Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?
...

Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

Bereken de blackout-runtime op basis van bruikbare kWh, huishoudbelasting, inverteroutput, zonne-oplaadvermogen en de circuits die het belangrijkst zijn.

10 kWhVoorbeeld van essentiële belasting
16,07–32,15 kWhUitgebreide back-up laag
5–12 kWInverterbereik
Zonne-opladenBack-uppotentieel voor meerdere dagen

Tijdens een stroomuitval willen huiseigenaren meestal weten of de batterij de hele nacht meegaat, HVAC ondersteunt en essentiële apparaten dekt zonder leeg te raken. Het antwoord hangt af van de batterijcapaciteit, actieve huishoudbelasting, inverteroutput en of zonne-energie het systeem overdag kan bijladen.

  • Een zonne-batterij van 10 kWh kan gewoonlijk kritieke belastingen ondersteunen—zoals een koelkast, LED-verlichting, Wi-Fi en telefoons opladen—voor ongeveer 24 uur zonder zonne-oplaadvermogen, afhankelijk van het daadwerkelijke energieverbruik.
  • Een zonne-batterijsysteem van 20 kWh tot 30 kWh kan een standaardhuis ondersteunen met zwaarder gebruik van apparaten of HVAC-vraag voor ongeveer 12 tot 24 uur per lading. Apparatuur met hoge vraag kan de runtime snel verminderen.
  • Zonne-plus-opslag back-up kan meerdere dagen meegaan wanneer dagproductie van zonne-energie de batterij oplaadt en de dagelijkse energieverbruik van het huis overschrijdt. Onder gunstige omstandigheden kan de back-up onbeperkt doorgaan terwijl de opwekking groter blijft dan het gebruik.

Enkele-laad runtime is het aantal uren dat beschikbaar is uit alleen opgeslagen batterijenergie. Dagelijkse zonne-oplaad tijdens een stroomstoring kan de zonnebatterijduur verlengen door energie te herstellen voor gebruik in de avond en nacht.

Zonnebatterij Runtime Calculator: Bereken Exacte Back-up Tijd

Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?
Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

Om te berekenen hoe lang een zonnebatterij een huis kan voorzien van stroom, ik gebruik deze eenvoudige formule:

Runtime Formule

Runtime (uren) = Bruikbare batterijcapaciteit (kWh) × Diepte van Ontlading (DoD) × systeem efficiëntie ÷ gemiddeld huishoudelijk verbruik (kW)

De kWh rating van een batterij is de energie die deze opslaat. Het kW verbruik van een huis is de kracht die op dat moment wordt gebruikt. In eenvoudige termen, kWh is de grootte van de brandstoftank; kW is hoe snel het huis die energie verbruikt.

Voorbeeld van 10 kWh Batterijduur

Voor een 10 kWh LiFePO4-batterij, ga uit van een bruikbare energie toewijzing van 90% na ontladingslimieten en inverter conversieverliezen:

  • Batterijcapaciteit: 10 kWh
  • Bruikbare energie: 10 kWh × 90% = 9 kWh
  • Gemiddelde essentiële belastingvraag: 0,375 kW

9 kWh ÷ 0,375 kW = ongeveer 24 uur back-up

Dit belastingsniveau kan een zorgvuldig beheerde set essentiële apparaten dekken, zoals een koelkast, LED-verlichting, Wi-Fi, telefoonopladen en geselecteerde kleine elektronica. Als de huishoudelijke belasting stijgt tot 1 kW, biedt dezelfde bruikbare 9 kWh ongeveer 9 uur.

TermijnWat het betekentVoorbeeld
kWhOpgeslagen batterijenergieEen 10 kWh batterij slaat 10 kWh energie op
kWLevend energieverbruikEen huis dat 0,5 kW gebruikt, verbruikt energie met 0,5 kWh per uur
DoDGedeelte van batterijcapaciteit gebruikt vóór herladen90% DoD op 10 kWh = 9 kWh beschikbaar
EfficiëntieEnergie behouden na inverter- en conversieverliezenEen praktische schatting kan rond de 90% liggen

Voor een nauwkeurige batterijback-up tijdens een stroomuitval, bereken het gemiddelde belasting van de circuits die je van plan bent te blijven gebruiken in plaats van het volledige elektriciteitsverbruik van het huis. Dit is de basis voor het bepalen van de juiste grootte van een betrouwbare thuisbatterij back-upsysteem voor stroomuitval.

