Изчислете времето на прекъсване на захранването от използваеми kWh, домакинско натоварване, изход на инвертора, слънчево презареждане и най-важните вериги.
По време на прекъсване на захранването, собствениците обикновено трябва да знаят дали батерията ще издържи през нощта, ще поддържа отопление, вентилация и климатизация (HVAC) и ще захранва основните уреди без да се изтощи. Отговорът зависи от капацитета на батерията, активните домакински натоварвания, изхода на инвертора и дали слънчевата енергия може да презареди системата през деня.
- Слънчева батерия от 10 kWh може обикновено да поддържа критични натоварвания — като хладилник, LED осветление, Wi-Fi и зареждане на телефон — за около 24 часа без слънчево презареждане, в зависимост от реалната консумация на енергия.
- Слънчева батерияна система от 20 kWh до 30 kWh може да поддържа стандартен дом с по-голямо използване на уреди или нужди от отопление, вентилация и климатизация за приблизително 12 до 24 часа на зареждане. Уреди с висок капацитет могат бързо да намалят времето за работа.
- Резервното захранване със слънчева енергия и съхранение може да продължи няколко дни когато дневното слънчево производство презарежда батерията и надвишава дневната енергийна консумация на дома. В благоприятни условия, резервното захранване може да продължи безкрайно, докато производството остава по-голямо от използването.
Време за работа при еднократно зареждане е броят на часовете, налични само от съхранената енергия на батерията. Дневно слънчево презареждане по време на прекъсване на електрозахранването може да удължи времето за работа на слънчевата батерия, като възстанови енергия за вечерна и нощна употреба.
Калкулатор за време на работа на слънчевата батерия: Изчислете точно време за резервно копие

За да изчислите колко дълго слънчевата батерия може да захранва къща, използвам тази проста формула:
Време на работа (часове) = Употребяема капацитет на батерията (kWh) × Степен на разряд (DoD) × ефективност на системата ÷ средно натоварване на домакинството (kW)
Оценката на батерията кВтч е енергията, която тя съхранява. Натоварването на дома кВт е мощността, която се използва в този момент. В простите думи, kWh е размерът на резервоара за гориво; kW е колко бързо домът използва тази енергия.
Пример за време на работа на 10 kWh батерия
За 10 kWh LiFePO4 батерия, приемете допустимата използваема енергия от 90% след ограниченията за разряд и загубите при преобразуване на инвертора:
- Капацитет на батерията: 10 кВтч
- Употребяема енергия: 10 kWh × 90% = 9 kWh
- Средно необходимото натоварване: 0.375 kW
9 kWh ÷ 0.375 kW = около 24 часа резервно копие
Този ниво на натоварване може да покрие внимателно управляван набор от основни неща, като хладилник, LED осветление, Wi-Fi, зареждане на телефон и избрани малки електроуреди. Ако натоварването в дома се увеличи до 1 kW, същите 9 kWh полезна енергия осигуряват около 9 часа.
| Срок | Какво означава | Пример |
|---|---|---|
| кВтч | Съхранена енергия от батерията | Батерия с капацитет 10 kWh съхранява 10 kWh енергия |
| кВт | Живо потребление на енергия | Дом, използващ 0.5 kW, използва енергия с 0.5 kWh на час |
| МО | Дял от капацитета на батерията, използван преди презареждане | 90% DoD при 10 kWh = 9 kWh налични |
| Ефективност | Енергия, запазена след инвертор и загуби при преобразуване | Практическа оценка може да бъде около 90% |
За точно резервно захранване при прекъсване на електрозахранването, изчислете средното натоварване на веригите, които планирате да поддържате работещи, вместо цялостната консумация на дома. Това е основата за определяне на размера на надеждно система за резервно захранване на домакинството при прекъсвания на електрозахранването.
