Berekende blackout-tyd van bruikbare kWh, huishoudelike las, omvormer-uitset, sonkrag-herlaai en die kringe wat die belangrikste is.
Tydens 'n swartdag moet huiseienaars gewoonlik weet of die battery deur die nag sal hou, HVAC ondersteun, en noodsaaklike toestelle dek sonder om leeg te raak. Die antwoord hang af van battery kapasiteit, aktiewe huishoudelike laste, omvormer-uitset, en of sonkrag die stelsel oor die dag kan herlaai.
- ‘n 10 kWh sonkragbattery kan tipies kritieke laste ondersteun—soos ’n yskas, LED-verlichting, Wi-Fi, en selfoonlaai—vir ongeveer 24 uur sonder sonkrag-herlaai, afhangende van werklike kraggebruik.
- ‘n 20 kWh tot 30 kWh sonkragbatterystelsel kan ’n standaard huis ondersteun met swaar toestelgebruik of HVAC-vra vir ongeveer 12 tot 24 uur per lading. Hoë-vra-toerusting kan die tyd vinnig verminder.
- Sonkrag-plus-opbergbeskerming kan vir meerdere dae hou wanneer dagtydse sonproduksie die battery herlaai en die huis se daaglikse energieverbruik oorskry. Onder gunstige toestande kan rugsteun oneindig voortgaan terwyl produksie groter bly as gebruik.
Enkele-lading tydsduur is die aantal ure beskikbaar uit slegs die gestoorde battery-energie. Daaglikse sonherlaai tydens ’n swartdag kan die sonbattery se tydsduur verleng deur energie te herstel vir aand- en naggebruik.
Sonbattery Tydsduur Rekenaar: Bereken Presies Rugsteuntyd

Om te bereken hoe lank ’n sonbattery ’n huis kan van krag voorsien, Ek gebruik hierdie eenvoudige formule:
Tydsduur (ure) = Hanteerbare battery kapasiteit (kWh) × Diepontplooiing (DoD) × stelseloordragdoeltreffendheid ÷ gemiddelde huishoudelike las (kW)
’n battery se kWh gradering is die energie wat dit stoor. ’n Huis se kW las is die krag wat op daardie oomblik gebruik word. In eenvoudige terme, kWh is die grootte van die brandstoftenk; kW is hoe vinnig die huis daardie energie gebruik.
10 kWh Battery Tydsduur Voorbeeld
Vir ’n 10 kWh LiFePO4-battery, neem ’n 90% hanteerbare energie-toekenning na ontladingsbeperkings en inverter-omskakelingsverlieë:
- Battery kapasiteit: 10 kWh
- Hanteerbare energie: 10 kWh × 90% = 9 kWh
- Gemiddelde noodlastevraagskap: 0.375 kW
9 kWh ÷ 0.375 kW = ongeveer 24 uur se rugsteun
Hierdie lasvlak kan 'n sorgvuldig bestuurde stel van essensiële items dek, soos 'n yskas, LED-verligting, Wi-Fi, selfoonlaai, en gekose klein elektronika. As die huishoudelike las tot 1 kW styg, bied dieselfde bruikbare 9 kWh ongeveer 9 uur.
| Termyn | Wat dit beteken | Voorbeeld |
|---|---|---|
| kWh | Gevare battery-energie | ‘n 10 kWh-battery stoor 10 kWh energie |
| kW | Lewe kragvraag | ‘n Huis wat 0.5 kW gebruik, gebruik energie teen 0.5 kWh per uur |
| Diepte van Ontlading | Gedeelte van battery kapasiteit gebruik voor herlaai | 90% DoD op 10 kWh = 9 kWh beskikbaar |
| Doeltreffendheid | Energie behou na inverter en omskakelingsverlieë | ‘n Praktiese skatting kan ongeveer wees as 90% |
Vir akkurate battery-rugsteun tydens ’n kragonderbreking, bereken die gemiddelde las van die kringe wat jy van plan is om aan te hou werk eerder as die volledige elektrisiteitsverbruik van die huis te gebruik. Dit is die basis vir die grootte van ’n betroubare huisbattery- rugsteunstelsel vir kragonderbrekings.