Continue belasting vs. piekstartvermogen

Een zonne-energie batterij kan genoeg energie opslaan, maar de inverter moet ook genoeg vermogen leveren op het juiste moment. Lopende watt is de stroom die een apparaat gebruikt tijdens gebruik. Piekstartvermogens zijn de korte, hogere pieken in vermogen die nodig zijn wanneer een motor start.

ApparaatTypische draaibare belastingStijgingsoverweging
KoelkastAanhoudende lage tot matige belastingCompressor heeft extra startvermogen nodig
Centrale airconditioning of warmtepompHoge continue belastingMotorstart kan een grote piek veroorzaken
OpvangpompKorte, hoge vraagcycliPompmotor heeft startcapaciteit nodig
BoorgatpompHoge belasting tijdens het pompenVereist extra inverter piekcapaciteit

Inverteruitgang bepaalt wat er tegelijk kan draaien

De continue rating beperkt de gecombineerde apparaten die gelijktijdig kunnen werken. Bijvoorbeeld, een huis met airconditioning, koeling, verlichting, internetapparatuur en een pomp kan de uitgang van een kleine inverter overschrijden, zelfs wanneer de batterij nog energie bevat.

Voor hogere vraagback-up gebruiken we pure sinusgolf off-grid en hybride inverteropties van 5 kW tot 12 kW. Een correct geconfigureerde 10 kW huis- en commerciële pure sinusgolf hybride inverter helpt grotere gelijktijdige belastingen te ondersteunen terwijl schone AC-stroom wordt geleverd.

Batterijcapaciteit bepaalt de bedrijfstijd; invertercapaciteit bepaalt welke belastingen kunnen draaien. Een 20 kWh of 30 kWh zonnebatterijsysteem kan geen hoogvraagapparaat bedienen als de continue of piekuitgang van de inverter te laag is. Voor betrouwbare batterijback-up tijdens een stroomuitval, dimensioneer zowel de batterijbank als de inverter op basis van de normale belasting en motorstartvereisten van het huis.

Essentiële belastingen versus volledige huisback-up

Een zonne-energiebatterij kan geselecteerde essentiële circuits of het grootste deel van het huis ondersteunen. De juiste aanpak hangt af van de belastingen die beschikbaar moeten blijven tijdens een stroomstoring en de benodigde back-upduur.

Essentiële-belastings-Back-up

A kritieke belasting subpaneel scheidt prioriteitscircuits van apparatuur met hoge vraag. We geven meestal prioriteit aan:

  • Koelkast en basiskeukenaansluitingen
  • LED verlichting
  • Wi-Fi, communicatie en telefoonopladen
  • Medische apparaten
  • Kantoorapparatuur voor thuis en beveiligingssystemen

Voor essentiële belastingen, een batterijcapaciteit van 2,61 kWh tot 10,44 kWh kan praktische uitvaldekking ondersteunen wanneer het energieverbruik wordt beheerd. Een thuis back-upbatterijsysteem met LiFePO4-opslag en een intelligente BMS helpt bij het beheren van de batterijontlading voor deze prioriteitscircuits.

Gehele Huishoudelijke Back-up

Back-up voor het hele huis vereist aanzienlijk meer capaciteit omdat het hoge vermogensbelastingen kan omvatten zoals:

  • HVAC of warmtepompen
  • Elektrisch waterverwarming
  • Drogers en keukenapparatuur
  • Meerdere koelkasten en vriezers
  • EV-oplaadapparatuur

Voor dit niveau van zonne-energiebatterij-back-up zijn systemen van 16,07 kWh tot 32,15 kWh of meer meer geschikt. De batterijbank moet ook worden gekoppeld aan een omvormer die de continue vraag van het huis en het starten van apparaten aankan.

