รัฐบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของจีนและสหรัฐอเมริกา กำลังส่งเสริมอย่างแข็งขันการจัดเก็บพลังงานนโยบายอุตสาหกรรม ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลไกตลาด การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการอุดหนุนด้านการคลังและภาษี

นโยบายการจัดเก็บพลังงานหลักของจีน
| วันที่ตีพิมพ์ | ชื่อนโยบาย | ประเด็นสำคัญ |
|---|---|---|
| 2019.1 | China Southern Power Grid "แนวทางความคิดเห็นในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี" | เอกสารนี้จำเป็นต้องคว้าโอกาสสำคัญในการพัฒนาแหล่งกักเก็บพลังงาน โดยส่งเสริมการใช้งานแหล่งกักเก็บพลังงานที่หลากหลาย-แง่มุม สร้างมาตรฐานการจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายกักเก็บพลังงาน และศึกษากลไกผลตอบแทนการลงทุนกักเก็บพลังงานอย่างลึกซึ้ง ฯลฯ |
| 2019.2 | สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ "ประกาศประเด็นสำคัญการบริหารจัดการพลังงานทดแทนและกำกับดูแลคุณภาพไฟฟ้า ปี 2562" | ปรับปรุงระบบสนับสนุนด้านเทคนิคในการกำกับดูแลคุณภาพโครงการก่อสร้างไฟฟ้า ดำเนินการวิจัยการควบคุมคุณภาพในโครงการก่อสร้างพลังงานใหม่ เช่น โรงไฟฟ้ากักเก็บพลังงาน |
| 2019.2 | State Grid Corporation "แนวทางความคิดเห็นในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานเคมีไฟฟ้าอย่างมีสุขภาพดีและเป็นระเบียบ" | การวางแผนสำหรับแอปพลิเคชันการจัดเก็บพลังงานด้านแหล่งพลังงาน ฝั่งกริด และฝั่งผู้ใช้ โดยเน้นการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้รวมการจัดเก็บพลังงานฝั่งกริด-ที่บริษัทพลังงานลงทุนในสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผ่านราคาส่งและจำหน่าย |
| 2019.6 | กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ “แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวินัยเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (พ.ศ. 2563-2567)” | ต้องการเร่งการฝึกฝนผู้มีความสามารถระดับสูง-ในสาขาการจัดเก็บพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยเทคโนโลยีหลักของอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรมที่เป็นอิสระ และส่งเสริม-การพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงาน |
| 2019.7 | การบริหารพลังงานแห่งชาติ และคณะ “ความเห็นชี้แนะการส่งเสริมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรม (แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2562-2563)” | ต้องการการเสริมสร้างการวิจัยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน การพัฒนาระดับเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานที่ก้าวหน้า วางแผนการส่งเสริมที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานไปจนถึงการสาธิตการใช้งานในหลาย ๆ ด้าน โดยขั้นแรกเสนอเพื่อสร้างมาตรฐานการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี และศึกษากลไกการฟื้นฟูการลงทุนในโครงการ |
| 2020.1 | การบริหารพลังงานแห่งชาติ "แผนปฏิบัติการเสริมสร้างงานมาตรฐานการจัดเก็บพลังงาน" | จำเป็นต้องมีการพัฒนาการกำหนดมาตรฐานการจัดเก็บพลังงานอย่างแข็งขัน ส่งเสริมการวิจัยมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้การจัดเก็บพลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ |
| 2020.2 | State Grid Corporation "ประกาศเกี่ยวกับงานสำคัญประจำปี 2020" | จำเป็นต้องส่งเสริมการทำงานร่วมกันของพื้นที่เก็บข้อมูล-กริด-โหลด- การเพิ่มความสามารถในการควบคุมโหลด เจาะลึกแอปพลิเคชันระดับมืออาชีพใน-การส่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากโครงการสาธิตที่เสร็จสมบูรณ์ เช่น-หน่วยเก็บพลังงานแสงอาทิตย์-การส่งสัญญาณ- |
