Как да определите размера на домашна система за батерийно резервно захранване: енергиен одит, напрежение и капацитет
...

Как да определите размера на домашна система за батерийно резервно захранване: енергиен одит, напрежение и капацитет

Планиране на домашна батерия

Практически ръководство за планиране за съвпадение на основните товари, мощността на инвертора, напрежението на батерията и използваемия капацитет с начина, по който домакинството всъщност изпитва прекъсване на електрозахранването.

Как да определите размера на домашна система за батерийно резервно захранване: енергиен одит, напрежение и капацитет

Енергиен одит и определяне на натоварването

Когато изграждам система за батерийно резервно захранване, започвам с натоварванията, които имат значение по време на прекъсване: запазване на храната студена, работа на помпа за подпочвени води или канализационна помпа, захранване на медицинско оборудване, поддържане на Wi-Fi и осигуряване на основно осветление. Тези натоварвания отделям от неосновните за цялата къща, като електрическо отопление, водно отопление и големи готварски уреди.

1. Изброяване на непрекъсваеми и стартови натоварвания

Запишете работната мощност във ватове и очакваните часове на работа за всяко устройство. Компресорите и помпите може да изискват значително повече енергия за кратък период при стартиране, затова трябва да се включат и двете стойности.

Зареждане Непрекъсваемо захранване Стартов пиков товар Дневно време на работа
Хладилник ___ W ___ W ___ часа
Помпа за отпадни води или кладенец ___ W ___ W ___ часа
Медицинско оборудване ___ W Обикновено ниско ___ часа
Wi-Fi оборудване ___ W Обикновено ниско ___ часа
Осветление ___ W Обикновено ниско ___ часа

Използвайте етикета на уреда, данните на производителя или подходящ измервател на мощността. Добавете стартовия пиков товар на мотори, помпи, компресори и други индуктивни натоварвания при избора на инвертор.

2. Изчислете енергийното потребление

Изчислете всяко натоварване с:

Ватове x Часове = Ватчасове (Wh)

Например, устройство с 100 W, работещо 8 часа, използва:

100 W x 8 часа = 800 Wh

Добавете резултатите за всички критични товари, след което приложете разрешението 15%-20% за загуби при инвертора, загуби при зареждане на батерията и реални вариации. Това дава по-практична цел за капацитета на батерията.

3. Създайте работен лист за резервно захранване

Документирайте следното преди да изберете батерия и инвертор:

  • Изисквана продължителност на прекъсване
  • Основни товари и критични вериги
  • Непрекъсната мощност в ватове
  • Започващ пиков товар във ватове
  • Дневно енергийно потребление в Wh
  • Целеви капацитет на батерията в Wh или kWh
  • Приоритети на захранването, ако прекъсването продължи по-дълго от очакваното

Този работен лист предотвратява нереалистични очаквания и помага да се съчетае системата за резервно захранване с реалните нужди на домакинството. За приложения с по-високи изисквания, системите TURSAN поддържат капацитети за съхранение на енергия LiFePO4 от 1.28 kWh до 32.15 kWh, в зависимост от избраната конфигурация на батерията.

Изберете правилното напрежение на системата за резервно захранване

Съответствам номиналното системно напрежение с мощността на инвертора, кабелните трасета и бъдещото разширяване. По-високото напрежение намалява DC тока за същия товар, което може да намали размера на кабела, падането на напрежение и топлината при висока мощност.

Системно напрежение Практичен диапазон на мощност Най-подходящо Основно съображение
12V Под 1000W Компактна аварийна енергия, осветление, Wi-Fi, малка електроника Високият ток се увеличава бързо с увеличаване на товара
24V 1000W-3000W Къмпинги, кабини и системи с среден размер извън мрежата Баланс между ток, окабеляване и капацитет
48V Над 3000W Резервна система за дома и по-големи системи за съхранение на енергия По-нисък ток и по-добро разширяване за по-високи натоварвания

12V система за резервна батерия

А 12V батерийна система е практичен избор за компактна резервна енергия под 1000W. Подходяща е за малки основни натоварвания като осветление, рутери, телефони и базова електроника. TURSAN предлага батерийни опции LiFePO4 базирани на номинална платформа от 12.8V.

При 1000W, 12V система може да консумира около 83A преди да се вземат предвид загубите на инвертора. Това изисква къси, правилно защитени тежки кабели за батерия. Избягвам мащабирането на 12V системи твърде много, защото токът, цената на кабела и топлината на връзките се увеличават бързо.

24V система за батерии

А 24V батерийна система подходящ за средни по размер RV, кабини и използване извън мрежата от около 1 000W до 3 000W. При същия товар, той използва около половината от DC тока на дизайн с 12V. Например, товар от 2 400W при 24V е около 100A преди загуби, в сравнение с около 200A при 12V.

Този волтаж е полезна междинна точка, когато системата се нуждае от повече мощност на инвертора, без да се преминава към по-голяма платформа за домашно резервно захранване.