Kies Circuits op Prioriteit

Tijdens een stroomuitval, houd circuits van stroom voorzien op basis van veiligheid, dagelijkse behoeften en energieverbruik. Begin met koeling, verlichting, communicatie, medische apparatuur en opladen. Voeg HVAC, waterverwarming, wasgoed en andere zware apparaten alleen toe wanneer de batterijcapaciteit, de uitgang van de omvormer en de beschikbare zonne-energie dit ondersteunen. Deze aanpak verlengt de tijd dat een zonne-energiebatterij een huis kan voeden terwijl reserve-energie wordt beschermd voor gebruik 's nachts.

Huishoudelijke Apparaten Wattage en Accucapaciteitsgids

Om in te schatten hoe lang een zonne-accu een huis kan voorzien van stroom, beginnen we met de apparaten die daadwerkelijk tijdens een stroomstoring zullen werken. Watt (W) toont de actieve stroomvraag, terwijl kilowattuur (kWh) de energie aangeeft die over tijd wordt verbruikt. Onze watt-uur uitleg en voorbeelden behandelen dit verschil in eenvoudige termen.

Apparaat of belastingGemiddeld VermogensverbruikGeschat EnergieverbruikPraktische Accucapaciteit Niveau
Wi-Fi router en LED-verlichtingOngeveer 60W0,06 kWh per uur2,61–5,22 kWh noodbatterij
Efficiënte koelkastOngeveer 150W gemiddeld0,15 kWh per uur5,22–10,44 kWh essentiële belasting back-up
Magnetron of koffiezetapparaatOngeveer 1.200W tijdens gebruikOngeveer 0,20 kWh totaal dagelijks gebruik10,44 kWh of groter
3-ton centrale airconditioningOngeveer 3.500W3,50 kWh per uur17,92–32,15 kWh volledig huis systeem
Elektrisch waterverwarmerOngeveer 4.500W4,50 kWh per uur17,92–32,15 kWh volledig huis systeem

Een koelkast, verlichting, internetapparatuur en het opladen van telefoons verbruiken relatief weinig energie wanneer ze zorgvuldig worden beheerd. Daarentegen kunnen centrale airconditioning en elektrisch waterverwarmen een batterijbank snel leegtrekken. Een AC-lading van 3.500W kan in één uur 3,50 kWh gebruiken, dus zowel de batterijcapaciteit als het invertervermogen moeten op dat verbruik worden afgestemd.

Intermitterende apparaten veranderen het daadwerkelijke dagelijkse batterijverbruik. Een magnetron of koffiezetapparaat kan ongeveer 1.200W verbruiken, maar werkt meestal slechts enkele minuten, niet continu. We berekenen de totale gebruiksduur op basis van de werkelijke bedrijfstijd, en voegen vervolgens het energieverbruik toe van altijd-aan apparaten zoals koeling, verlichting en Wi-Fi.

Factoren die de runtime van zonnebatterijen beïnvloeden

Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?
Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

Verschillende bedrijfsfactoren bepalen hoe lang een zonnebatterij een huis kan voorzien van stroom, voorbij de nominale capaciteit in kWh.

