แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ของสหราชอาณาจักร

Aug 15, 2026

ฝากข้อความ

สารบัญ
  1. อัตราการข้ามแบตเตอรี่ของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
  2. สาเหตุที่ซับซ้อนเบื้องหลังความท้าทายของอัตราการข้ามอย่างต่อเนื่อง
  3. ปี 2025 ถือเป็นปีสำคัญสำหรับกริด-ขยายความจุในการจัดเก็บพลังงาน
  4. การขยายบทบาทของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสหราชอาณาจักร
  5. ข้อดีของการจัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีความชัดเจนมากขึ้น
    1. UK Grid-ปรับขนาดความจุของแบตเตอรี่และแนวโน้มอัตราการข้าม
  6. ตัวเลือกแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาและโซลูชั่นสำหรับที่พักอาศัย
    1. ข้อดีที่แสดงให้เห็นและความประหยัดของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-Plus-
  7. การพัฒนาตลาดและนโยบายเพิ่มเติมที่สนับสนุนการเติบโตของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
    1. สถานการณ์ความจุความยืดหยุ่นที่บ่งชี้ (GW)
  8. Outlook: จากการแก้ไขการปฏิบัติงานไปจนถึงการรวมระบบ

 

 

อัตราการข้ามแบตเตอรี่ของสหราชอาณาจักรลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกของปี 2026

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 อัตราการข้ามสำหรับตาราง-ที่จัดเก็บแบตเตอรี่ขนาดในตลาดสมดุลของสหราชอาณาจักรลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026 อัตราการข้ามสำหรับเทคโนโลยีทั้งหมดลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการข้ามสำหรับการจัดเก็บแบตเตอรี่ลดลงจากเฉลี่ย 49% ในครึ่งแรกของปี 2025 เป็น 38% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2026 ในขณะที่อัตราการข้ามสำหรับการจัดเก็บพลังน้ำแบบสูบก็ลดลงจาก 59% เป็น 49% เช่นกัน การข้ามหมายถึงห้องควบคุมที่เลือกสินทรัพย์ที่มีราคาแพงกว่าเพื่อดำเนินการปรับสมดุลซึ่งสามารถทำให้สำเร็จได้ด้วย-สินทรัพย์ที่มีต้นทุนต่ำกว่า (เช่น แบตเตอรี่ขนาดกริด-) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการข้ามได้ทั้งหมด วิศวกรห้องควบคุมจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อจำกัดของระบบ ความพร้อมใช้งานของสินทรัพย์ และเงื่อนไขของกริด

 

UKs solar energy storage

 

 

สาเหตุที่ซับซ้อนเบื้องหลังความท้าทายของอัตราการข้ามอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้ดำเนินการระบบพลังงานแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (NESO) รับทราบว่าปัญหาอัตราการข้ามได้รบกวนเจ้าของสินทรัพย์แบตเตอรี่มานานแล้ว แต่ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของปัญหานั้นซับซ้อนและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแทรกแซงเพียงครั้งเดียว การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานและการแก้ไขข้อกำหนดกริด รวมถึงโปรโตคอลการสื่อสารที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025 ได้นำมาซึ่งการปรับปรุงแล้ว NESO คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมผ่านการเปลี่ยนแปลงระบบ กระบวนการ และระเบียบวิธี แต่เตือนว่า "ผลไม้ที่ห้อยต่ำ-" ได้รับการคัดสรรแล้ว การปฏิรูปเหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขโค้ดกริด GC0166 (ซึ่งเปิดตัวพารามิเตอร์ไดนามิกใหม่สำหรับ-สินทรัพย์ที่มีระยะเวลาจำกัด เช่น แบตเตอรี่) ได้ปรับปรุงการมองเห็นสถานะ-ของ-ประจุและความพร้อมใช้งาน ช่วยลดแนวโน้มในอดีตที่จะสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ช้าลง

 

 

ปี 2025 ถือเป็นปีสำคัญสำหรับกริด-ขยายความจุในการจัดเก็บพลังงาน

 

ท่ามกลางอัตราการข้ามที่ลดลง รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้เรียกปี 2025 ว่าเป็น "ปีสำคัญ"ตาราง-การจัดเก็บพลังงานขนาด. ภายในสิ้นปี 2025 ความจุแบตเตอรี่ขนาดกริดของสหราชอาณาจักร-สูงถึง 7.5 GW โดยมีเพียง 2.3 GW ที่ผลิตได้ในปีนั้นเพียงปีเดียวและกำลังผลิตรวม 2.3 TWh โดยมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85% เป้าหมายยังคงอยู่ที่ 23 ถึง 27 GW ภายในปี 2573 ภายใต้แผนปฏิบัติการพลังงานสะอาดปี 2573 NESO กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล Ofgem เพื่อศึกษาการปรับสมดุลและการปฏิรูปการจัดส่ง ตัวเลือกการจัดการข้อจำกัดของกริด และสัญญาณการลงทุนด้านสถานที่ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปการกำหนดราคาระดับชาติฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอาจรวมถึงการลดเกณฑ์การมีส่วนร่วมบังคับในตลาดกลไกการปรับสมดุล และการปรับกำหนดเวลาการทำธุรกรรม NESO ยังวางแผนที่จะตรวจสอบสาเหตุของอัตราการข้ามที่สูงในด้าน-ความยืดหยุ่นด้านผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีความร้อน-จำกัด และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่สามของปี 2026 โดยจะเสร็จสิ้นการประเมินผลกระทบของการดำเนินการตอบสนองโหลดก่อนหน้านี้