Deurlopende las vs. piek-start-watte
‘n Sonkrag-battery kan genoeg energie stoor, maar die inverter moet ook genoeg krag lewer op die regte tyd. Hardloopwatt is die krag wat ’n toestel gebruik terwyl dit werk. Piek-start-watte is die kort, hoë uitbarsting van krag wat nodig is wanneer ’n motor begin draai.
| Toestel | Tipiese Bedryfslading | Opskudding Oorweging |
|---|---|---|
| Yskas | Aanhoudende laag-tot-matige las | Kompresor benodig ekstra startkrag |
| Sentrale lugversorging of hittepomp | Hoë deurlopende vrag | Motoropstart kan 'n groot oplewing skep |
| Opvangpomp | Kort, hoë-vraag siklusse | Pomp motor benodig beginvermoë |
| Putpomp | Hoë vrag tydens pomp | Vereis ekstra omsetter oplewing vermoë |
Omsetter Uitset Stel Wat Saam Kan Loop
Die omsetter se deurlopende gradering beperk die gekombineerde toestelle wat gelyktydig kan werk. Byvoorbeeld, 'n huis wat lugversorging, verkoeling, beligting, internettoerusting en 'n pomp laat loop, kan 'n klein omsetter se uitset oorskry, selfs wanneer die battery nog gestoorde energie oor het.
Vir rugsteun met hoër vraag, gebruik ons suiwer sinusgolf vanlyn en baster omsetter opsies van 5 kW tot 12 kW. 'n Korrekte grootte 10 kW huis en kommersiële suiwer sinusgolf baster omsetter help om groter gelyktydige vragte te ondersteun terwyl dit skoon AC-krag lewer.
Batterykapasiteit bepaal looptyd; omsetter kapasiteit bepaal watter vragte kan loop. 'n 20 kWh of 30 kWh sonkrag battery stelsel kan nie 'n hoë-vraag toestel bedryf as die omsetter se deurlopende of oplewing uitset te laag is nie. Vir betroubare battery rugsteun tydens 'n kragonderbreking, bepaal die grootte van beide die batterybank en omsetter rondom die huis se normale vrag en motor-begin vereistes.
Essensiële Vragte vs. Volledige Huis Rugsteun
n Solarbattery kan gekiesde noodkringe of die meeste van die huis ondersteun. Die regte benadering hang af van die las wat beskikbaar moet bly tydens 'n kragonderbreking en die vereiste tyd van die rugsteun.
Noodlasondersteuning
A kritieke las-onderpaneel verdeel prioriteitskringe van hoëvraagtoerusting. Ons prioritiseer gewoonlik:
- Yskas en basiese kombuiskonnektasies
- LED beligting
- Wi-Fi, kommunikasie, en selfoonlaai
- Mediese toestelle
- Tuis kantoor toerusting en sekuriteitstelsels
Vir essensiële belasting, 'n battery kapasiteit van 2.61 kWh tot 10.44 kWh kan praktiese onderbrekingsdekking ondersteun wanneer energiegebruik beheer word. 'n huis-ondersteuningsbatterystelsel met LiFePO4-opberging en 'n intelligente BMS help om batteryontlading te bestuur vir hierdie prioriteitskringe.
Volhoubare Huis-ondersteuning
Volhoubare huis-ondersteuning vereis aansienlik meer kapasiteit omdat dit hoëkragbelastings kan insluit soos:
- HVAC of hittepompe
- Elektriese waterverhitting
- Drogers en kombuistoerusting
- Meerdere yskaste en vrieskaste
- EV-laaitoerusting
Vir hierdie vlak van sonkrag-batteryondersteuning is stelsels van 16.07 kWh tot 32.15 kWh of meer meer geskik. Die batterybank moet ook gekoppel wees aan 'n omvormer wat die huis se deurlopende vraag en toestel-startbelastings kan hanteer.
