ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
Leave Your Message

ໄຟຟ້າດັບຢູ່ໂຕກຽວ! “ຄວາມທະເຍີທະຍານໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ” ຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂະແໜງພະລັງງານຂອງຕົນ.

2026-01-22

ໜ້າເນື້ອຫາ_1200x514.jpg

ພຽງແຕ່ສອງມື້ກ່ອນໜ້ານີ້, ໂຕກຽວ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ຖືກໄຟຟ້າດັບຢ່າງໜັກ, ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງເປັນອຳມະພາດ.

ມີລາຍງານວ່າປະມານ 4:00 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 16 ມັງກອນ, ໄດ້ເກີດໄຟຟ້າດັບລະຫວ່າງສະຖານີ Shinbashi ແລະ Shinagawa, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງລົດໄຟສາຍ Yamanote (ທັງວົງໃນ ແລະ ວົງນອກ) ຢຸດຊະງັກລົງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ. ບາງສ່ວນຂອງລົດໄຟສາຍ Keihin-Tohoku ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ, ເຮັດໃຫ້ຊົ່ວໂມງເລັ່ງດ່ວນໃນຕອນເຊົ້າຂອງໂຕກຽວເປັນອຳມະພາດທັນທີ.

ອີງຕາມລາຍງານ, ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຈາກວຽກງານກໍ່ສ້າງໃນຕອນກາງຄືນໃກ້ກັບສະຖານີ Tamachi ໃນ Minato Ward, ໂຕກຽວ. ເພື່ອປ້ອງກັນການຊັອດຂອງຄົນງານກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພທີ່ຕັດໄຟຟ້າໂດຍບັງຄັບໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທາງລົດໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອໄຟຟ້າໄດ້ຖືກຟື້ນຟູຄືນມາປະມານ 3:50 ໂມງເຊົ້າຫຼັງຈາກການກໍ່ສ້າງ, ໄຟຟ້າດັບຜິດປົກກະຕິໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຖານີ Shinbashi ແລະ Shinagawa, ແລະອຸປະກອນຄວາມປອດໄພບໍ່ສາມາດຕັດອອກໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ໄຟຟ້າດັບນີ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລົດໄຟຂະບວນທຳອິດ ແລະ ແກ່ຍາວຈົນຮອດປະມານ 13:00 ໂມງ, ລົບກວນການຂົນສົ່ງເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າແປດຊົ່ວໂມງ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ການເດີນທາງປະຈຳວັນ.

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ສັບສົນ ແລະ ບອບບາງ

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, "ວິກິດການໄຟຟ້າດັບ" ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ; ໄຟຟ້າດັບຂະໜາດໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນເກືອບທຸກໆປີ.

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ປະເທດເກາະດອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ທີ່ມັກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ, ບວກກັບຄວາມສັບສົນ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງໂຄງສ້າງພະລັງງານຂອງຕົນ, ມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຢ່າງກະທັນຫັນໃນລະບົບພະລັງງານຂອງຕົນ.

• ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2025, ໄດ້ເກີດໄຟຟ້າດັບຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການລົບກວນການຂົນສົ່ງໃນ Hokkaido, ໂດຍໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງໄດ້ປິດ ແລະ ຊີວິດຂອງຊາວບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍຸຫິມະໄດ້ທຳລາຍສະຖານທີ່ສະໜອງໄຟຟ້າ, ແລະ ປະມານ 36,000 ຄົວເຮືອນໃນ Hokkaido ໄດ້ປະສົບກັບໄຟຟ້າດັບໃນຈຸດໜຶ່ງ. ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ, ວຽກງານສ້ອມແປງໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຈຶ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຊົ່ວຄາວ.

• ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2025, ພາກພື້ນ Kanto ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະສົບກັບຝົນຕົກໜັກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນການຂົນສົ່ງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຕອນບ່າຍມື້ນັ້ນ, ສະໜາມບິນ Haneda ຂອງໂຕກຽວໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລ່າຊ້າຂອງຖ້ຽວບິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະເສັ້ນທາງລົດໄຟຫຼາຍສາຍ, ລວມທັງສາຍ Yokosuka ແລະ ສາຍ Nambu, ໄດ້ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ. ໄຟຟ້າດັບໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ Kanto, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 3,700 ຫຼັງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.


• ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2024, ໄຟຟ້າດັບຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ພະຍຸທໍນາໂດ. ມາຮອດເວລາ 13:19 ໂມງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນທີ 24, ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ເກີນ 8,000 ຄົວເຮືອນ.

• ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2024, ປະມານ 4:00 ໂມງເຊົ້າ, ໄດ້ເກີດໄຟຟ້າດັບຂະໜາດໃຫຍ່ໃນແຂວງໂອຊາກາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ມີຫຼາຍກວ່າ 240,000 ຄົວເຮືອນໃນບາງສ່ວນຂອງເມືອງໂອຊາກາ ແລະ ເມືອງໂມຣິກູຈິ ບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ. ມາຮອດເວລາ 8:30 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນຂອງວັນທີ 15 ສິງຫາ, ມີຫຼາຍກວ່າ 8,000 ຄົວເຮືອນຍັງບໍ່ທັນມີໄຟຟ້າໃຊ້, ແລະ ໄຟຟ້າດັບເປັນເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ. ຢ່າງໜ້ອຍໄຟຈະລາຈອນ 140 ຈຸດໄດ້ດັບລົງຍ້ອນໄຟຟ້າດັບ, ແລະ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ.

ນອກເໜືອໄປຈາກປັດໄຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແລ້ວ, ຄວາມອ່ອນແອຂອງໂຄງສ້າງອຳນາດພາຍໃນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນຍັງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຂາດໄຟຟ້າເລື້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້.

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງຍີ່ປຸ່ນບໍ່ແມ່ນ 50Hz ທີ່ເປັນເອກະພາບ. ແຍກໂດຍແມ່ນ້ຳຟູຈິເທິງເກາະຮອນຊູ, ພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກໃຊ້ຄວາມຖີ່ 50Hz ແລະ 60Hz ຕາມລຳດັບ, ປະກອບເປັນຮູບແບບ "ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໜຶ່ງ, ສອງຄວາມຖີ່". ໃນຂະນະທີ່ການອອກແບບນີ້ສາມາດແຍກຮອຍແຕກໃນພາກພື້ນໄດ້ໃນລະດັບໜຶ່ງ, ມັນຈຳກັດຄວາມສາມາດໃນການສະໜັບສະໜູນລະຫວ່າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງໄຟຟ້າຂ້າມພາກພື້ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ຕົວຢ່າງ, ຫຼັງຈາກໄພພິບັດຟູກູຊິມະໃນປີ 2011, ພາກພື້ນຄັນໂຕບໍ່ສາມາດຮັບການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານໄດ້ທັນເວລາຈາກພາກພື້ນຄັນໄຊ.

ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າບາງສາຍໄດ້ເປີດໃຊ້ງານມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາເກົ່າແກ່ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການສົ່ງໄຟຟ້າ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງຂອງ ພະລັງງານທົດແທນ ແຫຼ່ງພະລັງງານຕ່າງໆ (ເຊັ່ນ: ພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ) ເຂົ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການສະໜອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານໃໝ່.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍີ່ປຸ່ນຍັງມີບໍລິສັດພະລັງງານທີ່ເປັນເອກະລາດຫຼາຍແຫ່ງ. ເຖິງແມ່ນວ່າການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຫຼັງຈາກການປະຕິຮູບຕະຫຼາດພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ແຕ່ບໍລິສັດພະລັງງານໃນພາກພື້ນຂະໜາດໃຫຍ່ເກົ້າແຫ່ງຍັງຄົງຄອບງຳ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຜູກຂາດໃນພາກພື້ນ. ແຕ່ລະບໍລິສັດດຳເນີນງານເປັນອິດສະຫຼະ, ຂາດການວາງແຜນ ແລະ ການປະສານງານທີ່ເປັນເອກະພາບ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຊັກຊ້າ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງໄຟຟ້າຂ້າມພາກພື້ນບໍ່ພຽງພໍ.

ໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດທີ່ເພິ່ງພາອາໄສການນຳເຂົ້າພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ນຳໃຊ້ ພະລັງງານໃໝ່ໃນຕອນຕົ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການພັດທະນາພະລັງງານໃໝ່ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ, ແຕ່ລັກສະນະທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງການຜະລິດພະລັງງານໃໝ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການພັດທະນາທີ່ຊັກຊ້າຂອງສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ (ເຊັ່ນ ການເກັບຮັກສາແບັດເຕີຣີ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສູບ) ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ຄວາມສົມດຸນທີ່ມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຕາໜ່າງໄຟຟ້າເມື່ອພະລັງງານທົດແທນ ຜົນຜະລິດມີການປ່ຽນແປງ.

ອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດພະລັງງານສະບັບທີເຈັດ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະບັນລຸສ່ວນແບ່ງ 40%-50% ຂອງພະລັງງານທົດແທນໃນການຜະລິດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດພາຍໃນປີງົບປະມານ 2040. ນີ້ຍັງໝາຍເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສອດຄ້ອງກັນສຳລັບ ລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ ໃນອະນາຄົດ.

ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນ: ຈາກຄວາມງຽບສະຫງັດໄປສູ່ການລະເບີດ

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນຕົກ (50Hz/60Hz), ຕະຫຼາດນີ້, ມີການສະໜອງພະລັງງານປະຈຳປີເກືອບ 1,000 TWh, ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການສົ່ງພະລັງງານທົດແທນຂ້າມພາກພື້ນ ເນື່ອງຈາກການແບ່ງສ່ວນພາກພື້ນ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຖີ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ຍັງສ້າງຄວາມຕ້ອງການອັນໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເຊັ່ນ: ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອຸປະສັກໃນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຂອງຍີ່ປຸ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ການສົ່ງເສີມການຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນໃນຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕ່ຢູ່ໃນບັນຫາການສົ່ງ ແລະ ການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ສິ່ງນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສະຖານະການໃນປະຈຸບັນທີ່ການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນປະເທດຈີນປະເຊີນ.

ເມື່ອປຽບທຽບກັບຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນປະເທດຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນສຸມໃສ່ການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານພະລັງງານຫຼາຍກວ່າ. ໃນໄລຍະສັ້ນ, ຍີ່ປຸ່ນບໍ່น่าຈະແກ້ໄຂບັນຫາຫຼັກຂອງການແຈກຢາຍພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂ້າມພາກພື້ນໄດ້.

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານທົ່ວໂລກກຳລັງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Tesla, CATL, RSP, Sungrow Power, Samsung SDI, ແລະ Panasonic ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບສັນຍາການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ຍົກຕົວຢ່າງ Tesla, ໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2025, Tesla (TSLA.O) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ORIX ເພື່ອສະໜອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານ Megapack 548 MWh ສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຕົນ. ສະຖານີໄຟຟ້າ ໃນເມືອງໄມບາຣາ, ແຂວງຊິງະ, ພາກກາງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເລີ່ມດຳເນີນງານໃນປີ 2027 ແລະ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ, ຈະກາຍເປັນສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງຍີ່ປຸ່ນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຜັນຜວນຂອງພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ເລັ່ງຂະບວນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ.

ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປີ 2024, ຕະຫຼາດລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນມີກຳລັງການຜະລິດຕິດຕັ້ງປະມານ 15.1 GW, ແລະຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍເປັນປະມານ 29.4 GW ພາຍໃນປີ 2033, ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີປະມານ 7.3%. ອີງຕາມການຄາດຄະເນລ່າສຸດຈາກອົງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໃໝ່ (NEDO), ຕະຫຼາດເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍໃນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນຈະບັນລຸ 1.5 ພັນຕື້ເຢນ (ປະມານ 70 ຕື້ຢວນ) ພາຍໃນປີ 2030, ໂດຍຄວາມຕ້ອງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ສາມຂົງເຂດ.

ທຳອິດ, ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຖີ່, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຸສູງສຸດ, ສະໜອງຄວາມສາມາດໃນການສຳຮອງ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດຂອງການສົ່ງ ແລະ ການແຈກຢາຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອັນທີສອງ, ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສຳລັບພະລັງງານທົດແທນ, ໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜັນຜວນຂອງຜົນຜະລິດພະລັງງານແສງອາທິດ ແລະ ພະລັງງານລົມ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ສຸດທ້າຍ, ມີການເກັບຮັກສາພະລັງງານດ້ານຜູ້ໃຊ້, ກວມເອົາສະຖານະການອຸດສາຫະກຳ, ການຄ້າ, ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄຟຟ້າ, ເພີ່ມຄວາມພຽງພໍດ້ວຍຕົນເອງຂອງພະລັງງານ, ແລະ ສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.

ອີງຕາມສະຖິຕິທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ໃນປີ 2025, ການສົ່ງອອກການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຈີນໄປຍັງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຫັນຄຳສັ່ງຊື້ ແລະ ການຮ່ວມມືໃໝ່ເກີນ 11.7 GWh, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 91.5% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກ່ອນ. ໃນຕະຫຼາດອາຊີ, ສິ່ງນີ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີສອງຮອງຈາກ 15.4 GWh ຂອງອິນເດຍ, ເຊິ່ງເກີນກວ່າ 9.8 GWh ຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ໃນສອງປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ, ແລະ ທ່າອ່ຽງການເຕີບໂຕນີ້ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ໄປໃນໄລຍະສັ້ນ. ໄຟຟ້າດັບທີ່ໂຕກຽວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕື່ມອີກເຖິງຕະຫຼາດທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານພາຍໃຕ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ສັບສົນຂອງປະເທດ.