| 2020.3 | คณะกรรมการบริหารการมาตรฐานแห่งชาติ "ประเด็นสำคัญของงานมาตรฐานแห่งชาติปี 2563" | กล่าวถึงในเอกสาร: จะส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานที่สำคัญสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่-ถึง-การผลิตไฟฟ้าแบบโครงข่าย การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า การจัดการด้านความต้องการพลังงาน- ฯลฯ |
| 2020.4 | การบริหารพลังงานแห่งชาติ "ประกาศเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 'แผนห้า-ปีที่ 14' เพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทน" | ชี้ให้เห็น: พัฒนาทรัพยากรหมุนเวียนแบบกระจายอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบกระจายในฝั่งผู้ใช้อย่างจริงจัง ผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจัดเก็บพลังงานและพลังงานไฮโดรเจน เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานหมุนเวียนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างครอบคลุม |
| 2020.5 | สภาแห่งรัฐ "แนวทางความคิดเห็นในการส่งเสริมการสร้างรูปแบบใหม่ในการพัฒนาตะวันตกในยุคใหม่" | มาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเสริมสร้างการพัฒนาและการใช้พลังงานหมุนเวียน การดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ-โครงการวางแผนพลังงานขนาดใหญ่สำหรับสถานีไฟฟ้าพลังน้ำที่มีน้ำตกลดหลั่นในแม่น้ำเหลือง และการปลูกฝังฐานพลังงานสะอาดชุดหนึ่ง |
| 2020.5 | การบริหารพลังงานแห่งชาติ "ความคิดเห็นแนวทางในการสร้างและปรับปรุงกลไกระยะยาว-สำหรับการใช้พลังงานสะอาด (ร่างความคิดเห็น)" | จำเป็นต้องเร่งการก่อตัวของกลไกตลาดพลังงานที่เอื้อต่อการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นในการควบคุมระบบไฟฟ้าอย่างครอบคลุม สร้างสรรค์โมเดลการใช้พลังงานสะอาด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลังงานสีเขียวในการทำธุรกรรมในตลาด เพื่อส่งเสริมการพัฒนา-คุณภาพสูงของพลังงานสะอาด |
นอกจากนี้ มณฑลซินเจียง เจ้อเจียง ซานตง เหอหนาน และหูเป่ย ยังได้นำเสนอนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บพลังงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2011 สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัว "แผนการจัดเก็บพลังงานปี 2011-2015" และในปัจจุบัน มากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐในสหรัฐฯ กำลังใช้ระบบจัดเก็บพลังงานขนาดเมกะวัตต์- โดยที่แปดรัฐมีระบบจัดเก็บพลังงานขนาดสาธารณูปโภครวมมากกว่า 50 MW- โครงการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดเมกะวัตต์ที่เสร็จสมบูรณ์หลายโครงการได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
| ภูมิภาค | ปี | นโยบายและมาตรการ |
|---|---|---|
| แมสซาชูเซตส์ | 2014 | สนับสนุนโครงสร้างตลาดการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และสนับสนุนโครงการสาธิตการจัดเก็บพลังงานในระดับต่างๆ ในด้านกริด ฝั่งกระจาย และฝั่งผู้ใช้ |
| แมสซาชูเซตส์ | 2013 | จัดทำแผนโควต้าการจัดเก็บพลังงานภาคบังคับขนาด 1,325 เมกะวัตต์สำหรับบริษัทสาธารณูปโภคอิสระ (IOU) |
| แคลิฟอร์เนีย | 2016 | เพิ่มโควต้าการจัดเก็บพลังงานภาคบังคับจาก 1.3 GW เป็น 1.8 GW โดยเพิ่ม 500 MW |
| แคลิฟอร์เนีย | 2017 | เปลี่ยนวิธีการอุดหนุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่น การกำหนดราคาในการวางแผน การลดลงของต้นทุนการจัดเก็บพลังงาน การคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ และการอุดหนุนตามกำลังการผลิตติดตั้งของโครงการจัดเก็บพลังงาน |
| ออริกอน | 2015 | กำหนดเป้าหมายการจัดซื้อการจัดเก็บพลังงานขนาด 5 MWh ในปี 2020 สำหรับบริษัทสาธารณูปโภค |
| วอชิงตัน | 2019 | สภานิติบัญญัติแห่งรัฐผ่านร่างกฎหมายในเดือนเมษายน 2019 กำหนดให้ระบบสาธารณูปโภคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการในการวางแผนระยะยาว-เพื่อเตรียมการสำหรับการกระจายแหล่งพลังงาน |