48V система за батерийно резервно захранване

Как да добавите източници за зареждане към резервната батерия

За домашна система за батерийно резервно захранване над 3 000W използвам 48V батерийна система. TURSAN платформите с номинално напрежение 51.2V LiFePO4 са проектирани за класа 48V и поддържат модулни конфигурации за съхранение на енергия.

Товар от 4 800W при 48V е около 100A преди загуби. Същият товар при 12V ще бъде около 400A. По-ниският ток улеснява управлението на размера на кабелите, падането на напрежение, натоварването на шините и бъдещото разширяване на батериите. За по-големи системи с подова стойка, използвайте същите критерии, приложими при избор на производител на батерии LiFePO4 за монтаж на пода: съвместими батерийни модули, надеждна защита с BMS и дизайн на системата, който може да се мащабира.

Правила за избор на напрежение

  • Съвпаднете точно DC входа на инвертора с напрежението на батерийната банка.
  • Размер за товарите, които очаквате да добавите по-късно, а не само минималния товар за днес.
  • Използвайте 12V за нискоенергийни, краткотрайни резервни системи.
  • Използвайте 24V, когато изискванията на инвертора и токът през кабелите надвишават практическите възможности за 12V.
  • Използвайте 48V за високопроизводително жилищно резервно захранване, по-големи батерийни банки и модулни ESS инсталации.
  • Свързвайте батериите само в серия или паралелно, когато производителят на батериите одобри конфигурацията.

Изберете Батерийна банка за система за батерийно резервно захранване

Аз определям размера на батерийната банка в ват-часове (Wh) първо, след което я съчетавам с номиналното напрежение и капацитета в ампер-часове на системата. За домашно резервно захранване, RV, кабина и използване извън мрежата, LiFePO4 е практичен избор, защото предлага дълъг експлоатационен живот, с решения за литиеви батерии TURSAN с рейтинг за 6000+ цикъла и подкрепени от 5 години гаранция.

Вид батерия Проверки преди избор
Батерия банка LiFePO4 Полезна капацитет, защита от BMS, лимити за зареждане, температурен диапазон, одобрение за серия/паралел
AGM батерия Използваем капацитет, тегло, изисквания за зареждане, дълбочина на разряд, представяне при студено време
Акумулаторна батерия с дълбок цикъл от тип олово-киселина Използваем капацитет, нужди от поддръжка, профил на зареждане, тегло и пространство за монтаж

Изчислете размера на батерийната банка

Използвайте тази основна формула за размер на батерийната банка:

Необходим капацитет на батерията (Ah) = Необходима енергия (Wh) / Напрежение на батерията (V) / коефициент на използваем капацитет

Пример:

  • Необходима резервна енергия: 2,400Wh
  • Батерийна система: 24V
  • Коефициент на използваем капацитет: 0.8

2,400Wh / 24V / 0.8 = 125Ah

Батерийна банка с 24V с поне 125Ah използваем капацитет е минималната цел за този профил на натоварване. Добавяйте капацитет, когато прекъсванията могат да продължат по-дълго или когато бъдещите натоварвания могат да се увеличат.

Модулите батерии LiFePO4 TURSAN са налични в 12.8V, 25.6V и 51.2V варианти, с капацитети от 100Ah до 628Ah. Това поддържа компактни резервни системи, както и по-големи системи за съхранение на енергия (ESS).

Изберете правилния формат на батерията

Формат на батерията Най-добро прилягане
Портативна батерия Малки аварийни товари и мобилно резервно захранване
19-инчова батерия за монтаж в шкаф Ракови шкафове, структурирани офгрид системи и компактни инсталации
Батерия за монтаж на стена Постоянни резервни инсталации с ограничено пространство на пода
Наслагваема батерия за монтаж на пода Мащабируеми системи за домашно резервно захранване
Самостоятелен батериен пакет за направи си сам Персонализирани проекти само когато корпусът, защитата, окабеляването и съвместимостта са напълно контролирани

За мащабируема инсталация предпочитам правилно затворен раков шкаф или система за монтаж на пода с LiFePO4, отколкото свободни батерийни пакети. A ръководство за избор на производител на батерии за монтаж на пода с LiFePO4 може да помогне за оценка на качеството на корпуса, опциите за капацитет и подкрепата от фабриката.

Проверете съвместимостта на BMS и батерията

Всеки литиев батериен блок изисква интелигентен система за управление на батерията (BMS). Потвърдете, че BMS поддържа:

  • Защита от презареждане
  • Защита от преразреждане
  • Защита от свръхток
  • Защита от късо съединение
  • Балансиране на клетките
  • Мониторинг и защита при температура

Правило за безопасност: Свързвайте батериите само в серия или паралелно, когато производителят на батериите одобрява тази конфигурация. Съвместявайте химията на батерията, номиналното напрежение, капацитета, възрастта, състоянието на зареждане и изискванията на BMS. Смесването на несъвместими батерии може да създаде дисбаланс, прегряване, намалена дълготрайност на батерията или изключване на BMS.

