Frá orkunotkunarreikningum til val á íhlutum og lokavirkjunar, þessi leiðarvísir kortleggur ákvarðanirnar á bak við áreiðanlegt varaaflkerfi fyrir heimili.
Skref 1: Stærðarkerfisútreikningar og orkuálagsútreikningar
Þegar ég smíða varaaflgjafa fyrir heimili byrja ég á nauðsynlegum hringrásum – ekki öllu húsinu. Kæliskápur, vatnsdæla, loftræstibúnaður, nettengill, lýsing, lækningatæki og niðurfellsdæla geta haft mjög mismunandi orkuþörf.
Kerfið verður að ná yfir tvær gildi:
- Samfelldir gangandi vött: Orka notuð á meðan tæki virkar eðlilega.
- Áfalla- eða ræsingarvött: Stutt afl sem þarf þegar mótora og þjöppur ræsa.
Kæliskápar, dælur og loftræstþjöppur gætu þurft mun meira afl við ræsingu en við venjulega notkun. Inverterinn verður að styðja bæði heildar samfellda álagið og mesta búna áfallaþörf.
Reikna samfellda orkuþörf
Bætið við gangandi vöttum allra álaga sem verða að starfa á sama tíma:
Wsamfelld = W1 + W2 + W3 + …
Til dæmis, ef kæliskápur, lýsing, nettengill og vatnsdæla gætu keyrt saman, ákvarðar sameiginleg gangandi vött lágmarks samfellda framleiðslu inverterins. Athugið síðan hvort hægt sé að takast á við áfallaáhrif mótorar án þess að fara yfir áfallaafkastagetu inverterins.
Tafla yfir nauðsynleg álag
Raunveruleg neysla er mismunandi eftir gerð tækis, rekstrarskilyrðum og notkun heimilisins. Notaðu vörumerkingar, handbækur eða mældar álagsupplýsingar fyrir endanlega stærðarkerfisútreikninga.
| Nauðsynlegt álag | Dæmigerðar skipulagsupplýsingar | Daglegur orkuútreikningur |
|---|---|---|
| Ísskápur | Vött í gangi auk álags frá þjöppu | Vött x notkunartímar |
| Jarðvarp | Mikið álag við ræsingu mótors | Vött x tími dælunnar í gangi |
| háttvexta tækjabúnaður | Mikið álag í gangi og álagsaukning þjöppu | Vött x notkunartímar |
| Netbúnaður | Stöðugt lágt aflálag | Vött x 24 klukkustundir |
| LED lýsing | Lágt álag í gangi | Vött x notaðir tímar |
| Læknisfræðilegur eða mikilvægur búnaður | Stöðugt álag sérstakt fyrir tæki | Vött x nauðsynlegir tímar |
Áætlað daglegt orkunotkun í kWh
Rafhlöðugeta er mæld í kílóvattstundum (kWh), ekki aðeins amper-klukkustundum. Reiknaðu orkuna sem þarf fyrir hvert nauðsynlegt tæki:
Dagleg vött-klukkustundir (Wh) = Vött tækis x Notkunartímar
Dagleg kWh = Heildar Wh / 1.000
Til dæmis, 100W álag sem er í gangi í 10 klukkustundir notar:
100W x 10 klst = 1.000Wh = 1kWh
Bætið hverri nauðsynlegri álagi við til að meta daglegt orkuþörf fyrir rafhlöðubankann.
Stærð rafhlöðugetu fyrir notkunartíma
Rafhlöðubanki ætti að taka mið af nauðsynlegum varatíma, nothæfri hleðsludýpt (DoD) og inverter-tapi. Inverter-umbreytingartap getur verið um það bil 10-15%, svo rafhlöðan verður að geyma meiri orku en AC álag neyta.
Notaðu þessa skipulagsformúlu:
Nauðsynleg rafhlöðugeta (kWh) = Nauðsynleg álag orka (kWh) / DoD / inverter skilvirkni
Fyrir LiFePO4 rafhlöðubanka, notaðu DoD og rekstrarmörk framleiðanda. 51.2V 200Ah rafhlöðueining veitir um það bil:
51.2V x 200Ah = 10.24kWh nafnorka
Nothæf orka fer eftir stilltri DoD og kerfisskilvirkni.
Passaðu getu við varamarkmið
| Varamarkmið | Hagnýt stærðarmiðun |
|---|---|
| Stutt truflun | Nauðsynleg lýsing, nettæki, ísskápur og takmörkuð lítil álag |
| Yfir nótt varabúnaður | Nauðsynleg álag auk væntanlegrar orkunotkunar kvölds og nætur |
| Langvarandi neyðaraðgerðir | Stærri rafhlöðugeta, stýrð álag og sólar- eða rafrafhlöðu hleðslustuðningur |
Ekki stærð á heimilisrafhlöðubakkerfis út frá tækjafli einum saman. Ég reikna stöðugt afl í gangi, hámarks aflsveiflur, daglegt kWh notkun, nauðsynlegan keyrslutíma, DoD og inverter tap saman. Þetta kemur í veg fyrir of lítinn inverter, ófullnægjandi rafhlöðugetu og óþarfa lokanir við rafmagnsleysi.
