PowerStation で使用されるさまざまなバッテリー技術

発電所、ポータブル発電機とも呼ばれ、ここ数カ月でますますファッショナブルになってきており、Ecoflow、Bluetti、Jackeryなどの大手ブランドが登場しています。当初は遊牧民やオフグリッドユーザー向けに設計されていましたが、住宅向けにますます人気が高まっています。実際、電気料金の値上がりと特定の地域での停電のリスクにより、各家庭ではネットワークの停止に対処するだけでなく、より安価な、あるいはさらには無料の電気(太陽光発電などのおかげで)を蓄え、エネルギーが最も高価なときに使用できるようにする備えも増えています。この種の機器に対する一般大衆の熱意に直面して、メーカーはこの分野への参入を急いでいます。IFA 2023 ベルリン 60 社以上のメーカーがこのタイプのバッテリーを提供していましたが、価格が大きく異なる場合もありました。しかし、これらのデバイスは電気を蓄えたり供給したりするためにさまざまなバッテリー技術を使用しており、すべてが同じように作られているわけではありません。それでは、発電所で使用される主なバッテリー技術とその長所と短所を見てみましょう。

鉛蓄電池

鉛蓄電池は、何十年にもわたって実績があり、一般的に使用されている技術です。これらは硫酸電解液に浸漬された鉛プレートをベースとしています。安価で、予算が限られている人に適しています。さまざまなニーズに合わせてさまざまなサイズもご用意しています。ただし、他の技術に比べて重く、寿命が短くなります (500 ~ 1200 サイクル)。

PowerStation の古いモデル イエティ 400 たとえば、GoalZero の製品では密閉型鉛蓄電池を使用しています。

yeti400
Avantages
  • Coût relativement bas
  • Bonne capacité de décharge.
  • Disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à divers besoins.
Inconvénients
  • Poids élevé.
  • Durée de vie limitée par rapport à d'autres technologies.
  • Performances médiocres à haute décharge.

リチウムイオン電池

リチウムイオン電池は電子機器や電気自動車に広く使用されています。これらは、リチウムと他の材料との化学反応によって機能します。

軽量、高エネルギー密度、比較的長寿命、優れた高放電性能により、発電所で広く使用されています。多用途であり、多くの用途に適しています。ただし、他のテクノロジーよりも高価になる可能性があります。それらの自律性は約 800 サイクルの間与えられます。

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Delta Max は、Ecoflow でこのタイプのバッテリーを使用した最後のバッテリーの 1 つです

たとえば、Anker はこのテクノロジーを PowerHouse II 400 発電所で使用しています。 デルタ発電機の EcoFlow とリバー(初代)。

ただし、多かれ少なかれ効率の異なるさまざまなリチウムイオン技術があることに注意してください。最後の太陽光発電所 サンロジー PLAYMaxたとえば、リチウムイオン電池を使用していますが、新しい LG セルのおかげで 2500 サイクルが 100% 保証されています。

Avantages
  • Légères, compactes et haute densité d'énergie.
  • Durée de vie plus longue que les batteries au plomb-acide.
  • Performances élevées à haute décharge.
Inconvénients
  • Coût initial plus élevé que les batteries au plomb-acide.
  • Risque de surchauffe ou d'incendie en cas de mauvaise utilisation.
  • Capacité qui diminue progressivement avec le temps.

リン酸鉄リチウム (LiFePO4) 電池

LiFePO4 電池はリチウムイオン電池の一種で、コバルトやマンガンの代わりにリン酸鉄を使用します。安定性で知られています。

標準的なリチウムイオン電池と比べて安全性が高く、寿命が長く、一貫した高放電性能が評価されています。安全性と信頼性が不可欠な場合には優れた選択肢ですが、鉛蓄電池よりも初期コストが高くなります。

これは、従来のリチウムイオン バッテリーの 800 サイクルと比較して、通常 3500 サイクルとはるかに長い寿命を可能にするため、現在、高品質の PowerStation で最も使用されているテクノロジーです。また、新しい Ecoflow シリーズ全体 (Delta 2 および River 2)、および Bluetti のほとんどのモデル (モデル AC200Max または AC180 には LiFePO4 バッテリーが統合されています)。

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Avantages
  • Sécurité accrue par rapport aux batteries lithium-ion standard.
  • Durée de vie prolongée.
  • Performances constantes à haute décharge.
Inconvénients
  • Coût initial plus élevé que les batteries au plomb-acide.

