Kira masa operasi gelap dari kWh yang boleh digunakan, beban isi rumah, output penukar, cas semula solar dan litar yang paling penting.
Semasa gelap, pemilik rumah biasanya perlu tahu sama ada bateri akan bertahan sepanjang malam, menyokong HVAC, dan menampung peralatan penting tanpa kehabisan kuasa. Jawapannya bergantung kepada kapasiti bateri, beban aktif isi rumah, output penukar, dan sama ada solar boleh cas semula sistem semasa siang hari.
- Bateri solar 10 kWh biasanya dapat menyokong beban kritikal—seperti peti sejuk, pencahayaan LED, Wi-Fi, dan pengecasan telefon—selama 24 jam tanpa cas semula solar, bergantung kepada penggunaan kuasa sebenar.
- Sistem bateri solar 20 kWh hingga 30 kWh boleh menyokong sebuah rumah biasa dengan penggunaan peralatan yang lebih berat atau permintaan HVAC selama kira-kira 12 hingga 24 jam setiap cas. Peralatan berkeperluan tinggi boleh mengurangkan masa operasi dengan cepat.
- Sandaran solar-tambah-penyimpanan boleh bertahan selama beberapa hari apabila pengeluaran solar siang hari mengecas semula bateri dan melebihi penggunaan tenaga harian rumah. Dalam keadaan yang menguntungkan, sandaran boleh berterusan tanpa had selagi penjanaan melebihi penggunaan.
Masa operasi caj tunggal ialah bilangan jam yang tersedia daripada tenaga bateri yang disimpan sahaja. Pengisian semula solar harian semasa gangguan kuasa boleh memanjangkan masa operasi bateri solar dengan memulihkan tenaga untuk digunakan pada waktu petang dan malam.
Pengira Masa Operasi Bateri Solar: Kira Masa Sandaran Tepat

Untuk mengira berapa lama bateri solar boleh membekalkan kuasa kepada sebuah rumah, Saya menggunakan formula mudah ini:
Masa Operasi (jam) = Kapasiti bateri boleh guna (kWh) × Kedalaman Pelepasan (DoD) × kecekapan sistem ÷ beban isi rumah purata (kW)
penilaian bateri kWh adalah tenaga yang disimpan. Beban rumah kW ialah kuasa yang digunakan pada masa itu. Dalam istilah mudah, kWh adalah saiz tangki bahan api; kW adalah kadar penggunaan tenaga oleh rumah tersebut.
Contoh Masa Operasi Bateri 10 kWh
Untuk bateri LiFePO4 10 kWh, anggaplah jumlah tenaga boleh guna 90% selepas had pelepasan dan kerugian penukaran inverter:
- Kapasiti bateri: 10 kWj
- Tenaga boleh guna: 10 kWh × 90% = 9 kWh
- Permintaan beban penting purata: 0.375 kW
9 kWh ÷ 0.375 kW = kira-kira 24 jam sandaran
Tahap beban ini boleh menampung set keperluan yang dikendalikan dengan teliti, seperti peti sejuk, pencahayaan LED, Wi-Fi, pengecasan telefon, dan elektronik kecil terpilih. Jika beban rumah meningkat kepada 1 kW, 9 kWh yang sama boleh digunakan selama lebih kurang 9 jam.
| Penggal | Apa Maksudnya | Contoh |
|---|---|---|
| kWh | Tenaga bateri yang disimpan | Bateri 10 kWh menyimpan 10 kWh tenaga |
| kW | Permintaan kuasa secara langsung | Sebuah rumah yang menggunakan 0.5 kW menggunakan tenaga pada kadar 0.5 kWh setiap jam |
| DoD | Bahagian kapasiti bateri yang digunakan sebelum dicas semula | 90% DoD pada 10 kWh = 9 kWh tersedia |
| Kecekapan | Tenaga yang dikekalkan selepas kerugian penukar dan penukaran | Anggaran praktikal mungkin sekitar 90% |
Untuk pengiraan sandaran bateri yang tepat semasa gangguan kuasa, kira purata beban litar yang anda rancangkan untuk dikekalkan berbanding penggunaan elektrik penuh rumah. Ini adalah asas untuk menentukan saiz sistem sandaran bateri rumah untuk gangguan bekalan kuasa.