 

 

การขยายบทบาทของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสหราชอาณาจักร

 

การลดลงของอัตราการข้ามเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์. ระบบกำหนดตำแหน่งกริด-และร่วม-ในปัจจุบันจะจับแสงอาทิตย์ส่วนเกินในเวลากลางวันเป็นประจำเพื่อจำหน่ายในตอนเย็น ซึ่งสนับสนุนทั้งบริการเก็งกำไรขายส่งและบริการปรับสมดุล สถิติของรัฐบาลสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นว่าอังกฤษคิดเป็น 74% ของผลผลิตแบตเตอรี่ของสหราชอาณาจักรในปี 2568 โดยที่สกอตแลนด์อยู่ที่ 24% ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มข้นทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรหมุนเวียนและการจัดเก็บ ธนาคารแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดหลาย-เมกะวัตต์ช่วยให้สามารถบริโภคพลังงานแสงอาทิตย์ได้เองมากขึ้น- และลดการลดขนาดลง ซึ่งช่วยประหยัดผู้บริโภคที่วัดผลได้- แบตเตอรี่ได้ช่วยผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรไปแล้ว 188 ล้านปอนด์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ผ่านการดำเนินการตามกลไกที่สมดุลและการลดราคาขายส่ง

 

 

ข้อดีของการจัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีความชัดเจนมากขึ้น

 

ที่ข้อดีของการจัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขณะนี้มีการวัดปริมาณตามระดับที่อยู่อาศัย การพาณิชย์ และสาธารณูปโภค โดยทั่วไปการบริโภค-ด้วยตนเองจะเพิ่มขึ้นจาก 30–55% เมื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเป็น 75–90% เมื่อมีการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล การตัดยอดสูงสุดจะช่วยลดค่าใช้จ่ายความต้องการ เวลา-ของ-การเก็งกำไรภาษีที่ใช้จะจับส่วนต่างระหว่างราคานอก-จุดสูงสุดและราคาสูงสุด (มักจะ 15–36 p/kWh) และความสามารถของโหมดเกาะ-ให้ความยืดหยุ่นในช่วงที่ไฟฟ้าดับ ระบบเชิงพาณิชย์ขนาดประมาณ 100 กิโลวัตต์ชั่วโมงปัจจุบันมีต้นทุนการติดตั้ง 20,000-40,000 ปอนด์หลังจากต้นทุนลดลง 30-40% ล่าสุด ประโยชน์เหล่านี้สนับสนุนการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่สำหรับการเปิดใช้งานการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย ซึ่งช่วยให้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและชุมชนมีความยืดหยุ่นมากกว่าการส่งออกเป็นระยะๆ

 

UK Grid-ปรับขนาดความจุของแบตเตอรี่และแนวโน้มอัตราการข้าม

 

เมตริก

2025 (H1 หรือทั้งปี)

2026 (H1)

เป้าหมาย / หมายเหตุ

ตาราง-ความจุพลังงานแบตเตอรี่

7.5 กิกะวัตต์ (สิ้นปี 2568)

การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

23–27 GW ภายในปี 2573

อัตราการข้ามแบตเตอรี่ (โดยเฉลี่ย)

49%

38%

คาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมผ่าน GC0166

อัตราการข้ามของพลังน้ำที่ถูกสูบ

59%

49%

-

อัตราการข้ามเทคโนโลยีทั้งหมด-เปลี่ยนแปลงไป

พื้นฐาน

–9% เทียบกับ H1 2025

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและรหัส

เอาท์พุทแบตเตอรี่

2.3 TWh (ทั้งปี)

-

ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85%

 

 

 

ตัวเลือกแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาและโซลูชั่นสำหรับที่พักอาศัย

 

ในตอนท้ายของสเปกตรัม ตัวเลือกแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาและระบบธนาคารแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิต เช่น BLOO POWER (Bloopower) นำเสนอโซลูชัน LiFePO4 ตั้งแต่ขนาดกระทัดรัด 1 kWh ทั้งหมด-ใน-หน่วยเดียวที่เหมาะสำหรับการใช้งานนอกระบบโครงข่าย{5}}หรือการสำรองข้อมูล ไปจนถึงระบบ 10–80 kWh ที่วางซ้อนกันได้และโมดูลแรงดันไฟฟ้าสูง- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานของวงจร 6,500–8,000 รอบที่ระดับความลึก 80% มี BMS ในตัว และความเข้ากันได้กับอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริด-เหมาะสำหรับครัวเรือนที่ต้องการความเป็นอิสระด้านพลังงานหรือสำหรับไซต์การผลิตแบบกระจาย ความต้องการระยะยาว-กำลังเพิ่มขึ้นสำหรับวลีต่างๆ เช่น "โซลูชันการจัดเก็บแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร" "ต้นทุนธนาคารแบตเตอรี่สำหรับจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัย" "สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาพร้อมที่เก็บแบตเตอรี่" "การจัดเก็บแบตเตอรี่ช่วยเพิ่ม-อัตราการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองได้อย่างไร" และ "การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายด้วยระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่"

