그만큼 발전소휴대용 발전기라고도 불리는 는 Ecoflow, Bluetti, Jackery 등과 같은 대형 브랜드와 함께 최근 몇 달 동안 점점 더 유행하고 있습니다. 처음에는 유목민이나 독립형 사용자를 위해 설계되었으나 주거용 주택에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 실제로, 전기 가격의 상승과 특정 지역의 정전 위험으로 인해 가정에서는 네트워크 중단에 대처할 준비를 갖추는 동시에 더 저렴하거나 무료로 전기(예: 태양광 발전 덕분에)를 저장하여 에너지가 가장 비쌀 때 사용할 수 있도록 준비하고 있습니다. 이러한 유형의 장비에 대한 일반 대중의 열광에 직면하여 제조업체는 이 분야에 돌진하고 있습니다.IFA 2023 베를린 이러한 유형의 배터리를 제공하는 제조업체는 60개가 넘으며 때로는 매우 다른 가격으로 제공됩니다! 그러나 이러한 장치는 다양한 배터리 기술을 사용하여 전기를 저장하고 전달하며 모든 장치가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 그럼 발전소에 사용되는 주요 배터리 기술과 각각의 장단점을 살펴보겠습니다.
납산 배터리
납축 배터리는 수십 년 동안 입증되었으며 일반적으로 사용되는 기술입니다. 이 제품은 황산 전해질에 담긴 납판을 기반으로 합니다. 가격이 저렴하고 예산이 제한된 사람들에게 적합합니다. 또한 다양한 요구에 맞게 다양한 크기로 제공됩니다. 그러나 다른 기술에 비해 무겁고 수명도 짧습니다(500~1200사이클).
다음과 같은 PowerStation의 구형 모델 예티 400 예를 들어 GoalZero의 경우 밀봉된 납축 배터리를 사용합니다.

리튬 이온 배터리
리튬이온 배터리는 전자기기, 전기자동차 등에 널리 사용된다. 그들은 리튬과 다른 물질 사이의 화학 반응을 통해 작동합니다.
그들은 가벼운 무게, 높은 에너지 밀도, 상대적으로 긴 수명 및 우수한 높은 방전 성능으로 인해 발전소에서 널리 사용됩니다. 그들은 다재다능하고 많은 응용 분야에 적합합니다. 그러나 다른 기술보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 이들의 자율성은 약 800주기 동안 부여됩니다.