Skref 2: Veldu íhluti fyrir heimilisrafhlöðubakkerfi
Ég vel hvern íhlut sem eitt samsvarandi kerfi: spenna rafhlöðu, rafhlöðugeta, afköst inverter, hleðsluinntak sólar, og hleðslusnið heimilisins verða að virka saman.
Veldu rafhlöðuefnafræði
| Rafhlöðu gerð | Almenn notkun | Lykilatriði |
|---|---|---|
| Blýsýru | Grunnvarahlutsumsóknir | Stærri og venjulega minna hentugur fyrir samþjöppaða, há-hringrás heimilisgeymslu |
| Standard litíum-jón | Orkugeymsluumsóknir | Efnafræði, verndarhönnun og skjöl eru mismunandi eftir vöru |
| LiFePO4 (LFP) | Heimilis ESS og sólarvarahlutur | Hár-öryggis efnafræði með langan líftíma |
Fyrir heimilisrafhlöðubakkerfis forgangsraða ég LiFePO4 rafhlöður. TURSAN kerfi nota LiFePO4 prismatic frumur hannaðar fyrir orkugeymslu, með tilgreindum 6.000+ endurnotkunarlíf. Fullkomnar rafhlöðueiningar einfalda einnig kerfis samþættingu samanborið við að byggja einstaka frumu pakka.
Fyrir stærri verkefni með meiri getu, met ég stæðisbundinn LífePO4 rafhlöðu framleiðanda byggt á hönnun einingar, tiltækum vottunum, samskiptamöguleikum og kerfisþróun.
Veldu rafhlöðuspennu
| Kerfisspenna | Hentar til notkunar |
|---|---|
| 12,8V | Lítil varaaflsálag og nett kerfi |
| 25,6V / 24V | Bakvörðkerfi fyrir meðalþörf |
| 48V / 51,2V | Stærri íbúðarhúsnæðisálag og stigstærðar ESS uppsetningar |
A 48V sólar litíum rafhlaða eða 51,2V rafhlöðukerfi er almennt hagnýt val fyrir meiri íbúðarhúsnæðisálag. Við sama aflstig starfar hærra spennukerfi með lægri DC straumi en 12V eða 24V uppsetning. Þetta styður við meira meðhöndlanlegt kapalsnið og hentar vel fyrir stærri inverter einkunnir.
TURSAN býður upp á 12,8V, 25,6V og 51,2V LiFePO4 rafhlöðuvalkosti, þar á meðal rafhlöðueiningar frá 100Ah til 628Ah og kerfisgetu allt að 32,15kWh.
Passa við Pure Sine Wave Inverter
A hreinn sinusbylgjubreytir er rétta valið fyrir ísskápa, tölvur, nettæki, lækningatæki og annan viðkvæman rafeindabúnað. Það veitir stöðuga AC framleiðslu hönnuð fyrir heimilistæki og rafeindabúnað.
| Tegund inverters | Besta passa |
|---|---|
| Breytt sinusbylgja | Aðeins grunnálag; hentar kannski ekki viðkvæmum búnaði |
| Pure sine wave off-grid inverter | Bakvörð- og off-grid aflkerfi |
| Pure sine wave hybrid inverter | Sólar-, rafhlöðu- og nettengd bakvörðkerfi |
Ég passa inverterafl við bæði heimilisins stöðugur rekstrarvatn og álag vegna gangsetningar mótora. TURSAN off-grid inverter einkunnir eru meðal annars 1,2kW, 3,6kW, 5,5kW, 10kW og 12kW. Hybrid inverter valkostir eru meðal annars 5,6kW og 12kW einingar með MPPT virkni.
| Inverter einkunn | Dæmigert kerfishlutverk |
|---|---|
| 3,6kW | Nauðsynlegar hringrásir og miðlungs heimilisálag |
| 5,5kW / 5,6kW | Stærri varakerfi fyrir mikilvæga álag |
| 12kW | Stærri varastillingar fyrir heimili með meiri eftirspurn |
Inverterinn verður að ráða við samanlagt álag og tímabundna ræsingarkröfur frá þjöppum, dælum og öðrum vélknúnum búnaði.
Notaðu MPPT fyrir sólarhleðslu
Fyrir varakerfi tengd við sólarorku nota ég inverter eða hleðslustýringu með Hámarks aflpunktsmæling (MPPT). MPPT hjálpar til við að stjórna sólarorkuhleðslu inn í rafhlöðukerfið og er fáanlegt í TURSAN utan nets og blendingur inverter lausnum.
Staðfestu þessar einkunnir áður en búnaður er fullgerður:
- Rafhlöðuspenna: 12.8V, 25.6V, eða 51.2V
- Inverter samfelld afl: samsvarað við nauðsynlegt álag
- Byrjunarafl: samsvarað við ræsingu á ísskáp, dælu eða loftræstikerfi
- PV inntakssvið: samhæft við hönnun sólarrafhlöðukerfisins
- Hleðsluafl: viðeigandi fyrir valda rafhlöðugetu
- Inverter gerð: afnet eða blendingur, byggt á kröfum sólar og netkerfis
Rétt samhæfð rafhlöðu, MPPT inverter og sólarinntak skapar áreiðanlegra heimiliskerfi orkugeymslukerfi (ESS) fyrir varaafl, sjálfsorkunotkun sólar og tímabundna hámarksnotkun.