Beban Berterusan vs. Watt Kuasa Permulaan Lonjakan
Bateri solar boleh menyimpan tenaga yang cukup, tetapi penukar mesti juga mampu menyampaikan kuasa yang cukup pada masa yang tepat. Watt berjalan adalah kuasa yang digunakan oleh peralatan semasa beroperasi. Watt kuasa permulaan lonjakan adalah lonjakan kuasa yang singkat dan lebih tinggi diperlukan apabila motor mula beroperasi.
| Perkakas | Beban Operasi Tipikal | Pertimbangan Lonjakan |
|---|---|---|
| Peti ais | Beban rendah-ke-sederhana yang berterusan | Kompresor memerlukan kuasa permulaan tambahan |
| Aksesori penghawa dingin pusat atau pam haba | Beban berterusan yang tinggi | Permulaan motor boleh menyebabkan lonjakan besar |
| Pam bah | Kitaran permintaan tinggi yang singkat | Motor pam memerlukan kapasiti permulaan |
| Pam sumur | Beban tinggi semasa pam | Memerlukan keupayaan lonjakan inverter tambahan |
Set Output Inverter Menentukan Apa Yang Boleh Beroperasi Bersama
Output inverter penilaian berterusan hadkan peralatan gabungan yang boleh beroperasi pada masa yang sama. Sebagai contoh, sebuah rumah yang menjalankan penghawa dingin, peti sejuk, pencahayaan, peralatan internet, dan pam mungkin melebihi output inverter kecil walaupun bateri masih menyimpan tenaga.
Untuk sokongan sandaran permintaan tinggi, kami menggunakan pilihan inverter gelombang sinus tulen luar grid dan hibrid dari 5 kW hingga 12 kW. Sebuah inverter hibrid gelombang sinus tulen rumah dan komersial bersaiz sesuai membantu menyokong beban serentak yang lebih besar sambil menyampaikan kuasa AC yang bersih.
Kapasiti bateri menentukan jangka masa operasi; kapasiti inverter menentukan beban mana yang boleh beroperasi. Sistem bateri solar 20 kWh atau 30 kWh tidak dapat mengendalikan peralatan permintaan tinggi jika output berterusan atau lonjakan inverter terlalu rendah. Untuk sokongan sandaran bateri yang boleh dipercayai semasa gangguan kuasa, saiz kedua-dua bank bateri dan inverter mengikut beban normal rumah dan keperluan permulaan motor.
Beban Penting vs. Sandaran Sepenuh Rumah
Bateri solar boleh menyokong litar penting terpilih atau kebanyakan rumah. Pendekatan yang betul bergantung kepada beban yang mesti kekal tersedia semasa gangguan kuasa dan tempoh sandaran yang diperlukan.
Sandaran Beban Penting
A subpanel beban kritikal memisahkan litar keutamaan daripada peralatan permintaan tinggi. Kami biasanya mengutamakan:
- Petikan peti sejuk dan soket dapur asas
- Lampu LED
- Wi-Fi, komunikasi, dan pengecasan telefon
- Peralatan perubatan
- Peralatan pejabat rumah dan sistem keselamatan
Untuk beban penting, kapasiti bateri sebanyak 2.61 kWh hingga 10.44 kWh boleh menyokong liputan gangguan praktikal apabila penggunaan tenaga dikawal. Sebuah sistem bateri sandaran rumah dengan simpanan LiFePO4 dan BMS pintar membantu menguruskan pelepasan bateri untuk litar keutamaan ini.
Sandaran Sepanjang Rumah
Sandaran seluruh rumah memerlukan kapasiti yang jauh lebih besar kerana ia mungkin termasuk beban berkuasa tinggi seperti:
- HVAC atau pam haba
- Pemanasan air elektrik
- Pengering dan peralatan dapur
- Beberapa peti sejuk dan peti beku
- Peralatan pengecasan EV
Untuk tahap sandaran bateri suria ini, sistem dari 16.07 kWh hingga 32.15 kWh atau lebih adalah lebih sesuai. Bank bateri juga mesti dipadankan dengan penukar yang mampu mengendalikan permintaan berterusan rumah dan beban permulaan peralatan.
