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Tesla Powerwall 가격 인상 후 최고의 태양광 배터리 스토리지를 구입하는 방법은 무엇입니까?

게시 시간: 2024년 5월 8일

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Tesla Powerwall은 사람들이 태양 전지와 가정용 에너지 저장 장치에 대해 이야기하는 방식을 미래에 대한 대화에서 현재에 대한 대화로 바꾸었습니다. Tesla Powerwall과 같은 배터리 저장 장치를 집의 태양광 패널 시스템에 추가하는 방법에 대해 알아야 할 사항. 가정용 배터리 저장 장치의 개념은 새로운 것이 아닙니다. 독립형 태양광 발전(PV) 및 원격지의 풍력 발전은 나중에 사용하기 위해 사용되지 않은 전기를 수집하기 위해 오랫동안 배터리 저장소를 사용해 왔습니다. 향후 5~10년 내에 태양광 패널을 갖춘 대부분의 주택에는 배터리 시스템도 갖추게 될 가능성이 매우 높습니다. 배터리는 낮 동안 생성된 사용되지 않은 태양 에너지를 포착하여 나중에 밤이나 햇빛이 약한 날에 사용할 수 있도록 합니다. 배터리를 포함하는 설치가 점점 인기를 얻고 있습니다. 그리드로부터 가능한 한 독립적인 것에는 진정한 매력이 있습니다. 대부분의 사람들에게 이는 경제적인 결정일 뿐만 아니라 환경적인 결정이기도 하며, 일부에게는 에너지 회사로부터 독립하려는 의지의 표현이기도 합니다. 2019년 Tesla Powerwall의 가격은 얼마입니까? 2018년 10월 가격이 인상되어 현재 Powerwall 자체 가격은 6,700달러이고 지원 하드웨어 비용은 1,100달러입니다. 총 시스템 비용은 설치 비용을 더한 7,800달러가 됩니다. 즉, 회사에서 발행한 설치 가격 가이드를 $2,000~$3,000로 고려할 때 설치 비용은 약 $10,000가 될 것입니다. Tesla 에너지 저장 솔루션은 연방 투자 세액공제 대상인가요? 예, Powerwall은 30% 태양광 세금 공제를 받을 수 있습니다.태양광 투자 세금 공제(ITC) 설명)태양광 발전을 저장하기 위해 태양광 패널이 설치됩니다. Tesla Powerwall 솔루션이 현재 주거용 에너지 저장을 위한 최고의 태양광 배터리 저장 솔루션으로 돋보이게 만드는 5가지 요소는 무엇입니까? ● 13.5kWh의 사용 가능한 스토리지를 설치하는 데 드는 비용은 약 $10,000입니다. 이는 태양 에너지 저장 비용이 높다는 점을 고려하면 상대적으로 좋은 값입니다. 여전히 놀라운 수익은 아니지만 동료보다 낫습니다. 이제 내장형 배터리 인버터와 배터리 관리 시스템이 비용에 포함됩니다. 다른 많은 태양전지의 경우 배터리 인버터를 별도로 구매해야 합니다. 배터리 품질. Tesla는 리튬 이온 배터리 기술을 위해 Panasonic과 파트너십을 맺었습니다. 즉, 개별 배터리 셀의 품질이 매우 높아야 합니다. 지능형 소프트웨어 제어 아키텍처 및 배터리 냉각 시스템. 나는 이에 대한 전문가는 아니지만 Tesla가 안전과 스마트 기능을 모두 보장하는 제어 측면에서 선두를 달리고 있는 것으로 보입니다. 그리고 시간 기반 제어를 사용하면 TOU(시간 사용) 전기 요금이 청구될 때 하루 동안 그리드에서 전기 비용을 최소화할 수 있습니다. 