Постоянно натоварване срещу пикови стартови ватове
Соларна батерия може да съхранява достатъчно енергия, но инверторът трябва също така да доставя достатъчно мощност в правилния момент. Работни ватове това е мощността, която уредът използва при работа. Пикови стартови ватове това са кратките, по-високи пикове на мощност, необходими при стартиране на мотор.
| Уред | Типичен работен товар | Разглеждане на пикови натоварвания |
|---|---|---|
| Хладилник | Продължително ниско до умерено натоварване | Компресорът изисква допълнителна стартова мощност |
| Централен климатик или топлинен помпа | Високо постоянно натоварване | Стартът на мотор може да създаде голям пиков товар |
| Картерна помпа | Кратки, високонагрети цикли | Помпеният мотор изисква стартова мощност |
| Помпа за вода | Високо натоварване при помпане | Изисква допълнителна възможност за пиков товар на инвертора |
Изходните настройки на инвертора определят какво може да работи заедно
На инвертора непрекъсваемият рейтинг ограничава съвместната работа на уредите, които могат да работят едновременно. Например, дом, работещ с климатик, хладилник, осветление, интернет оборудване и помпа, може да превиши изходната мощност на малък инвертор дори когато батерията има останала енергия.
За по-високи изисквания за резервно захранване използваме чиста синусоидална вълна офгрид и хибридни инвертори от 5 kW до 12 kW. Правилно подбран 10 kW домашен и търговски хибриден инвертор с чиста синусоидална вълна помага да се поддържат по-големи едновременни натоварвания, като същевременно доставя чиста променливотокова енергия.
Капацитетът на батерията определя времето за работа; капацитетът на инвертора определя кои натоварвания могат да работят. Соларна батерия с капацитет 20 kWh или 30 kWh не може да захранва устройство с висок товар, ако непрекъсваемият или пиковият изход на инвертора е твърде нисък. За надеждно резервно захранване при прекъсване на електрозахранването, размерът на батерията и инвертора трябва да се съобразят с нормалното натоварване и изискванията за старт на моторите в дома.
Основни натоварвания срещу цялостно резервно захранване
Соларната батерия може да осигури резервно захранване за избрани основни вериги или за по-голямата част от дома. Правилният подход зависи от натоварванията, които трябва да останат налични по време на прекъсване на електрозахранването, и от необходимата продължителност на резервното захранване.
Резервно захранване за основен товар
А подпанел за критичен товар разделя приоритетните вериги от оборудване с висок търсене. Обикновено приоритизираме:
- Хладилник и основни кухненски контакти
- LED осветление
- Wi-Fi, комуникации и зареждане на телефон
- Медицински устройства
- Оборудване за домашен офис и системи за сигурност
За основни товари капацитетът на батерията е 2.61 kWh до 10.44 kWh може да осигури практическо покритие при прекъсване на електрозахранването, когато енергийното използване е контролирано. Един домашен резервен батериен систем с LiFePO4 съхранение и интелигентен BMS помага да се управлява разреждането на батерията за тези приоритетни вериги.
Резервен капацитет за цялата къща
Резервирането на цялата къща изисква значително повече капацитет, тъй като може да включва товари с висок мощност като:
- HVAC или топлинни помпи
- Електрическо отопление на вода
- Сушилни и кухненски уреди
- Множество хладилници и фризери
- Оборудване за зареждане на електромобили
За този ниво на соларна батерия за резервиране, системи от 16.07 kWh до 32.15 kWh или повече са по-подходящи. Батерийната банка трябва също да бъде съчетана с инвертор, който може да поеме непрекъснатото търсене на дома и стартовите товари на уредите.
Избирайте вериги по приоритет
По време на прекъсване на електрозахранването, поддържайте веригите захранени въз основа на безопасност, ежедневни нужди и енергийна консумация. Започнете с хладилници, осветление, комуникации, медицинско оборудване и зареждане. Добавяйте HVAC, отопление на вода, пране и други тежки уреди само когато капацитетът на батерията, изходът на инвертора и наличната слънчева енергия ги поддържат. Този подход удължава времето, през което соларната батерия може да захранва къщата, като същевременно запазва резервна енергия за нощна употреба.