Kies Kringe volgens Prioriteit
Tydens 'n kragonderbreking, hou kringe van krag afhangend van veiligheid, daaglikse behoeftes, en energieverbruik. Begin met yskas, ligte, kommunikasie, mediese toerusting, en laai. Voeg HVAC, waterverhitting, wasgoed, en ander swaar toestelle slegs by wanneer die batterykapasiteit, omvormer-uitset, en beskikbare sonkragopwekking dit ondersteun. Hierdie benadering verleng hoe lank 'n sonkragbattery 'n huis kan van krag voorsien terwyl reserve-energie vir oornaggebruik beskerm word.
Huishoudelike Toerusting Wattage en Battery Kapasitiet Gids
Om te skat hoe lank ’n sonkragbattery ’n huis kan van stroom voorsien, begin ons met die toestelle wat werklik tydens ’n kragonderbreking sal werk. Watt (W) wys aktiewe kragvraag, terwyl kilowatt-ure (kWh) energie gebruik oor tyd. Ons watt-uur verduideliking en voorbeelde dek hierdie verskil in eenvoudige terme.
| Toerusting of Las | Gemiddelde Kragtrek | Geskatte Energieverbruik | Praktiese Battery Kapasitiet Tiers |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi roeter en LED-verligting | Ongeveer 60W | 0.06 kWh per uur | 2.61–5.22 kWh noodgevalondersteuning |
| Doeltreffende yskas | Ongeveer 150W gemiddeld | 0.15 kWh per uur | 5.22–10.44 kWh essensiële lasondersteuning |
| Magnetron of koffie-maker | Ongeveer 1,200W tydens werking | Ongeveer 0.20 kWh totale daaglikse gebruik | 10.44 kWh of groter |
| 3-ton centrale lugversorging | Ongeveer 3,500W | 3.50 kWh per uur | 17.92–32.15 kWh hele huis stelsel |
| Elektriese waterverwarmer | Ongeveer 4,500W | 4.50 kWh per uur | 17.92–32.15 kWh hele huis stelsel |
‘n Yskas, ligte, internettoerusting en selfoonlaai gebruik relatief min energie wanneer dit sorgvuldig bestuur word. Daarteenoor kan centrale lugversorging en elektriese waterverhitting ’n batterybank vinnig leegmaak. ’n 3,500W lugversorgingslas kan 3.50 kWh in een uur gebruik, dus battery kapasiteit en inverter-uitset moet albei vir daardie vraag gekapasiteer wees.
Intermitterende toestelle verander die werklike daaglikse batteryverbruik. ’n Magnetron of koffiemaker kan ongeveer 1,200W trek, maar dit werk gewoonlik net vir ’n paar minute, nie voortdurend nie. Ons bereken totale bedryfsduur vanaf die werklike bedryfsduur, en voeg dan die energiegebruik van altyd-aan-ladinge soos yskas, ligte en Wi-Fi by.
Faktore Wat Solar Battery Bedryfsduur Beïnvloed

Verskeie bedryf faktore bepaal hoe lank ’n sonkragbattery ’n huis kan voorskyn na sy naamplaat-kWh kapasiteit.
- Battery chemie en bruikbare kapasiteit: LiFePO4-batterye is ontwerp vir diep siklus energiebewaring. Ons LiFePO4-stelsels gebruik intelligente batterybestuur om stabiele ontladings te ondersteun en ’n sikluslewe van meer as 6,000 siklusse te hê by ’n kapasiteit van 80%.
- Diepte van Ontlading (DoD): Die bruikbare deel van die gestoor energie is belangriker as die totale battery-etiket. ’n Stelsel moet ’n geskikte bedryfreserve behou eerder as om elke geklassifiseerde kWh as beskikbaar vir huishoudelike laste te beskou.