Изберете инвертор и зарядно устройство с чиста синусова вълна

За надеждна система за резервно захранване с батерии използвам инвертор с чиста синусоида. Той осигурява чиста променливотокова енергия, подходяща за хладилници, помпи за отпадни води, кладенчови помпи, електрически инструменти, Wi-Fi оборудване, медицински устройства и чувствителна електроника.

Размер за работна мощност и пикови натоварвания

Инверторът трябва да поеме както общото непрекъснато натоварване, така и най-високото стартово пиково натоварване.

Изискване за натоварване Какво означава Изискване за инвертор
Непрекъснати ватове Необходимата мощност при работа на устройствата Непрекъснатият рейтинг на инвертора трябва да надвишава съвкупната работна мощност във ватове
Начална пикови ватове Кратки пикове, необходими за мотори и компресори Пиковият рейтинг на инвертора трябва да покрива най-голямото стартово натоварване

Например, ако основните натоварвания работят при 2200W, а помпата изисква по-висок стартов пиков товар, подходящ инвертор с мощност 3000W може да бъде използван само ако неговият пиков рейтинг поддържа тази помпа. Използвайте публикуваните непрекъснати и пикови рейтинги на инвертора, а не само неговия маркетингов пик. Този наръчник за колко ампера може да поеме генератор с мощност 3000W може да помогне за преобразуване на мощността на инвертора в очакван ток на променлив ток.

Изберете правилния тип инвертор

Тип Най-добра употреба Ключов момент
Само инвертор Проста променливотокова енергия от батерия с постоянен ток Изисква отделно оборудване за зареждане на батерията
Инверторен заряден уред Резервно захранване за дома, къщи за гости, каравани Комбинира преобразуване на променлив ток и зареждане на батерията
Автономен инвертор Независими соларни или дистанционни енергийни системи Проектиран за работа с батерии
Хибриден инвертор Приложения за соларна, батерийна и мрежова връзка Поддържа по-широка интеграция на енергийното съхранение

Ан всичко-в-едно инверторен заряден уред може да намали външното окабеляване чрез комбиниране на функции за инвертор и зареждане в едно устройство. За по-големи проекти за резервно захранване с батерии, хибриден инвертор може също така да улесни координацията между батерийните съхранения, соларния вход и зареждането от мрежата.

Съответствайте на напрежението на батерията с входа на инвертора

DC входът на инвертора трябва точно да съвпада с номиналното напрежение на батерийната банка.

Батерийна банка Съвпада с
12.8V номинално 12V инвертор
25.6V номинално 24V инвертор
51.2V номинално 48V инвертор

Не свързвайте батерийна банка от 24V или 48V към 12V инвертор. Несъответствието в напрежението може да повреди оборудването и да създаде сериозна опасност от DC ток.

Проверки на инвертор и зарядно устройство

Преди да инсталирам инверторно зарядно устройство, проверявам тези работни ограничения:

  • Изключване при ниско напрежение: Предотвратява прекомерно разреждане на батерията.
  • Потребление в режим на изчакване: Енергия, използвана, докато инверторът е включен с малък или никакъв товар.
  • Възможност за пренос: Позволява на мрежата или генератора да захранват товари, докато зареждат батерията.
  • Изход на зарядното устройство: Трябва да остане в рамките на разрешените граници за ток на зареждане от производителя на батерията.
  • Поддръжка на генератора: Важно е, когато зареждането с генератор е част от плана за прекъсване на електрозахранването.
  • Комуникация с батерията: Проверете дали инверторът може да работи с системата за управление на батерията (BMS) чрез поддържаните комуникационни протоколи.

За системи за резервно захранване с LiFePO4 батерии, използвайте настройки на инвертора, които съответстват на напрежението, лимитите за ток на зареждане и разреждане на производителя на батерията. Правилно съвпадащият инвертор и зарядно устройство с чиста синусоида защитават батерийната банка, като същевременно поддържат важните товари без проблем.

Добавете източници на зареждане към вашата система за резервно захранване с батерии

Как да добавите източници за зареждане към резервната батерия

Използвам повече от един източник на зареждане, когато надеждното възстановяване е важно. Зареждане от мрежата AC може да възстанови батерията след прекъсване, докато слънчевият вход може да поддържа по-дълга работа извън мрежата. Някои интегрирани системи за енергийна съхранение (ESS) комбинират батерията, инвертора, зарядното устройство и входа за фотоволтаици в един корпус, което намалява сложността на окабеляването.

Съвпадение на зарядното устройство с батерията

  • Потвърдете, че напрежението на зарядното устройство съответства на батерийната банка: 12.8V, 25.6V или 51.2V.
  • Дръжте тока на зареждане в рамките на лимитите на батерията и BMS.
  • За слънчево зареждане, изберете MPPT контролер за зареждане-контролер, който регулира слънчевия вход за ефективно зареждане на батерията, базирано на напрежението на слънчевия масив, напрежението на батерията и максималния ток на зареждане.
  • Използвайте одобрено оборудване за DC-DC зареждане за превозни средства, кемпери, ванове или алтернатори.
  • Генератор може да служи като допълнителен източник на зареждане, когато инверторът или зарядното устройство го поддържат.