Ръководство за мощността на домакинските уреди и капацитета на батерията
За да оцените колко време соларна батерия може да захранва къща, започваме с уредите, които ще работят реално по време на прекъсване. Ватове (W) показват активното потребление на мощност, докато киловатчасове (kWh) показват използваната енергия за определено време. Нашето обяснение и примери за ватчасове обхващат тази разлика с прости думи.
| Уред или натоварване | Средно потребление на мощност | Оценено енергийно използване | Практичен капацитет на батерията - ниво |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi рутер и LED осветление | Около 60W | 0.06 kWh на час | 2.61–5.22 kWh аварийно резервно захранване |
| Ефективен хладилник | Около 150W средно | 0.15 kWh на час | 5.22–10.44 kWh резерв за основни товари |
| Микровълнова или кафемашина | Около 1,200W при работа | Общо около 0.20 kWh дневна употреба | 10.44 kWh или повече |
| Централен климатик 3 тона | Около 3 500W | 3,50 kWh на час | 17,92–32,15 kWh цялостна система за дома |
| Електрически бойлер за вода | Около 4 500W | 4,50 kWh на час | 17,92–32,15 kWh цялостна система за дома |
Хладилник, осветление, интернет оборудване и зареждане на телефон използват сравнително малко енергия при внимателно управление. За разлика от това, централното климатик и електрическото отопление на вода могат бързо да изтощят батерийната банка. Зарядът на климатик с 3 500W може да използва 3,50 kWh за един час, затова капацитетът на батерията и изходът на инвертора трябва да са подходящи за това натоварване.
Интермитентните уреди променят реалното дневно изтощаване на батерията. Микровълнова печка или кафе машина може да консумират около 1 200W, но обикновено работят само за няколко минути, а не непрекъснато. Ние изчисляваме общото време на работа въз основа на реалното време на работа, след което добавяме енергията, използвана от постоянно включените товари като хладилници, осветление и Wi-Fi.
Фактори, които влияят на времето за работа на слънчевата батерия

Няколко работни фактора определят колко дълго слънчевата батерия може да захранва дома извън нейната номинална капацитет от kWh.
- Химията на батерията и използваемият капацитет: Батериите LiFePO4 са предназначени за дълбоко циклично съхранение на енергия. Нашите системи с LiFePO4 използват интелигентно управление на батерията за поддържане на стабилно разреждане и рейтинг от над 6 000 цикъла при капацитет 80%.
- Дълбочина на разряд (DoD): Използваемата част от съхранената енергия е по-важна от общия етикет на батерията. Системата трябва да запазва подходящ резерв за работа, а не да третира всеки номинален kWh като наличен за домакинските товари.
- Ограничения на инвертора: Ефективността на инвертора, непрекъснатият изходен рейтинг и капацитетът за пиково натоварване влияят на реалното време за работа. Батерията може да има достатъчно съхранена енергия, но инвертор с недостатъчен изход не може да работи всички свързани уреди едновременно.
- Температура и работни условия: Екстремната топлина или студ могат да намалят реалното разреждане. Реалното време за резервно захранване може да варира от изчисленото, когато условията на място са извън нормалните работни диапазони.
- Дневно слънчево презареждане: Продължителността на слънчевото захранване плюс съхранението зависи от изхода на слънчевия панел, наличната слънчева светлина, времето и потреблението в дома. Когато дневното слънчево производство надвишава енергията, използвана от дома, то може да презареди батерията и да удължи резервното захранване през няколко дни.
- Управление на енергията с интелигентен BMS: Интелигентният BMS помага за управлението на разреждането на батерията и поддържането на здравето на системата при повторна употреба. TURSAN системите също поддържат интелигентни възможности за свързаност, включително IoT, Wi-Fi, Bluetooth и API протоколи при приложими конфигурации.
- Възраст на батерията и системни загуби: Капацитетът постепенно се променя при дългосрочно използване, докато инверторната конверсия и свързаното оборудване също консумират енергия. За надеждна оценка колко дълго соларната батерия може да захранва къща, изчислявайте въз основа на използваемата енергия, а не само на номиналния капацитет.
Живот на цикъла и използваем капацитет на LiFePO4 батерията
Животът на цикъла и използваемият капацитет на LiFePO4 батерията не са същите като времето за работа на соларната батерия. Времето за работа е броят на часовете, които батерията може да поддържа текущото натоварване на дома. Животът на цикъла описва колко цикъла на зареждане и разреждане може да изпълни батерията, като запази своя номинален капацитет.