Snjallt rafhlöðustjórnkerfi (BMS)
Áreiðanlegur rafhlaðustjórnunarkerfi (BMS) er nauðsynlegt þegar við byggjum upp vararafhlöðukerfi fyrir heimili. Það stýrir stöðugt LiFePO4 rafhlöðunni og hjálpar til við að vernda rafhlöðubankann gegn:
- Ofhleðsla og ofhleðsla
- Skammhlaup og ofstraumur
- Ofhitnunarskilyrði
- Ójafnvægi í spennu frumna
Hágæða greindur BMS fylgist með spennu einstakra frumna og jafnar sjálfkrafa frumur til að styðja við stöðugan árangur og langan endingartíma rafhlöðunnar. LiFePO4 rafhlöðueiningar með 6.000+ hringrásarlíf ættu að innihalda þetta stig stjórnunar á frumustigi.
Hitaskynjarar eru einnig mikilvægir fyrir uppsetningu innandyra og utandyra. BMS getur fylgst með hitaskilyrðum og virkjað vernd þegar rekstrarhitastig fara utan öruggra marka.
Til að auðvelda notkun, notaðu snjöll eftirlit sem styður Bluetooth, Wi-Fi eða IoT samskiptareglur. Þetta veitir aðgang að stöðu rafhlöðunnar, hleðslustigi, hitastigi, viðvörunum og greiningum frá tengdu tæki eða eftirlitsvettvangi.
Áður en uppsetningu er lokið, staðfestu samhæfni milli rafhlöðu og inverter. Samskiptaprótókollur BMS verður að passa við kröfur inverter svo inverterinn geti fengið nákvæmar rafhlöðugögn og beitt réttri hleðslu- og afhleðslustýringu.
Skref 3: Raflögn, öryggisstaðlar og samsetning kerfis
Örugg raflögn eru grundvöllur áreiðanlegs heimilisrafhlöðubakkerfis. DC rafrásir rafhlöðu geta borið mjög mikinn straum, sérstaklega með rafhlöðubönkum með lægri spennu. Ég stærð hverja snúru, öryggi, aflrofa og aftengibúnað fyrir hámarksstraum kerfisins, uppsetningarumhverfi og snúrulengd.
Reiknaðu DC straum og snærðastærð
Notaðu þessa grunnútreikning til að áætla DC straum:
DC straumur (A) = afl inverter (W) / spennu rafhlöðu (V)
Til dæmis, kerfi með hærri spennu 48V eða 51.2V rafhlöðu ber almennt minni DC straum en 12V kerfi sem skilar sömu inverterafli. Þetta getur einfaldað snærðastjórnun fyrir meiri íbúðarálag.
Val á snærðum verður að taka tillit til:
- Hámarks samfelldur og byrjunarstraumur
- Spennu rafhlöðukerfis
- Gerð kopar- eða álleiðara
- Snærðalengd og spennufall
- Staðbundnar raflagnakröfur
- Einkunnir tengis og aflrofa
Notaðu framleiðanda-samþykkt vírþykktar- og öryggiskort frekar en að velja snærð eftir útliti eingöngu.
| Rás | Grunnur fyrir snærðastærð | Staðsetning verndar |
|---|---|---|
| Rafhlaða að inverter | Hámarks DC straumur inverter og lengd snúru | Öryggi og DC aftengibúnaður nálægt rafhlöðu |
| Rafhlöðutengingar | Hámarksstraumur rafhlöðubanka | Verndað eins og tilgreint er af rafhlöðuframleiðanda |
| Hleðslustýring til rafhlöðu | Hámarksstraumur úr stýringu | DC aflrofi eða öryggi nálægt rafhlöðu |
| Sólarorkuinntak | Spennu og straumur sólarorkukerfis | Sólspennu-metinn rofi og yfirstraumsvörn |
Setja upp DC öryggi, aflrofa og aftengibúnað
Setja upp rétt metinn yfirstraumsvörn nálægt rafhlöðubankanum. DC-metið öryggi, eins og Class T öryggi þar sem við á, hjálpar til við að vernda snúruna frá rafhlöðu til inverter frá skammhlaupi. Notaðu DC aflrofa og hraðvirk aftengibúnað sem eru metnir fyrir raunverulega kerfisspennu og straum.
Verndaðu hverja aðal DC hringrás:
- Rafhlöðubanki til inverter
- Rafhlöðubanki til hleðslustýringar
- Sólarorkukerfi til stýringar eða blendingar inverter
- Samhliða rafhlöðutengingar, þar sem krafist er samkvæmt rafhlöðusamsetningu
Aldrei nota AC-eina aflrofa eða of lítil öryggi á rafhlöðuhringrás. DC ljósbogar eru erfiðari að slökkva, svo allar verndarbúnaður verður að vera hannaður fyrir DC notkun.
Jarðtenging, tenging og örugg meðhöndlun
Jarðtenging og tenging búnaðar verður að fylgja staðbundnum rafmagnslögum og uppsetningarleiðbeiningum fyrir inverter, rafhlöðu, girðingu og sólarorkubúnað. Rétt jarðtenging hjálpar til við að draga úr áhættu á losti og styður bilanavörn.