Pilih Litar Mengikut Keutamaan
Semasa gangguan kuasa, kekalkan litar berkuasa berdasarkan keselamatan, keperluan harian, dan pengambilan tenaga. Mulakan dengan peti sejuk, pencahayaan, komunikasi, peralatan perubatan, dan pengecasan. Tambah HVAC, pemanasan air, dobi, dan peralatan berat lain hanya apabila kapasiti bateri, output penukar, dan penjanaan solar yang tersedia menyokongnya. Pendekatan ini memanjangkan tempoh bateri suria dapat membekalkan kuasa kepada rumah sambil melindungi tenaga simpanan untuk digunakan semasa malam.
Panduan Kuasa Peralatan Rumah dan Kapasiti Bateri
Untuk menganggarkan berapa lama bateri suria boleh membekalkan kuasa kepada sebuah rumah, kita mulakan dengan peralatan yang akan digunakan semasa gangguan kuasa. Watt (W) menunjukkan permintaan kuasa aktif, manakala kilowatt-jam (kWh) menunjukkan tenaga yang digunakan sepanjang masa. Penjelasan dan contoh watt-jam kami penjelasan dan contoh watt-jam mengulas perbezaan ini dalam istilah yang mudah.
| Peralatan atau Beban | Pengambilan Kuasa Purata | Penggunaan Tenaga Anggaran | Tahap Kapasiti Bateri Praktikal |
|---|---|---|---|
| Penghala Wi-Fi dan pencahayaan LED | Kira-kira 60W | 0.06 kWh setiap jam | 2.61–5.22 kWh sokongan kecemasan |
| Peti sejuk yang cekap | Kira-kira 150W purata | 0.15 kWh setiap jam | 5.22–10.44 kWh sokongan beban penting |
| Ketuhar gelombang mikro atau pembuat kopi | Kira-kira 1,200W semasa beroperasi | Kira-kira 0.20 kWh penggunaan harian keseluruhan | 10.44 kWh atau lebih besar |
| Penghawa dingin pusat 3 tan | Kira-kira 3,500W | 3.50 kWh setiap jam | 17.92–32.15 kWh sistem seluruh rumah |
| Pemanas air elektrik | Kira-kira 4,500W | 4.50 kWh setiap jam | 17.92–32.15 kWh sistem seluruh rumah |
Kipas peti sejuk, pencahayaan, peralatan internet, dan pengecasan telefon menggunakan tenaga yang agak sedikit apabila diuruskan dengan berhati-hati. Sebaliknya, penghawa dingin pusat dan pemanasan air elektrik boleh menguras bank bateri dengan cepat. Beban AC 3,500W boleh menggunakan 3.50 kWh dalam satu jam, jadi kapasiti bateri dan keluaran penukar harus disesuaikan untuk permintaan tersebut.
Peralatan yang beroperasi secara berkala mengubah pengurangan bateri harian sebenar. Microwave atau pembuat kopi mungkin menarik sekitar 1,200W, tetapi biasanya beroperasi hanya beberapa minit, bukan secara berterusan. Kami mengira jumlah masa operasi dari masa sebenar penggunaan, kemudian menambah penggunaan tenaga dari beban sentiasa aktif seperti peti sejuk, pencahayaan, dan Wi-Fi.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tempoh Operasi Bateri Suria

Beberapa faktor operasi menentukan berapa lama bateri suria dapat membekalkan kuasa ke rumah melebihi kapasiti kWh yang dinyatakan pada labelnya.
- Kimia bateri dan kapasiti yang boleh digunakan: Bateri LiFePO4 direka untuk penyimpanan tenaga dalam kitaran mendalam. Sistem LiFePO4 kami menggunakan pengurusan bateri yang pintar untuk menyokong pelepasan yang stabil dan penilaian hayat kitaran lebih dari 6,000 kali pada kapasiti 80%.
- Kedalaman Pelepasan (DoD): Bahagian tenaga yang boleh digunakan dari simpanan lebih penting daripada label bateri keseluruhan. Sistem harus mengekalkan rizab operasi yang sesuai daripada menganggap setiap kWh yang dinilai sebagai tersedia untuk beban rumah.
- Had penukar: Kecekapan penukar, penilaian output berterusan, dan keupayaan beban puncak mempengaruhi tempoh operasi sebenar. Bateri mungkin mempunyai tenaga yang cukup disimpan, tetapi penukar dengan output yang tidak mencukupi tidak dapat menjalankan semua peralatan yang disambungkan pada masa yang sama.