Проверка за безопасност: Не свързвайте източник на зареждане, докато не са проверени полярността, напрежението, рейтингите на кабелите и настройките на зарядното устройство. Прекалено високият ток на зареждане може да активира защита на BMS, да прегрее кабелите или да повреди батерията. Следвайте лимитите за зареждане на производителя на батерията и използвайте сертифицирани компоненти, когато е необходимо, включително приложимите документи UN38.3, MSDS, UL1973, CE и FCC.

Проектиране на DC окабеляване и защита на веригата

Проектираме DC страната около напрежението на батерийната банка и изискванията на инвертора. Изчислете максималния ток с:

DC ток (A) = мощност на инвертора (W) / напрежение на батерията (V)

Система с по-високо напрежение обикновено носи по-малък ток за същата мощност. Това помага за намаляване на размера на кабелите и загубите, но батерията, инверторът и бъдещите товари трябва да използват същото номинално напрежение.

Проверете Практически насоки
Размер на кабела Използвайте подходяща таблица AWG за постоянен и пиков ток
Кабели за батерия Избирайте правилно оценени кабели, щепсели, шинопроводи, термично свиващи се тръби и кабелни гърловини
Основна защита Използвайте подходящ предпазител клас T, предпазител ANL или прекъсвач с DC рейтинг
Рейтинг на предпазителя Съвпадайте го с тока на инвертора, капацитета на кабела и рейтингът за прекъсване
Изключване Инсталирайте DC прекъсвач за обслужване и аварийно изключване
Маршрутизиране на кабели Дръжте DC кабелите къси, подкрепени, защитени и ясно обозначени

Главният предпазител за батерията трябва да бъде монтиран близо до положителния терминал на батерията. Избягвайте кабели с недостатъчен размер, разхлабени щепсели, неправилно поставяне на предпазители и струпани терминали. Високотоковият DC може да създаде опасни дъги и бързо прегряване, затова следвам инструкциите на производителя на оборудването и използвам квалифицирана електрическа поддръжка, когато е необходимо. Професионално специфицирана подови батерийна система LiFePO4 може също така да опрости планирането на корпуса и защитата на батерията.

Как да изградите система за резервно захранване с батерии: заземяване и свързване към мрежата

Заземяването е критична стъпка за безопасност във всяка домашен резервен систем за батерия. Свързвам корпуса на инвертора, металния корпус и стойката за батерии към правилната точка за заземяване според инвертора и местните електрически изисквания.

Площ Какво да проверите
Инвертор и корпус Правилна връзка за заземяване на оборудването
Стойка за батерии Свързана там, където е необходимо според системния дизайн
DC отрицателен Заземен или оставен плаващ само според указанията на инвертора и документацията за батерията
Нейтрална система Свързването на неутрала трябва да съответства на дизайна на инвертора и превключвателя за прехвърляне

Използвайте ръчно превключвател за прехвърляне или автоматичен превключвател за прехвърляне за отделяне на резервните вериги от захранването на мрежата. Това предотвратява опасно обратно захранване по време на прекъсване. Подпанелът за основни товари може да захранва избрани вериги като хладилници, осветление, комуникационно оборудване или медицински устройства без да захранва цялата сервизна табла.

Предупреждение за безопасност: Не импровизирайте с заземяване на неутралната линия, заземителните проводници или окабеляването на превключвателя за прехвърляне. Работата по таблото, свързването с мрежата, разрешителните и инспекциите трябва да се извършват от лицензиран електротехник съгласно местния електрически кодекс.

Изградете системата за резервно захранване с батерии

Изграждам система за резервно захранване с батерии в сухо, хладно, добре вентилирано, негоримо място. Зоната трябва да осигурява достатъчно пространство за инспекция, маршрутизиране на кабели, охлаждане и бъдещи услуги. Избягвайте влажни помещения, пряка слънчева светлина, източници на топлина и места, където шкафът за батерии може да бъде изложен на удари.

За система, монтирана на пода, използвам стабилна, равна повърхност. Батериите, монтирани на стена, изискват подходяща носеща стена, докато батериите за монтаж на рафт изискват правилно оразмерен оборудващ рафт или шкаф. Модулните системи за монтаж на пода могат да улеснят инсталацията, когато капацитетът на батерията може да се разшири; също така преглеждам ключовите фактори при избор на производител на LiFePO4 батерии за монтаж на пода преди закупуване на оборудване.

Контролен списък за монтаж и окабеляване

Елемент Фокус на инсталацията
Модулите за батерии Здраво закрепете и осигурете пространство за обслужване
Инвертор и зарядно устройство Монтирайте според инструкциите на производителя
Шини за захранване Покрийте и защитете срещу случайно докосване
Предпазители и прекъсвачи Инсталирайте ги на място, където остават достъпни
Контролер за зареждане Осигурете вентилация и правилно маршрутизиране на кабелите
Кабелни щепсели Завържете правилно, приложете термоусадка и етикетирайте двата края

Свържете батерийните модули последователно или паралелно само когато производителят одобри конфигурацията. Модулите трябва да имат съвместно напрежение, капацитет, химия и изисквания за BMS. Никога не комбинирайте батерии с несъвместими характеристики.