다른 사람들이 이 작업을 수행할 수 있다고 말했지만 누구도 내 휴대전화에서 피크 시간과 피크가 아닌 시간과 요금을 설정하고 Powerwall처럼 배터리를 작동시켜 비용을 최소화할 수 있는 멋진 앱을 보여주지 않았습니다. 가정용 배터리 저장 장치는 에너지에 민감한 소비자들에게 뜨거운 주제입니다. 지붕에 태양광 패널이 있는 경우 밤이나 햇빛이 약한 날에 사용하기 위해 사용하지 않는 전기를 배터리에 저장하면 분명한 이점이 있습니다. 하지만 이 배터리는 어떻게 작동하며, 설치하기 전에 무엇을 알아야 합니까? 그리드 연결 vs 오프 그리드 집에 전기 공급을 설정할 수 있는 주요 방법에는 네 가지가 있습니다. 그리드 연결(태양광 없음) 모든 전기가 메인 그리드에서 나오는 가장 기본적인 설정입니다. 집에는 태양광 패널이나 배터리가 없습니다. 그리드 연결형 태양광(배터리 없음) 태양광 패널이 있는 주택의 가장 일반적인 구성입니다. 태양광 패널은 낮 동안 전력을 공급하며, 가정에서는 일반적으로 이 전력을 먼저 사용하며, 햇빛이 적은 낮, 밤, 전력 사용량이 많은 시간에 필요한 추가 전력을 그리드 전력에 의존합니다. 그리드 연결형 태양광 + 배터리(일명 "하이브리드" 시스템) 여기에는 태양광 패널, 배터리, 하이브리드 인버터(또는 다중 인버터) 및 주 전력망에 대한 연결이 포함됩니다. 태양광 패널은 낮 동안 전력을 공급하며, 가정에서는 일반적으로 태양광 전력을 먼저 사용하고 남은 전력은 배터리를 충전합니다. 전력 사용량이 많을 때나 밤이나 햇빛이 약한 날에는 집에서 배터리에서 전력을 끌어오고 최후의 수단으로 그리드에서 전력을 끌어옵니다. 배터리 사양 가정용 배터리의 핵심 기술 사양입니다. 용량 배터리가 저장할 수 있는 에너지 양은 일반적으로 킬로와트시(kWh)로 측정됩니다. 공칭 용량은 배터리가 보유할 수 있는 총 에너지량입니다. 사용 가능한 용량은 방전 깊이를 고려한 후 실제로 사용할 수 있는 양입니다. 방전 심도(DoD) 백분율로 표현하면 배터리 성능 저하를 가속화하지 않고 안전하게 사용할 수 있는 에너지의 양입니다. 대부분의 배터리 유형은 손상을 방지하기 위해 항상 어느 정도 충전된 상태를 유지해야 합니다. 리튬 배터리는 공칭 용량의 약 80~90%까지 안전하게 방전될 수 있습니다. 납산 배터리는 일반적으로 약 50~60%까지 방전될 수 있는 반면, 플로우 배터리는 100%까지 방전될 수 있습니다. 배터리가 전달할 수 있는 전력량(킬로와트)입니다. 최대/피크 전력은 배터리가 특정 순간에 제공할 수 있는 최대 전력이지만, 이러한 전력 폭발은 일반적으로 짧은 기간 동안만 지속될 수 있습니다. 연속 전력은 배터리가 충분히 충전되어 있는 동안 전달되는 전력량입니다. 능률 kWh의 충전량마다 배터리가 실제로 저장하고 다시 꺼낼 양입니다. 항상 약간의 손실이 있지만 리튬 배터리는 일반적으로 효율이 90% 이상입니다. 총 충전/방전 주기 횟수 주기 수명이라고도 하며, 수명이 다한 것으로 간주되기 전에 배터리가 수행할 수 있는 충전 및 방전 주기 수를 나타냅니다. 제조업체마다 이를 다른 방식으로 평가할 수 있습니다. 리튬 배터리는 일반적으로 수천 주기 동안 작동할 수 있습니다. 