Við samsetningu:
- Notaðu einangruð verkfæri og viðeigandi persónuleg verndarbúnað.
- Fjarlægðu málmskart áður en unnið er nálægt rafhlöðuþáttum.
- Haldið rafhlöðutöppum lokuðum þar til endanleg tenging er gerð.
- Athugaðu pólun áður en hverja DC tengingu er gerð.
- Geymdu rafhlöður þurrar og fjarri eldfimum efni.
- Ekki vinna á spennuðum hringrásum nema þú sért hæfur til þess.
Tengdu rað- og samtengdar rafhlöðukerfi rétt
Rafhlöður tengdar í rað aukast kerfisspenna. Rafhlöður tengdar í samtengingu aukast geymslumöguleiki í amperstundum og kWh.
Til dæmis er 51,2V rafhlöðu eining hönnuð fyrir 48V flokks orkugeymslukerfi. Að bæta við samhæfðum einingum í samtengingu getur aukið afbótargetu á meðan sama kerispennu er haldið.
Fylgdu reglum framleiðanda rafhlöðunnar um:
- Hámarks rað- og samtengingar
- Samhæfðar rafhlöðu gerðir og firmware
- Langd á snúrum og jafnvægi í samtengdum vírum
- Krafist BMS samskiptatenginga
- Samþykkt samhæfni við inverters
Ekki blanda mismunandi rafhlöðuefna, afkastagetu, aldri eða stöðu hleðslu í sama rafhlöðubanka.
Tengja BMS og eftirlitskapla
Fullkomin LiFePO4 rafhlöðu eining getur innihaldið snjallt rafhlöðustjórnunarkerfi (BMS) sem fylgist með spennum, hitastigi, hleðslu, losun og verndartilvikum. Tengja samskiptakapla, hitastigssensorar og eftirlitsbúnað nákvæmlega eins og framleiðendur rafhlöðu og inverters segja til um.
Áður en kerfið er virkjað, staðfesta samhæfni milli BMS rafhlöðu og inverters samskiptaprótókol. Snjall eftirlit með Wi-Fi, Bluetooth eða styðjuðum API samþætting getur veitt yfirsýn yfir stöðu rafhlöðu, viðvaranir og rekstrargögn.
Fyrir gólfstaðsetta geymslufyrirtæki er mikilvægt að velja birgja sem styður kerfisstærð samhæfni. Þessi leiðarvísir um að velja framleiðanda LiFePO4 rafhlöðu sem er til staðar í byggingum fjallar um lykilatriði fyrir rafhlöðu einingar, framleiðsluhæfni og skjölun.
Fullkomin rafhlöðu-, inverters-, net- og sólarsamskiptin
Tengja rafhlöðubankann við hreina sinusvír inverters með réttum DC kaplum, öruggum tengingum og nauðsynlegri ofstraumvernd. Þrýsta öllum tengingum samkvæmt tilmælum framleiðanda og skoða fyrir lausar tengingar eða skemmdar einangranir.
Fyrir blandaðar kerfi:
- Tengja samþykktar net- eða generator AC inntök við samhæfan hybrid inverter.
- Raða sólarsellum í gegnum réttu PV rof, og MPPT inntök.
- Staðfesta að PV spennumörk og straumur haldist innan marka inverters eða hleðslustjórnanda.
- Staðfesta að öll rafhlöðu-, PV- og AC-kerfi séu einangruð áður en þjónusta hefst.
Fyrir íbúðarkerfi tengd við orkuveitu, nota löggiltan rafvirkja fyrir þjónusturými, AC inntaks tengingar, jarðtengingar og lokaniðurröðun.
Net-einangrun og flutningstenglar
Net-einangrun er óumdeilanlegur hluti af hvaða heimilis rafhlöðuafli sem er. Aldrei endurhlaða orkuveitukerfi með því að tengja inverters við veggútgang eða skáp án samþykktra einangrunarbúnaðar. Endurhlaðning getur valdið spennu á orkuveitulínum meðan á rofi stendur, sem er alvarleg hætta fyrir orkuveitufólk og skemmir inverter eða heimilistæki. Það er einnig ekki leyfilegt án réttilega uppsetts, samþykkts búnaðar.
Handvirkur vs. Sjálfvirkur flutningstengill
Skilur öryggisafritunarafl frá netveitunni á öruggan hátt.
| Skilbúnaður | Hvernig þetta virkar | Besta passa |
|---|---|---|
| Handvirk skilrofi (MTS) | Við færum valda hringrásir handvirkt frá netveitu yfir í rafhlöðu/inverter afl. | Ódýrari kerfi þar sem stutt truflun er ásættanleg. |
| Sjálfstætt flutningsskipta (ATS) | Skynjar nettruflun og flytur studdar hringrásir sjálfkrafa. | Heimilum sem þurfa hnökralausari viðbrögð fyrir nettæki, lýsingu, niðurföll eða lækningatæki. |
An Sjálfvirkur skilrofi (ATS) getur veitt óaðfinnanlega yfirfærslu fyrir samhæfð öryggisafritunarkerfi, en hlutfall þess, skilaleið og hlutleysandi uppsetning verða að passa við inverterinn og staðbundna raflögn.