Поддържам организиран основният път за свързване:

    • Батерийна банка
    • Главен предпазител за DC
    • Разединител за DC
    • Шини за захранване
    • Инвертор или инверторен заряден уред
    • Оборудване за зареждане
    • Одобрени резервни товари

Затягам клемите на батерията и шините до посочените стойности. Леките връзки могат да създадат съпротивление, топлина и риск от дъга. Високоволтовите клеми трябва да бъдат правилно crimпвани, запечатани с термоусадъчна тръба и подкрепени, така че теглото на кабела да не натоварва клемите.

Бележка за безопасност: Високоволтовата DC инсталация може да създаде опасни дъги дори когато напрежението на системата изглежда ниско. Използвайте правилния тип предпазител и рейтинг за прекъсване, покрийте изложените шинопроводи и изолирайте батерията преди обслужване.

Дръжте DC кабелите къси, защитени и здраво подкрепени. Премествайте ги далеч от остри ръбове и ги отделяйте от AC кабели, когато е необходимо. Извършвайте цялостно заземяване, работа с превключвател за прехвърляне и подмяна на подпанели за основни товари според местния електрически кодекс. Използвам лицензиран електротехник за връзки към сервизната табла, превключватели за прехвърляне, разрешителни, инспекции и всяка работа с мрежата, която надхвърля моите умения.

Комисия и тест на системата за резервно захранване

Как да добавите източници за зареждане към резервната батерия

Комисията е моментът, в който потвърждавам, че системата за батерийно резервно захранване е безопасна, преди да пренася реални товари. Високоволтовият DC може да създаде дъги, да прегрее кабелите и да повреди оборудването, ако полярността, защитата с предпазители или настройките са грешни.

Преди захранване инспекция

Преди да включите нещо, проверете всяка връзка:

Контролно-пропускателен пункт Какво да потвърдите
Полярност на батерията Положителните и отрицателните кабели са свързани към правилните клеми
Въртящ момент на клемата Клемите на батерията, шините, клемите и клемите на инвертора отговарят на изискванията за въртящ момент на производителя
Защита с предпазител Рейтингите на главния предпазител и DC прекъсвача съвпадат с максималния DC ток на инвертора
Маршрутизиране на кабели Кабелите за DC са къси, закрепени, защитени от износване и отделени от AC кабелите там, където е необходимо
Заземяване Корпусът на инвертора, металният корпус и стойката за батерии са правилно заземени
Състояние на батерията Напрежението на батерията и състоянието на заряда са в одобрения работен диапазон

Предупреждение за безопасност: Никога не разчитайте само на цвета на кабела. Проверете полярността с подходящо класиран мултицет преди свързване на инвертора.

Предварително зареждане на инвертора

Инверторът съдържа големи кондензатори, които могат да изтеглят внезапен ток при свързване към батерийна банка LiFePO4. Това може да създаде остър дъга при прекъсвача или батерийния терминал.

Използвайте един от следните методи:

    • Използвайте одобрения от производителя на инвертора предварителен заряден процес.
    • Използвайте подходящ резистор за предварително зареждане преди затваряне на основния DC прекъсвач.
    • Използвайте оборудване с интегрирана функция за предварително зареждане, ако е налична.

Не правете повторни свързвания и прекъсвания на живата батерия за “зареждане” на кондензаторите на инвертора. Повтарящите се дъги могат да повредят терминалите, предпазителите и инвертора.

Програмиране на настройки за батерия LiFePO4 и инвертор

Настройте зарядното устройство на инвертора според одобрените граници на производителя на батерията. Потвърдете тези стойности преди зареждане или разреждане на системата:

  • Напрежението на батерията и номиналното напрежение на системата: 12.8V, 25.6V или 51.2V според случая
  • Максимален ток на зареждане
  • Максимален ток на разреждане
  • Ниско напрежение за изключване
  • Напрежение на зареждане
  • Тип на батерията или профил LiFePO4
  • Предел на непрекъснатия изход на инвертора
  • Настройки за генератор или зареждане от мрежата, ако се използват

Системата за управление на батерията (BMS) осигурява защита срещу презареждане, разреждане, прекомерен ток, къси съединения и температурни ограничения. Настройките на инвертора трябва да останат в рамките на рейтингите на батерията и BMS.

Тестови натоварвания и прехвърляне на операции

Започнете с малки натоварвания, след това добавяйте важните вериги една по една. Тествайте хладилници, помпи, Wi-Fi оборудване, осветление и други приоритетни натоварвания при нормална употреба.

Обърнете особено внимание на пиковата мощност при стартиране от компресори, помпи за отпадни води, кладенци и електрически инструменти. Инверторът трябва да поеме както непрекъснатото натоварване, така и кратките пикове.

За системи, свързани към резервни вериги:

    • Потвърдете нормалната работа на мрежата.
    • Превключете или симулирайте прекъсване на мрежата с одобрено оборудване за прехвърляне.
    • Потвърдете, че подпанелът за важните натоварвания прехвърля правилно.
    • Потвърдете, че системата не връща обратно към мрежата.
    • Възстановете захранването от мрежата и проверете поведението при зареждане и прехвърляне.

