เปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด
เปรียบเทียบประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออฟ-กริดตามกำลังไฟ, การเก็บรักษา, ความสะดวกในการพกพา, ความสามารถในการบำรุงรักษา และศักยภาพในการขยายก่อนเลือกสถาปัตยกรรมระบบ.
เกณฑ์สำคัญในการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด
เคมีแบตเตอรี่ LiFePO4 และอายุการใช้งาน
สำหรับพลังงานนอกกริดระยะยาว เคมีแบตเตอรี่เป็นปัจจัยสำคัญ ระบบ Tursan ใช้ เซลล์แผ่น (prismatic) LiFePO4, หรือเซลล์โฟสเฟตเหล็กลิเทียม ซึ่งเลือกเพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ผลิตภัณฑ์มีการระบุสำหรับ มากกว่า 6,000 รอบ และรวมถึง รับประกัน 5 ปี.
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือก NCM หรือแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ผู้ซื้อควรประเมินอายุการใช้งานตามรอบที่เผยแพร่ การออกแบบความปลอดภัย การรับประกัน และการใช้งานที่ตั้งใจไว้ แทนที่จะเปรียบเทียบชื่อเคมีเพียงอย่างเดียว โครงสร้างเซลล์พริสมาติกให้รูปแบบที่ใช้งานได้จริงสำหรับระบบแบตเตอรี่แบบบูรณาการ สถานีจ่ายไฟแบบพกพา และโซลูชันเก็บข้อมูลแบบโมดูลาร์.
กำลังส่งออกต่อเนื่องและความสามารถในการช็อต
อินเวอร์เตอร์ต้องรองรับทั้งภาระการทำงานปกติและความต้องการเริ่มต้นที่สูงขึ้นของอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ ตรวจสอบ:
- กำลังวัตต์ในการทำงาน สำหรับตู้เย็น ปั๊ม เครื่องมือ และอุปกรณ์ HVAC
- วัตต์เริ่มต้นหรือช็อต สำหรับมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์
- ภาระสูงสุดที่อาจทำงานพร้อมกันได้
- เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่ จาก 1.2kW ถึง 12kW ทั่วช่วงนอกกริด
ระบบที่มีขนาดเหมาะสมช่วยรักษาการทำงานที่เสถียรเมื่อใช้งานหลายภาระพร้อมกัน.
เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์
เอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ให้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่เสถียร พร้อมการรบกวนต่ำ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับอุปกรณ์ในบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และภาระที่อ่อนไหว การป้องกันด้วย BMS อัจฉริยะช่วยสนับสนุนการทำงานของแบตเตอรี่ที่ควบคุมได้ดีขึ้น.
การชาร์จด้วยแสงอาทิตย์และ MPPT
ประสิทธิภาพการชาร์จด้วยแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับแผงโซลาร์เซลล์, แสงอาทิตย์ที่มีอยู่, ความจุแบตเตอรี่, และสเปคอินเวอร์เตอร์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่รองรับ เลือกใช้อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดและไฮบริด Tursan รวมถึง MPPT, หรือ Maximum Power Point Tracking, เพื่อจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เข้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
โปรดยืนยันเสมอว่าอินเวอร์เตอร์รองรับ กำลังวัตต์ PV, ช่วงแรงดันไฟฟ้า, และแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร ก่อนเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ ขอบเขตเหล่านี้แตกต่างกันไปตามระบบและต้องตรงกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์.
ระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ที่สามารถขยายได้
สถานีจ่ายไฟแบบพกพาเดียวเหมาะสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่และโหลดสำรองเบา การใช้งานออฟกริดขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์จากระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ที่สามารถเติบโตตามความต้องการ.
โซลูชันแบตเตอรี่และ ESS ของ Tursan ครอบคลุมประมาณ 1.28kWh ถึง 32.15kWh, พร้อมการกำหนดค่ารวมถึง 12.8V, 25.6V, และ 51.2V ระบบต่าง ๆ ตัวเลือกแบบสแต็คได้, ติดผนัง, ตั้งพื้น, และติดแร็ค รองรับพื้นที่ติดตั้งและความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน วิธีการโมดูลาร์นี้ช่วยให้ความจุเก็บพลังงานสามารถตรงกับการใช้พลังงานรายวันและระยะเวลาสำรองที่ต้องการได้อย่างใกล้ชิด.
หมวดหมู่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออฟกริดที่เปรียบเทียบกันมากที่สุด
ความต้องการพลังงานออฟกริดแตกต่างกันตั้งแต่การชาร์จเคลื่อนที่ไปจนถึงการเก็บพลังงานทั้งทรัพย์สิน ความแตกต่างหลักคือกำลังออก, ความจุแบตเตอรี่, ความสามารถในการพกพา, การขยายตัว, และวิธีการชาร์จใหม่ ระบบของ Tursan ครอบคลุมสถานีจ่ายไฟแบบพกพา, ระบบเก็บพลังงานแบบบูรณาการ, อินเวอร์เตอร์, และโซลูชันแบตเตอรี่ LiFePO4 แบบโมดูลาร์.