  • Batterijchemie en bruikbare capaciteit: LiFePO4-batterijen zijn ontworpen voor diep-cyclisch energieopslag. Onze LiFePO4-systemen gebruiken intelligente batterijbeheer om een stabiele ontlading te ondersteunen en een levensduur van meer dan 6.000 cycli bij 80%-capaciteit te bieden.
  • Diepte van ontlading (DoD): Het bruikbare deel van de opgeslagen energie is belangrijker dan de totale batterijlabel. Een systeem moet een geschikt operationeel reserve behouden in plaats van elke rated kWh als beschikbaar voor huishoudelijke belastingen te beschouwen.
  • Inverterlimieten: Inverterefficiëntie, continue uitgangsvermogen en pieklastcapaciteit beïnvloeden de werkelijke runtime. Een batterij kan voldoende opgeslagen energie hebben, maar een inverter met onvoldoende uitgang kan niet alle aangesloten apparaten tegelijk laten werken.
  • Temperatuur en bedrijfsomstandigheden: Extreme hitte of kou kunnen de ontladingsprestaties in de praktijk verminderen. De werkelijke back-up tijd kan variëren van het berekende resultaat wanneer de locatie buiten de normale bedrijfsomstandigheden ligt.
  • Dagelijkse zonne-oplaadcyclus: Uitvaltijd van zonne-plus-opslag hangt af van de output van de zonnepaneelinstallatie, beschikbare zonlicht, weer en huishoudelijk verbruik. Wanneer de dagproductie van zonnepanelen het energieverbruik van het huis overschrijdt, kan de batterij worden bijgeladen en kan de back-up stroom meerdere dagen worden verlengd.
  • Slimme BMS-stroombeheer: Een intelligente BMS helpt bij het beheren van de batterijontlading en het onderhouden van de systeemyndheid bij herhaald gebruik. TURSAN-systemen ondersteunen ook slimme connectiviteitsopties, waaronder IoT, Wi-Fi, Bluetooth en API-protocollen op toepasselijke configuraties.
  • Batterijleeftijd en systeemverliezen: Capaciteit verandert geleidelijk bij langdurig gebruik, terwijl omvormerconversie en aangesloten apparatuur ook energie verbruiken. Voor een betrouwbare schatting van hoe lang een zonne-batterij een huis kan voorzien, bereken op basis van bruikbare energie in plaats van alleen de rated capaciteit.

LiFePO4 Batterij Cycli Levensduur en Bruikbare Capaciteit

De cycli levensduur en bruikbare capaciteit van LiFePO4-batterijen zijn niet hetzelfde als de runtime van een zonne-batterij. Runtime is het aantal uren dat een batterij de huidige huishoudelijke belasting kan ondersteunen. Cycli levensduur beschrijft hoeveel laad- en ontlaadcycli de batterij kan voltooien terwijl hij zijn rated prestaties behoudt.

Onze LiFePO4-energieopslagsystemen gebruiken prismatische LFP-cellen en zijn rated voor 6.000+ cycli bij 80% capaciteit. Deze chemie is ontworpen voor herhaald opladen door zon en gebruik als back-up batterij, wat helpt bij het ondersteunen van langdurige residentiële, off-grid en piekverlagingsapplicaties.

Diepte van Ontlading (DoD) is het aandeel opgeslagen energie dat wordt gebruikt voordat opnieuw wordt opgeladen. Een hogere DoD kan meer bruikbare energie bieden in één uitval, maar bedrijfsomstandigheden, laadcontrole, temperatuur, belastingvraag en ontlaadpatronen beïnvloeden allemaal de lange termijn beschikbare capaciteit.

Een geïntegreerde slimme BMS helpt bij het beheren van de batterijwerking en het beschermen van de systeemyndheid tijdens het opladen en ontladen. Voor projecten die grotere capaciteit en lange cycli vereisen, kan onze richtlijn voor het selecteren van een vloerstaande LiFePO4-batterij fabrikant helpen om het batterijontwerp af te stemmen op de beoogde installatie.

Belangrijk punt: Een rating van 6.000+ cycli betekent niet dat een batterij een huis 6.000 uur van stroom voorziet. De back-up uren hangen af van de kWh-capaciteit van de batterij en de actieve kW-last van het huis, terwijl cycli levensduur de duurzaamheid op lange termijn van opladen en ontladen weerspiegelt.

Gids voor het bepalen van de juiste zonne-batterijgrootte voor elk huisback-upbehoefte

Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?
Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

De juiste grootte van de zonne-batterij hangt af van het dagelijks elektriciteitsverbruik, de circuits die actief moeten blijven en de uitvalduur die u wilt dekken. We bepalen de energieopslag in kWh en stemmen deze af op het invertervermogen en de zonne-oplaadcapaciteit.