Нашите системи за енергийно съхранение LiFePO4 използват призмени клетки LFP и са rated за над 6,000 цикъла при капацитет 80%. Тази химия е предназначена за повторно зареждане чрез слънчева енергия и резервно захранване, подпомагайки дългосрочно жилищно, офгрид и пиково шлайфане на натоварването.
Дълбочина на разреждане (DoD) е делът на използваната съхранена енергия преди повторно зареждане. По-високият DoD може да осигури повече използваема енергия при едно прекъсване, но условията на работа, контролът върху зареждането, температурата, натоварването и моделите на разреждане влияят върху дългосрочното налично капацитет.
Интегриран интелигентен BMS помага за управлението на работата на батерията и защита на здравето на системата по време на зареждане и разреждане. За проекти, изискващи по-голям капацитет и дълъг цикъл на работа, нашите насоки за избор на производител на батерии LiFePO4 за стенен монтаж могат да помогнат за съответствието на дизайна на батерията с предназначената инсталация.
Ключов момент: Рейтингът от над 6,000 цикъла не означава, че батерията захранва къща за 6,000 часа. Часовете за резервно захранване зависят от капацитета на батерията в kWh и активното натоварване на дома в kW, докато животът на цикъла отразява дългосрочната издръжливост при зареждане и разреждане.
Ръководство за размер на соларната батерия за всяка нужда от резервно захранване на дома

Правилният размер на соларната батерия зависи от дневната консумация на електроенергия, веригите, които трябва да останат включени, и продължителността на прекъсването, което искате да покриете. Размерът на домашното енергийно съхранение се определя в kWh, след което се съчетава с изхода на инвертора и капацитета за зареждане със слънчева енергия.
| Резервен слой | Капацитет на батерията | Най-подходящо |
|---|---|---|
| Ниво 1 | 2.61 kWh–5.22 kWh | Апартаменти, кратки прекъсвания, медицински устройства, Wi-Fi, осветление, електроника и хладилници |
| Ниво 2 | 10.44 kWh–16.07 kWh | Основни вериги, домашни офиси, лека употреба в кухнята и приблизително 24 часа управлявано резервно захранване |
| Ниво 3 | 17.92 kWh–32.15 kWh+ | Разширена домашна резервна енергия, по-високи домакински натоварвания, работа на климатичната система и приложения извън мрежата |
Ниво 1: Аварийно резервно захранване
Система от батерии LiFePO4 от 2.61 kWh до 5.22 kWh подходяща за домакинства, които се нуждаят от приоритетно захранване, а не от пълна работа на дома. Това ниво може да поддържа избрани ниско до средно натоварване, включително хладилници, LED осветление, интернет оборудване, зареждане и определени медицински устройства по време на кратки прекъсвания.
Ниво 2: Резервиране на основни вериги
Система от 10.44 kWh до 16.07 kWh осигурява по-практично резервно захранване при прекъсване за важните домашни вериги. Това е подходящ диапазон за домашен офис, хладилници, осветление, комуникации и контролирана кухня. Реалното време за работа зависи от текущото натоварване: по-ниското, управлявано потребление може да удължи резервното време до близо един ден.
За надеждно планиране на прекъсвания, решение за домашна батерия за резервно захранване при прекъсвания трябва да отделя важните вериги от натоварвания с висок капацитет.
Ниво 3: Разширено цялостно резервно захранване за дома
Система от 17.92 kWh до 32.15 kWh е предназначена за по-големи домове, по-дълги прекъсвания, приложения извън мрежата и по-високо енергийно натоварване. Тя предлага повече капацитет за по-тежки уреди и може да поддържа климатичната система, когато е съчетана с подходящ инвертор. TURSAN системите покриват капацитети до 32.15 kWh, с изходни мощности за извън мрежата и хибридни инвертори от 1.2 kW до 12 kW.
Изчислете колко соларни батерии ви трябват
Използвайте този прост метод за определяне на размерите:
- Изчислете дневната енергия, необходима за веригите, които искате да резервирате, в kWh.