- Inverter beperkings: Inverter doeltreffendheid, deurlopende uitsetgradering, en pieklading kapasiteit beïnvloed werklike bedryfsduur. ’n Battery mag voldoende gestoor energie hê, maar ’n inverter met onvoldoende uitset kan nie al die aangesloten toestelle tegelyk laat werk nie.
- Temperatuur en bedryfsomstandighede: Uiteindelike hitte of koue kan werklike ontladingsprestasie verminder. Werklike rugsteun tyd kan afwyk van die berekende resultaat wanneer die terreinomstandighede buite normale bedryfsreekse is.
- Daaglikse sonkrag-herlaai: Sonplus-opslagonderbrekingduur hang af van sonpaneeluitset, beskikbare sonlig, weer, en huishoudelike verbruik. Wanneer dagtydsonproduksie die energie wat deur die huis gebruik word, oorskry, kan dit die battery herlaai en rugsteunkrag oor verskeie dae verleng.
- Slim BMS kragbestuur: ‘n Intelligente BMS help om batteryontlading te bestuur en systeme gesondheid oor herhaalde gebruik te handhaaf. TURSAN-stelsels ondersteun ook slim konnektiwiteitsopsies insluitend IoT, Wi-Fi, Bluetooth, en API-protokolle op toepaslike konfigurasies.
- Batteryouderdom en stelselsverliese: Kapastiteit verander geleidelik met langtermyngebruik, terwyl omvormeromskakeling en gekoppelde toerusting ook energie verbruik. Vir ’n betroubare skatting van hoe lank ’n sonbattery ’n huis kan voorskakel, bereken vanaf bruikbare energie eerder as slegs die gerate kapasiteit.
LiFePO4 Battery Cycle Life en Bruikbare Kapasiteit
LiFePO4-battery sikluslewe en bruikbare kapasiteit is nie dieselfde as sonbattery se runtime nie. Runtime is die aantal ure dat ’n battery die huidige huishoudelike las kan ondersteun. Sikluslewe beskryf hoeveel laai- en ontlaaisiklusse die battery kan voltooi terwyl sy gerate prestasie gehandhaaf word.
Ons LiFePO4-energiebergingstelsels gebruik prismatiese LFP-selle en is geklassifiseer vir 6,000+ siklusse by 80% kapasiteit. Hierdie chemie is ontwerp vir herhaalde sonlading en battery-ondersteuning, en help om langtermyn residensiële, af- die roete, en piek-sny- toepassings te ondersteun.
Diepontlading (DoD) is die deel van die gestoor energie wat gebruik word voordat dit herlaai word. ’n Hoër DoD kan meer bruikbare energie in een onderbreking voorsien, maar bedryfsomstandighede, laaikontrole, temperatuur, lasvraag, en ontladingspatrone beïnvloed al die langtermyn beskikbare kapasiteit.
‘n Geïntegreerde intelligente BMS help om batterybediening te bestuur en systeme gesondheid tydens laai en ontlaai te beskerm. Vir projekte wat groter kapasiteit en lang siklusbedryf vereis, kan ons leiding oor die keuse van ’n vloerstaande LiFePO4-battery vervaardiger help om batteryontwerp te pas by die beoogde installasie.
Sleutelpunt: ’n 6,000+ siklus-gradering beteken nie dat ’n battery ’n huis vir 6,000 uur kan voorskakel nie. Die ure van rugsteun hang af van die battery se kWh-kapasiteit en die huis se aktiewe kW-las, terwyl sikluslewe die langtermyn-laai- en ontlaaiduurlikheid weerspieël.
