมีคำขอใหม่น้อยลงในบางหมวดหมู่ แนวโน้มในปี 2024 เป็นต้นไป คิวการเชื่อมต่อกริดพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงประมาณ 11.9% (เป็นระดับประมาณ 956 GW ในภาพรวมก่อนหน้านี้ พร้อมการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)-พื้นที่จัดเก็บแบบสแตนด์อโลนลดลงประมาณ 7.2% และโครงการไฮบริด 19.2% ในขณะที่กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในคิวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ประมาณ 72% หรือมากกว่าในการอัปเดตครั้งต่อๆ ไป ซึ่งแตะมากกว่า 250 GW ภายในสิ้นปี-2025) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงทั้ง-การขับเคลื่อนการปฏิรูป "การล้างคิว" ของโครงการที่มีศักยภาพน้อย และความสนใจที่เพิ่มขึ้นในทรัพยากรความร้อนท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

ยูทิลิตี้ของสหรัฐอเมริกาโดยประมาณ-การเพิ่มความจุตามขนาดที่วางแผนไว้สำหรับปี 2026 (ข้อมูล EIA)

 

เทคโนโลยี

การเพิ่มตามแผน (GW)

ส่วนแบ่งของยอดรวม

พลังงานแสงอาทิตย์

~43–44

~51%

การจัดเก็บแบตเตอรี่

~24

~28%

ลม

~12

~14%

ก๊าซธรรมชาติและอื่นๆ

ที่เหลืออยู่

สมดุล

ทั้งหมด

~86

100%

 

 

บทบาทของการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ยืดหยุ่นและอุปสรรคด้านต้นทุนสำหรับโครงการแบตเตอรี่

 

รายงานของ Advanced Energy United เน้นย้ำว่าบริการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบยืดหยุ่นสามารถเร่งการใช้งานโดยใช้ประโยชน์จากความสามารถของแบตเตอรี่ในการทำงานภายในขีดจำกัดการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ระบุ ซึ่งอาจช่วยให้สามารถรวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องอัปเกรดแบบดั้งเดิมเต็มรูปแบบ ความไม่แน่นอนของต้นทุนยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ: ค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดเครือข่ายสำหรับโครงการที่ออกจากโครงการมีค่าเฉลี่ยประมาณ 70% ของต้นทุนการเชื่อมต่อโครงข่ายทั้งหมดในการวิเคราะห์ โดยค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดโดยเฉลี่ยมักจะอยู่ที่หลายร้อยดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ ขึ้นอยู่กับขนาดและที่ตั้งของโครงการ ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลต่อผู้พัฒนาระบบ-พลังงาน-การจัดเก็บ-ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมและการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกเดี่ยว-อย่างไม่เป็นสัดส่วน

 

 

การปฏิรูปลำดับความสำคัญที่แนะนำทั่วทั้งภูมิภาค

 

รายงานแนะนำการปฏิรูปลำดับความสำคัญ 5 ประการ: (1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการเชื่อมต่อโครงข่ายตามความสามารถในการส่งสัญญาณที่วางแผนไว้เพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้มากขึ้น; (2) ปรับปรุงกระบวนการทดแทนและกระบวนการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เหลือ/ส่วนเกิน (3) โซลูชันความน่าเชื่อถือที่ประหยัดมากขึ้น (รวมถึงทางเลือกที่ไม่ใช่-สายไฟ) (4) เพิ่มความอัตโนมัติและความโปร่งใสของผลการศึกษา และ (5) ปรับปรุงการรายงานหลังจากการลงนามในข้อตกลงการเชื่อมต่อโครงข่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดมุ่งหมายเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงทั้งด้านเวลาและต้นทุนสำหรับโครงการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-บวก-ไปป์ไลน์ขนาดใหญ่

 

 

ภาพรวมความคืบหน้าระดับภูมิภาคและรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินการ

 