สถานีจ่ายไฟแบบพกพา: 300W ถึง 3,600W
สถานีจ่ายไฟแบบพกพาเหมาะสำหรับการตั้งค่าที่เคลื่อนที่, กระท่อมขนาดเล็ก, งานกลางแจ้ง, การสำรองอุปกรณ์ไฟฟ้าเบา, และโครงการ DIY ระดับเอาท์พุตที่มีให้เลือกตั้งแต่ 300W ถึง 3,600W, พร้อมความจุเก็บข้อมูลประมาณ 0.8kWh ถึง 3.2kWh.
หน่วยเหล่านี้ใช้ เซลล์แผ่น (prismatic) LiFePO4 และเอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ พวกเขาถูกออกแบบให้ทำงานเงียบและสามารถรองรับอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป, เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก, การให้แสงสว่าง, และเครื่องมือที่เลือกได้ ขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้าในการทำงานและเริ่มต้นที่ต้องการ รูปแบบกะทัดรัดยังทำให้การขนส่งและการติดตั้งง่ายขึ้น.
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญของมูลค่าพลังงานแบบพกพา ระบบ LiFePO4 ในช่วงนี้ถูกกำหนดไว้สำหรับ มากกว่า 6,000 รอบ และรวมถึง รับประกัน 5 ปี. คำแนะนำของเราเกี่ยวกับ อายุการใช้งานของ solar generator และเวลาทำงาน อธิบายว่าการใช้งาน ขนาดโหลด และนิสัยการชาร์จส่งผลต่ออายุการใช้งานอย่างไร.
ระบบเก็บพลังงานแบบครบวงจร: 3kW ถึง 12kW
ระบบเก็บพลังงานแบบครบวงจรผสมผสานอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ LiFePO4 ในโซลูชันเดียวกัน เหมาะสำหรับบ้านในพื้นที่ห่างไกล บ้านนอกที่อยู่นอกกริดเต็มเวลา ทรัพย์สินบนเกาะ และแอปพลิเคชันสำรองไฟขนาดใหญ่.
ช่วงระบบหลักประกอบด้วย:
- เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์: 3kW ถึง 12kW
- ความจุเก็บข้อมูล: ประมาณ 3.3kWh ถึง 32.15kWh
- แรงดันแบตเตอรี่: โดยทั่วไป 51.2V
- การกำหนดค่า: ตั้งพื้น ติดผนัง หรือวางซ้อนกันได้
- ประเภทอินเวอร์เตอร์: นอกกริดหรือแบบผสมผสาน พร้อมเอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์
การกำหนดค่ามอดูลาร์ช่วยให้การเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของการใช้พลังงานในบ้าน ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่ระบบต้องรองรับโหลดที่หลากหลายมากขึ้นตามเวลา รวมถึงตู้เย็น โรงงาน เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ในบ้านอื่น ๆ ประสิทธิภาพที่แน่นอนขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อ การจัดอันดับอินเวอร์เตอร์ การกำหนดค่าของแบตเตอรี่ และแสงอาทิตย์ที่มีอยู่.
ระบบแร็คโมดูลาร์: หน่วยโครงสร้างความจุ 5.22kWh
โซลูชัน ESS แบบแร็คโมดูลาร์ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบมีโครงสร้าง รวมถึงการใช้งานด้านโทรคมนาคม ค่ายที่ปรับแต่งได้ โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และระบบพลังงานเชิงพาณิชย์ ขนาดกะทัดรัด ตัวถังขนาด 19 นิ้ว ให้ 5.22 กิโลวัตต์ชั่วโมง ของการเก็บข้อมูลและรวมถึง BMS แบบบูรณาการ แผงแสดงผล เครื่องชาร์จ AC/DC และขั้วต่อเอาท์พุต DC.
รูปแบบนี้สนับสนุนการติดตั้งที่เป็นระเบียบและการเข้าถึงบริการ การกำหนดค่าบานแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์เพิ่มเติมสามารถระบุได้ตามแรงดันไฟฟ้า ความจุ พื้นที่ว่าง และความต้องการโหลดของโครงการ เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงในกรณีที่ขนาดตู้มาตรฐานและการขยายพื้นที่เก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบสองเชื้อเพลิง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบสองเชื้อเพลิงเป็นหมวดหมู่สำรองที่ใช้เชื้อเพลิงแยกต่างหากสำหรับช่วงเวลาที่มีพายุยาวนานหรือการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ไม่ได้ระบุช่วงรุ่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสองเชื้อเพลิง ตัวเลขการบริโภคเชื้อเพลิง ข้อมูลการปล่อยก๊าซ หรือความต้องการในการเติมเชื้อเพลิงใหม่.
สำหรับโครงการเปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงกับพลังงานสำรองแบบใช้แบตเตอรี่สำหรับพื้นที่นอกระบบไฟฟ้า ควรตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ในเอกสารทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เลือก สถานีพลังงานแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์ ESS ให้รูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน โดยใช้การเก็บข้อมูล LiFePO4 การชาร์จด้วยแสงอาทิตย์ และเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ แทนการเติมเชื้อเพลิงเป็นประจำ.
การเปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริด
| หมวดหมู่ระบบ | ช่วงของผลผลิตหรือการเก็บสำรอง | จุดแข็งหลัก | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| สถานีไฟฟ้าพกพา | 300W-3,600W; ประมาณ 0.8kWh-3.2kWh | พกพา เงียบ เสียบแล้วใช้งานได้เลย การเก็บข้อมูล LiFePO4 | การตั้งค่าที่เคลื่อนที่ได้ กระโจมขนาดเล็ก การสำรองไฟเบา โครงการทำเอง |
| ESS แบบครบวงจร | 3kW-12kW; ประมาณ 3.3kWh-32.15kWh | อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ในตัว การเก็บสำรองแบบขยายได้ | บ้านเรือนในชนบท บ้านนอก ระบบไฟฟ้าห่างไกล |
| ระบบ ESS ติดตั้งบนแร็ค | 5.22kWh ต่อโครงสร้าง | รูปแบบ 19 นิ้ว พร้อม BMS และอุปกรณ์ชาร์จในตัว | โครงการโทรคมนาคม ช่างติดตั้ง บ้านพัก และเชิงพาณิชย์ |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบใช้เชื้อเพลิงคู่ | ช่วงผลิตภัณฑ์ไม่ได้ระบุ | สำรองพลังงานเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ต่ำ | การดับไฟฟ้าช่วงนานและการสำรองฉุกเฉิน |
ความสามารถในการพกพา เสียงรบกวน และความสามารถในการขยายระบบ
สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง หน่วย ESS แบบครบวงจรให้ความจุเก็บข้อมูลและอินเวอร์เตอร์ที่มากขึ้น แต่ต้องการการวางแผนสำหรับการวางตำแหน่ง การเดินสายไฟ และการกำหนดค่าระบบ ระบบติดตั้งแบบแร็คเหมาะสำหรับการติดตั้งที่เป็นระเบียบและสามารถบำรุงรักษาได้มากกว่าการใช้งานแบบเคลื่อนที่แบบไม่เป็นทางการ.
ระบบที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพื้นฐานใช้เคมี LiFePO4 และออกแบบให้ทำงานเงียบสนิท ระบบเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับการเติมเชื้อเพลิงเป็นประจำในระหว่างการใช้งานโซลาร์และแบตเตอรี่ ความสามารถในการขยายขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ โดยมีทางเลือกที่สามารถขยายได้ตั้งแต่ความจุพกพาจนถึงระบบที่มีขนาดสูงสุด 32.15กิโลวัตต์ชั่วโมง.
สำหรับโครงการ B2B การสนับสนุน OEM และ ODM สามารถครอบคลุมการกำหนดค่าระบบ การออกแบบภายนอก และการสร้างโมเดล ซึ่งช่วยให้ผู้จัดจำหน่าย ผู้ติดตั้งโซลาร์ และผู้ซื้อโครงการสามารถจับคู่กล่องบรรจุ ความจุ และรูปแบบการติดตั้งให้ตรงกับความต้องการในท้องถิ่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์หลัก.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกะทัดรัดและพกพา
สำหรับตั้งแคมป์ งานเคลื่อนที่ การสำรองอุปกรณ์เบา และการตั้งค่าที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้า ระบบสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพาของเราให้ทางเลือกที่ใช้งานได้จริงแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รุ่นของเรามีตั้งแต่ 300W ถึง 1,000W, พร้อมความจุเก็บข้อมูลประมาณ 806.4Wh ถึง 2,009.6Wh.
| คุณสมบัติ | สถานีไฟฟ้าพกพา |
|---|---|
| ช่วงเอาท์พุต | 300W-1,000W |
| ช่วงเก็บข้อมูล | ประมาณ 806.4Wh-2,009.6Wh |
| เคมีแบตเตอรี่ | เซลล์แผ่น (prismatic) LiFePO4 |
| เอาท์พุต | ไฟฟ้ากระแสสลับคลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| การตรวจสอบ | รองรับ Wi-Fi, Bluetooth และ IoT |
| ตัวเลือกกล่องบรรจุ | พลาสติกหรือแผ่นโลหะ |
เอาท์พุต AC และ DC หลายช่องสามารถรองรับไฟส่องสว่าง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก และเครื่องมือที่เลือกได้ เอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ให้พลังงานที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์ที่ไวต่อความเสียหาย ในขณะที่ระบบจัดการแบตเตอรี่ในตัวช่วยในการตรวจสอบและปกป้องแบตเตอรี่.
การออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะสำหรับ ตั้งแคมป์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ การใช้งานในรถตู้ งานเคลื่อนที่ ส่องสว่างฉุกเฉิน และความต้องการสำรองไฟเบา ๆ. เซลล์ LiFePO4 มีอายุการใช้งานตามที่ระบุไว้ มากกว่า 6,000 รอบ, พร้อม รับประกัน 5 ปี. เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่และระยะเวลาการทำงาน โปรดดูคู่มือนี้เกี่ยวกับ อายุการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพายังมีการทำงานที่เงียบ การตั้งค่าที่ง่าย การบำรุงรักษาตามปกติที่ต่ำ และการขนส่งที่สะดวกสำหรับสถานที่ที่กังวลเรื่องการจัดเก็บเชื้อเพลิง เสียงรบกวน หรือการปล่อยมลพิษ.
สถานีพลังงานสำหรับงานหนัก ความจุระดับกลางถึงสูง
สำหรับการใช้งานนอกกริดที่ต้องการพลังงานสูงขึ้น สถานีพลังงานแบบพกพาขนาด 2,000W ถึง 3,600W ของเรา ให้พลังงานประมาณ 2,165.2Wh ถึง 3,225.6Wh ในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก และวงจรฉุกเฉินที่เลือกไว้.
