บล็อก

26 พฤษภาคม 2568

ไฟดับที่ไอบีเรียไม่สามารถหยุดข่าวกรองด้านพลังงานได้

ด้วยการสำรองข้อมูลแบบบูรณาการของ Tigo EI Residential ระบบจ่ายไฟบ้านให้ทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด
รับชมการสัมมนาผ่านเว็บฉบับเต็มตามความต้องการ
ลูกศร
ไฟดับที่ไอบีเรียไม่สามารถหยุดข่าวกรองด้านพลังงานได้
สมัครรับจดหมายข่าว
โดยการสมัครสมาชิกคุณเห็นด้วยกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
ขอบคุณ! การส่งของคุณได้รับแล้ว!
อ๊ะ! เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม
รับชมเว็บสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
พร้อมที่จะเริ่มโครงการของคุณแล้วหรือยัง?
ไฟดับในมาดริด: ถนนสายหลักยังคงมืด ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงกลับมาใช้ได้บางส่วนแล้ว ( Danieltarrino , CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2025 เวลา 12:33 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั่วคาบสมุทรไอบีเรีย ประชาชนราว 55 ล้านคนทั่วสเปนและโปรตุเกสไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งผลให้เกิดคลื่นกระทบกระเทือนในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโมร็อกโกก็เกิดการหยุดชะงักเช่นกัน ไฟฟ้าดับซึ่งยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุ ดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุมาจากความผันผวนของระบบไฟฟ้าในสเปน ซึ่งส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของสเปนถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายในยุโรป ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าในไอบีเรียทั้งหมดล่มสลาย

ผลที่ตามมาเกิดขึ้นทันทีและกลายเป็นอัมพาต ได้แก่ การขนส่งหยุดชะงัก สนามบินหยุดให้บริการ การสื่อสารหยุดชะงัก และบริการที่จำเป็นไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูทั้งหมด 6 ถึง 10 ชั่วโมง จึงประกาศภาวะฉุกเฉินและแนะนำให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้าน สถานการณ์ค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติในเช้าวันรุ่งขึ้น

งานนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีโซลูชันด้านพลังงานที่สามารถรับประกันความต่อเนื่องได้ แม้ว่าจะเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างก็ตาม ในบริบทนี้ ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับที่พักอาศัยที่ติดตั้งระบบจัดเก็บและสำรองไฟแบบบูรณาการได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของระบบ โดยสามารถจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไฟดับ

ความน่าเชื่อถือของ Tigo EI Residential สารละลาย

เราได้ตรวจสอบตัวอย่างการติดตั้งระบบ PV จำนวน 10 แห่งในสเปน ซึ่งทั้งหมดติดตั้ง ระบบ Tigo EI Residential all-in-one พร้อมระบบสำรองไฟในตัว และตรวจสอบผ่านพอร์ทัล Energy Intelligence ข้อมูลจากแต่ละระบบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงช่วงเวลาที่ระบบไฟฟ้าหลักดับลง ซึ่ง ณ จุดนี้ ระบบสำรองไฟอันทรงพลังจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับการใช้งานไฟฟ้าของครัวเรือนในขณะนั้น

สิ่งที่ทำให้โซลูชันนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษคือความสามารถในการให้โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ แม้ว่าระบบไฟฟ้าจะออฟไลน์ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระของแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มและพร้อมใช้งานแม้ไฟจะดับเป็นเวลานานได้อีกด้วย

สองกรณีตัวอย่าง: EI Residential การติดตั้งในตาราโกนาและบาร์เซโลนา

ในบรรดาระบบที่ได้รับการวิเคราะห์ มีสองระบบที่โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องพฤติกรรมที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ:

  • ในเมืองตาราโกนา: การติดตั้งดังกล่าวประสบความสำเร็จในการจ่ายพลังงานให้กับบ้านทั้งหลังโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังมีการใช้พลังงานส่วนเกินเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ (ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. ตามที่แสดงในภาพด้านล่าง) ทำให้การคายประจุแบตเตอรี่ช้าลงและเพิ่มอายุการใช้งานโดยรวมของระบบให้สูงสุด
กราฟด้านซ้าย: แสดงให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับการบริโภคไฟฟ้าภายในบ้านตั้งแต่เริ่มไฟฟ้าดับในช่วงหลังเที่ยงวัน กราฟด้านขวา: แสดงโหลด (สีแดง) การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (สีเขียว) กริด (สีเหลือง) และแบตเตอรี่ (สีน้ำเงิน) โดยเส้นสีดำระบุ SOC ของแบตเตอรี่ แผนภูมิจะเน้นย้ำเมื่อกริดหยุดจ่ายไฟ เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มชาร์จแบตเตอรี่ (15.00-16.00 น.) และเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ทำงานร่วมกันเพื่อรองรับโหลดภายในบ้าน (กล่องสีเทา)
  • ในบาร์เซโลน่า EI Residential แบตเตอรี่ของระบบไม่ได้ใช้งานจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมการใช้งานภายในบ้านได้ตลอดทั้งวัน ระบบจึงเริ่มปล่อยประจุแบตเตอรี่ในช่วงหัวค่ำ ขณะที่ระบบส่งไฟฟ้ายังคงออฟไลน์อยู่ เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ในช่วงกลางคืน เจ้าของบ้านจึงเลือกที่จะชาร์จแบตเตอรี่จากระบบส่งไฟฟ้า โดยใช้ประโยชน์จากโหมดแบตเตอรี่อัจฉริยะของระบบ Tigo อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาไฟฟ้าดับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
กราฟด้านซ้าย: แสดงการใช้งานแบตเตอรี่เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. (กล่องสีเขียว) โดยในช่วงแรกจะใช้ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นจึงใช้แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวหลังพระอาทิตย์ตก กราฟด้านขวา: เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้งในเวลาประมาณตี 1 (กล่องสีเขียว) เจ้าของบ้านจึงเลือกที่จะชาร์จแบตเตอรี่ผ่านไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อป้องกันไว้ก่อน บ้านยังคงใช้พลังงานจากตัวเองตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้องนำเข้าไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้า

การเตรียมตัวทำให้เกิดความแตกต่าง

เหตุการณ์ไฟดับเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ถือเป็นการทดสอบความเครียดในชีวิตจริง ไม่ใช่การจำลองสถานการณ์ เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลในตัว ระบบที่ติดตั้ง Tigo EI Residential โซลูชันนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทนต่อเหตุฉุกเฉินขนาดใหญ่ได้ ช่วยให้โหลดที่จำเป็นในบ้านทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รับประกันความเป็นอิสระ และสร้างความอุ่นใจให้กับเจ้าของบ้าน

ในยุคที่ความยืดหยุ่นด้านพลังงานไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความจริงที่ชัดเจน: การเตรียมพร้อมทำให้เกิดความแตกต่าง และในภาคสนาม โซลูชันแบบครบวงจรของ Tigo Energy ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรับมือกับความท้าทายดังกล่าวได้

บทความข่าว

ดูทั้งหมด
ก่อน
ต่อไป

โพสต์บล็อก

ดูทั้งหมด
ก่อน
ต่อไป
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา
ขอบคุณสําหรับการลงทะเบียน!
อ๊ะ! เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งแบบฟอร์ม