- Умножете тази стойност по необходимата продължителност на прекъсването в дни.
- Изберете достатъчен капацитет на батерията, за да покриете тази енергийна нужда, като вземете предвид използваемия капацитет за разряд и системните загуби.
- Потвърдете, че непрекъснатият изход на инвертора може да поеме очакваните натоварвания едновременно.
Например, дом, използващ 10 kWh на ден за важни натоварвания, се нуждае от около 20 kWh съхранена енергия за два дни без да разчита на слънчево презареждане. Ако дневното слънчево производство възстановява голяма част от използваната енергия, същата батерия може да поддържа по-дълъг период на прекъсване с слънчева енергия и съхранение.
Изберете модулен капацитет за бъдещо разширяване
Модулните системи за батерийно резервно захранване често са по-практични отколкото изборът на една голяма единица отначало. Модулният дизайн позволява капацитетът да расте с потреблението в дома, новите уреди, нуждите от отопление, вентилация и климатизация или офлайн изискванията. Опциите за натрупване на батерии TURSAN поддържат мащабируемо съхранение на енергия от 5 kWh до 25 kWh.
Размер на слънчевите панели за ежедневен зареждане
Капацитетът на батерията сам по себе си не определя дългосрочното представяне при прекъсване на електрозахранването. Слънчевият масив трябва да произвежда достатъчно енергия за зареждане на батерийната банка, като същевременно обслужва дневните домакински товари. Скоростта на дневното зареждане на батерията варира в зависимост от размера на масива, наличната слънчева светлина, времето и реалната консумация на електроенергия.
Добре съчетаната система комбинира съхранение на батерии, слънчево производство и капацитет на инвертора, така че приоритетните товари да останат захранени през нощта, а батерията да се зарежда през деня.
Как да удължите живота на слънчевата батерия по време на прекъсване

По време на прекъсване удължаваме живота на слънчевата батерия, като намаляваме потреблението преди батерията да достигне ниско ниво на заряд. Продължителността на резервното захранване с батерия зависи толкова от управлението на товара, колкото и от капацитета на батерията.
- Изключете ненужните товари. Избягвайте електрическо отопление на вода, сушилни за дрехи, големи готварски уреди и други високопотребителски вериги, освен ако не са необходими.
- Използвайте подпанел за критични товари. Дръжте приоритетните вериги — хладилници, LED осветление, интернет, зареждане на телефон и основно медицинско оборудване — отделени от тежките домакински товари.
- Разпределете високоскоростните уреди. Не стартирайте хладилник, помпа за подпочвени води, помпа за кладенец или отоплително и климатично оборудване едновременно. Това помага да се поддържа натоварването на инвертора в рамките на неговата непрекъсната мощност.
- Намалете използването на отопление и климатизация. Настройте термостата, използвайте вентилатори, затворете неизползваните стаи и подобрете изолацията или зоналното управление, за да намалите разхода на батерията, причинен от отопление и охлаждане.
- Следете живото потребление на енергия. Интелигентните функции за мониторинг на BMS и съвместимите инвертори могат да помогнат за проследяване на състоянието на зареждане на батерията и активните товари, улеснявайки идентифицирането на ненужно потребление.
- Защитете резервите за нощта. Дръжте достатъчно съхранена енергия за нощните нужди и вземете предвид облачните условия, които могат да намалят дневното слънчево зареждане.
Дисциплинираният план за критични товари може значително да удължи времето, през което слънчевата батерия може да захранва домакинството по време на прекъсване.
Пиково намаляване на използването на енергия по време на използване и дневна употреба на батерията
Пиково намаляване на използването по време на използване (TOU) използва съхранена енергия от батерията, когато тарифите на енергията са най-високи. Настройваме батерията да се зарежда, когато тарифите са по-ниски или когато има слънчево производство, след което да се разрежда през периоди с по-високи тарифи. Това може да намали използването на енергия от мрежата през скъпите часове.