예를 들어 Anker는 PowerHouse II 400 발전소에서 이 기술을 사용합니다. 델타 생성기의 EcoFlow 및 River(1세대).
그러나 다소 효율적인 다양한 리튬 이온 기술이 있다는 점에 주의하십시오. 마지막 태양광 발전소 썬로지 플레이맥스예를 들어, 리튬 이온 배터리를 사용하지만 새로운 LG 셀 덕분에 2500사이클이 100% 보장됩니다.
리튬인산철(LiFePO4) 배터리
LiFePO4 배터리는 코발트나 망간 대신 인산철을 사용하는 리튬 이온 배터리의 변형입니다. 그들은 안정성으로 유명합니다.
이 배터리는 표준 리튬 이온 배터리에 비해 향상된 안전성, 연장된 수명 및 일관된 고방전 성능으로 인해 높이 평가됩니다. 납축 배터리보다 초기 비용이 높을 수 있지만 안전성과 신뢰성이 필수적인 경우 탁월한 선택입니다.
이는 오늘날 고품질 PowerStation에 가장 많이 사용되는 기술입니다. 왜냐하면 기존 리튬 이온 배터리의 800사이클에 비해 일반적으로 3500사이클로 훨씬 더 긴 수명을 허용하기 때문입니다. 또한 전체 새로운 Ecoflow 제품군(Delta 2 및 River 2)과 Bluetti의 대부분 모델(예: AC200Max 또는 AC180은 LiFePO4 배터리를 통합합니다).
니켈-카드뮴(NiCd) 배터리
NiCd 배터리는 니켈과 카드뮴을 사용하여 에너지를 저장합니다. 독성 중금속을 함유하고 있기 때문에 점점 더 적게 사용됩니다. 수명은 약 1500주기입니다.
니켈-금속-수소화물(NiMH) 배터리
NiMH 배터리는 니켈, 금속 수소 및 기타 화합물을 사용하여 에너지를 저장합니다. 일반적으로 수명은 500~1000주기로 제공됩니다.
이 기술은 예를 들어 Goal Zero 또는 Duracell의 특정 Yeti 발전소에서 사용됩니다.
나트륨 이온 배터리
나트륨 이온 배터리는 1970년대에 개발되었지만 리튬 이온 배터리에 의해 빠르게 밀려났습니다. 그러나 이는 리튬 대체 물질 연구의 맥락에서 다시 주목받고 있는 솔루션입니다. 후자는 지리적으로 소수의 매장량, 제한된 수량으로 제한되어 있어 수요 폭발에 따라 가격이 크게 상승했습니다. 우리는 또한 주요 원인 중 하나인 우크라이나에 대한 전쟁의 영향을 확인했습니다. 리튬 이온 배터리를 찾는 것이 매우 어려워졌습니다.
나트륨 이온 기술은 높은 에너지 밀도를 제공하고 무엇보다도 나트륨이 자연에 풍부하게 존재하기 때문에 매우 유망합니다. 아직 이 유형의 배터리를 사용하는 제품은 거의 없지만 제조업체는 이미 다음과 같은 몇 가지 발표를 했습니다. 바이와트 에너지. 이 제조업체는 또한 리튬 이온 배터리보다 5~6배 더 긴 수명, 혹한에서도 탁월한 신뢰성, 매우 빠른 충전을 발표합니다. 따라서 이는 미래를 예측하는 기술입니다.

금속수소전지
금속-수소 하이브리드 배터리 또는 MH 배터리라고도 알려진 금속-수소 배터리는 수소를 활물질로 사용하여 전기 에너지를 저장하고 방출하는 일종의 충전용 배터리입니다. 이 배터리는 금속 수소 배터리와 수소 연료 전지의 기능을 결합하여 효율적이고 다양한 전력 공급원을 제공합니다. 이는 특히 수소 차량, 대규모 에너지 저장(특히 재생 에너지 저장 시스템) 또는 우주 응용 분야(높은 에너지 밀도 및 신뢰성으로 인해)에 사용됩니다. 수명은 30,000회, 즉 30년 이상입니다.
금속-수소 배터리 분야의 지속적인 연구는 효율성, 내구성 및 비용을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 새로운 기술 발전으로 인해 이러한 배터리는 다른 에너지 저장 솔루션보다 경쟁력이 높아질 수 있습니다. 비용은 여전히 매우 높지만 제조업체는 다음과 같습니다. 짜증이 난 이미 주거용 스토리지 솔루션을 제공하고 있습니다.

따라서 금속-수소 배터리는 가역적이고 효율적인 수소 저장 솔루션을 제공하는 에너지 저장 및 지속 가능한 이동성 애플리케이션을 위한 유망 기술입니다. 그러나 광범위한 채택은 이 기술과 관련된 기술적, 경제적 과제를 극복하는 데 달려 있습니다.
결론
어떤 배터리 기술이 발전소에 가장 적합한지에 대한 질문에 대한 단 하나의 대답은 없습니다. 선택은 사용자의 특정 요구 사항과 비용, 용량, 무게 및 수명 측면에서 기꺼이 절충점에 따라 달라지기 때문입니다. 각 배터리 기술에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 즉, 어느 것도 절대적으로 “최고”라고 할 수는 없습니다. 그러나 오늘날 인산철리튬(LiFePO4) 기술은 수명이 길고 효율적인 발전소를 제공하려는 제조업체에서 선호하는 것으로 보입니다. 그러나 우리는 특히 가정 내 대규모 저장 공간에 매우 유망한 것으로 입증된 나트륨 이온 및 금속 수소 기술에 주목해야 합니다!
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