- Suhu dan keadaan operasi: Haba melampau atau sejuk boleh mengurangkan prestasi pelepasan sebenar. Masa sokongan sebenar boleh berbeza dari hasil yang dikira apabila keadaan tapak berada di luar julat operasi normal.
- Pengisian semula solar harian: Tempoh gangguan solar-plus-penyimpanan bergantung kepada output panel suria, cahaya matahari yang tersedia, cuaca, dan penggunaan rumah. Apabila pengeluaran solar pada waktu siang melebihi tenaga yang digunakan oleh rumah, ia boleh mengisi semula bateri dan memanjangkan kuasa sandaran selama beberapa hari.
- Pengurusan kuasa BMS Pintar: BMS pintar membantu menguruskan pelepasan bateri dan mengekalkan kesihatan sistem semasa penggunaan berulang. Sistem TURSAN juga menyokong pilihan sambungan pintar termasuk IoT, Wi-Fi, Bluetooth, dan protokol API pada konfigurasi yang sesuai.
- Umur bateri dan kerugian sistem: Kapasiti secara beransur-ansur berubah dengan penggunaan jangka panjang, manakala penukaran inverter dan peralatan yang disambungkan juga menggunakan tenaga. Untuk anggaran yang boleh dipercayai tentang berapa lama bateri solar boleh membekalkan kuasa kepada rumah, kira dari tenaga yang boleh digunakan dan bukannya kapasiti berlabel sahaja.
Kitaran Hayat Bateri LiFePO4 dan Kapasiti Boleh Digunakan
Kitaran hayat bateri LiFePO4 dan kapasiti boleh digunakan tidak sama dengan masa operasi bateri solar. Masa operasi adalah bilangan jam bateri boleh menyokong beban rumah semasa. Kitaran hayat menerangkan berapa banyak kitaran cas dan pelepasan yang boleh diselesaikan oleh bateri sambil mengekalkan prestasi berlabelnya.
Sistem penyimpanan tenaga LiFePO4 kami menggunakan sel LFP prismatik dan berlabel untuk lebih daripada 6,000 kitaran pada kapasiti 80%. Kimia ini direka untuk pengecasan solar berulang dan penggunaan sandaran bateri, membantu menyokong aplikasi jangka panjang kediaman, luar grid, dan pemangkasan puncak.
Kedalaman Pelepasan (DoD) ialah bahagian tenaga yang disimpan yang digunakan sebelum dicas semula. DoD yang lebih tinggi boleh menyediakan lebih banyak tenaga boleh digunakan dalam satu gangguan kuasa, tetapi keadaan operasi, kawalan pengecasan, suhu, permintaan beban, dan pola pelepasan semua mempengaruhi kapasiti yang tersedia dalam jangka panjang.
BMS pintar yang terintegrasi membantu mengurus operasi bateri dan melindungi kesihatan sistem semasa pengecasan dan pelepasan. Untuk projek yang memerlukan kapasiti lebih besar dan operasi kitaran panjang, panduan kami dalam memilih pengeluar bateri LiFePO4 berdiri di atas lantai boleh membantu menyesuaikan reka bentuk bateri dengan pemasangan yang dimaksudkan.
Perkara utama: Penilaian lebih daripada 6,000 kitaran tidak bermakna bateri membekalkan kuasa kepada rumah selama 6,000 jam. Jam sandaran bergantung kepada kapasiti kWh bateri dan beban aktif kW rumah, manakala hayat kitaran mencerminkan ketahanan pengecasan dan pelepasan jangka panjang.
Panduan Saiz Bateri Solar untuk Keperluan Sandaran Rumah Setiap

Saiz bateri solar yang sesuai bergantung kepada penggunaan elektrik harian, litar yang perlu kekal aktif, dan tempoh gangguan yang anda ingin tangani. Kami saiz penyimpanan tenaga rumah dalam kWh, kemudian padankan dengan output inverter dan kapasiti pengecasan solar.