| Режим на използване на батерията | Основна цел | Време за разреждане на батерията |
|---|---|---|
| Бръснене на пика на TOU | Намаляване на високотарифната консумация от мрежата | Планирани часове с висок тарифен режим |
| Резервно копие при спешни случаи | Поддържане на налична енергия по време на прекъсване на електрозахранването | Само когато мрежовото захранване се провали |
| Самостоятелна консумация на слънчева енергия | Използване на повече слънчева енергия на място | След като слънчевото производство намалее |
Батерия, използвана за дневно пиково намаляване на TOU, може да има по-малко налична енергия, ако настъпи прекъсване късно през деня. Поради това настройките за резервно ниво на заряда са важни. Резервът запазва част от капацитета на батерията защитен за важни резервни товари, а не позволява пълно разреждане за управление на дневната сметка.
| Приоритет | Практична настройка на батерията |
|---|---|
| Максимални спестявания от енергията на мрежата | По-нисък резерв, повече дневно разреждане |
| Баланс между спестявания и резерв | Поддържане на умерен резерв |
| Силна готовност за прекъсвания | Поддържайте по-висок резерв за критични товари |
За домашно съхранение на енергия, правилната настройка зависи от местните цени на електроенергията, риска от прекъсване, слънчевата продукция и изискванията за основни товари. Нашите системи LiFePO4 използват интелигентен BMS за управление на работата на батерията, докато съвместимите хибридни инвертори могат да поддържат планирано зареждане и разреждане. Ежедневното циклиране трябва също да бъде балансирано с рейтинга на батерията от над 6000 цикъла и необходимостта да се запази надеждно резервно захранване при прекъсване на електрозахранването.
Избор на слънчева батерияна система за вашия дом или бизнес
Слънчевата батерияна система трябва да съответства на натоварванията, които трябва да поддържате днес, и да оставя място за бъдеща енергийна употреба. За надеждно резервно захранване при прекъсване на електрозахранването, ние оценяваме съхранената енергия, изхода на инвертора, химията на батерията, използваемата капацитет и изискванията за разширяване заедно.
| Фактор за избор | Какво да проверите | Разглеждания на системата TURSAN |
|---|---|---|
| Капацитет за домашно съхранение на енергия | kWh, необходими за основни или цялостни натоварвания на дома | Системи от 2.61 kWh до 32.15 kWh |
| Химия на батерията | Безопасност, представяне при разреждане и цикличен живот | Литиево-желязо-фосфатни (LiFePO4) призмови клетки |
| Използваем капацитет | Енергия, налична в рамките на работните граници | Интелигентно управление чрез BMS |
| Цикличен живот и гаранция | Дългосрочна стойност на експлоатация | Над 6000 цикъла и 5-годишна гаранция |
| Волтаж | Съвместимост с батерията и инвертора | Варианти 12.8V, 25.6V, 48V и 51.2V |
| Разширяване | Възможност за добавяне на съхранение при растящо търсене | Конфигурации за батерии, които могат да се струпват, от 5 кВтч до 25 кВтч |
Съвпадение между батерията и инвертора
Напрежението на батерията и поддръжката на комуникацията трябва да съвпадат с избрания хибриден или оф-grid инвертор. TURSAN системите поддържат опции за инвертор от 1.2 кВт до 12 кВт, с изходна чиста синусоида за стабилно захранване. Инверторът трябва да покрива както непрекъснато натоварване—консумацията на енергия от уредите при работа—и по-високата началният пиков товар изисква се от оборудване като помпи, хладилници и системи за климатизация.
| Приложение | Типичен подход за съхранение | Разглеждане на инвертора |
|---|---|---|
| Основни домашни вериги | 2.61 kWh до 10.44 kWh | Съответствие на изхода с осветление, хладилници, комуникации и зареждащи товари |
| По-голям резервен капацитет за дома | 16.07 kWh до 32.15 kWh | Разглеждайте по-висока капацитет на инвертора за множество едновременни товари |
| Дистанционни или офф-грид обекти | Мащабируемо съхранение от 5 kWh до 25 kWh с натрупване | Използвайте офф-грид или хибриден инвертор с размер за дневни товари и пиково натоварване |
| Бизнес или проектни инсталации | Модулно съхранение, базирано на нуждите на обекта | Планирайте графици за работа, критично оборудване и бъдещо разширяване |
Планиране за разширяване и дизайн на обекта
Модулното съхранение може да бъде практичен избор, когато енергийното потребление може да се увеличи. Домашните потребители могат да добавят климатик, повече уреди или зареждане на електрически превозни средства с времето; бизнесът може да добави ново оборудване или по-дълги работни часове. Модулните системи за батерийно резервно захранване позволяват капацитетът да се увеличава без да се налага всяко проект да бъде с големи размери.