| วอชิงตัน | 2019 | สภานิติบัญญัติแห่งรัฐผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ระบบสาธารณูปโภคลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดเก็บพลังงานกับบุคคลที่สาม โดยแต่ละสาธารณูปโภคจำเป็นต้องปรับใช้ความจุจัดเก็บพลังงานที่ติดตั้งอย่างน้อย 9.0 เมกะวัตต์ |
| มินนิโซตา | 2019 | ใบเรียกเก็บเงินการจัดเก็บพลังงานที่ได้รับอนุมัติกำหนดให้ BESS ถือเป็นทรัพยากรพลังงาน และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ของรัฐดำเนินการวิเคราะห์ต้นทุนของระบบจัดเก็บพลังงานกริด เพื่อช่วยระบบสาธารณูปโภคกู้คืนต้นทุนจากโครงการที่เกี่ยวข้อง |
| โคโลราโด | 2019 | ผู้ว่าการรัฐลงนามในร่างพระราชบัญญัติสาธารณูปโภคซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสาธารณูปโภคโคโลราโดวิเคราะห์มูลค่าของการเพิ่มแหล่งพลังงานแบบกระจาย รวมถึง BESS เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า |
| แมริแลนด์ | 2019 | รัฐบาลของรัฐอนุมัติโครงการนำร่องการจัดเก็บพลังงาน และจำเป็นต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการประมูลโครงการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่สองโครงการ |
| อาร์คันซอ | 2019 | คณะกรรมการบริการสาธารณะของรัฐได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลา-ของ-การใช้แหล่งทรัพยากรพลังงานสำหรับสาธารณูปโภค |
| นิวยอร์ก | 2016 | เสนอแผนการอุดหนุนด้วยเงิน 200 ดอลลาร์/กิโลวัตต์สำหรับ BESS และ 800 ดอลลาร์/กิโลวัตต์สำหรับการตอบสนองความต้องการ |
| นิวยอร์ก | 2019 | หน่วยงานวิจัยและพัฒนาพลังงานของรัฐจัดสรรเงิน 280 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการกักเก็บพลังงานภายใต้โครงการอุดหนุนเร่งตลาด |
ในบรรดารัฐเหล่านั้น แคลิฟอร์เนียและนิวยอร์กเป็นสองรัฐที่ใหญ่ที่สุดและกระตือรือร้นมากที่สุดในตลาดการจัดเก็บพลังงานของสหรัฐอเมริกา ทั้งสองรัฐได้เผยแพร่-แผนปฏิรูปพลังงานที่ผูกไว้และแผนงานการจัดเก็บพลังงานเพื่อให้บรรลุพลังงานสะอาด 100% หรือไฟฟ้า-ที่ปราศจากคาร์บอน ตามแผนการปฏิรูปเหล่านี้ แคลิฟอร์เนียคาดว่าจะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานอย่างน้อย 10 กิกะวัตต์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่นิวยอร์กจำเป็นต้องมีความจุกักเก็บพลังงานให้ได้ 1.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2568 และ 3 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองรัฐจึงได้นำเสนอโครงการอุดหนุนสำหรับการจัดเก็บพลังงานโดยเฉพาะ
แหล่งพลังงานใหม่รวมกับการใช้งานกักเก็บพลังงานกำลังกลายเป็นกระแสหลัก

ด้วยการแสวงหาพลังงานสะอาดทั่วโลก สัดส่วนของการผลิตพลังงานหมุนเวียนซึ่งแสดงโดยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนโดยธรรมชาติของพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ก่อให้เกิดความท้าทายต่อระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมซึ่งใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก ในแง่ของความสามารถในการบูรณาการโครงข่าย ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย ในขณะที่ต้องรับมือกับความผันผวนของโหลดแบบสุ่ม ระบบไฟฟ้ายังจะต้องสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติที่ผันผวนของแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยการปรับกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าแบบธรรมดา และเพิ่มกำลังการผลิตของหน่วยสำรองแบบเดิม เพื่อให้มั่นใจในการส่งและบูรณาการการผลิตพลังงานหมุนเวียน