Използвайте лицензиран електротехник за работа по сервизния панел, превключвателите за прехвърляне, свързването към мрежата, разрешителните и инспекциите.

Наблюдавайте под натоварване

Извършете реалистичен тест на натоварването и проверете системата поне няколко минути. Обърнете внимание на:

  • Прекомерно падане на напрежението в батерията или инвертора
  • Загряване на кабели, клеми, шинопроводи, предпазители или разединители
  • Аларми на инвертора или неочаквани изключвания
  • Предупреждения за температура на батерията от BMS
  • Разхлабени връзки, необичайни миризми или обезцветяване
  • Поведение при зареждане, което надвишава програмираните граници

Спри теста незабавно ако кабелите станат необичайно горещи, защитните устройства се изключват повторно или инверторът съобщава за грешка на батерията, претоварване или температура.

Запишете крайните данни на системата

Поддържайте прост запис за пускане в експлоатация с следните детайли:

Запис Включи
Диаграма на свързване Батериен блок, шинопроводи, предпазители, разединители, инвертор, зарядно устройство и критични товари
Оценки за защита Оценки за предпазител, DC автомат, AC автомат и разединител
Информация за батерията Напрежение, капацитет, ограничения на BMS и дата на инсталиране
Настройки на инвертора Граници за зареждане, ниско напрежение, лимит на изхода и профил на батерията
Резултати от теста Мощност на товара, поведение при пикове, спад на напрежението, тест за прехвърляне и аларми
Дневник за поддръжка Дати за инспекция, проверки на въртящия момент на терминалите и всякакви части за замяна

Документирана система за резервно захранване с батерии е по-лесна за поддръжка, отстраняване на проблеми, разширяване и безопасна сервизна поддръжка.

Ръчно изградена система за резервно захранване с батерии срещу предварително изградена ESS

Когато изграждам система за резервно захранване с DIY батерия, мога да контролирам батерийната банка, инвертора, корпуса и пътя за разширение. Търговската оферта е време: трябва да осигуря съвместими части, да изградя високотокови DC кабели, да реша проблеми с конфигурацията и да спазвам местните електрически изисквания.

Опция Най-добро прилягане Основно съображение
DIY система за резервно захранване с батерия Персонализирани оф-grid, RV, кабина и технически управлявани проекти Изисква проверки за съвместимост на компонентите, умения за окабеляване, дизайн на защита и отстраняване на грешки
Преносима електроцентрала LiFePO4 Компактни аварийни товари и мобилна енергия Ограничено в сравнение с по-голяма фиксирана система
Раково-монтирана батерийна система Структурирани рафтове, инсталации тип телеком и модулни конструкции Изисква съвместим инвертор, разположение на рафта и одобрени батерийни връзки
Наслояеми всичко-в-едно ESS Резервно захранване за жилища с по-проста инсталация По-малко персонализирано окабеляване и по-ясен формат за разширение
Комерсиална система за резервно захранване с батерия По-големи или мулти-зарядни проекти По-добре, когато персонализираното полево окабеляване стане тежко за пространство или трудно за сертифициране

DIY изграждането може да изглежда по-евтино на компонентно ниво, но общата цена трябва да включва батерийни кабели, шинопроводи, клеми, предпазители, прекъсвачи, монтажни материали, корпуси, инструменти, доставка, резервни части и работа на електротехник. Освен това вземам предвид времето за чертежи, окабеляване, пускане в експлоатация, откриване на грешки и инспекции.

Предварително инженернирани системи за съхранение на енергия намаляват работата по интеграция, тъй като батерията, BMS и корпусът са проектирани като координиран продукт. Заварени системи с LiFePO4 могат да бъдат практични, когато чистата инсталация, повторяемото внедряване и ясният път за поддръжка са по-важни от максималната персонализация. За избор на доставчик, сравнете конструкцията на батерията, възможностите за разширение и условията за поддръжка. Опции за марка на домашни батерии.

Сертификация и съответствие

Изискванията за сертификация зависят от мястото на инсталиране и обхвата на проекта. Прегледайте приложимата документация преди закупуване на оборудване:

  • UL 1973: Стандарт за безопасност на батериите, обикновено релевантен за стационарни батерийни системи.
  • UL 9540: Сертификация на системи за енергийно съхранение, която може да е необходима за инсталирани проекти за ESS.
  • CE и FCC: Релевантни маркировки за съответствие за съответните пазари и електронно оборудване.
  • UN38.3 и MSDS: Важни за транспорта и документацията при изпращане на литиеви батерии.

Бележка за безопасност: Сертифицираният батерийен модул не прави автоматично цялата система за резервно захранване от DIY съвместима. Инверторът, оборудването за прехвърляне, защитните устройства, метода на окабеляване, мястото на инсталиране и местните изисквания за код също имат значение. Използвайте лицензиран електротехник за връзки към сервизната табла, превключватели за прехвърляне, разрешителни и връзка с мрежата.