ニッケルカドミウム (NiCd) 電池

ニッカド電池は、エネルギーを蓄えるためにニッケルとカドミウムを使用します。有毒な重金属が含まれているため、その使用はますます減少しています。寿命は約 1500 サイクルです。

Avantages
  • Durée de vie prolongée.
  • Capacité de fonctionnement à des températures extrêmes.
Inconvénients
  • Contiennent des métaux lourds toxiques.
  • Moins efficaces et moins énergétiquement denses que les batteries lithium-ion.

ニッケル水素 (NiMH) バッテリー

NiMH バッテリーは、エネルギーを貯蔵するためにニッケル、金属水素、その他の化合物を使用します。通常、500 ~ 1000 サイクルの寿命で使用されます。

この技術は、たとえば Goal Zero や Duracell の特定の Yeti 発電所で使用されています。

Avantages
  • Moins toxiques que les batteries NiCd.
  • Performances améliorées par rapport aux NiCd.
Inconvénients
  • Moins denses en énergie que les batteries lithium-ion.
  • Sensibles aux températures extrêmes.
  • Peuvent présenter l'effet mémoire dans certaines conditions.
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ナトリウムイオン電池

ナトリウムイオン電池は 1970 年代に開発されましたが、すぐにリチウムイオン電池に取って代わられました。しかし、これはリチウムの代替品の研究という文脈で最前線に戻りつつある解決策であり、後者は地理的に数か所の鉱床に限られ、数量も限られているため、需要の爆発後に価格が大幅に上昇した。私たちはまた、ウクライナに対する戦争の影響も確認しました。これが主な原因の 1 つです。リチウムイオン電池を見つけることが非常に困難になりました。

ナトリウムイオン技術は、高いエネルギー密度を提供し、そして何よりもナトリウムが自然界に豊富に存在するため、非常に有望です。このタイプのバッテリーを使用する製品はまだほとんどありませんが、メーカーはすでに次のようないくつかの発表を行っています。 ビワット・エナジー。このメーカーは、リチウムイオン電池よりも 5 ~ 6 倍長い寿命、極寒の環境下でも優れた信頼性、および非常に高速な充電も発表しています。したがって、将来が注目される技術です。

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Biwatt Energy の住宅部門向け Power Nest
Avantages
  • Potentiel pour une grande densité d'énergie.
  • Abondance du sodium dans la nature.
  • Possibilité de coûts réduits.
Inconvénients
  • Technologie émergente, pas encore largement disponible.
  • Recherche en cours pour améliorer la durée de vie et les performances.

金属水素電池

金属水素電池は、金属水素ハイブリッド電池または MH 電池とも呼ばれ、電気エネルギーを貯蔵および放出する活物質として水素を使用する充電式電池の一種です。これらの電池は、金属水素化物電池と水素燃料電池の機能を組み合わせて、効率的で多用途の電力源を提供します。これらは、特に水素自動車、大規模エネルギー貯蔵(特に再生可能エネルギー貯蔵システム)、さらには宇宙用途(エネルギー密度と信頼性が高いため)に使用されます。寿命は 30,000 サイクル、つまり 30 年以上です。

金属水素電池の分野での継続的な研究は、その効率、耐久性、コストの向上を目指しています。新しい技術の進歩により、これらのバッテリーは他のエネルギー貯蔵ソリューションとの競争力が高まる可能性があります。コストは依然として非常に高いですが、メーカーは イライラする すでに住宅用ストレージソリューションを提供しています。

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したがって、金属水素電池はエネルギー貯蔵および持続可能なモビリティ用途のための有望な技術であり、可逆的で効率的な水素貯蔵ソリューションを提供します。ただし、広く採用されるかどうかは、このテクノロジーに関連する技術的および経済的課題を克服できるかどうかにかかっています。

Avantages
  • Stockage de grandes quantités d'hydrogène
  • Meilleure sécurité
Inconvénients
  • Coût élevé de l'hydrogène pur
  • Complexité de la gestion de l'hydrogène dans la batterie

結論

どのバッテリー技術が発電所に最適であるかという質問に対する単一の答えはありません。その選択は、ユーザーの特定のニーズと、コスト、容量、重量、寿命の観点からユーザーが希望するトレードオフによって決まるからです。各バッテリー技術には独自の長所と短所があり、どれも絶対的に「最良」とは言えません。しかし、今日ではリン酸鉄リチウム (LiFePO4) 技術が、寿命が長く効率的な発電所を提供したいと考えているメーカーに好まれているようです。しかし、私たちはナトリウムイオンと金属水素の技術に注目し続ける必要があります。これらの技術は、特に家庭内の大規模な貯蔵に非常に有望であることが証明されています。

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