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงเอาท์พุต | 2,000W-3,600W |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 2,165.2Wh-3,225.6Wh |
| เคมีแบตเตอรี่ | เซลล์แผ่น (prismatic) LiFePO4 |
| ประเภทเอาต์พุต | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
| การตรวจสอบ | Wi-Fi, Bluetooth, การรวม IoT และโปรโตคอล API |
| ตัวเลือกกล่องบรรจุ | พลาสติกหรือแผ่นโลหะ |
เคมี LiFePO4 ให้ มากกว่า 6,000 รอบ และก รับประกัน 5 ปี. การป้องกัน BMS อัจฉริยะ การทำงานที่เงียบ และเอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ รองรับพลังงานที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนและอุปกรณ์ประจำวัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เหล่านี้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับเวิร์กช็อปเคลื่อนที่ การทำงานกลางแจ้ง และการสำรองข้อมูลที่เงียบภายในบ้าน.
ระบบกักเก็บพลังงานสำหรับทั้งบ้านและกระท่อม
สำหรับกระท่อม บ้านพัก และทรัพย์สินห่างไกลขนาดใหญ่ ระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร (ESS) ผสมผสานแบตเตอรี่ LiFePO4 กับอินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดหรือไฮบริดที่ติดตั้งในตัว พร้อมเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์ที่มีให้เลือกตั้งแต่ 3kW ถึง 12kW, พร้อมความจุเก็บข้อมูลประมาณ 3kWh ถึง 32.15kWh.
ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บสำรองแบตเตอรี่ และพลังงานสำรองในหนึ่งเดียวกัน. โมดูลแบตเตอรี่ 51.2V มีให้เลือกจาก 100Ah ถึง 628Ah, ช่วยให้สามารถขยายการเก็บสำรองพลังงานตามการใช้พลังงานรายวันและความต้องการสูงสุด การตั้งวางบนพื้นและติดผนังรองรับพื้นที่ติดตั้งที่แตกต่างกัน.
เอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ให้พลังงานที่เสถียรสำหรับตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ปั๊มน้ำบาดาล อุปกรณ์ HVAC เวิร์กช็อป และโหลดที่ต้องการพลังงานสูง พร้อมการป้องกันด้วย BMS อัจฉริยะ เซลล์ปริซึม LiFePO4 และรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi, Bluetooth, IoT และ API ระบบสำรองพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับทั้งบ้านสามารถให้พลังงานออฟกริดที่เงียบสงบและสามารถขยายได้สำหรับการใช้งานระยะยาว.
การกำหนดขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออฟกริดของคุณทีละขั้นตอน
การกำหนดขนาดที่ถูกต้องเริ่มจากการใช้พลังงานรายวันจริงของคุณ ไม่ใช่กำลังวัตต์หลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฉันแนะนำให้ทำรายการเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อาจใช้งานจากระบบนี้.
1. คำนวณการใช้พลังงานรายวัน
ใช้สูตรพื้นฐานนี้สำหรับแต่ละโหลด:
Wh รายวัน = วัตต์ของอุปกรณ์ x ชั่วโมงใช้งานต่อวัน
รวมผลลัพธ์สำหรับตู้เย็น ปั๊มน้ำบาดาล ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อนหรือทำความเย็น ซึ่งจะให้ประมาณการความต้องการพลังงานรายวันเป็นวัตต์-ชั่วโมง.
2. แยกโหลดการทำงานปกติและโหลดช็อต
บันทึกตัวเลขสองค่าสำหรับแต่ละอุปกรณ์:
- วัตต์ต่อเนื่อง: พลังงานที่ใช้งานในขณะที่อุปกรณ์ทำงาน
- วัตต์ช็อต: พลังงานชั่วคราวที่ต้องการเมื่อมอเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน
ตู้เย็น ปั๊มน้ำ คอมเพรสเซอร์ และเครื่องมือไฟฟ้าบางชนิดอาจต้องการพลังงานมากขึ้นในช่วงเริ่มต้น การรับรองว่าสามารถรองรับความต้องการสูงสุดในช่วงเริ่มต้นได้ และกำลังวัตต์ต่อเนื่องต้องรองรับโหลดสูงสุดที่คาดว่าจะใช้งานพร้อมกัน.
3. เผื่อสำหรับการสูญเสียของระบบและสภาพอากาศ
การแปลงอินเวอร์เตอร์, พลังงานสำรองของแบตเตอรี่, อุณหภูมิ และสภาพแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อพลังงานที่มีอยู่ การวางแผนเผื่อที่ใช้งานได้จริงที่ 1.2 เท่า ถึง 1.3 เท่า ช่วยในการคำนวณประสิทธิภาพของระบบและการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลดลงในช่วงที่มีเมฆมาก.
ตัวอย่างเช่น:
ความจุที่ต้องการต่อวัน = Wh ที่คำนวณได้ต่อวัน x 1.2 ถึง 1.3
นี่เป็นการประมาณการสำหรับการวางแผน ประสิทธิภาพจริงขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อ, สภาพแบตเตอรี่, พลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามา และสภาพแวดล้อมการทำงาน.