Settu upp sérstakt undirspjalda fyrir mikilvæga álagi
við mælum með sérstökum viðkvæm álagsundirstöðuskrá frekar en að reyna að öryggisafrita hverja hringrás. Þetta heldur eftirspurn innan samfelldrar hlutfallar og byrjunargetu inverterins.
Dæmigerðir forgangshringrásir eru meðal annars:
- Kæliskápur og frysti
- Netmódem, leið og samskiptabúnaður
- Nauðsynleg lýsing
- Lækningatæki þar sem við á
- Niðurföll
- Valdar innstungur fyrir hleðslu og lítil tæki
Geymdu álag með mikla eftirspurn á aðalspjaldi nema kerfið hafi verið hannað fyrir þau. Miðlæg loftræsting, rafmagnshitun vatns, stór eldunartæki og svipað álag getur farið yfir tiltæka getu 3,6kW, 5,5kW eða jafnvel stærri inverter við venjulega notkun eða ræsingu mótors.
Staðfesta eindrægni hlutlauss og jarðtengils
Áður en rafhlöðubanki, inverter, ATS eða undirspjaldið fyrir mikilvægan búnað er tengt, skal staðfesta kerfisins hlutlaus-til-jarðtengil tenging og uppsetningu yfirfærslurofans. Sumir inverterar nota rofaðan hlutlausan, á meðan aðrir krefjast annarrar fyrirkomulags. Jarðtengingaraðferðin, yfirfærslutækjabúnaður, AC inntak og staðbundnar reglur frá rafveitunni verða að virka rétt saman.
Vinna við rafmagnstöflu, uppsetning á tengirofa og tenging við netið skal vera unnin og skoðuð af löggiltum rafvirkja. Fyrir minni varaaflsþarfir, skilningur á muninum á milli færanlegrar rafstöðvar og UPS varaaflgjafa getur einnig hjálpað til við að ákvarða hvort fullt tengirofakerfi sé nauðsynlegt.
Skref 4: DIY sérsmíðað vs. mát orkugeymslukerfi allt í einu
Þegar við byggjum heimilisvaraaflkerfi getum við annað hvort sett saman aðskilda hluti eða notað forhannað orkugeymslukerfi (ESS). Rétti kosturinn fer eftir nauðsynlegri getu, uppsetningarumhverfi, tæknilegri reynslu, stækkunaráætlun og staðbundnum kröfum.
DIY hluta-byggt varaafl
DIY kerfi sameinar aðskildar rafhlöður, inverter, sólarhleðslustýringu, aftengibúnað, verndarbúnað og eftirlitsbúnað. Það býður upp á mesta sveigjanleika.
Sérsmíðaður LiFePO4 rafhlöðubanki getur hentað þegar við þurfum að:
- Passa rafhlöðugetu nákvæmlega við nauðsynlegan heimilisálag
- Velja ákveðna inverterstærð, svo sem 3,6kW, 5,5kW eða 12kW
- Bæta við sólarorkuhleðslu eða netvaraafl í áföngum
- Velja grindfestingar, veggfestingar eða sérsmíðaðar hulstur
- Auka geymslugetu með tímanum
- Samþætta samhæft Wi-Fi, Bluetooth eða API-byggt eftirlit
Hins vegar hefur hluta-byggt kerfi meiri raflögn, fleiri tengipunkta og meiri uppsetningaráhættu. Samskipti milli rafhlöðu og inverter, DC vernd, vírstærðir, jarðtenging og kerfisstillingar verða allar að vera réttar. Það getur einnig tekið lengri tíma að setja upp og getur skapað auka áskoranir varðandi samræmi við reglur.
| Þáttur | DIY hluta kerfi |
|---|---|
| Sveigjanleiki í afkastagetu | Hár |
| Inverter og sólarval | Fullkomlega sérhannað |
| Flækjustig raflagna | Hár |
| Uppsetningartími | Venjulega lengri |
| Bilunarstaðir | Fleiri aðskildar tengingar og tæki |
| Besta passa | Reyndir uppsetningaraðilar og sérverkefni |
Sérsniðin rafhlöðubanki ætti að nota samhæfða LiFePO4 einingar frekar en frumlegar frumur eða óstaðfestar rafhlöðupakka. Fyrir heimili með meira álag draga 48V og 51.2V arkitektúr almennt úr DC straumi samanborið við kerfi með lægri spennu, sem hjálpar til við að styðja við meira inverterálag með hagnýtari kapalskipulagi.
Modular All-in-One ESS
Modular ESS sameinar helstu aðgerðir í verksmiðjuhönnuðum vettvangi. Það getur, eftir samsetningu, innihaldið LiFePO4 prismatískar frumur, greindar BMS vernd, inverter aðgerðir, eftirlit og samþætt verndarbúnað.
TURSAN býður upp á gólfstæða staflaða ESS, allt-í-einn orkugeymslueiningar og 19-tommu rekkafestingar rafhlöðulausnir. Þessar gerðir styðja við heimilisvaraafl, sóargeymslu og stigstærðar uppsetningar. Modular afkastageta getur byrjað um 5kWh og stækkað í gegnum stærri samsetningar, þar á meðal 10kWh, 16.07kWh, 20kWh, 25kWh og allt að 32.15kWh.