SPP กำลังพัฒนากระบวนการวางแผนแบบรวมที่บูรณาการโดยใช้ต้นทุนต่อ-เมกะวัตต์ที่คาดการณ์ได้ (เช่น โครงสร้างค่าธรรมเนียม GRID- C) โดยมีความท้าทายหลักอยู่ที่ความสามารถในการจ่ายในอัตรา จนถึงขณะนี้กระบวนการที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว-มีประโยชน์ต่อทรัพยากรความร้อนเป็นหลัก MISO เผชิญกับงานในมือจำนวนมาก และกำลังดำเนินการปฏิรูป รวมถึงการกำหนดคิวโซน (เช่น เชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์การโหลด) เกณฑ์ความพร้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และเครื่องมือไปสู่ระยะเวลาการศึกษาที่สั้นลง แนวคิดเชิงนวัตกรรม เช่น ข้อตกลงการฉีดยาเป็นศูนย์-สามารถช่วย-จัดวางพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้เป็นพิเศษ หลังการปฏิรูปครั้งแรกของ PJM- ได้รับคำขอ 811 คำขอ รวมประมาณ 220 GW ซึ่งรวมถึงก๊าซธรรมชาติประมาณ 105.8 GW พื้นที่จัดเก็บ 67.5 GW และพลังงานแสงอาทิตย์ 14.8 GW (บวกไฮบริด) CAISO ใช้การกำหนดโซน เกณฑ์การให้คะแนน แผนที่ความร้อน และการทำแผนที่ข้อจำกัดเพื่อเป็นแนวทางสำหรับโครงการเกี่ยวกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ โดยมีความสนใจเป็นพิเศษในด้านพลังงาน-เพียงการเชื่อมต่อโครงข่ายเท่านั้น ERCOT โดดเด่นด้วยคำขอที่ดำเนินการอยู่ประมาณ 1,965 รายการ รวมประมาณ 453 GW ณ วันที่ 30 เมษายน 2026 โดยไม่มีการศึกษาที่ค้างอยู่อย่างมีนัยสำคัญ และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในปี 2024 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวทาง "เชื่อมต่อและจัดการ" และการลงทุนด้านการส่งผ่านข้อมูลที่สำคัญ ISO-NE และ NYISO จัดการคลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงที่เล็กลงแต่ยังคงมีความท้าทาย โดยเน้นไปที่ความแน่นอนด้านต้นทุน/เวลา

 

ภาพรวมระดับสูง-ของคิวการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ใช้งานอยู่ของสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล Berkeley Lab สิ้นปี 2025 โดยประมาณ)

 

หมวดหมู่

กำลังการผลิต (กิกะวัตต์)

หมายเหตุ

รุ่นทั้งหมด

~1,312

ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ก๊าซ ฯลฯ

พื้นที่จัดเก็บ

~749

ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่

โครงการที่ใช้งานอยู่

~8,200

กำลังมองหาการเชื่อมต่อโครงข่าย

ปีที่ผ่านมา-มากกว่า-การเปลี่ยนแปลง

~–10%

ขับเคลื่อนด้วยการถอนเงิน

 

 

การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก: โซลูชัน-ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง-จากผู้ผลิตเฉพาะทาง

 

ท่ามกลางปัญหาคอขวดในการปรับใช้ในสหรัฐฯ อุปทานที่เชื่อถือได้สำหรับประสิทธิภาพสูง-แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับโปรเจ็กต์ที่เคลียร์คิวหรือติดตามเบื้องหลัง-มิเตอร์และแอปพลิเคชันแบบกระจาย ผู้ผลิตที่เสนอตัวเลือกขายส่งแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนช่วยให้นักพัฒนาเข้าถึงระบบที่คุ้มค่า-และปรับขนาดได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับการรับรอง CE สำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และประสิทธิภาพที่เข้มงวดของยุโรป (มักจะอยู่เคียงข้าง UL, IEC, UN38.3 และอื่นๆ) ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานระหว่างประเทศและความน่าเชื่อถือทางการเงิน

 