การผสมผสานระหว่างพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานสามารถเพิ่มเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของการผลิตพลังงานหมุนเวียน และให้การสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมั่นคง การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการบูรณาการระบบกักเก็บพลังงานทำให้แหล่งพลังงานหมุนเวียนสามารถให้การสนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง ทำให้กลายเป็นเทคโนโลยีสนับสนุนที่จำเป็นในการบรรลุสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในโครงข่ายไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในด้านต่อไปนี้:
①
สนับสนุนการบูรณาการขนาดใหญ่-ของแหล่งพลังงานหมุนเวียนแบบรวมศูนย์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของระบบไฟฟ้าที่โครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายค่อนข้างอ่อนแอ เนื่องจากความแปรปรวนของผลผลิตพลังงานหมุนเวียนอาจเป็นอันตรายต่อการทำงานที่มีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
②
การปรับปรุงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและการบูรณาการแหล่งพลังงานทดแทนแบบกระจายอย่างราบรื่น การใช้ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเปลี่ยนการผลิตพลังงานหมุนเวียนเมื่อเวลาผ่านไป ตอบสนองความต้องการโหลดได้ดีขึ้น และช่วยให้เกิดการบริโภคในท้องถิ่น
③
การเพิ่มความสามารถของแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่โครงข่ายไฟฟ้าและทนต่อข้อผิดพลาดของโครงข่ายไฟฟ้า
ต้นทุนของระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม-ลดลงอีก และตำแหน่งที่โดดเด่นก็ปรากฏชัดเจน
ปัจจุบัน แบตเตอรี่เก็บพลังงานหลักสามประเภท ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียม-แบตเตอรี่ไอออน แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และแบตเตอรี่โฟลว์ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพและการประเมินทางวิศวกรรมของแบตเตอรี่เก็บพลังงานหลักทั้งสามประเภทนี้แสดงไว้ในตารางที่ 1-3 และ 1-4
ตารางที่ 1-3: ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่เก็บพลังงานหลักสามประเภท
| ประเภทแบตเตอรี่ | ผลงาน | ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุการใช้งาน (USD/kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถในการคายประจุลึก | อัตราค่าบริการ/การคายประจุสูง- | ตอบสนองรวดเร็ว | วงจรชีวิต (รอบ) | ||
| แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน | ดี | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | ดี | ดี | ดี | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| แบตเตอรี่ไหล | ยอดเยี่ยม | เฉลี่ย | ดี | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
ตารางที่ 1-4: การประเมินทางวิศวกรรมของแบตเตอรี่เก็บพลังงานสามประเภทหลัก
| ประเภทแบตเตอรี่ | ความปลอดภัย | การดำเนินการทางวิศวกรรม (สัดส่วน) | ความสามารถในการรีไซเคิล | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราการเข้าพัก | น้ำหนัก | |||
| แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน | ความเสี่ยงต่อการเผาไหม้และการระเบิด | 1 | 1 | รีไซเคิลได้ |
| แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | โดยทั่วไปไม่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | 1.5 | 2.5 | ไม่สามารถรีไซเคิลได้ง่าย |
| แบตเตอรี่ไหล | ไม่มีความเสี่ยงในการเผาไหม้ อาจเกิดการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ได้หากมีตัวทำละลายอินทรีย์ | 4 | 3.5 ~ 5 | อิเล็กโทรไลต์รีไซเคิลได้โดยตรง |
ในบรรดาแบตเตอรี่เหล่านี้ แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนมีความหนาแน่นของพลังงานสูง อายุการใช้งานยาวนาน ความเร็วในการชาร์จและคายประจุที่รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง ได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบตเตอรี่เก็บพลังงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุด และได้รับการศึกษาและนำไปใช้อย่างกว้างขวางในระบบกักเก็บพลังงานตั้งแต่ไม่กี่กิโลวัตต์ชั่วโมงไปจนถึงหลายร้อยเมกะวัตต์ชั่วโมง