Back-up NiveauBatterij capaciteitBeste Passende
Niveau 12,61 kWh–5,22 kWhAppartementen, korte uitval, medische apparaten, Wi-Fi, verlichting, elektronica en koeling
Tier 210,44 kWh–16,07 kWhEssentiële circuits, thuiswerkplekken, licht gebruik in de keuken en ongeveer 24 uur beheerde back-up
Tier 317,92 kWh–32,15 kWh+Uitgebreide thuisback-up, hogere huishoudelijke belastingen, HVAC-bedrijf en off-grid toepassingen

Tier 1: Noodback-up

Een 2,61 kWh tot 5,22 kWh LiFePO4-batterijsysteem is geschikt voor huishoudens die prioriteit geven aan stroomvoorziening in plaats van volledige huisbediening. Deze tier kan geselecteerde laag- tot middelbelastingen ondersteunen, inclusief koeling, LED-verlichting, internetapparatuur, opladen en bepaalde medische apparaten tijdens korte uitvalperioden.

Tier 2: Essentiële Circuit Back-up

Een systeem van 10,44 kWh tot 16,07 kWh biedt meer praktische batterijback-up tijdens een stroomstoring voor essentiële huiscircuits. Het is een geschikt bereik voor een thuiswerkplek, koeling, verlichting, communicatie en gecontroleerd keukengebruik. De werkelijke runtime hangt af van de belasting: lagere, beheerde consumptie kan de back-up verlengen tot bijna een volledige dag.

Voor betrouwbare uitvalplanning, een thuisbatterij back-up oplossing voor stroomuitval moet essentiële circuits scheiden van hoge vraag belastingen.

Tier 3: Uitgebreide volledige huisback-up

Een systeem van 17,92 kWh tot 32,15 kWh is ontworpen voor grotere huizen, langere uitvalperioden, off-grid gebruik en hogere energiebehoefte. Het biedt meer capaciteit voor zwaardere apparaten en kan HVAC ondersteunen wanneer het wordt gekoppeld aan een correct geconfigureerde omvormer. TURSAN-systemen dekken capaciteitsopties tot 32,15 kWh, met off-grid en hybride omvormer-uitgangsratings van 1,2 kW tot 12 kW.

Bereken hoeveel zonne-batterijen je nodig hebt

Gebruik deze eenvoudige maatmethode:

  1. Bereken de dagelijkse energiebehoefte voor de circuits die je wilt back-uppen in kWh.
  2. Vermenigvuldig dat getal met de benodigde uitvalduur in dagen.
  3. Selecteer voldoende batterijcapaciteit om aan dat energievereiste te voldoen, terwijl er rekening wordt gehouden met bruikbare ontladingscapaciteit en systeemverliezen.
  4. Bevestig dat het continue uitgangsvermogen van de omvormer de verwachte gelijktijdige belastingen aankan.

Een voorbeeld: een woning die 10 kWh per dag verbruikt voor essentiële belastingen, heeft ongeveer 20 kWh opgeslagen energie nodig voor twee dagen zonder afhankelijk te zijn van zonne-energie. Als dagproductie van zonne-energie een groot deel van het verbruik herstelt, kan hetzelfde batterijpakket een langere uitvalduur van zonne-energie plus opslag ondersteunen.

Kies voor modulaire capaciteit voor toekomstige groei

Stackbare back-upsysteembatterijen zijn vaak praktischer dan vanaf het begin één te grote eenheid te kiezen. Een modulair ontwerp maakt het mogelijk om capaciteit te laten groeien met het huishoudelijk verbruik, nieuwe apparaten, HVAC-vraag of off-grid vereisten. TURSAN gestapelde batterijopties ondersteunen schaalbare energieopslag van 5 kWh tot 25 kWh.

Groot zonnepanelen voor dagelijkse herlading

Batterijcapaciteit alleen bepaalt niet de prestaties bij langdurige stroomuitval. De zonne-energiesysteem moet voldoende energie produceren om de batterijbank op te laden, terwijl het ook de dagbelastingen van het huishouden bedient. De dagelijkse zonne-energie-herlaadsnelheid varieert afhankelijk van de grootte van de array, beschikbare zonlicht, weersomstandigheden en daadwerkelijk elektriciteitsverbruik.

Een goed afgestemd systeem combineert batterijopslag, zonneproductie en omvormercapaciteit zodat prioriteitsbelastingen 's nachts blijven worden voorzien en de batterij tijdens daglicht kan worden bijgeladen.