| Tingkat Sandaran | Kapasiti bateri | Sesuai Terbaik |
|---|---|---|
| Tahap 1 | 2.61 kWh–5.22 kWh | Pangsapuri, gangguan pendek, peranti perubatan, Wi-Fi, pencahayaan, elektronik, dan peti sejuk |
| Tahap 2 | 10.44 kWh–16.07 kWh | Litar penting, pejabat rumah, penggunaan dapur ringan, dan sandaran terkawal selama lebih kurang 24 jam |
| Tingkat 3 | 17.92 kWh–32.15 kWh+ | Sandaran rumah yang dilanjutkan, beban isi rumah yang lebih tinggi, operasi HVAC, dan aplikasi luar grid |
Tingkat 1: Sandaran Kecemasan
Sistem bateri LiFePO4 2.61 kWh hingga 5.22 kWh sesuai untuk isi rumah yang memerlukan kuasa keutamaan berbanding operasi rumah sepenuhnya. Tingkat ini boleh menyokong beban rendah hingga sederhana terpilih, termasuk peti sejuk, pencahayaan LED, peralatan internet, pengecasan, dan beberapa peranti perubatan semasa gangguan pendek.
Tingkat 2: Sandaran Litar Penting
Sistem 10.44 kWh hingga 16.07 kWh menyediakan sandaran bateri yang lebih praktikal semasa gangguan kuasa untuk litar penting rumah. Ia adalah julat yang sesuai untuk pejabat rumah, peti sejuk, pencahayaan, komunikasi, dan penggunaan dapur terkawal. Tempoh masa sebenar bergantung kepada beban aktif: penggunaan yang lebih rendah dan terkawal boleh memanjangkan sandaran hampir ke sepanjang hari.
Untuk perancangan gangguan yang boleh dipercayai, sebuah penyelesaian sandaran bateri rumah untuk gangguan kuasa harus memisahkan litar penting daripada beban permintaan tinggi.
Tingkat 3: Sandaran Rumah Sepenuhnya yang Dilanjutkan
Sistem 17.92 kWh hingga 32.15 kWh direka untuk rumah yang lebih besar, gangguan yang lebih lama, penggunaan luar grid, dan permintaan tenaga yang lebih tinggi. Ia menawarkan kapasiti lebih untuk peralatan yang lebih berat dan boleh menyokong HVAC apabila dipadankan dengan inverter bersaiz sesuai. Sistem TURSAN merangkumi pilihan kapasiti sehingga 32.15 kWh, dengan penarafan keluaran inverter luar grid dan hibrid dari 1.2 kW hingga 12 kW.
Kira Berapa Banyak Bateri Suria yang Anda Perlukan
Gunakan kaedah pengukuran mudah ini:
- Kira jumlah tenaga harian yang diperlukan untuk litar yang ingin anda sandarkan dalam kWh.
- Darabkan angka tersebut dengan tempoh gangguan yang diperlukan dalam hari.
- Pilih kapasiti bateri yang mencukupi untuk menampung keperluan tenaga tersebut sambil membenarkan kapasiti pelepasan yang boleh digunakan dan kerugian sistem.
- Sahkan bahawa output berterusan inverter boleh mengendalikan beban yang dijangka berjalan pada masa yang sama.
Sebagai contoh, sebuah rumah yang menggunakan 10 kWh setiap hari untuk beban penting memerlukan kira-kira 20 kWh tenaga yang disimpan untuk dua hari tanpa bergantung kepada cas semula solar. Jika pengeluaran solar waktu siang memulihkan sebahagian besar tenaga yang digunakan, bank bateri yang sama boleh menyokong tempoh gangguan solar-penyimpanan yang lebih lama.
Pilih Kapasiti Modular untuk Pertumbuhan Masa Depan
Sistem sokongan bateri yang boleh disusun bertingkat sering lebih praktikal daripada memilih satu unit bersaiz besar dari awal. Reka bentuk modular membolehkan kapasiti berkembang mengikut penggunaan isi rumah, peralatan baharu, permintaan HVAC, atau keperluan luar grid. Pilihan bateri bertingkat TURSAN menyokong penyimpanan tenaga yang boleh dikembangkan dari 5 kWh hingga 25 kWh.
Saizkan Panel Suria untuk Pengisian Semula Harian
Kapasiti bateri sahaja tidak menentukan prestasi blackout jangka panjang. Tumbuhan solar mesti menghasilkan cukup tenaga untuk mengecas semula bank bateri sambil memenuhi beban isi rumah waktu siang. Kadar cas semula bateri solar harian berbeza mengikut saiz array, cahaya matahari yang tersedia, cuaca, dan penggunaan elektrik sebenar.