4. จับคู่อินเวอร์เตอร์กับโหลด
เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังขับต่อเนื่องเพียงพอสำหรับโหลดสูงสุดที่ใช้งานพร้อมกัน ระบบอินเวอร์เตอร์นอกกริดในช่วง 1.2kW ถึง 12kW สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่กระท่อมขนาดเล็กและการตั้งค่าแบบเคลื่อนที่ ไปจนถึงระบบกักเก็บพลังงานในบ้านขนาดใหญ่.
ก่อนเลือกยูนิต ให้ยืนยันว่า:
- กำลังวัตต์รวมขณะทำงานยังคงต่ำกว่าพิกัดต่อเนื่องของอินเวอร์เตอร์.
- ความต้องการสตาร์ทมอเตอร์ยังคงต่ำกว่าพิกัดกระแสกระชากที่มีอยู่.
- แรงดันแบตเตอรี่ตรงกับการออกแบบระบบ เช่น 12.8V, 25.6V, หรือ 51.2V.
- พลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามายังคงอยู่ในขีดจำกัดที่กำหนดของอินเวอร์เตอร์และตัวควบคุมการชาร์จ MPPT.
5. ประมาณการความต้องการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์
ความจุของแผงโซลาร์เซลล์ควรสะท้อนถึงการใช้พลังงานต่อวัน, แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ และประสิทธิภาพการชาร์จ กำลังวัตต์ของแผงที่มากขึ้นสามารถลดเวลาในการชาร์จได้ แต่ระบบต้องยังคงอยู่ในช่วงพลังงานแสงอาทิตย์และแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต.
วางแผนสำหรับสภาวะที่แตกต่างกัน:
- แสงแดดเต็มที่: การฟื้นตัวของแบตเตอรี่เร็วขึ้น
- เงาบางส่วน: การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง
- อากาศมีเมฆครึ้ม: เวลาชาร์จนานขึ้นและพึ่งพาแหล่งเก็บพลังงานมากขึ้น
ตัวควบคุมชาร์จ MPPT ช่วยให้ระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ไม่สามารถทดแทนความจุของแผงโซลาร์เซลล์ที่เพียงพอหรือแสงอาทิตย์ที่เพียงพอได้.
6. ตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในเวลากลางคืน
คำนวณพลังงานที่โหลดที่จำเป็นของคุณต้องการเมื่อไม่มีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ควรครอบคลุมการใช้งานในเวลากลางคืนและในกรณีที่จำเป็น ต้องมีชั่วโมงเพิ่มเติมหลายชั่วโมงโดยไม่มีแสงอาทิตย์เข้ามา.
ระบบ LiFePO4 ที่มีความจุตั้งแต่ประมาณ 1.28kWh ถึง 32.15kWh ให้ระดับการเก็บพลังงานที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานแบบพกพา กระท่อม บ้านเรือน และการติดตั้งนอกกริดขนาดใหญ่ สำหรับการวางแผนระยะยาว ควรตรวจสอบ อายุการใช้งานและระยะเวลาการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และผลกระทบต่อการกำหนดขนาดแบตเตอรี่ พร้อมกับโปรไฟล์โหลดรายวันของคุณ.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริดที่มีขนาดเหมาะสมจะสมดุล กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง ความสามารถในการช็อตพีก การเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ และความสามารถในการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์. แนวทางนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการเลือกระบบที่สามารถจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชั่วคราวได้ แต่ไม่สามารถรักษาโหลดที่จำเป็นในเวลากลางคืนหรือในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์อ่อนลงหลายชั่วโมง.
ประสิทธิภาพการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์และการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่
เวลาการชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับ ความจุแบตเตอรี่, กำลังวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์, สภาพแสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพในการชาร์จไฟ แผง PV ขนาดใหญ่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่มีแสงแดด แต่แผงต้องอยู่ภายในขอบเขตการรับแสงอาทิตย์ที่ระบุไว้ของอินเวอร์เตอร์หรือสถานีจ่ายไฟ รวมถึงช่วงแรงดันไฟฟ้าและความต้องการแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร.
| ปัจจัย | ผลกระทบต่อประสิทธิภาพนอกกริด |
|---|---|
| กำลังวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ | กำลังวัตต์ที่สูงขึ้นสามารถลดเวลาการชาร์จไฟได้เมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอ |
| ความจุของแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้พลังงานเก็บไว้มากขึ้น แต่ต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มากขึ้นในการชาร์จใหม่ |
| ตัวควบคุม MPPT | ติดตามจุดทำงานของแผงเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น |
| สภาพอากาศและเงา | เงาบางส่วน, เมฆครึ้ม, และแสงอาทิตย์ตามฤดูกาลสามารถลดการเก็บพลังงานรายวัน |
| ข้อจำกัดของอินพุตโซลาร์ | แผงเซลล์ต้องตรงกับช่วงแรงดันไฟฟ้าและกำลังวัตต์ที่อนุญาตของระบบ |
ในการวางแผน ผมเปรียบเทียบการใช้พลังงานรายวันกับการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่คาดหวัง แทนที่จะพึ่งพาความจุหลักของแบตเตอรี่เท่านั้น ระบบแบตเตอรี่ควรมีพื้นที่เก็บสำรองเพียงพอสำหรับโหลดในเวลากลางคืนและช่วงเวลาที่การผลิตแสงอาทิตย์จำกัด ช่วงเวลาการใช้งานจริงของแบตเตอรี่โซลาร์ขึ้นอยู่กับโหลดที่เชื่อมต่อและสภาพอากาศ ดังที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เกี่ยวกับ แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานแค่ไหน.