Hoe een zonne-batterij langer meegaat tijdens een stroomuitval

Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?
Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

Tijdens een storing maken we een zonne-batterij langer mee door de vraag te verminderen voordat de batterij een laag laadniveau bereikt. De duur van de back-up hangt net zo veel af van load management als van batterijcapaciteit.

  • Schakel niet-essentiële belastingen uit. Vermijd elektrisch waterverwarmen, wasdrogers, grote kookapparaten en andere hoge verbruikscircuits tenzij noodzakelijk.
  • Gebruik een kritieke belasting-subpaneel. Houd prioriteitscircuits—koeling, LED-verlichting, internet, telefoonopladen en essentiële medische apparatuur—gescheiden van zware huishoudelijke belastingen.
  • Stagger hoge-opslagapparaten. Start geen koelkast, putpomp, putpomp of HVAC-apparatuur tegelijkertijd op. Dit helpt om de vraag van de omvormer binnen de continue uitgangswaarde te houden.
  • Verminder het gebruik van HVAC. Pas thermostaatinstellingen aan, gebruik ventilatoren, sluit ongebruikte kamers en verbeter isolatie of zonecontrole om het batterijverbruik door verwarming en koeling te verminderen.
  • Houd het actuele energieverbruik in de gaten. Een intelligente BMS en compatibele omvormerbewakingsfuncties kunnen helpen de batterijstatus en actieve belastingen te volgen, waardoor het gemakkelijker wordt om onnodig verbruik te identificeren.
  • Bescherm de nachtreserves. Houd voldoende opgeslagen energie over voor nachtelijke essentiële behoeften en houd rekening met bewolkte omstandigheden die de zonne-energie overdag kunnen verminderen.

Een gedisciplineerd kritisch-belastingsplan kan de duur aanzienlijk verlengen dat een zonnebatterij een huis van stroom kan voorzien tijdens een stroomstoring.

Gebruikstijd- en piekverwijdering en dagelijks batterijgebruik

Gebruikstijd (TOU) piekverwijdering gebruikt opgeslagen batterijenergie wanneer de energietarieven het hoogst zijn. We stellen de batterij in om op te laden wanneer de tarieven lager zijn of wanneer zonneproductie beschikbaar is, en ontladen tijdens perioden met hogere tarieven. Dit kan het energieverbruik van het net tijdens dure uren verminderen.

BatterijgebruikmodusHoofddoelTijdstip van batterijontlading
TOU piekscherenVerminder hoogtariefverbruik van het netGeplande piekuren met hoge tarieven
Noodback-upHoud stroom beschikbaar tijdens een storingAlleen wanneer het netstroom uitvalt
Zonnegeneratie voor eigen gebruikGebruik meer lokale zonne-energieNa het afnemen van zonneproductie

Een batterij die wordt gebruikt voor dagelijkse TOU-piekverwijdering kan minder energie beschikbaar hebben als een stroomstoring laat op de dag begint. Om deze reden zijn reserves voor de staat van lading belangrijk. Een reserve houdt een deel van de batterijcapaciteit beschermd voor essentiële back-upbelastingen in plaats van volledige ontlading voor het beheer van de dagelijkse rekening.

PrioriteitPraktische batterij-instelling
Maximale besparingen op nutkostenLagere reserve, meer dagelijkse ontlading
Gebalanceerde besparingen en back-upHoud een gematigde reserve aan
Sterke uitvalparaamheidHoud een hogere reserve voor kritieke belastingen

Voor thuisenergieopslag hangt de juiste instelling af van lokale elektriciteitsprijzen, uitvalrisico, zonneproductie en essentiële belastingvereisten. Onze LiFePO4-systemen gebruiken een intelligente BMS om de batterijwerking te beheren, terwijl compatibele hybride omvormers gespreide laad- en ontlaadstrategieën kunnen ondersteunen. Dagelijkse cyclus moet ook in balans zijn met de levensduur van meer dan 6.000 cycli van de batterij en de behoefte om betrouwbare batterijback-up te behouden tijdens een stroomstoring.