Sistem yang sesuai menggabungkan penyimpanan bateri, pengeluaran solar, dan kapasiti inverter supaya beban keutamaan kekal dibekalkan sepanjang malam dan bateri boleh dicas semula semasa waktu siang.
Cara Membuat Bateri Suria Lebih Lama Semasa Gangguan Elektrik

Semasa gangguan, kita membuat bateri suria lebih lama dengan mengurangkan permintaan sebelum bateri mencapai tahap cas yang rendah. Tempoh sokongan bateri bergantung sama banyak kepada pengurusan beban seperti kapasiti bateri.
- Matikan beban yang tidak penting. Elakkan pemanasan air elektrik, pengering pakaian, peralatan memasak besar, dan litar berdaya tinggi lain kecuali perlu.
- Gunakan subpanel beban kritikal. Pastikan litar keutamaan—penyejukan, pencahayaan LED, internet, pengecasan telefon, dan peralatan perubatan penting—berasingan daripada beban rumah yang berat.
- Susun peralatan berdaya tinggi secara bergilir. Jangan menghidupkan peti sejuk, pam sumur, pam telaga, atau peralatan HVAC pada masa yang sama. Ini membantu mengekalkan permintaan inverter dalam had output berterusan.
- Kurangkan penggunaan HVAC. Laraskan tetapan termostat, gunakan kipas, tutup bilik yang tidak digunakan, dan tingkatkan penebat atau kawalan zon untuk mengurangkan penggunaan bateri yang disebabkan oleh pemanasan dan penyejukan.
- Pantau penggunaan tenaga secara langsung. Ciri pemantauan BMS yang pintar dan inverter yang serasi dapat membantu mengesan keadaan cas bateri dan beban aktif, memudahkan pengenalpastian penggunaan yang tidak perlu.
- Melindungi rizab semalaman. Simpan tenaga yang cukup untuk keperluan malam dan ambil kira keadaan berawan yang mungkin mengurangkan pengecasan solar waktu siang.
Pelan beban kritikal yang disiplin boleh memanjangkan tempoh bateri solar dapat membekalkan kuasa ke rumah semasa gangguan bekalan elektrik.
Pengurangan puncak Waktu Penggunaan dan Penggunaan Bateri Harian
Pengurangan puncak Waktu Penggunaan (TOU) menggunakan tenaga bateri yang disimpan apabila kadar utiliti tertinggi. Kami tetapkan bateri untuk dicas apabila kadar lebih rendah atau apabila pengeluaran solar tersedia, kemudian dilepaskan semasa tempoh kadar yang lebih tinggi. Ini boleh mengurangkan penggunaan tenaga grid semasa waktu yang mahal.
| Mod Penggunaan Bateri | Matlamat Utama | Masa Pelepasan Bateri |
|---|---|---|
| Pencukuran puncak TOU | Kurangkan penggunaan grid pada kadar tinggi | Waktu puncak kadar yang dijadualkan |
| Sandaran kecemasan | Pastikan kuasa tersedia semasa gangguan bekalan | Hanya apabila kuasa grid gagal |
| Penggunaan sendiri tenaga solar | Gunakan lebih banyak tenaga solar di tapak | Selepas pengeluaran solar menurun |
Sebuah bateri yang digunakan untuk pengurangan puncak TOU harian mungkin mempunyai kurang tenaga yang tersedia jika gangguan bekalan berlaku lewat hari. Oleh itu, tetapan simpanan baki kapasiti bateri adalah penting. Simpanan ini melindungi sebahagian kapasiti bateri untuk beban sokongan penting daripada membenarkan pelepasan penuh untuk pengurusan bil harian.
| Keutamaan | Tetapan Bateri Praktikal |
|---|---|
| Penjimatan utiliti maksimum | Simpanan baki yang lebih rendah, pelepasan harian yang lebih banyak |
| Penjimatan seimbang dan sandaran | Menjaga rizab sederhana |
| Kesiapsiagaan gangguan yang kukuh | Menjaga rizab yang lebih tinggi untuk beban kritikal |
Untuk penyimpanan tenaga di rumah, tetapan yang betul bergantung kepada harga elektrik tempatan, risiko gangguan, pengeluaran tenaga suria, dan keperluan beban penting. Sistem LiFePO4 kami menggunakan BMS pintar untuk mengurus operasi bateri, manakala penukar hibrid yang serasi boleh menyokong strategi pengecasan dan pelepasan berjadual. Penggunaan harian juga harus seimbang dengan penarafan hayat siklus lebih daripada 6,000 dan keperluan untuk mengekalkan sandaran bateri yang boleh dipercayai semasa gangguan kuasa.
