เปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด: แบบพกพา, แบบครบวงจร และแบบติดตั้งบนแร็ค
...

เปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด: แบบพกพา, แบบครบวงจร และแบบติดตั้งบนแร็ค

เปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด: แบบพกพา, แบบครบวงจร และแบบติดตั้งบนแร็ค
การเปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านอกกริด

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

เปรียบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองนอกกริดที่ดีที่สุด

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

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับการสำรองไฟแบบหนักและออฟกริด

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

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับบ้านไร่และเกษตรกรรม

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 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: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.

การขายส่งแบตเตอรี่ลิเทียมโหล่าคพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ซับซ้อน และผู้ผลิตขั้นสูงมีคำอธิบายความรู้ให้คุณ:

ติดต่อเราเลย

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราภายใน 1 นาที
มีคำถามหรือไม่? ติดต่อฉันโดยตรงและฉันจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและโดยตรง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราภายใน 1 นาที
มีคำถามหรือไม่? ติดต่อฉันโดยตรงและฉันจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและโดยตรง
วิดีโอ WeChat
ใช้ WeChat เพื่อปัดและชมวิดีโอของเรา!

ติดต่อเราเลย

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราภายใน 1 นาที
มีคำถามหรือไม่? ติดต่อฉันโดยตรงและฉันจะช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วและโดยตรง
การผลิตอัจฉริยะ TURSAN
ชมวิธีการผลิตแบตเตอรี่ของเรา — ตั้งแต่เซลล์จนถึงชุดแบตเตอรี่ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมการควบคุมคุณภาพอย่างครบถ้วนและการทดสอบที่เข้มงวด ส่งคำขอของคุณแล้วผู้ประสานงานทัวร์จะติดต่อกลับ.