Gids vir Sonbattery-grootte vir Elke Huis se Rugsteunbehoefte

Die regte sonbattery-grootte hang af van daaglikse elektrisiteitsverbruik, die kringe wat aan moet bly, en die onderbrekingsduur wat jy wil dek. Ons bepaal huisenergieberging in kWh, en pas dit dan aan by omvormeruitset en sonlaaikapasiteit.
| Noodsaadvlak | Battery kapasiteit | Beste Pas |
|---|---|---|
| Vlak 1 | 2.61 kWh–5.22 kWh | Appartemente, kort onderbrekings, mediese toestelle, Wi-Fi, ligte, elektronika, en yskas |
| Tiers 2 | 10.44 kWh–16.07 kWh | Noodsaaklike kringe, tuis-kantore, ligte kombuisgebruik, en ongeveer 24 uur van bestuurde rugsteun |
| Tiers 3 | 17.92 kWh–32.15 kWh+ | Uitgebreide tuis-rugsteun, hoër huishoudelike las, HVAC-operasie, en af-kragtoepassings |
Tiers 1: Noodrugsteun
’n 2.61 kWh tot 5.22 kWh LiFePO4-batterystelsel pas by huise wat prioriteitkrag benodig eerder as volledige huisbediening. Hierdie tier kan gekose lae- tot mediumlas ondersteun, insluitend verkoeling, LED-verligting, internettoerusting, laai, en sekere mediese toestelle tydens kort onderbrekings.
Tiers 2: Noodsaaklike Kringrugsteun
’n 10.44 kWh tot 16.07 kWh-stelsel bied meer praktiese battery-rugsteun tydens ’n kragonderbreking vir noodsaaklike huiskringe. Dit is ’n geskikte reeks vir ’n tuis-kantoor, verkoeling, verligting, kommunikasie, en beheerde kombuisgebruik. Werklike tydsduur hang af van die lewende las: laer, bestuurde verbruik kan rugsteun nader aan ’n volle dag verleng.
Vir betroubare onderbrekingsbeplanning, ’n huisbattery-rugsteunoplossing vir kragonderbrekings moet noodsaaklike kringe van hoë vraaglas skei.
Tiers 3: Uitgebreide Hele-Huis Rugsteun
’n 17.92 kWh tot 32.15 kWh-stelsel is ontwerp vir groter huise, langer onderbrekings, af-kraggebruik, en hoër energiebehoefte. Dit bied meer kapasiteit vir swaar toestelle en kan HVAC ondersteun wanneer dit gekoppel is aan ’n behoorlik grootte inverter. TURSAN-stelsels dek kapasiteitsopsies tot 32.15 kWh, met af-krag en hibried-inverter-uitsetgradering van 1.2 kW tot 12 kW.
Bereken Hoeveel Sonkragbatterye Jy Nodig Het
Gebruik hierdie eenvoudige grootte-metode:
- Berekendeer die daaglikse energievereiste vir die kringe wat jy wil rugsteun in kWh.
- Vermenigvuldig daardie syfer met die vereiste onderbrekingsduur in dae.
- Kies genoeg battery kapasiteit om daardie energiebehoefte te dek terwyl jy toelaat vir bruikbare ontladingskapasiteit en stelselverliese.
- Bevestig dat die continue uitset van die omvormer die verwagte las kan hanteer wat op dieselfde tyd gaan loop.
Byvoorbeeld, ’n huis wat 10 kWh per dag gebruik op noodsaaklike las, benodig ongeveer 20 kWh gestoorde energie vir twee dae sonder om op sonkrag-herlaai staat te maak. As dagtydsonproduksie ’n groot deel van die gebruikte energie herstel, kan dieselfde batterybank ’n langer sonkrag-plus-stoor-uitvalduur ondersteun.
Kies Modulaire Kapasiteit vir Toekomstige Groei
Stapbare battery-ondersteuningsisteme is dikwels praktischer as om vanaf die begin ’n oormaat eenheid te kies. ’n Modulaire ontwerp laat kapasiteit toe om saam met huishoudelike verbruik, nuwe toestelle, HVAC-vraag, of af- die-roete vereistes te groei. TURSAN gestapelde batteryopsies ondersteun skaalbare energieberging van 5 kWh tot 25 kWh.
Groot Solar Panelne vir Daaglikse Herlaai
Battery kapasiteit alleen bepaal nie die langtermyn swartoutprestasie nie. Die sonkragarray moet genoeg energie produseer om die batterybank te herlaai terwyl dit ook dagtyd huishoudelike las bedien. Daaglikse sonkrag-battery-herlaaikoers wissel met die grootte van die array, beskikbare sonlig, weer, en werklike elektrisiteitsverbruik.