Когато предварително изградената система има повече смисъл

Преминавам от персонализирано окабеляване към модулна ESS, когато системата изисква висока мощност, значително съхранение, множество батерийни низове или инсталация, чувствителна към кодове. Стекваеми системи за пода, ESS единици за монтаж на рафт и интегрирани решения с батерия-инвертор могат да намалят сложността на инсталацията, като същевременно оставят място за планирано разрастване.

Преди да изберете пътя, потвърдете:

  • Гаранцията на батерията и очакваната наличност на резервни части
  • Техническа поддръжка за BMS, инвертор и настройки за мониторинг
  • Одобрени лимити за разширение в серия или паралел
  • Наличен пространство, вентилация и достъп до оборудване
  • Съвместимост с бъдещи слънчеви, мрежови зареждания или генераторни зареждания
  • Необходими документи за инспекция, транспорт и целевия пазар

За по-големи внедрявания, решение с LiFePO4, подкрепено от фабрика, с интелигентен BMS за защита, модулна капацитетност и документирана съответствие, може да бъде по-контролираният път, отколкото сглобяването на високотоков батериен блок от отделни части.

Поддържайте и разширявайте вашата система за резервно захранване с батерии

Обработвам поддръжката като част от изграждането на надеждна система за резервно захранване с батерии. Следете състоянието на батерията, цикли на зареждане, температура на клетките, натоварване на инвертора и слънчево производство, за да предотвратите малки проблеми да станат повреди при прекъсване на захранването.

Проверете Какво да търсите Действие
Статус на батерията Ниво на зареждане, температура, аларми Дръжте работата в рамките на лимитите на BMS
Натоварване на инвертора Предупреждения за високое постоянно натоварване или претоварване Намалете ненужните натоварвания, ако е необходимо
DC връзки Лошо закрепени клеми, корозия, обезцветяване, повреди от топлина Изключете системата и коригирайте връзката
Предпазители и прекъсвачи Повреди, следи от топлина, сигурно монтиране Заменяйте само с правилно оценена DC защита
Соларно зареждане Очаквано поведение при производство и зареждане Потвърдете настройките на контролера и батерията

Използвайте Wi-Fi, Bluetooth, телеметрия на BMS или енергиен монитор за отдалечено проследяване. Системите TURSAN могат да поддържат Wi-Fi/Bluetooth IoT функции и мулти-API протоколи, помагайки на инсталаторите и операторите да преглеждат състоянието на системата без да отварят корпуса на батерията.

Безопасност: Високоволтните DC връзки могат да прегреят дори когато системата изглежда да работи нормално. Редовно проверявайте кабелите на батерията, клемите, шините, предпазителите и DC разединителите. Проверявайте въртящия момент на терминалите според спецификациите на производителя. При продължително натоварване, термичното изображение може да помогне за идентифициране на горещи връзки преди да причинят повреда.

Калибрирайте показанията за състояние на заряда, когато показаният процент вече не съвпада с реалното поведение на батерията. Използвайте одобрените настройки за батерията и инвертора, особено за батерийни банки LiFePO4 с интелигентна защита BMS.

Безопасно добавяне на капацитет на батерията

Разширявайте система за резервно захранване само с съвместими паралелни батерийни пакети. Съвместимост:

  • Химия на батерията: LiFePO4 само с LiFePO4
  • Номинално напрежение: 12.8V, 25.6V или 51.2V според случая
  • Капацитет и модел: Използвайте съвпадащ капацитет в ампер-часове, когато е възможно
  • Възраст и състояние на батерията: Избягвайте смесването на силно използвани модули с нови
  • Правила на BMS и производителя: Следвайте одобрените граници за серия и паралелно свързване

За по-големи домашни резервни системи или търговски проекти, модулните системи за монтаж на рафтове или стека могат да улеснят разширяването, управлението на кабелите и достъпа до обслужване. Прегледайте марката на домашната батерия и опциите за системата при сравняване на модулни системи за енергийно съхранение с напълно персонализирана батерийна банка.

Често задавани въпроси за системите за резервно захранване с батерии

Колко голяма система за резервно захранване с батерии ми е необходима за хладилник, осветление и Wi-Fi?

Добавете непрекъснатата мощност на хладилника, осветлението и Wi-Fi оборудването, след което проверете стартовия импулс на хладилника. Изберете инвертор с чиста синусоида, който може да обработва и двете стойности. За капацитета на батерията използвайте:

Вати x часове = ватчасове

Добавете марж на ефективност за загуби на инвертора и реална употреба. За по-подробен метод за изчисляване на работното време, вижте този наръчник за колко дълго слънчевата батерия може да захранва къща.

Колко батерии са необходими за захранване на къща по време на прекъсване на електрозахранването?

Броят зависи от основните товари, продължителността на прекъсването, размера на инвертора и необходимата енергийна капацитет. Малкият резерв може да използва един батериен модул, докато цялостният или разширен резерв за цял дом изисква по-голяма батерийна банка. Системите TURSAN варират от 1,28kWh до 32,15kWh, в зависимост от конфигурацията на батерията.