ผู้ให้บริการชั้นนำดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบbess ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์โรงงาน ผลิตในตู้คอนเทนเนอร์ -ติดชั้นวาง -ติดผนัง และ-ใน-ระบบทั้งหมดโดยใช้เคมีลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่าและอายุการใช้งาน (โดยทั่วไป 6,000–8,000+ รอบที่ความลึกการปล่อย 80%) ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับคือ BLOO POWER (Zhengde Hanyuan Technology, เซินเจิ้น) ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มากกว่า 16-17 ปี กำลังการผลิตต่อปีประมาณ 2 GWh ฐานการผลิตขนาดใหญ่ และบริการแก่ลูกค้านับหมื่นรายทั่วโลก ผลงานของพวกเขาครอบคลุมโซลูชันระบบพลังงานแสงอาทิตย์-แบตเตอรี่ขนาด-พลังงาน-การจัดเก็บ-สำหรับที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค รวมถึงแบตเตอรี่แบบแยกส่วนแรงดันสูง-แบบวางซ้อนได้ ระบบ 100–500+ kWh และ BESS ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่กว่าพร้อม BMS, PCS และ EMS ในตัว สิ่งเหล่านี้รองรับทั้งแอปพลิเคชัน-กริดแบบผูกและ-แอปพลิเคชันแบบนอกกริด ขณะเดียวกันก็ทำให้กลยุทธ์การเชื่อมต่อโครงข่ายมีความยืดหยุ่น

 

ภาพประกอบลักษณะผลิตภัณฑ์ BLOO POWER BESS (ตามข้อกำหนดสาธารณะ)

 

รุ่น/ตัวอย่าง

พลังงานที่กำหนด

เคมี

วงจรชีวิต (โดยประมาณ)

คุณสมบัติที่สำคัญ

กรณีการใช้งานทั่วไป

215 กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบตู้คอนเทนเนอร์

215 กิโลวัตต์ชั่วโมง

แอลเอฟพี

8,000 @ 80% กระทรวง

IP54/55, CAN/RS485, แบบโมดูลาร์

C&I / ยูทิลิตี้ขนาดเล็ก

ซีรีส์แร็ค/ติดผนัง-

5–20+ กิโลวัตต์ชั่วโมง

แอลเอฟพี

6,500–8,000

BMS อิสระวางซ้อนกันได้

ที่อยู่อาศัย / C&I

ระบบโมดูลาร์ที่ใหญ่ขึ้น

สเกล 100–500+ kWh / MWh-

แอลเอฟพี

รอบสูง

ตัวเลือกการระบายความร้อนด้วยอากาศ/ของเหลว

พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์/ไฮบริด

 

 

โอกาสระยะยาว-และการจัดตำแหน่งตลาด

 

นักพัฒนาที่กำลังมองหา-แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-ในระดับสาธารณูปโภคจะได้รับประโยชน์จากการออกแบบโมดูลาร์ที่สอดคล้องกับการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น เชื่อถือได้ประเทศจีนที่เก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขายส่งซัพพลายเออร์สำหรับตลาดโลกลดต้นทุนด้านทุนและลดระยะเวลาในการผลิตให้สั้นลง ระบบที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ได้รับการรับรอง CE สำหรับระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและการประกันภัยที่ง่ายดาย การเลือกโรงงานระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำที่นำเสนอโซลูชันแบบโมดูลาร์ที่รองรับการขยายขนาดอย่างรวดเร็ว สุดท้ายนี้ ระบบ-พลังงาน-การจัดเก็บ-แบตเตอรี่ขั้นสูงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดที่เร่งการใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในการเชื่อมต่อโครงข่ายส่วนเกินและแนวคิด-การฉีดยาเป็นศูนย์เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคบางประการแบบดั้งเดิม

 

 

แนวโน้ม: การเชื่อมโยงการปฏิรูปการเชื่อมต่อโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

 

การดำเนินการตามการปฏิรูปที่แนะนำอย่างประสบความสำเร็จ ผสมผสานกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน-ลิเธียมไอออนที่ผลิตจากโรงงาน- BESS ที่ได้รับการรับรอง จะเป็นตัวกำหนดว่าท่อส่งพลังงานแสงอาทิตย์และโครงการกักเก็บขนาดใหญ่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของโครงข่ายไฟฟ้าและการลดการปล่อยคาร์บอนได้รวดเร็วเพียงใด เนื่องจากผู้ดำเนินการในสหรัฐฯ ปรับปรุงกระบวนการและผู้ผลิตในจีน เช่น BLOO POWER ขยายการจัดหาการขายส่งคุณภาพสูง-ของระบบที่ได้รับการรับรอง CE- เส้นทางจากตำแหน่งคิวไปสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์สามารถสั้นลงได้ ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นประวัติการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่

ส่งคำถาม