การจับคู่การเก็บสำรองกับความต้องการพลังงาน
ความจุแบตเตอรี่ที่สามารถขยายได้เป็นประโยชน์เมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ระบบพกพาเหมาะสำหรับโหลดขนาดเล็ก ในขณะที่ระบบ LiFePO4 แบบครบวงจรและแบบซ้อนกันรองรับการตั้งค่าการเก็บสำรองที่ใหญ่ขึ้น โดยมีความจุระบบที่สามารถใช้งานได้ประมาณ 3kWh ถึง 32.15kWh. โมดูลแบตเตอรี่แบบซ้อนกันเหมาะสำหรับเมื่อที่พักอาศัย, บ้านเรือน, หรือการติดตั้งเชิงพาณิชย์ต้องการความอิสระด้านพลังงานรายวันมากขึ้นและแนวทางการติดตั้งแบบโมดูลาร์.
อายุการใช้งานรอบแบตเตอรี่ที่ยาวนานยังส่งผลต่อค่าใช้จ่ายระยะยาวของพลังงานนอกกริด แบตเตอรี่ LiFePO4 แบบปริซึมระบุไว้สำหรับ มากกว่า 6,000 รอบ และได้รับการสนับสนุนโดย รับประกัน 5 ปี, ช่วยสนับสนุนการชาร์จและปล่อยไฟฟ้าซ้ำ ๆ รายวันในระยะยาว.
การติดตั้ง, ความปลอดภัย, และวิศวกรรมแบบกำหนดเอง
พลังงานนอกกริดที่เชื่อถือได้เริ่มต้นด้วยส่วนประกอบที่ได้รับการรับรอง การติดตั้งที่ถูกต้อง และระบบแบตเตอรี่ที่ตรงกับโหลดที่ตั้งใจไว้ สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์, และพลังงานกระจาย โปรดตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ก่อนการติดตั้ง.
| พื้นที่ | ความต้องการเชิงปฏิบัติ |
|---|---|
| การรับรอง | ตรวจสอบ UL1973, UN38.3, MSDS, CE และ FCC เอกสารประกอบในกรณีที่จำเป็น. |
| ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ | ใช้ระบบที่มีระบบอัจฉริยะ ระบบการจัดการแบตเตอรี่ (BMS) สำหรับการตรวจสอบและควบคุมแบตเตอรี่. |
| การติดตั้ง | ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นสำหรับการวางตำแหน่ง, การระบายอากาศ, การป้องกันจากสภาพอากาศ, การเดินสายไฟ, การต่อสายดิน, และการตัดการเชื่อมต่อ. |
| เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ | ก อินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ ให้พลังงานที่เสถียรพร้อมเสียงรบกวนและการรบกวนต่ำสำหรับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้. |
| ภาระงานวิกฤต | ประเมินความต้องการของสวิตช์โอนถ่ายและ UPS กับผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติก่อนเชื่อมต่อวงจรสำคัญ. |
ระบบทั้งบ้านและระบบแรงสูงควรติดตั้งและทดสอบโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน การออกแบบระบบที่ถูกต้องช่วยให้การทำงานของอินเวอร์เตอร์ แรงดันแบตเตอรี่ ความจุ การเก็บสำรอง และพื้นที่ติดตั้งสอดคล้องกัน.
โซลูชันโซลาร์เซลล์นอกกริด OEM และ ODM
ตัวแทนจำหน่าย ช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ EPC และผู้ซื้อเชิงพาณิชย์สามารถหาโซลูชันโซลาร์เซลล์นอกกริดแบบปรับแต่งได้ผ่านการสนับสนุน OEM และ ODM บริการที่มีให้รวมถึง:
- การออกแบบภายนอกและอุตสาหกรรมที่ปรับแต่งได้
- การสร้างโมเดลสินค้าและพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์
- การกำหนดค่ากลุ่มแบตเตอรี่ตามแรงดันและความจุ
- การออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งและโหลดเป้าหมาย
- การสนับสนุนการตรวจสอบผ่าน Wi-Fi, Bluetooth, IoT และโปรโตคอล API
- ระบบที่สามารถใช้งานได้พร้อมพิจารณาโมดูลแบตเตอรี่สำรองและการสนับสนุนในระยะยาว
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือก ระบบเก็บสำรองแบตเตอรี่บ้าน, เปรียบเทียบเคมีแบตเตอรี่ ความจุ เงื่อนไขการรับประกัน การรับรอง และคุณสมบัติการตรวจสอบก่อนระบุระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริด.
โซลูชันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริดแบบใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ?
ฉันจับคู่โซลูชันเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริดกับภาระงาน ความต้องการเก็บสำรอง และสภาพแวดล้อมการติดตั้ง:
- กระท่อมขนาดเล็ก ตั้งแคมป์ และการตั้งค่าที่เคลื่อนที่: เลือกสถานีจ่ายไฟ LiFePO4 แบบพกพาจาก 300W ถึง 3,600W, ด้วยความจุประมาณ 806.4Wh ถึง 3,225.6Wh. ระบบเหล่านี้เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเบา อิเล็กทรอนิกส์ แสงสว่าง และงานเคลื่อนที่.