수명(년 또는 주기) 배터리(및 보증)의 예상 수명은 주기(위 참조) 또는 연도(일반적으로 예상되는 배터리 사용량을 기준으로 한 추정치)로 평가할 수 있습니다. 수명은 수명 종료 시 예상되는 용량 수준도 명시해야 합니다. 리튬 배터리의 경우 일반적으로 원래 용량의 약 60~80%입니다. 주변 온도 범위 배터리는 온도에 민감하므로 특정 범위 내에서 작동해야 합니다. 매우 덥거나 추운 환경에서는 성능이 저하되거나 종료될 수 있습니다. 배터리 종류 리튬이온 오늘날 가정에 설치되는 가장 일반적인 유형의 배터리인 이 배터리는 스마트폰 및 노트북 컴퓨터의 소형 배터리와 유사한 기술을 사용합니다. 리튬 이온 화학에는 여러 유형이 있습니다. 가정용 배터리에 흔히 사용되는 유형은 테슬라와 LG화학이 사용하는 리튬니켈망간코발트(NMC)다. 또 다른 일반적인 화학 물질은 인산철리튬(LiFePO 또는 LFP)으로, 열 폭주(과열 또는 과충전으로 인한 배터리 손상 및 화재 가능성) 위험이 낮기 때문에 NMC보다 안전하지만 에너지 밀도가 낮다고 합니다. LFP는 BYD, BSLBATT 등이 만든 가정용 배터리에 사용된다. 장점 수천 번의 충전-방전 주기를 제공할 수 있습니다. 대용량으로 방전될 수 있습니다(전체 용량의 80~90%까지). 광범위한 주변 온도에 적합합니다. 정상적인 사용 시 10년 이상 지속되어야 합니다. 단점 수명이 다하면 대형 리튬 배터리의 경우 문제가 될 수 있습니다. 귀중한 금속을 회수하고 독성 매립을 방지하려면 재활용이 필요하지만 대규모 프로그램은 아직 초기 단계입니다. 가정용 및 자동차용 리튬 배터리가 일반화됨에 따라 재활용 프로세스도 개선될 것으로 예상됩니다. 납산, 고급 납산(납 탄소) 자동차의 시동을 돕는 오래된 납축 배터리 기술은 대규모 저장 장치에도 사용됩니다. 잘 이해되고 효과적인 배터리 유형입니다. Ecoult는 고급 납산 배터리를 만드는 브랜드 중 하나입니다. 그러나 성능이 크게 향상되거나 가격이 인하되지 않으면 납산이 리튬 이온 또는 기타 기술과 장기적으로 경쟁하는 것을 보기가 어렵습니다. 장점 폐기 및 재활용 프로세스가 확립되어 상대적으로 저렴합니다. 단점 부피가 커요. 높은 주변 온도에 민감하여 수명이 단축될 수 있습니다. 충전주기가 느립니다. 다른 유형 배터리 및 저장 기술은 급속한 발전을 이루고 있습니다. 현재 이용 가능한 다른 기술로는 Aquion 하이브리드 이온(염수) 배터리, 용융염 배터리, 최근 발표된 Arvio Sirius 슈퍼커패시터 등이 있습니다. 앞으로도 시장을 지켜보며 가정용 배터리 시장 현황을 다시 전해드리겠습니다. 저렴한 가격으로 모든 것을 누리세요 BSLBATT 홈 배터리는 2019년 초에 출시되지만 회사는 아직 5개 버전의 시기인지 확인하지 않았습니다. 통합 인버터를 사용하면 AC Powerwall이 1세대보다 한 단계 더 발전하므로 DC 버전보다 출시하는 데 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다. DC 시스템에는 위에서 언급한 전압 문제를 해결하는 DC/DC 변환기가 내장되어 있습니다. 다양한 스토리지 아키텍처의 복잡성을 제외하고 3,600달러부터 시작하는 14kWh Powerwall은 정가에서 확실히 선두를 달리고 있습니다. 고객이 이를 요청할 때 그들이 찾고 있는 것은 전류 유형에 대한 옵션이 아니라 원하는 것입니다. 