 

ข้อดีที่แสดงให้เห็นและความประหยัดของการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-Plus-

 

หมวดหมู่ผลประโยชน์

การปรับปรุงทั่วไป

ข้อมูลสนับสนุน (สหราชอาณาจักร 2025–2026)

การบริโภคเอง-

30–55% → 75–90%

การวิเคราะห์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

การลดการเรียกเก็บเงินรายปี (ตัวอย่าง 4–6 kWp + 5–10 kWh)

£350–£900+

ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าและการใช้งาน

การประหยัดผู้บริโภค (ทั้งระบบ-)

188 ล้านปอนด์ (ธ.ค. 2024–กลางปี ​​2026)

ปรับสมดุล + เอฟเฟกต์ขายส่ง

การลดต้นทุน (พื้นที่เก็บข้อมูลเชิงพาณิชย์)

30–40% ตั้งแต่ปี 2022

ราคาระบบติดตั้ง

วงจรชีวิต (LiFePO4 เช่น BLOO POWER)

6,500–8,000 @ 80% กระทรวง

ข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

 

 

 

การพัฒนาตลาดและนโยบายเพิ่มเติมที่สนับสนุนการเติบโตของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

 

นอกเหนือจากการปรับปรุงอัตราการข้าม-แล้ว ปี 2025-2026 ยังได้เห็นการจัดหาเงินทุนเป็นประวัติการณ์ (รวมถึงโครงการหลาย-ร้อย-เมกะวัตต์) การปฏิรูปการเชื่อมต่อที่จัดลำดับความสำคัญของกำลังการผลิตพลั่ว-พร้อมในขณะเดียวกันก็กำจัดโครงการ "ซอมบี้" ที่เก็งกำไรจำนวนมาก และรางวัลสูงสุด-และ-ชั้นแรกสำหรับการจัดเก็บที่มีระยะเวลานานขึ้น- โครงการ Coalburn ขนาด 200 MW / 800 MWh สี่-ชั่วโมงของ Zenobe ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่-สินทรัพย์ที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น แผนงานกลไกการปรับสมดุลของ NESO ยังคงมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง การวิเคราะห์สาเหตุ- ของการข้ามที่เหลือ และสัญญาณตำแหน่งที่ดีขึ้นภายใต้ Reformed National Pricing มาตรการเหล่านี้ร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีทางธุรกิจสำหรับทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่-สาธารณูปโภคสำหรับการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบแบบกระจายที่ช่วยให้สามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น

 

สถานการณ์ความจุความยืดหยุ่นที่บ่งชี้ (GW)

 

แหล่งที่มา

2024

ช่วงพลังงานสะอาดปี 2030

หมายเหตุ

แบตเตอรี่

~6.8–7.5

23–27

เป้าหมายหลัก

การเก็บพลังงานระยะยาว-

~2.8–2.9

4–6

ฝาครอบ-และ-ส่วนรองรับพื้น

ตัวเชื่อมต่อ

9.8

12–14

-

ผู้บริโภค-ทำให้เกิดความยืดหยุ่น

1.6

10–12

รวมถึงการตอบสนองความต้องการ

 

 

Outlook: จากการแก้ไขการปฏิบัติงานไปจนถึงการรวมระบบ

 

แม้ว่าอัตราการข้ามได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก แต่ข้อจำกัดที่เหลือ-โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องหลังปัญหาคอขวดในการส่งข้อมูล- หมายความว่าการปฏิรูปการออกแบบตลาด การเปิดเผยข้อมูล และสัญญาณการลงทุนเพิ่มเติมยังคงมีความสำคัญ การรวมกันของต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลง เป้าหมายนโยบาย และการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทำให้พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่เป็นปัจจัยสำคัญในการซึมผ่านของแสงอาทิตย์ในระดับสูง ไม่ว่าจะผ่านการติดตั้งธนาคารแบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์หลาย{{3}กิกะวัตต์ หรือผ่านโซลูชันที่อยู่อาศัยและแบบพกพาที่ปรับขนาดได้ที่นำเสนอโดยซัพพลายเออร์ เช่น BLOO POWER การติดตามอัตราการข้าม การประหยัดของผู้บริโภค และการใช้กำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะเป็นตัวกำหนดว่าสหราชอาณาจักรสามารถเปลี่ยนทรัพยากรหมุนเวียนให้เป็นพลังงานที่ยืดหยุ่นและมั่นคงได้เร็วเพียงใด

 

ส่งคำถาม