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม-นั้นเป็นผลมาจากการที่完善ing ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน- และการเติบโตอย่างรวดเร็วในการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่พลังงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่จ่ายไฟซึ่งเน้นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ แบตเตอรี่เก็บพลังงานจะเน้นไปที่ต้นทุน อายุการใช้งาน และประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่า ตามการคาดการณ์ของ Wood Mackenzie บริษัทในสหรัฐฯ- ต้นทุนของ BESS ฝั่งกริด- (ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่) จะลดลง 10% ต่อปี-จาก-ในปี 2020 และจะรักษาอัตราการลดลงต่อปีอย่างน้อย 5% ก่อนปี 2025 ดังแสดงในรูปที่ 1-3
รูปที่ 1-3: การลดต้นทุนของ BESS ฝั่งกริด (ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่)

โดยรวมแล้ว แบตเตอรี่ลิเธียม-แสดงประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน และผลกระทบที่สำคัญของการวิจัย การพัฒนา และการผลิตในวงกว้าง- ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างรวดเร็วทุกปี จะทำให้ตำแหน่งที่โดดเด่นในด้านการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การจัดเก็บพลังงานกำลังถูกบูรณาการเพิ่มเติมกับเทคโนโลยีการควบคุมแบบดั้งเดิมและอัจฉริยะที่หลากหลาย
การบูรณาการ BESS เข้ากับเทคโนโลยีและทฤษฎีการควบคุมระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมจะขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม และให้วิธีการควบคุมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้การทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิมช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพไดนามิกของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุน และสร้างข้อกำหนดทางเทคนิคใหม่สำหรับอุปกรณ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์
ด้วยการผสานรวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและอัจฉริยะขั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานจึงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างกริดอัจฉริยะ เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น บิ๊กดาต้า การประมวลผลแบบคลาวด์ โครงข่ายประสาทเทียม และแฝดดิจิทัล จะช่วยขยายรูปแบบการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของระบบกักเก็บพลังงาน ทำให้เกิดการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น "การจัดเก็บพลังงานที่ใช้ร่วมกัน" และ "โรงไฟฟ้าเสมือนจริง" เทคโนโลยีเหล่านี้ยังให้วิธีการทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการทำนายและวินิจฉัยข้อผิดพลาด การทำนายอายุการใช้งาน และการจัดการอุปกรณ์ภายในภายในระบบกักเก็บพลังงาน

ระบบพลังงานอัจฉริยะบูรณาการบนไมโครกริด-ซึ่งมีระบบกักเก็บพลังงานเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลัก โดยคำนึงถึงลักษณะเอาต์พุตของแหล่งพลังงานและโหลดแบบกระจายประเภทต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบการจัดหาพลังงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีการจัดการพลังงานอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ บรรลุการจัดหาพลังงานที่สะอาดและประหยัดสำหรับภูมิภาค นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถสลับโหมดการทำงานของกริด-ที่เชื่อมต่อและปิด-ได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าในภูมิภาค ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ และรับประกันความปลอดภัยทางไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการควบคุมการแลกเปลี่ยนพลังงานและพลังงานระหว่างโครงข่ายระดับภูมิภาคและโครงข่ายหลัก เพื่อให้บรรลุการใช้พลังงานตามแผนและที่สามารถจัดส่งได้ในภูมิภาค