Fyrir kaupendur sem meta vöruframboð, þessi leiðarvísir um að velja framleiðanda LiFePO4 rafhlöðu sem er til staðar í byggingum hjálpar til við að bera kennsl á hagnýta matsstaði fyrir framleiðslugetu, rafhlöðuhönnun og stuðning.
| Þáttur | Modular All-in-One eða Stacked ESS |
|---|---|
| Uppsetningarferli | Móðanlegri |
| rafhlöðustjórnun | Verksmiðjusamþætt greind BMS |
| Inverter samþætting | Fæst í allt-í-einn samsetningum |
| Útvíkkun | Modular, byggt á studdum kerfislegum takmörkunum |
| Þjónustuhæfni | Skýr mát-undirstaða skiptiaðferð |
| Besta passa | Heimilisuppsetningaraðilar, dreifingaraðilar og staðlaðar varaaflsverkefni |
Gólfstandandi vs. Rekkasett Geymsla
Gólfstandandi staflað ESS er hagnýtt val þar sem þörf er á nettari, skipulagðri uppsetningu fyrir heimili. Staflaðar einingar gera það auðveldara að auka geymslugetu á meðan kerfið er á einum stað.
19 tommu skápa-ESS hentar betur fyrir búnaðarrými, varaaðgerðir í fjarskiptastíl og uppsetningar þar sem rekka skipulag er þegar til staðar. Það veitir skipulagt snið fyrir rafhlöðueiningar og tengdan búnað.
Lykilatriði til að athuga áður en valið er á hvoru kerfinu sem er
Hvort sem við veljum DIY íhluti eða einingar-ESS, ættum við að staðfesta:
- Spennu rafhlöðu og eindrægni inverter
- Samfelld og hámarks aflgeta
- Studd PV inntak sólar og MPPT stillingar
- Eindrægni BMS samskipta
- Takmörk fyrir stækkun rafhlöðueininga
- Nauðsynleg skjöl og markaðsleyfi
- Lausar vottanir, þar á meðal UL1973, UN38.3, MSDS, CE og FCC þar sem við á
- Kröfur framleiðanda um uppsetningu og viðhald
TURSAN kerfi nota LiFePO4 prismatic klefa með 6.000+ lotulíf og greindar BMS aðgerðir sem styðja Wi-Fi, Bluetooth og API samskiptasamþættingu. Lausar inverter lausnir fela í sér hreina sinusbylgju utan nets og blendinga gerðir með innbyggðum MPPT, sem styðja hleðslu sólarorku fyrir heimili og varaaðgerðir.
DIY smíði veitir hámarks stjórn, en það krefst sterkrar rafmagns hönnunar og uppsetningar aga. Verksmiðju-samþætt ESS dregur úr samsetningarvinnu og hjálpar til við að staðla rafhlöðustjórnun, vernd, eftirlit og stækkun fyrir skilvirkara varakerfi fyrir heimili.
Skref 5: Öryggislisti og samræmi við staðbundnar reglur
Varakerfi fyrir heimili verður að vera hannað með öryggi, staðbundnum rafmagnsreglum og leiðbeiningum framleiðanda í huga. Ég lít á rafhlöðugeymslu, flutningsbúnað og tengingar við netið sem rafmagnsinnviði - ekki sem venjulega DIY raflögn.
Reglur, Leyfi og Samþykki
Áður en uppsetning hefst, staðfestu kröfur sem gilda á þínu staðsetningarsvæði:
| Vara | Hvað á að staðfesta |
|---|---|
| Rafkóðar | Viðeigandi NEC kröfur og staðbundnar breytingar fyrir íbúaorkugjafa kerfi |
| Leyfi | Raf-, byggingar- og brunavarnir sem krafist er af sveitarstjórn |
| Skoðun | Krafist skoðunastig áður en kerfið er virkjað |
| Orkuveiturreglur | Samgönguleyfi fyrir samþættingu við netið fyrir sól- eða blandað invertersystem |
| Brunahindranir | Staðsetning, bil, aðgangur og uppsetningarmörk fyrir rafhlöðuutbúnað |
Nettengdir kerfi krefjast samþykktra einangrunarbúnaðar. Ekki leyfa rafhlöðu-inverter að bakflæða á netið. Verk á þjónusturými, flutningsskiptum og tengingum við orkuveitu skulu vera unnin af löggiltum rafvirkja.
Notaðu rétt mettaðan búnað
Staðfestu að rafhlöðu-einingar, inverter, flutningsskipt, DC-skil, fúsar, snúrur og hús eru metin fyrir kerfisspennu og væntanlega straum. Athugaðu tiltækar skjöl sem sýna vottanir eins og UL1973, UN38.3, CE, FCC, og MSDS.
Fyrir íbúa geymslu, veitir LiFePO4 rafhlöðu-eining með snjallan BMS stjórnun og vernd. Þegar þú berð saman búnað, skoðaðu skjöl sem sýna tilteknar upplýsingar og vottanir, ekki aðeins afkastagetu eða invertersafl. Okkar leiðbeiningar um að velja framleiðanda á fótstæðum LiFePO4 rafhlöðu útskýra lykilþætti sem þarf að skoða við innkaup á modular ESS.
Öryggislisti fyrir uppsetningu
- Settu rafhlöður og invertera á stað sem er þurr, öruggur og aðgengilegur.