’n Goed-geskikte stelsel kombineer batteryberging, sonproduksie, en omvormer kapasiteit sodat prioriteitslas deur die nag voorsien word en die battery tydens daglig herlaai kan word.
Hoe om ’n Sonkrag-battery langer te laat hou tydens ’n swartout

Tydens ’n onderbreking maak ons ’n sonkrag-battery langer hou deur vraag te verminder voordat die battery ’n lae staat van lading bereik. Battery-ondersteuningduur hang sowel af van lasbestuur as van batterykapasiteit.
- Skakel nie-essensiële lasse af. Vermy elektriese waterverwarming, wasmasjiene, groot kooktoestelle, en ander hoëverbruikkringe tensy nodig.
- Gebruik ’n kritieke las-subpaneel. Hou prioriteitskringe—koelkas, LED-verlichting, internet, selfoonlaai, en essensiële mediese toerusting—afsonderlik van swaar huishoudelike lasse.
- Stel hoë-opslae-toestelle skei. Moet nie ’n yskas, sumppomp, putpomp, of HVAC-toerusting terselfdertyd aanskakel nie. Dit help om die vraag na die omvormer binne sy continue uitsetgrense te hou.
- Verminder HVAC-gebruik. Pas termostaatinstellings aan, gebruik waaiers, sluit ongebruikte kamers, en verbeter isolasie of sonebeheer om die batteryverbruik deur verwarming en verkoeling te verminder.
- Monitor lewende energieverbruik. N 'n intelligente BMS en versoenbare omvormer-monitering kan help om die battery se toestand van lading en aktiewe lasse op te spoor, wat dit makliker maak om onnodige verbruik te identifiseer.
- Beskerm oornagreserwes. Hou genoeg opgelsagte energie vir nagtelike noodsaaklikhede en hou rekening met bewolkte toestande wat dagligson recharging kan verminder.
’n Gedissiplineerde kritieke-lasplan kan aansienlik verleng hoe lank ’n sonbattery ’n huis tydens ’n kragonderbreking van krag kan voorsien.
Tyd-van-Gebruik Piekverwydering en Daaglikse Batteryygebruik
Tyd-van-Gebruik (TVG) piekverwydering gebruik opgelsagte battery-energie wanneer nutsvoorsieningskoerse die hoogste is. Ons stel die battery in om te laai wanneer koerse laer is of wanneer sonkragproduksie beskikbaar is, en ontlaai dan tydens hoërkoersperiodes. Dit kan grid-energiegebruik tydens duur ure verminder.
| Batterygebruikmodus | Hoofdoel | Batteryontlaaityd |
|---|---|---|
| TOU piek skeer | Verminder hoëkoers gridverbruik | Geskeduleerde piekkoers-ure |
| Noodrugsteun | Hou krag beskikbaar tydens ’n onderbreking | Slegs wanneer gridkrag misluk |
| Sonselfverbruik | Gebruik meer plaaslike sonkragenergie | Nadat sonproduksie afneem |
’n Battery wat vir daaglikse TVG-piekverwydering gebruik word, kan minder energie beskikbaar hê as ’n kragonderbreking laat in die dag begin. Om hierdie rede is reserwe toestand-van-lading-instellings belangrik. ’n Reserwe hou ’n deel van die battery se kapasiteit beskerm vir noodsaaklike rugsteunlaste eerder as om volle ontlading toe te laat vir daaglikse rekeningbestuur.
| Prioriteit | Praktiese Battery-instelling |
|---|---|
| Meesultaat besparing op nutsdienste | Laer reserve, meer daaglikse ontslag |
| Gebalanseerde spaar en rugsteun | Handhaaf 'n matige reserve |
| Sterk uitval gereedheid | Handhaaf 'n hoër reserve vir kritieke ladinge |
Vir huisenergieberging hang die regte instelling af van plaaslike elektrisiteitspryse, uitvalrisiko, sonproduksie, en noodladingvereistes. Ons LiFePO4-stelsels gebruik 'n intelligente BMS om batterybediening te bestuur, terwyl kompatibele hibriede inverters geskeduleerde laai- en ontslagstrategieë kan ondersteun. Daaglikse siklusse moet ook gebalanseerd wees met die battery se 6,000+ sikluslewe en die behoefte om betroubare battery-rugsteun tydens 'n swart uitval te behou.