Memilih Sistem Bateri Suria untuk Rumah atau Perniagaan Anda
Sistem bateri suria harus sesuai dengan beban yang anda perlukan hari ini dan memberi ruang untuk penggunaan tenaga masa depan. Untuk sandaran bateri yang boleh dipercayai semasa gangguan kuasa, kami menilai tenaga yang disimpan, keluaran penukar, kimia bateri, kapasiti boleh guna, dan keperluan pengembangan secara bersama.
| Faktor Pemilihan | Apa yang Perlu Disemak | Pertimbangan Sistem TURSAN |
|---|---|---|
| Kapasiti penyimpanan tenaga di rumah | kWh yang diperlukan untuk beban penting atau seluruh rumah | Sistem dari 2.61 kWh hingga 32.15 kWh |
| Kimia bateri | Keselamatan, prestasi pelepasan, dan hayat siklus | Sel-sel prismatik LiFePO4 |
| Kapasiti boleh guna | Tenaga yang tersedia dalam had operasi | Pengoperasian yang diuruskan oleh BMS pintar |
| Hayat siklus dan jaminan | Nilai operasi jangka panjang | Lebih dari 6,000 siklus dan jaminan 5 tahun |
| voltan | Keserasian dengan bateri dan penukar inverter | Pilihan 12.8V, 25.6V, 48V, dan 51.2V |
| Pengembangan | Keupayaan untuk menambah storan apabila permintaan meningkat | Konfigurasi bateri berlapis dari 5 kWh hingga 25 kWh |
Padankan Bateri dan Penukar
voltase bateri dan sokongan komunikasi mesti padan dengan penukar hibrid atau luar grid yang dipilih. sistem TURSAN menyokong pilihan penukar dari 1.2 kW hingga 12 kW, dengan keluaran gelombang sinus tulen untuk penghantaran kuasa yang stabil. Penukar mesti meliputi kedua-dua beban berterusan—kuasa yang digunakan peralatan semasa beroperasi—dan yang lebih tinggi lonjakan permulaan yang diperlukan oleh peralatan seperti pam, peti sejuk, dan sistem HVAC.
| Permohonan | Pendekatan Penyimpanan Tipikal | Pertimbangan Penukar |
|---|---|---|
| Litar rumah penting | 2.61 kWh hingga 10.44 kWh | Padankan output kepada pencahayaan, penyejukan, komunikasi, dan beban pengecasan |
| Sandaran rumah yang lebih besar | 16.07 kWh hingga 32.15 kWh | Pertimbangkan kapasiti penukar yang lebih tinggi untuk beban serentak yang banyak |
| Tapak jauh atau luar grid | Penyimpanan bertingkat yang boleh dikembangkan dari 5 kWh hingga 25 kWh | Gunakan penukar luar grid atau hibrid yang bersaiz untuk beban harian dan permintaan lonjakan |
| Pemasangan perniagaan atau projek | Penyimpanan modular berdasarkan permintaan tapak | Rancang jadual operasi, peralatan kritikal, dan pengembangan masa depan |
Rancang untuk Pengembangan dan Reka Bentuk Tapak
Penyimpanan modular boleh menjadi pilihan praktikal apabila penggunaan tenaga mungkin berkembang. Sebuah rumah tangga mungkin menambah penghawa dingin, lebih banyak peralatan, atau pengecasan kenderaan elektrik dari masa ke masa; sebuah perniagaan mungkin menambah peralatan baru atau waktu operasi yang lebih lama. Sistem sokongan bateri bertingkat membolehkan kapasiti dikembangkan tanpa memaksa setiap projek ke dalam satu konfigurasi yang terlalu besar.