Кое е най-доброто за домашна употреба – батерия с 12V, 24V или 48V?

Изберете номиналното напрежение, което съвпада с инвертора и очакваното натоварване:

  • 12V: Подходящо за по-малки приложения за батерийно резервно захранване.
  • 24V: Полезно за системи със среден размер.
  • 48V: По-добре подходящо за системи за по-висока мощност за дома и енергийно съхранение.

Достъпните системни напрежения включват 12.8V, 25.6V и 51.2V. Високоволтовите дизайни могат да намалят DC тока за същата мощност, но всеки компонент трябва да е съвместим.

Мога ли да свържа батерии LiFePO4 паралелно или последователно?

Свързвайте батериите в серия или паралелно само когато производителят одобри тази конфигурация. Батериите трябва да имат съвместимо напрежение, капацитет, химия и изисквания към системата за управление на батерията. Интелигентната BMS помага за управление на защитата и работата на батерията, но не заменя правилния дизайн на системата.

Какъв размер инвертор ми е необходим за помпа за отпадни води, кладенец или хладилник?

Измерете инвертора над съвкупната непрекъсната мощност и потвърдете, че може да поеме стартовия пусков ток на моторите и компресорите. Инвертор с чиста синусоидална вълна е подходящият избор за помпи, хладилници, инструменти и чувствителна електроника. Възможните опции включват офгрид модели от 1.2kW до 10kW и хибридни модели от 5.6kW до 12kW.

Трябва ли ми превключвател за прехвърляне за домашна батерийна система за резервно захранване?

Изисква се устройство за прехвърляне, когато батерийната система захранва фиксирани домашни кръгове, свързани към електрическата инсталация. То предотвратява връщането на електричество към мрежата. Използвайте подпанел за основни товари или одобрено оборудване за прехвърляне и осигурете работата на сервизния панел от квалифициран електротехник съгласно местните изисквания.

Мога ли да зареждам батерийната система с слънчеви панели и мрежова енергия едновременно?

Това е възможно само когато системата за батерии, инверторът и зарядното оборудване са проектирани да координират тези източници. Проверете конфигурацията на зарядното устройство на инвертора, лимитите за зареждане и инструкциите за монтаж преди комбиниране на слънчево и мрежово зареждане. Хибридните системи могат да интегрират множество енергийни източници в една архитектура на системата.

Какъв размер предпазител и сечение на кабела трябва да използвам за батерийния инвертор?

Изчислете максималния DC ток от мощността на инвертора и напрежението на батерията, след което изберете кабели и защита за постоянен и пиков ток. Използвайте правилно оценени батерийни кабели, щепсели, шинопроводи и DC предпазител или автоматичен прекъсвач. Основният предпазител на батерията трябва да бъде монтиран близо до положителния терминал на батерията. Точните размери на предпазителя и кабелите трябва да бъдат потвърдени от спецификациите на инвертора и батерията.

Високотоковата DC инсталация може да създаде опасни дъги и прегряване. Не използвайте кабели с недостатъчен размер, разхлабени клеми или неправилно оценени предпазители.

Колко време ще работи батерия LiFePO4 100Ah моите уреди?

Времето за работа зависи от напрежението на батерията, натоварването на уредите, консумацията на инвертора и използваемата капацитет на батерията. Батерия с 12.8V и 100Ah има номинална капацитет около 1.28kWh преди системните загуби и работните ограничения. Оценете времето за работа, като разделите използваемите ватчасове на работните ватове на уреда, като вземете предвид загубите на инвертора и стартовите пикове.

По-безопасно ли е да изградите собствен батериен блок или да закупите предварително изграден енергиен системен модул?

Самостоятелният батериен блок предлага гъвкавост при дизайна, но изисква правилно съвпадение на батериите, защита с BMS, DC инсталация, предпазване, заземяване, тестове и съответствие с нормативите. Предварително изградените LiFePO4 енергийни станции, ESS за монтаж в рафт или системи за стекабъл могат да улеснят интеграцията и доставката. TURSAN системите използват клетки LiFePO4, интелигентна технология BMS и документирани сертификати като UN38.3, MSDS, UL1973, CE и FCC.

Търговия на едро с литиеви батерии за слънчева енергия не е сложна, а напредналите производители предоставят обяснения на знания за вас:

Свържете се сега

Говорете с нашите експерти за 1 минута
Имате въпрос? Свържете се директно с мен и аз ще ви помогна бързо и директно.
Говорете с нашите експерти за 1 минута
Имате въпрос? Свържете се директно с мен и аз ще ви помогна бързо и директно.
Видео в WeChat
Използвайте WeChat, за да плъзнете и да гледате нашите видеоклипове!

Свържете се сега

Говорете с нашите експерти за 1 минута
Имате въпрос? Свържете се директно с мен и аз ще ви помогна бързо и директно.
TURSAN Умно производство
Наблюдавайте как се произвеждат нашите батерии — от клетки до готови пакети — с пълен контрол на качеството и строги тестове. Подайте Вашето запитване и нашият координатор за обиколки ще се свърже с вас.