Kies 'n Sonkragbatterystelsel vir jou Huis of Besigheid
’n Sonkragbatterystelsel moet die ladinge ondersteun wat jy vandag nodig het en ruimte laat vir toekomstige energiegebruik. Vir betroubare battery-rugsteun tydens ’n swart uitval, evalueer ons saam die gestoor energie, inverters uitset, batterychemie, bruikbare kapasiteit, en uitbreidingsvereistes.
| Keusefaktor | Wat om na te gaan | TURSAN Stelsel Oorwegings |
|---|---|---|
| Huisenergieberging kapasiteit | kWh benodig vir noodsaaklike of hele huis ladinge | Stelsels van 2.61 kWh tot 32.15 kWh |
| Batterychemie | Veiligheid, ontslagprestasie, en sikluslewe | LiFePO4 prisma-selle |
| Bruikbare kapasiteit | Energie beskikbaar binne bedryfsgrense | Intelligente BMS-beheerde werking |
| Sikluslewe en waarborg | Langtermyn bedryfwaarde | 6,000+ siklusse en 'n 5-jaar waarborg |
| Spanning | Geskiktheid met die battery en omvormer | 12.8V, 25.6V, 48V, en 51.2V opsies |
| Uitbreiding | Vermoe om berging toe te voeg namate vraag groei | Stapbare battery-konfigurasies van 5 kWh tot 25 kWh |
Stem die Battery en Inverter
Batteryspanning en kommunikasieondersteuning moet ooreenstem met die gekose hibriede of af-lyn inverter. TURSAN-stelsels ondersteun inverteropsies van 1.2 kW tot 12 kW, met suiwer sinusoïdale golfuitset vir stabiele kragtoevoer. Die inverter moet beide dek deurlopende lading—die kragtoerusting gebruik terwyl dit werk—en die hoër beginnerstoot vereis deur toerusting soos pompe, yskaste en HVAC-stelsels.
| Toepassing | Tipiese Bergingsbenadering | Inverter-Oorweging |
|---|---|---|
| Noodsaaklike huishoudelike kringe | 2.61 kWh tot 10.44 kWh | Stem uitset af op beligting, yskaste, kommunikasie en laaibelastings |
| Groot huiskragondersteuning | 16.07 kWh tot 32.15 kWh | Oorweeg hoër inverterkapasiteit vir veelvuldige gelyktydige laste |
| Afgeleë of af-lyn plekke | Skalbare stapelbare berging van 5 kWh tot 25 kWh | Gebruik ’n af-lyn of hibriede inverter wat geskik is vir daaglikse laste en skokvraag |
| Besigheids- of projekinstallasies | Modulêre berging gebaseer op terreinbehoeftes | Beplan vir bedryfsroosters, kritieke toerusting, en toekomstige uitbreiding |
Beplan vir Uitbreiding en Terreinontwerp
Modulêre berging kan 'n praktiese keuse wees wanneer energieverbruik kan groei. ’n Huishouding kan lugversorging, meer toestelle, of elektriese voertuiglaai oor tyd toevoeg; ’n besigheid kan nuwe toerusting of langer bedryfsure byvoeg. Stapelbare battery-ondersteuningsisteme laat kapasiteit toe om opgeskaal te word sonder om elke projek in een oorsese konfigurasiemodus te dwing.