- Geymið búnað fjarri raka, beinni hita, eldfimum efnum og óviðkomandi aðgangi.
- Viðhaldið frírými sem krafist er í staðbundnum reglum og af búnaðarframleiðanda.
- Veitið loftræstingu eða hitastýringu þar sem uppsetningarleiðbeiningar krefjast þess.
- Notið aðeins samþykktar rafhlöðuraðir og samhliða stillingar.
- Gakktu úr skugga um að rafgeymatenglar, strætisvagnar, öryggi og aftengibúnaður séu varinn fyrir óviljandi snertingu.
- Merktu rafgeymis aftengibúnað, inverter AC inntök, mikilvægar hringrásir og neyðarstöðvunarbúnað greinilega.
- Notaðu einangruð verkfæri og viðeigandi persónuhlífar við viðhald á DC rafgeymisrás.
Skoðun og áframhaldandi eftirlit
Skoðaðu kerfið áður en það er sett undir spennu og með reglulegu millibili eftir það.
| Athugunarstaður | Hvað á að leita að |
|---|---|
| Tenglar og strætisvagnar | Lausar tengingar, tæring, mislitun eða hitalost |
| Kaplar og öryggi | Réttar einkunnir, örugg leiðsla, skemmd einangrun eða ofhitnun |
| Ástand rafhlöðu | Spenna, hitastig, hleðslustaða og virk BMS viðvörun |
| Inverter staða | Villutilkynningar, atvikaskrár og samskiptastaða |
| Skilbúnaður | Rétt yfirfærsluaðgerð milli nets, rafala og vararásar |
Haltu vélbúnaði uppfærðum þar sem framleiðandi býður upp á uppfærslur. Endurskoðaðu atvikaskrár BMS og inverter eftir viðvaranir, rafmagnsleysi eða óeðlilegar rekstraraðstæður. Prófaðu yfirfærslutengilinn og undirspjaldið fyrir mikilvægar hleðslur á áætlaðri áætlun svo að ísskápar, nettæki, lýsing, dælur og aðrar forgangsrásir séu tilbúnar þegar rafmagnsleysi verður.
Fylgdu alltaf uppsetningar-, hleðslu-, geymslu- og viðhaldsleiðbeiningum framleiðanda. Rétt stærð LiFePO4 orkugeymslukerfi er aðeins áreiðanlegt þegar raflögn þess, verndarbúnaður, yfirfærslubúnaður og viðhaldsaðferðir eru jafn áreiðanlegar.
Algengar spurningar um heimilisvaraaflgjafakerfi
Get ég byggt heimilisvaraaflgjafakerfi án sólarplötur?
Já. Vararafkerfi getur hlaðið sig frá netspennu og útvegað valdar hleðslur við rafmagnsleysi. Sólar PV er valfrjálst, en að para geymslu við samhæfanð blendinga eða utan nets inverter með MPPT getur bætt við sólarhleðslugetu.
Hversu lengi mun 10kWh vararafhlöðu keyra?
Dræktími fer eftir raunverulegu álagi, ekki aðeins rafhlöðustærð. 10kWh kerfi mun keyra nauðsynlegar hringrásir lengur en það mun keyra allt heimili með loftræstingu, rafmagnshitun eða öðrum búnaði með mikla eftirspurn.
| Bakvarðalögn | Búist við áhrifum á dræktíma |
|---|---|
| Netbúnaður og LED lýsing | Lægri orkunotkun; lengri dræktími |
| Ísskápur og smáir tæki | Miðlungs orkunotkun |
| Brunnur eða frárennslisloka | Hár ræsingarstraumur |
| Miðlæg loftræsting eða rafmagnshitun | Mikil samfelld eftirspurn; styttri dræktími |
Reiknaðu dræktíma með því að deila nothæfri rafhlöðuorku með samanlögðu álagi í kílóvöttum. Leyfðu alltaf rúm fyrir ræsingar á mótorum og breytilega eftirspurn heimilisins.
Hver er munurinn á 12V, 24V, 48V og 51.2V kerfum?
Kerfi með hærri spennu geta stutt meiri afl með lægri DC straumi. Þetta hjálpar til við að draga úr kröfum um kaplastærð og er almennt hagnýtara fyrir stærri heimilisálag.
| Kerfisspenna | Dæmigerð notkun |
|---|---|
| 12,8V | Lítil varaaflsálag og nett kerfi |
| 25,6V / 24V | Bakvörn fyrir miðlungs álag |
| 51.2V / 48V | Heimilisbakvörn, sóargeymsla og stærri inverterálag |
Fyrir stærri rafhlöðubanka er 48V-flokks kerfi sem notar 51.2V LiFePO4 einingar oft skilvirkari arkitektúr en að byggja í kringum rafhlöður með lægri spennu.
Eru DIY litíum rafhlöðubankar öruggir innandyra?
DIY litíum rafhlöðubanki krefst vandaðrar verkfræði, rétts verndarbúnaðar og samræmis við staðbundnar uppsetningarreglur. Til notkunar innandyra mælum við með því að nota fullkomnar LiFePO4 rafhlöðueiningar með samþættum greindum BMS frekar en að setja saman einstakar frumur án faglegrar reynslu af rafhlöðuhönnun.