За жилищни, търговски и офф-грид проекти, работете с квалифициран инсталатор по:
- Изчисления на товари за критични и некритични вериги
- Размер на инвертора за непрекъснато натоварване и стартови ватове
- Електрически разрешителни и местни изисквания за монтаж
- Дизайн на панела за критични натоварвания за приоритети при прекъсвания
- Размер на слънчевата система за редовно зареждане на батерии
- Позициониране на батерията, конфигурация на напрежението и системна комуникация
При сравняване на опции за съхранение, прегледайте марки на домашни батерии и системни съображения заедно с реалните товари на мястото. Правилно съчетана батерия LiFePO4, интелигентен BMS и съвместим инвертор предоставят по-ясен отговор за това колко време слънчевата батерия може да захранва къща или бизнес.
Често задавани въпроси: Колко време слънчевата батерия може да захранва къща?
| Въпрос | Кратък отговор |
|---|---|
| Колко време ще работи слънчевата батерия от 10 kWh за къща? | Времето за работа зависи от активното натоварване на домакинството. Система от клас 10 kWh може да поддържа основните вериги по-дълго, отколкото може да поддържа цял дом с тежки уреди. |
| Може ли слънчевата батерия да захранва къща цяла нощ? | Да, когато капацитетът на батерията съвпада с нощната консумация. По-ниските натоварвания като осветление, интернет, хладилници и зареждане на устройства удължават времето за работа. |
| Колко слънчеви батерии са необходими за централно климатик? | Климатикът изисква внимателно оразмеряване на системата, тъй като добавя висок постоянно натоварване. Съвместяваме батерийната банка с подходящо оценен инвертор от 5 kW до 12 kW и общия профил на натоварването на дома. |
| Могат ли слънчевите панели да презаредят батерия по време на прекъсване? | Да. В правилно проектирана система слънцето плюс съхранение, дневната слънчева продукция може да презареди батерията и да удължи времето за резервно захранване отвъд един цикъл на разряд. |
| Кое изтощава най-бързо слънчевата батерия? | Високоефективните натоварвания и множество уреди работещи заедно изтощават съхранената енергия най-бързо. Оборудването за климатизация, електрическото отопление и други тежки натоварвания изискват повече капацитет на батерията и изходна мощност на инвертора. |
| Достатъчно ли е батерия от 20 kWh за резервно захранване на цял дом? | Може да е подходяща за някои домове, но реалното време за резервно захранване зависи от дневната консумация и кои уреди остават включени. Системите за цялостно захранване обикновено изискват капацитет в диапазона от 16,07 kWh до 32,15 kWh или повече. |
| Каква е разликата между време на работа и живот на батерията? | Времето на работа е броят на часовете, които са налични от едно зареждане. Животът на батерията е колко цикъла на зареждане и разреждане може да осигури батерията с течение на времето. Нашите системи с LiFePO4 са оценени за над 6000 цикъла при капацитет от 80% и включват 5-годишна гаранция. |
| Имам ли нужда от подпанел за критични товари? | Настройката за критични товари може да помогне за запазване на батерийната енергия за приоритетни вериги, като хладилници, осветление, комуникации и основно оборудване, вместо да захранва всяка верига по време на прекъсване. |
| Мога ли да разширя по-късно с натрупващи се батерии? | Да. Модулните решения с батерии предоставят практичен път за увеличаване на съхранението, когато домашната потребност расте. Достъпните модулни опции варират от 5 kWh до 25 kWh. |
За надеждно резервно захранване при прекъсване на електрозахранването, препоръчваме да съчетаете използваем капацитет на батерията, изхода на инвертора и приоритетните товари като част от цялостна система система за резервно захранване на домашна слънчева батерия.