Vir residensiële, kommersiële en af-van-kring projekte, werk saam met ’n gekwalifiseerde installateur aan:
- Laadberekenings vir kritieke en nie-kritieke kringe
- Inverter-grootte vir deurlopende vraag en begin-watte
- Elektrisiteitspermitte en plaaslike installasievereistes
- Kritieke-ladingspaneelontwerp vir onderbrekingsprioriteite
- Sonpaneelgrootte vir gereelde battery-herlaai
- Batteryplek, spanningkonfigurasie, en stelskommunikasie
Wanneer jy bergingsopsies vergelyk, hersien huisbattery- handelsmerke en stelseloorwegings saam met werklike terreinbelastings. ’n behoorlik pasgemaakte LiFePO4-battery, slim BMS, en geskikte inverter bied ’n duideliker antwoord op hoe lank ’n sonbattery ’n huis of besigheid kan van krag voorsien.
Vrae: Hoe lank kan ’n sonbattery ’n huis van krag voorsien?
| Vra | Kort Antwoord |
|---|---|
| Hoe lank gaan ’n 10 kWh sonbattery ’n huis van krag voorsien? | Looptyd hang af van die aktiewe las van die huishouding. ’n 10 kWh-klas stelsel kan noodsaaklike kringe langer ondersteun as ’n volle huis met swaar toestelle wat loop. |
| Kan ’n sonbattery ’n huis heel nag van krag voorsien? | Ja, wanneer die batterykapasiteit ooreenstem met die nagtelike verbruik. Laer belastings soos beligting, internet, verkoeling, en toestel-laai verleng die looptyd. |
| Hoeveel sonbatterye is nodig vir sentrale lugversorging? | Lugversorging vereis sorgvuldige stelselgrootte omdat dit ’n hoë deurlopende las byvoeg. Ons pas die batterybank aan met ’n geskikte geklasseerde 5 kW tot 12 kW inverter en die huis se totale lasprofiel. |
| Kan sonpanele 'n battery herlaai tydens 'n krisis? | Ja. In 'n korrek ontwerpde son-plus-opbergstelsel kan dagligsonproduksie die battery herlaai en rugsteun tyd verleng bo-op 'n enkele ontladingsiklus. |
| Wat dreineer 'n sonbattery die vinnigste? | Hoëkraglasings en veelvuldige toestelle wat saam werk, dreineer die gestoor energie die vinnigste. HVAC-toerusting, elektriese verhitting, en ander swaar lasse vereis meer battery kapasiteit en inverter-uitset. |
| Is 'n 20 kWh battery genoeg vir heelhuise-rugsteun? | Dit kan geskik wees vir sommige huise, maar werklike rugsteuntyd hang af van daaglikse verbruik en watter toestelle aan bly. Hele huise-stelsels vereis gewoonlik kapasiteit in die 16.07 kWh tot 32.15 kWh reeks of meer. |
| Wat is die verskil tussen tydsduur en batteryleeftyd? | Tydsduur is die aantal ure beskikbaar vanaf 'n lading. Leeftyd is hoeveel laai-ontlaai siklusse die battery oor tyd kan lewer. Ons LiFePO4-stelsels is geklassifiseer vir meer as 6,000 siklusse by 80% kapasiteitsbeoordeling en sluit 'n 5-jaar waarborg in. |
| Het ek 'n kritieke-laste subpaneel nodig? | ‘n Kritieke-laste opstelling kan help om batterykrag te reserveer vir prioriteitskringe, soos verkoeling, beligting, kommunikasie, en noodsaaklike toerusting, eerder as om elke kring tydens 'n krisis te voed. |
| Kan ek later uitbrei met stapelbare batteries? | Ja. Stapelbare battery-oplossings bied ’n praktiese pad om berging te verhoog namate huishoudelike vraag groei. Beskikbare modulaire opsies wissel van 5 kWh tot 25 kWh. |
Vir betroubare battery-rugsteun tydens ’n kragonderbreking, beveel ons aan om bruikbare batterykapasiteit, inverter-uitset, en prioriteitslaste as deel van ’n volledige stelsel te stem. huis sonkrag battery rugsteun stelsel.