- บ้านและที่อยู่อาศัยแบบออฟกริดเต็มเวลา: ระบบ ESS แบบครบวงจรที่มาพร้อมกับ อินเวอร์เตอร์กำลัง 3kW ถึง 12kW และพื้นที่เก็บข้อมูลที่สามารถขยายได้สูงสุด 32.15กิโลวัตต์ชั่วโมง เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานรายวันที่มากขึ้น การออกแบบแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ในตัวสามารถช่วยให้การวางแผนระบบง่ายขึ้น.
- เวิร์กช็อปและไซต์งานระยะไกล: เลือกสถานีจ่ายไฟแบบพกพาที่มีกำลังสูงขึ้น พร้อมเอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ แบตเตอรี่ LiFePO4 และกล่องบรรจุที่ทนทาน ตรวจสอบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่องและความต้องการสตาร์ทก่อนใช้ง้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์.
- คุณสมบัติพื้นที่ไฟฟ้าอ่อนและการใช้งานสำรอง: ระบบอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดสามารถรวมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ และไฟฟ้าจากกริดที่มีอยู่ การกำหนดค่าระบบไฮบริดที่มีอยู่รวมถึงประมาณ 5.6kW/6kW และ 12kW.
- โครงการโทรคมนาคม ติดตั้ง และเชิงพาณิชย์: ก ESS แบบติดตั้งบนแร็คความจุ 5.22kWh ให้รูปแบบที่กะทัดรัดขนาด 19 นิ้ว พร้อม BMS ในตัว แผงแสดงผล เครื่องชาร์จไฟ AC/DC และขั้วต่อเอาท์พุต DC.
- ช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์น้อย: กำหนดขนาดแบตเตอรี่และอินพุตโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมกับการบริโภคต่อวันและความต้องการสำรอง ระบบที่มีอยู่ใช้เซลล์ LiFePO4 แบบพริซึมRated สำหรับ มากกว่า 6,000 รอบ, รองรับการเก็บพลังงานระยะยาว. การเข้าใจอายุการใช้งานและเวลาทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยในการวางแผนเวลาการทำงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่.
สำหรับโครงการ B2B การสนับสนุน OEM และ ODM สามารถครอบคลุมการออกแบบภายนอก การสร้างโมเดล และการกำหนดค่าระบบสำหรับผู้จัดจำหน่าย ติดตั้งโซลาร์เซลล์ EPCs และโครงการพลังงานในภูมิภาค.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบออฟกริด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบออฟกริดขนาดเท่าไหร่ที่ฉันต้องการสำหรับกระท่อมขนาดเล็ก?
เริ่มต้นด้วยการใช้พลังงานรายวันของกระท่อมและโหลดสูงสุดที่อาจใช้งานพร้อมกัน แท่นชาร์จพลังงานแบบพกพาจาก 300W ถึง 3,600W เหมาะสำหรับโหลดที่เล็กกว่า ในขณะที่ระบบอินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดและไฮบริดจาก 1.2kW ถึง 12kW รองรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ขึ้น.
ต้องการวัตต์กี่วัตต์ในการใช้งานตู้เย็น, ปั๊มน้ำ, หรือระบบ HVAC?
ขนาดที่ต้องการขึ้นอยู่กับวัตต์การทำงานและพลังงานฉุกเฉินของแต่ละเครื่องใช้ ตู้เย็น, ปั๊ม, คอมเพรสเซอร์, และอุปกรณ์ HVAC อาจต้องการพลังงานเพิ่มเติมเมื่อมอเตอร์เริ่มทำงาน ตรวจสอบทั้งสองค่าก่อนเลือกอินเวอร์เตอร์.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ LiFePO4 ดีกว่าหรือไม่สำหรับการใช้ชีวิตนอกแหล่งจ่ายไฟ?
ระบบ LiFePO4 ให้พลังงานที่เงียบสงบและมีการรบกวนต่ำ โดยไม่มีเสียงรบกวนในการทำงานและการจัดการเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั่วไป เหมาะสำหรับการสำรองไฟและการใช้งานนอกแหล่งจ่ายไฟ ในขณะที่การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการโหลด, ความพร้อมของพลังงานแสงอาทิตย์, และสภาพการใช้งาน.
แบตเตอรี่ LiFePO4 ใช้งานได้นานแค่ไหน?
เซลล์พริสมิกของ LiFePO4 ที่ใช้ในระบบเหล่านี้มีความจุที่ได้รับการรับรองว่า มากกว่า 6,000 รอบ และได้รับการสนับสนุนโดย รับประกัน 5 ปี. อายุการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับการใช้งาน, สภาพการชาร์จ, อุณหภูมิ, และการบำรุงรักษา.
ความแตกต่างระหว่างกำลังออกต่อเนื่องและความสามารถในการพุ่งพลังงานคืออะไร?
กำลังออกต่อเนื่องคือพลังงานที่ระบบสามารถให้ได้ในระหว่างการทำงานปกติ ความสามารถในการพุ่งพลังงานคือพลังงานชั่วคราวที่มีเมื่ออุปกรณ์มอเตอร์เริ่มทำงาน อินเวอร์เตอร์ต้องรองรับทั้งภาระงานปกติและความต้องการในช่วงเริ่มต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า.
ทำไมควรเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แบบคลื่นไซน์บริสุทธิ์?
คลื่นไซน์บริสุทธิ์ให้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการสำรองไฟในบ้านและระบบนอกแหล่งจ่ายไฟที่มีโหลดผสม.