LiFePO4 prismatískir klefaeiningar bjóða upp á háöryggis rafhlöðuvettvang og geta boðið upp á 6.000+ endurnotkunarlíf. Uppsetning krefst enn sem komið er rétts húsval, bil, kapalvear og hitastýringar.
Hversu margar rafhlöður þarf ég fyrir tæki með mikla byrjunarstraum?
Svarið veltur á bæði orkugeymslugetu og byrjunarstraumgetu inverter. Ísskápar, dælur og loftræstikerfi geta krafist mun meira afls við ræsingu en við venjulega notkun.
Hæfa kerfið við:
- Samfelldur rekstrarvatn af öllum álagi sem starfar saman
- Hámarks byrjunarvött mótorum og þjöppum
- Nauðsynlegur varatími
- Rafhlöðuspenna og tiltæk geymslugeta
- Inverter samfelld og byrjunarstig
Ein rafhlöðubanki leysir ekki vandamál með byrjunarálag. Hreinn sinusbylgjuinverter verður einnig að styðja ræsingu tækisins.
Hvaða stærð rafhlöðu þarf fyrir nætur- eða margra daga varaafl?
Veldu geymslugetu út frá nauðsynlegu álagi og nauðsynlegum notkunartímum. Lítill kerfi getur náð yfir lýsingu, nettæki og kælingu, en margra daga varaafl krefst venjulega meiri geymslu og hleðslugjafa eins og sólarorku eða nethleðslu.
TURSAN íbúðarkerfi eru fáanleg í einingastærðum allt frá minni rafhlöðueiningum upp í um það bil 5kWh, 10kWh, 16.07kWh, 20kWh, 25kWh og 32.15kWh uppsetningar. Okkar heimilisvaraafls rafhlöðukerfi styðja stigstýrða íbúðar- og utan-nets orkugeymsluáætlanagerð.
Þarf ég að hafa hreinan sinusvölvunartæki?
Já, hreint sinusvölvunartæki er betri kostur fyrir ísskáp, tölvur, netbúnað, lækningatæki og önnur viðkvæm raftæki. Það skilar stöðugri AC útgangi með lágu hávaða og litlu truflun.
Kostir fyrir TURSAN ólík- og blandað kerfi nota hreint sinusvölvun og eru í boði á öllum aflstigum frá 1.2kW til 12kW, allt eftir tegund kerfisins.
Handvirkur flutningsskiptir eða sjálfvirkur flutningsskiptir?
Handvirkur flutningsskiptir krefst þess að einhver breyti orkuuppsprettu á meðan bilun er. Sjálfvirkur flutningsskiptir getur flutt mikilvægar álagstengingar sjálfkrafa yfir á varabúnað þegar orku frá neti bilar.
| Aðferð til flutnings | Besti passarinn |
|---|---|
| Handvirkur flutningsskiptir | Kerfi með minni flækjustigi fyrir varabúnað |
| Sjálfvirkur flutningsskiptir | Meiri hraði í flutningi fyrir forgangsrásir |
Undirskápur fyrir mikilvægar álagstengingar hjálpar til við að aðskilja nauðsynlegar tengingar, eins og kælingu, lýsingu, internetbúnað og dæla, frá álagum sem fara yfir getu invertera.
Get ég tengt batterívarabúnaðarkerfi við núverandi sólarsellur?
Já, þegar PV rörið, inverter, batteríspenna og stjórnunarbúnaður eru samhæfð. Blandað inverter með innbyggðu MPPT er hannað til að stjórna sólarskyni og batteríhlöðu í einu kerfi.
Staðfestu takmörk PV spennu, inntakskröfur invertera, rofstillingu og samskipti milli batterís og invertera áður en þú setur upp.
Hvaða leyfi og rafmagnsreglur gilda?
Krafist er mismunandi eftir landi, ríki, borg og orkuveitu. Athugaðu staðbundin leyfi, skoðunareglur, kröfur um tengingu við net og eldvarnareglur áður en þú setur upp rafmagnsgeymslukerfi tengt neti.
Notaðu viðeigandi hluti með réttum styrk og staðfestu tiltæka skjöl, þar á meðal UN38.3, MSDS, UL1973, CE og FCC þar sem við á. Verkfæri við þjónusturými, uppsetning á flutningsskiptum og tengingar við netið skulu vera unnin af löggiltum rafvirkja.
Er DIY kerfi betra en einingarlaus allt-í-einn ESS?
DIY íhlutakerfi býður upp á sveigjanleika í rafhlöðugetu, val á inverter, sólarinntaki og framtíðarútvíkkun. Hins vegar felur það einnig í sér meira raflögn, fleiri tengipunkta og meiri ábyrgð á vernd, stillingum og samræmi við reglur.
Einingalegt allt-í-einn eða staflað ESS einfaldar samþættingu með því að sameina LiFePO4 geymslu, rafhlöðustjórnun, inverter aðgerðir og eftirlit í samræmdu kerfi. Staflað kerfi sem eru á gólfi og 19-tommu rekki-fest kerfi geta veitt skipulegra leið fyrir heimilisvaraafl, sólarorkugeymslu og hámarksafhleðslu á álagstímum.