가정용 배터리를 구해야 하나요? 대부분의 가정에서는 배터리가 아직 경제적으로 완전히 타당하지 않다고 생각합니다. 배터리는 여전히 상대적으로 비싸며 투자 회수 기간은 배터리 보증 기간보다 길어지는 경우가 많습니다. 현재 리튬 이온 배터리와 하이브리드 인버터의 가격은 용량과 브랜드에 따라 일반적으로 $8000~$15,000(설치) 사이입니다. 그러나 가격은 하락하고 있으며 2~3년 후에는 모든 태양광 PV 시스템에 저장 배터리를 포함하는 것이 올바른 결정이 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 많은 사람들이 가정용 배터리 저장 장치에 투자하고 있거나 적어도 태양광 PV 시스템이 배터리를 사용할 수 있는지 확인하고 있습니다. 배터리 설치를 결정하기 전에 평판이 좋은 설치업체로부터 2~3개의 견적을 받아보는 것이 좋습니다. 위에 언급된 3년간의 시험 결과는 어떤 결함이 있을 경우에도 강력한 보증과 공급업체 및 배터리 제조업체의 지원 약속을 보장해야 함을 보여줍니다. 정부 리베이트 제도와 Reposit과 같은 에너지 거래 시스템을 통해 일부 가구에서는 배터리를 경제적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 배터리에 대한 일반적인 소규모 기술 인증(STC) 재정적 인센티브 외에도 현재 빅토리아, 남호주, 퀸즈랜드 및 ACT에는 리베이트 또는 특별 대출 제도가 있습니다. 더 많은 내용이 이어질 수 있으므로 해당 지역에서 사용 가능한 항목을 확인하는 것이 좋습니다. 배터리가 귀하의 집에 적합한지 판단하기 위해 합계를 계산할 때, FiT(병입 관세)를 고려하는 것을 잊지 마십시오. 이는 태양광 패널에서 생성되어 그리드에 공급되는 초과 전력에 대해 지불하는 금액입니다. 대신 배터리 충전에 사용되는 모든 kWh에 대해 병입 관세가 부과되지 않습니다. FiT는 일반적으로 호주 대부분의 지역에서 매우 낮지만 여전히 고려해야 할 기회비용입니다. 노던 테리토리처럼 FiT가 넉넉한 지역에서는 배터리를 설치하지 않고 FiT를 모아 잉여 전력 생산에 사용하는 것이 더 수익성이 높을 가능성이 높습니다. 술어 와트(W) 및 킬로와트(kW) 에너지 전달 속도를 정량화하는 데 사용되는 단위입니다. 1킬로와트 = 1000와트. 태양광 패널의 경우 와트 단위 등급은 패널이 특정 시점에 전달할 수 있는 최대 전력을 지정합니다. 배터리의 경우 전력 등급은 배터리가 전달할 수 있는 전력량을 지정합니다. 와트시(Wh) 및 킬로와트시(kWh) 시간 경과에 따른 에너지 생산 또는 소비를 측정한 것입니다. 킬로와트시(kWh)는 시간에 따른 전기 사용량에 대해 요금이 청구되기 때문에 전기 요금 청구서에 표시되는 단위입니다. 1시간 동안 300W를 생산하는 태양광 패널은 300Wh(또는 0.3kWh)의 에너지를 공급합니다. 배터리의 경우 kWh 단위의 용량은 배터리가 저장할 수 있는 에너지의 양입니다. BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 이는 충전, 방전, DoD 수준 등을 관리하기 위한 배터리, 통합 전자 장치 및 소프트웨어의 전체 패키지를 설명합니다.


게시 시간: 2024년 5월 8일