Untuk projek kediaman, komersial, dan luar grid, bekerjasama dengan pemasang yang berkelayakan mengenai:
- Pengiraan beban untuk litar kritikal dan tidak kritikal
- Pengukuran saiz penukar inverter untuk permintaan berterusan dan watt permulaan
- Permit elektrik dan keperluan pemasangan tempatan
- Reka bentuk panel beban kritikal untuk keutamaan gangguan bekalan
- Saiz tatasusunan solar untuk pengecasan semula bateri secara berkala
- Penempatan bateri, konfigurasi voltan, dan komunikasi sistem
Apabila membandingkan pilihan penyimpanan, semak jenama bateri rumah dan pertimbangan sistem bersama beban tapak sebenar. Bateri LiFePO4 yang dipadankan dengan betul, BMS pintar, dan penukar yang serasi memberikan jawapan yang lebih jelas tentang berapa lama bateri solar boleh membekalkan kuasa kepada rumah atau perniagaan.
Soalan Lazim: Berapa Lama Bateri Solar Boleh Membekalkan Kuasa kepada Rumah?
| Soalan | Jawapan Ringkas |
|---|---|
| Berapa lama bateri solar 10 kWh akan menjalankan sebuah rumah? | Tempoh operasi bergantung kepada beban aktif rumah tersebut. Sistem kelas 10 kWh boleh menyokong litar penting lebih lama berbanding menyokong seluruh rumah dengan peralatan berat yang beroperasi. |
| Bolehkah bateri solar membekalkan kuasa kepada rumah sepanjang malam? | Ya, apabila kapasiti bateri sepadan dengan penggunaan semalaman. Beban yang lebih rendah seperti pencahayaan, internet, peti sejuk, dan pengecasan peranti akan memanjangkan tempoh operasi. |
| Berapa banyak bateri solar diperlukan untuk penghawa dingin pusat? | A/C memerlukan saiz sistem yang teliti kerana ia menambah beban berterusan yang tinggi. Kami padankan bank bateri dengan penukar yang berkuasa sesuai dari 5 kW hingga 12 kW dan profil beban keseluruhan rumah. |
| Bolehkah panel solar mengecas semula bateri semasa gangguan bekalan? | Ya. Dalam sistem solar-plus-penyimpanan yang direka dengan betul, pengeluaran solar pada waktu siang boleh mengisi semula bateri dan memanjangkan masa sokongan kecemasan melebihi satu kitaran pelepasan sahaja. |
| Apa yang paling cepat menguras bateri solar? | Beban kuasa tinggi dan pelbagai peralatan yang beroperasi bersama-sama menguras tenaga yang disimpan dengan paling cepat. Peralatan HVAC, pemanasan elektrik, dan beban berat lain memerlukan kapasiti bateri dan keluaran penukar yang lebih besar. |
| Adakah bateri 20 kWh cukup untuk sokongan rumah sepenuhnya? | Ia boleh sesuai untuk sesetengah rumah, tetapi masa sokongan sebenar bergantung kepada penggunaan harian dan peralatan mana yang tetap dihidupkan. Sistem seluruh rumah biasanya memerlukan kapasiti dalam julat 16.07 kWh hingga 32.15 kWh atau lebih. |
| Apakah perbezaan antara masa operasi dan jangka hayat bateri? | Masa operasi adalah bilangan jam yang tersedia dari satu cas. Jangka hayat adalah berapa banyak kitaran cas-bongkar yang boleh disediakan oleh bateri dari masa ke masa. Sistem LiFePO4 kami dinilai untuk lebih daripada 6,000 kitaran dengan penilaian kapasiti 80% dan termasuk jaminan selama 5 tahun. |
| Adakah saya memerlukan subpanel beban kritikal? | Satu set-up beban kritikal boleh membantu mengekalkan kuasa bateri untuk litar keutamaan, seperti peti sejuk, pencahayaan, komunikasi, dan peralatan penting, daripada menghidupkan setiap litar semasa gangguan bekalan. |
| Bolehkah saya mengembangkan kemudian dengan bateri bertingkat? | Ya. Penyelesaian bateri bertingkat menyediakan jalan yang praktikal untuk meningkatkan penyimpanan apabila permintaan rumah meningkat. Pilihan modular yang tersedia berkisar dari 5 kWh hingga 25 kWh. |
Untuk sokongan bateri yang boleh dipercayai semasa gangguan kuasa, kami mengesyorkan padankan kapasiti bateri yang boleh digunakan, keluaran penukar, dan beban keutamaan sebagai sebahagian daripada sistem lengkap sistem sandaran bateri solar rumah.


