แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีบทบาทอย่างไรในการเปลี่ยนการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ของสหราชอาณาจักร
Aug 15, 2026
ฝากข้อความ
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

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






















































































