Connect with us
ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

Published

on

มิวนิก, 30 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ — ระหว่างงาน Intersolar Europe 2026 นั้น Huawei Digital Power ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ได้จัดการประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมด้านความปลอดภัยของเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน (PV & ESS Safety Industry Summit) ครั้งปฐมฤกษ์ ปี 2569 ณ มิวนิก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความไม่สอดคล้องกันของความคุ้มครองประกันภัยในการพัฒนาระบบ PV+ESS (เซลล์แสงอาทิตย์+ระบบกักเก็บพลังงาน) ขนาดใหญ่ภายใต้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก การประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีอำนาจ ผู้นำสมาคม และตัวแทนบริษัทประกันภัย เพื่อหารือเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงาน ความท้าทายในกรณีฉุกเฉินจากอัคคีภัย วิวัฒนาการของขั้นตอนการทดสอบ และนวัตกรรมด้านประกันภัย เพื่อวางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
2026 PV & ESS Safety Industry Summit

ความปลอดภัยของ PV+ESS เน้นการพัฒนาคุณภาพสูง

Xia Hesheng รองประธาน Huawei Digital Power และประธาน Huawei Digital Power Strategy & Marketing เน้นย้ำว่า ความปลอดภัยของระบบ PV+ESS ไม่ใช่ทางเลือกในการพัฒนาระบบพลังงานใหม่ แต่เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ใช่เพียงแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการจากสหสาขาวิชา รวมถึงเคมีไฟฟ้า การจัดการความร้อน อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI โดย Huawei ยึดมั่นในหลักการคุณภาพมาก่อนเสมอ ได้ลงทุนระยะยาวในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยของ PV+ESS เพื่อให้ปลอดภัยตลอดทั้งห่วงโซ่ Huawei จะร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของการประเมินความปลอดภัยเชิงปริมาณและกลไกการประกันภัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยจากมุมมองระดับโลก

Gerrit Lührung หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ของ Bundesverband Energiespeicher Systeme e. V. (BVES) กล่าวว่า ในการเผชิญ "วิกฤติการลดกำลังการผลิต" ระบบกักเก็บพลังงานได้พัฒนาจากเครื่องมือในการทำกำไรเชิงพาณิชย์กลายเป็นสินทรัพย์หลักของระบบ ปัจจุบัน ความจุ BESS รวมในเยอรมนีอยู่ที่ 19 กิกะวัตต์ โดยการเติบโตได้รับแรงขับเคลื่อนจากภาคสาธารณูปโภค ภาคการค้า และภาคอุตสาหกรรม ในอีกสามปีข้างหน้า อุตสาหกรรมจะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ด้านความปลอดภัย และปลดล็อกคุณค่าของระบบ

Tom Hessels ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางพลังงานและการขนส่งของสถาบันความปลอดภัยสาธารณะแห่งเนเธอร์แลนด์ (NIPV) เชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่กำลังเพิ่มขึ้น โดยความท้าทายหลักคือ "การแยกส่วนข้อมูล" เขาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบ UL 9540A (เช่น ระยะเวลาการเกิดความร้อนสูงเกินควบคุม) และช่องทางการสนับสนุนจากผู้ผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปิดช่องว่างข้อมูลระหว่างหน่วยดับเพลิงและผู้ผลิต

Mikel Arrese-Igor วิศวกรอาวุโสด้านการกักเก็บพลังงานของ DNV กล่าวว่า ข้อบกพร่องของ BESS ประมาณ 70% เกิดขึ้นในระดับระบบ การทดสอบเต็มรูปแบบ เช่น การทดสอบที่ดำเนินการในระบบ Huawei LUNA2000 ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องของปรัชญาความปลอดภัยและแนวทางการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยได้ ในอนาคต อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะยกระดับมาตรฐานการทดสอบไปสู่ "ระดับการติดตั้ง" ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ไฟลามที่เกี่ยวข้องกับตู้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ รอบข้างที่ไม่ใช่แบตเตอรี่

Bill Reaugh ผู้บริหารด้านพลังงานแสงอาทิตย์และวิศวกรหลักของสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเยอรมนี (VDE) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานมาพร้อมความเสี่ยงใหม่ ๆ ความปลอดภัยต้องพัฒนาจากระดับส่วนประกอบไปสู่ระบบนิเวศ โดยใช้แบบจำลองความเชื่อมั่นทางดิจิทัล (Digital Trust Model) ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตและเป็นระบบปิด ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการดำเนินงาน

ความเป็นเลิศทางเทคนิคและการสนับสนุนทางการเงิน

Zhu Jun ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ระบบกักเก็บพลังงาน GFM ESS สำหรับภาคสาธารณูปโภคของ Huawei Digital Power ชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมเผชิญกับสี่ความท้าทายหลัก ได้แก่ การพังทลายของขอบเขตความร้อนสูงเกินควบคุม ความล้มเหลวของฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ความไม่เสถียรของโครงข่ายไฟฟ้า และการขาดการใช้ระบบดิจิทัล จำเป็นต้องมีการสร้างกรอบการประเมินความปลอดภัยเชิงปริมาณตลอดวงจรชีวิต เพื่อยกระดับความเสี่ยงจาก "โซน B การบรรเทาความเสี่ยง" ไปสู่ "โซน C ยอมรับได้" Huawei ได้สร้างเครือข่ายป้องกันแบบ "การป้องกันเชิงรับ + การเตือนเชิงรุก" ผ่านฉนวนที่ทนอุณหภูมิสูง ระบบระบายควันแบบแรงดันบวก สถาปัตยกรรมสตริงแบบสองขั้นตอนอัจฉริยะ และเทคโนโลยีการเตือนล่วงหน้าด้วย AI เพื่อให้ความร้อนสูงเกินควบคุมไม่ลุกลามในสถานการณ์ที่รุนแรง

Alastair Nicklin ACII ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Willis Natural Resources, WTW สนับสนุนให้อุตสาหกรรมประกันภัยเปลี่ยนมาใช้กระบวนทัศน์ "การออกแบบเพื่อควบคุมความเสี่ยง" โดยระบุปริมาณ "ความน่าจะเป็นของความเสี่ยง × ความรุนแรงของความเสียหาย" เพื่อสร้างกลไกป้องกันแบบวงปิดสามมิติในมิติทางกายภาพ การเงิน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการขยายระยะห่างเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ไปสู่การควบคุมสภาพแวดล้อมเฉพาะจุด การอัปเกรดการซ่อมแซมอุปกรณ์เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากรายได้หยุดชะงัก และการเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานไปสู่ความยืดหยุ่นที่สูงกว่ามาตรฐาน

ระหว่างการประชุมสุดยอด ได้มีการเผยแพร่ไวท์เปเปอร์ว่าด้วยความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงานแบบสร้างกริด (Grid-Forming ESS Safety White Paper) ซึ่งเน้นกรอบการประเมินเชิงปริมาณ ระบบการทดสอบการโจมตีและการป้องกัน และเส้นทางสู่การแปลงเป็นดิจิทัล เอกสารดังกล่าววิเคราะห์ตรรกะของ "การส่งเสริมการป้องกันผ่านการโจมตี แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และการทำซ้ำแบบวงปิด" โดยให้คำแนะนำสำหรับการวิจัยและพัฒนา กฎระเบียบ และการก่อสร้าง และผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่กระบวนทัศน์ด้านความปลอดภัยที่เป็นเอกภาพ

Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper
Release Ceremony of the Grid-Forming ESS Safety White Paper

 

Source : ประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรม PV & ESS ปี 2569: วางเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner.The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of ThailandChina.
Continue Reading