ต้องการแผงโซลาร์เซลล์กี่แผงในการชาร์จระบบแบตเตอรี่แบบนอกแหล่งจ่ายไฟ?
จำนวนขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานรายวัน, ความจุของแบตเตอรี่, ความพร้อมของแสงอาทิตย์, ผลผลิตของแผง, และประสิทธิภาพในการชาร์จ ยืนยันขีดจำกัดอินพุตโซลาร์เซลล์และช่วงแรงดันไฟฟ้าก่อนออกแบบแผง PV คู่มือ คำแนะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อธิบายว่าการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์, การเก็บพลังงานในแบตเตอรี่, และผลผลิตของอินเวอร์เตอร์ทำงานร่วมกันอย่างไร.
ตัวควบคุมชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ทำงานอย่างไร?
MPPT หรือ Maximum Power Point Tracking ช่วยให้ระบบดึงพลังงานที่มีอยู่จากแผงโซลาร์เซลล์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ใช้ในระบบอินเวอร์เตอร์นอกแหล่งจ่ายไฟที่เลือกและระบบเก็บพลังงานแบบบูรณาการ.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดสามารถใช้งานภายในบ้านได้หรือไม่?
ตำแหน่งติดตั้งขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความต้องการไฟฟ้าท้องถิ่น การระบายอากาศ การป้องกันสภาพอากาศ และคำแนะนำในการติดตั้ง ระบบทั้งบ้านและระบบแรงดันสูงควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติหรือผู้ติดตั้งพลังงานที่ได้รับการรับรอง.
ต้องการแบตเตอรี่เก็บพลังงานเท่าไหร่สำหรับบ้านที่ใช้งานแบบออฟกริดเต็มเวลา?
การเก็บรักษาควรสอดคล้องกับการใช้พลังงานรายวัน ความต้องการสูงสุด และจำนวนชั่วโมงที่ระบบต้องทำงานโดยไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบ Tursan ครอบคลุมการกำหนดค่าจากประมาณ 3kWh ถึง 32.15kWh, กับ 51.2V ตัวเลือกแบตเตอรี่สำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่.
ฉันสามารถขยายสถานีจ่ายไฟแบบพกพาหรือ ESS ในภายหลังได้หรือไม่?
การขยายขึ้นอยู่กับรุ่นและสถาปัตยกรรมของระบบ ระบบแบตเตอรี่ LiFePO4 ที่สามารถต่อกันได้และแบบโมดูลาร์ถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บพลังงานที่สามารถปรับขนาดได้ โดยมีการกำหนดค่าจาก 1.28kWh ถึง 32.15kWh. ยืนยันความเข้ากันได้ก่อนเพิ่มโมดูล.
สถานีจ่ายไฟด้วยแบตเตอรี่สามารถเชื่อถือได้ในช่วงหลายวันที่มีเมฆมากหรือไม่?
ความน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับพลังงานที่เก็บไว้ การใช้พลังงานรายวัน การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการวางแผนสำรอง แบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถให้ความอิสระมากขึ้น ในขณะที่อินเวอร์เตอร์และแหล่งสำรองที่เหมาะสมสามารถสนับสนุนการทำงานในช่วงเวลาที่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำเป็นเวลานาน.
ควรตรวจสอบใบรับรองอะไรบ้างก่อนซื้อระบบแบตเตอรี่แบบออฟกริด?
มองหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น UN38.3, MSDS, UL1973, CE และ FCC. ความต้องการใบรับรองแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ตลาด วิธีการขนส่ง และประเภทการติดตั้ง.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทดแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่?
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้แบตเตอรี่สามารถให้พลังงานสำรองที่เงียบสงบและใช้งานแบบออฟกริดได้ แต่ไม่สามารถทดแทนแหล่งสำรองทุกชนิดในทุกสถานที่ได้ ควรประเมินช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ต่ำ การโหลดสูง ความจุของแบตเตอรี่ และการเข้าถึงการชาร์จใหม่ก่อนที่จะถอดตัวเลือกสำรองเชื้อเพลิงออก.
เมื่อไหร่ควรเลือกใช้ระบบแบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ติดตั้งบนแร็ค?
ระบบติดตั้งบนแร็คเหมาะสำหรับโครงการโทรคมนาคม ผู้ติดตั้ง โครงการเชิงพาณิชย์ และโครงการทางเทคนิคที่ต้องการรูปแบบที่กะทัดรัดและสามารถซ่อมบำรุงได้ ระบบ ESS แบบติดตั้งบนแร็คของ Tursan ใช้ 5.22 กิโลวัตต์ชั่วโมง โครงสร้าง 19 นิ้ว พร้อม BMS ในตัว แผงแสดงผล ตัวชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ/ตรง และขั้วต่อเอาต์พุต DC.
ฉันจะรวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอย่างปลอดภัยได้อย่างไร?
ใช้แรงดันไฟฟ้า กระแส และกำลังไฟฟ้าที่เข้ากันได้ในแผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์สำรองไฟ รวมถึงการป้องกันที่เหมาะสม การเดินสาย การต่อสายดิน ตัวตัดการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ถ่ายโอน และใช้ช่างติดตั้งที่มีคุณสมบัติสำหรับระบบทั้งบ้านหรือระบบแรงดันสูง.