Kiezen van een Zonnebatterijsysteem voor uw Huis of Bedrijf

Een zonnebatterijsysteem moet aansluiten bij de belastingen die u vandaag moet ondersteunen en ruimte laten voor toekomstig energiegebruik. Voor betrouwbare batterijback-up tijdens een stroomstoring beoordelen we samen de opgeslagen energie, inverteroutput, batterijchemie, bruikbare capaciteit en uitbreidingsvereisten.

SelectiefactorWat te controlerenOverwegingen voor TURSAN-systeem
Capaciteit voor thuisenergieopslagkWh nodig voor essentiële of volledige huisbelastingenSystemen van 2,61 kWh tot 32,15 kWh
BatterijchemieVeiligheid, ontlaadprestaties en cycli levensduurLiFePO4 prismatische cellen
Bruikbare capaciteitBeschikbare energie binnen bedrijfsgrenzenIntelligent beheer door BMS
Cycli levensduur en garantieLangdurige operationele waardeMeer dan 6.000 cycli en een garantie van 5 jaar
SpanningCompatibiliteit met de batterij en omvormerOpties van 12,8V, 25,6V, 48V en 51,2V
UitbreidingMogelijkheid om opslag uit te breiden naarmate de vraag groeitStackbare batterijconfiguraties van 5 kWh tot 25 kWh

Stem de batterij af op de omvormer

Batterijspanning en communicatieondersteuning moeten overeenkomen met de geselecteerde hybride of off-grid omvormer. TURSAN-systemen ondersteunen omvormeropties van 1,2 kW tot 12 kW, met zuivere sinusgolfuitgang voor stabiele stroomvoorziening. De omvormer moet zowel de continue belasting—de stroom die apparaten gebruiken tijdens gebruik—als de hogere startstroom vereist door apparatuur zoals pompen, koelkasten en HVAC-systemen, ondersteunen.

SollicitatieTypische opslagbenaderingOverwegingen bij de omvormer
Essentiële huishoudelijke circuits2,61 kWh tot 10,44 kWhStem de uitgang af op verlichting, koeling, communicatie en oplaadbelastingen
Grotere thuisback-up16,07 kWh tot 32,15 kWhOverweeg een hogere omvormercapaciteit voor meerdere gelijktijdige belastingen
Afgelegen of off-grid locatiesSchaalbare gestapelde opslag van 5 kWh tot 25 kWhGebruik een off-grid of hybride omvormer die geschikt is voor dagelijkse belastingen en piekvraag
Zakelijke of projectinstallatiesModulaire opslag op basis van de vraag op locatiePlan voor bedrijfsroosters, kritieke apparatuur en toekomstige uitbreiding

Plan voor uitbreiding en siteontwerp

Modulaire opslag kan een praktische keuze zijn wanneer het energieverbruik kan groeien. Een huishouden kan in de loop van de tijd airconditioning toevoegen, meer apparaten of elektrische voertuigoplaadpunten; een bedrijf kan nieuwe apparatuur toevoegen of langere bedrijfstijden hanteren. Stapelbare back-upsystemen voor batterijen maken het mogelijk om capaciteit op te schalen zonder dat elk project in één oversized configuratie hoeft te worden geplaatst.

Voor residentiële, commerciële en off-grid projecten, werk samen met een gekwalificeerde installateur aan:

  • Laadberekeningen voor kritieke en niet-kritieke circuits
  • Invertergrootte voor continue vraag en startvermogen
  • Elektrische vergunningen en lokale installatievereisten
  • Ontwerp van kritieke belastingpanelen voor uitvalprioriteiten
  • Grootte van het zonnepaneel voor regelmatige batterijoplading
  • Plaatsing van batterijen, spanningsconfiguratie en systeemcommunicatie

Bij het vergelijken van opslagopties, bekijk merken van thuisbatterijen en systeemoverwegingen naast de daadwerkelijke belasting op de locatie. Een goed passende LiFePO4-batterij, slimme BMS en compatibele inverter bieden een duidelijker antwoord op hoe lang een zonnebatterij een huis of bedrijf kan voorzien van stroom.

Veelgestelde vragen: Hoe lang kan een zonnebatterij een huis van stroom voorzien?

VraagKort antwoord
Hoe lang draait een zonnebatterij van 10 kWh een huis?De gebruiksduur hangt af van de actieve belasting van het huishouden. Een systeem van 10 kWh kan essentiële circuits langer ondersteunen dan een volledig huis met zware apparaten dat draait.
Kan een zonnebatterij een huis de hele nacht van stroom voorzien?Ja, wanneer de batterijcapaciteit overeenkomt met het nachtverbruik. Lagere belastingen zoals verlichting, internet, koeling en apparaatoplading verlengen de gebruiksduur.
Hoeveel zonnebatterijen zijn nodig voor centrale airconditioning?Airconditioning vereist een zorgvuldige systeemgrootte omdat het een hoge continue belasting toevoegt. We stemmen de batterijbank af op een geschikt rated omvormer van 5 kW tot 12 kW en het totale belastingprofiel van het huis.
Kunnen zonnepanelen een batterij opladen tijdens een stroomstoring?Ja. In een correct ontworpen zonne-energie-plus-opslagsysteem kan de dagproductie van zonnepanelen de batterij opladen en de back-upduur verlengen voorbij een enkele ontlaadcyclus.
Wat ontlaadt een zonnebatterij het snelst?Hoge vermogensbelastingen en meerdere apparaten die tegelijk werken, ontladen de opgeslagen energie het snelst. HVAC-apparatuur, elektrische verwarming en andere zware belastingen vereisen meer batterijcapaciteit en inverteroutput.
Is een 20 kWh batterij voldoende voor volledige huisback-up?Het kan geschikt zijn voor sommige huizen, maar de werkelijke back-upduur hangt af van het dagelijks verbruik en welke apparaten aan blijven staan. Systemen voor het hele huis vereisen meestal een capaciteit in de range van 16,07 kWh tot 32,15 kWh of meer.
Wat is het verschil tussen runtime en batterijlevensduur?Runtime is het aantal uren dat beschikbaar is vanaf een lading. Levensduur is het aantal laad- en ontlaadcycli dat de batterij in de loop van de tijd kan leveren. Onze LiFePO4-systemen zijn rated voor meer dan 6.000 cycli bij een capaciteit van 80% en worden geleverd met een garantie van 5 jaar.
Heb ik een kritieke-belasting subpaneel nodig?Een kritieke-belasting opstelling kan helpen om batterijvermogen te reserveren voor prioriteitscircuits, zoals koeling, verlichting, communicatie en essentiële apparatuur, in plaats van elk circuit te voeden tijdens een stroomstoring.
Kan ik later uitbreiden met stapelbare batterijen?Ja. Stapelbare batterijoplossingen bieden een praktische manier om de opslag te vergroten naarmate de vraag in huis toeneemt. Beschikbare modulaire opties variëren van 5 kWh tot 25 kWh.

Voor betrouwbare batterijback-up tijdens een stroomuitval raden we aan om de bruikbare batterijcapaciteit, inverteroutput en prioriteitsbelastingen af te stemmen als onderdeel van een compleet systeem. thuis zonne-batterij back-up systeem.

Groothandel in zonne-energie lithiumbatterijen is niet ingewikkeld, en geavanceerde fabrikanten bieden kennisverklaringen voor jou:

Neem nu contact op

Spreek binnen 1 minuut met onze experts
Heb je een vraag? Neem direct contact met mij op en ik help je snel en direct.
Spreek binnen 1 minuut met onze experts
Heb je een vraag? Neem direct contact met mij op en ik help je snel en direct.
WeChat-video
Gebruik WeChat om te swipen en onze video's te bekijken!

Neem nu contact op

Spreek binnen 1 minuut met onze experts
Heb je een vraag? Neem direct contact met mij op en ik help je snel en direct.
TURSAN Slim manufacturing
Bekijk hoe onze batterijen worden gemaakt — van cellen tot afgebouwde pakketten — met volledige kwaliteitscontrole en strenge tests. Dien uw verzoek in en onze rondleidingscoördinator neemt contact op.