คำนวณเวลาการใช้งานในกรณีไฟดับจากกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ใช้งานได้ โหลดบ้าน อินเวอร์เตอร์เอาท์พุต การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ และวงจรที่สำคัญที่สุด.
ในช่วงไฟดับ เจ้าของบ้านมักจำเป็นต้องรู้ว่าหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว แบตเตอรี่จะใช้งานได้นานแค่ไหนในช่วงกลางคืน รองรับระบบทำความร้อนและความเย็น (HVAC) และครอบคลุมอุปกรณ์สำคัญโดยไม่หมดพลังงาน คำตอบขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ โหลดบ้านที่ใช้งานอยู่ เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ และว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถชาร์จระบบในช่วงกลางวันได้หรือไม่.
- แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถรองรับโหลดสำคัญ เช่น ตู้เย็น ไฟ LED การเชื่อมต่อ Wi-Fi และการชาร์จโทรศัพท์ ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานจริง.
- ระบบแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 20 ถึง 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถรองรับบ้านมาตรฐานที่ใช้อุปกรณ์หนักหรือความต้องการ HVAC ประมาณ 12 ถึง 24 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง. อุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงอาจลดเวลาการใช้งานอย่างรวดเร็ว.
- การสำรองพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บสำรองสามารถใช้งานได้หลายวัน เมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันชาร์จแบตเตอรี่และเกินกว่าการใช้พลังงานรายวันของบ้าน ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย การสำรองข้อมูลสามารถดำเนินต่อไปได้ไม่จำกัด ในขณะที่การผลิตยังคงมากกว่าการใช้งาน.
ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จเดียว เป็นจำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้จากพลังงานแบตเตอรี่ที่เก็บไว้เท่านั้น. การชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์รายวันในช่วงไฟฟ้าดับ สามารถขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์โดยการฟื้นฟูพลังงานเพื่อการใช้งานในช่วงเย็นและกลางคืน.
เครื่องคำนวณเวลาการใช้งานแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์: คำนวณเวลาสำรองที่แม่นยำ

เพื่อคำนวณ แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานแค่ไหน, ฉันใช้สูตรง่ายๆ นี้:
เวลาทำงาน (ชั่วโมง) = ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) × ความลึกของการปล่อย (DoD) × ประสิทธิภาพของระบบ ÷ การใช้พลังงานเฉลี่ยของครัวเรือน (กิโลวัตต์)
แบตเตอรี่ของ กิโลวัตต์ชั่วโมง คะแนนคือพลังงานที่มันเก็บไว้ บ้านของ กิโลวัตต์ โหลดคือพลังงานที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น โดยง่าย ๆ kWh คือขนาดของถังเชื้อเพลิง; kW คือความเร็วที่บ้านใช้พลังงานนั้น.
ตัวอย่างระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง
สำหรับแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง สมมติว่ามีการอนุญาตให้ใช้พลังงานได้ 90% หลังจากจำกัดการปล่อยและสูญเสียจากการแปลงอินเวอร์เตอร์
- ความจุของแบตเตอรี่: 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง
- พลังงานที่ใช้ได้: 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง คูณ 90% เท่ากับ 9 กิโลวัตต์ชั่วโมง
- ความต้องการพลังงานพื้นฐานเฉลี่ย: 0.375 กิโลวัตต์
9 กิโลวัตต์ชั่วโมง ÷ 0.375 กิโลวัตต์ = ประมาณ 24 ชั่วโมงของการสำรองไฟ
ระดับโหลดนี้สามารถครอบคลุมสิ่งจำเป็นที่จัดการอย่างรอบคอบ เช่น ตู้เย็น ไฟ LED การเชื่อมต่อ Wi-Fi การชาร์จโทรศัพท์ และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เลือกไว้ หากโหลดของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1 กิโลวัตต์ พลังงานที่ใช้ได้เท่ากับ 9 kWh เดิมจะให้ประมาณ 9 ชั่วโมง.
| ภาคเรียน | มันหมายถึงอะไร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| กิโลวัตต์ชั่วโมง | พลังงานแบตเตอรี่ที่เก็บไว้ | แบตเตอรี่ความจุ 10 kWh เก็บพลังงานได้ 10 kWh |
| กิโลวัตต์ | ความต้องการพลังงานแบบสด | บ้านที่ใช้ 0.5 กิโลวัตต์ ใช้พลังงานที่ 0.5 kWh ต่อชั่วโมง |
| กระทรวงกลาโหม | ส่วนของความจุแบตเตอรี่ที่ใช้ก่อนชาร์จใหม่ | DoD ของ 90% สำหรับ 10 kWh = 9 kWh ที่ใช้งานได้ |
| ประสิทธิภาพ | พลังงานที่เก็บไว้หลังจากสูญเสียจากอินเวอร์เตอร์และการแปลง | ประมาณการเชิงปฏิบัติอาจอยู่ที่ประมาณ 90% |
สำหรับการสำรองแบตเตอรี่ที่แม่นยำในช่วงไฟดับ คำนวณค่าเฉลี่ยของโหลดของวงจรที่คุณวางแผนจะให้ทำงานต่อเนื่อง แทนที่จะใช้การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของบ้าน นี่คือพื้นฐานในการกำหนดขนาดของระบบสำรองที่เชื่อถือได้ ระบบสำรองไฟฟ้าภายในบ้านสำหรับเหตุไฟดับ.
โหลดต่อเนื่องกับวัตต์สตาร์ทอัปแบบพุ่งสูง
แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถเก็บพลังงานได้เพียงพอ แต่ต้องให้อินเวอร์เตอร์จ่ายพลังงานที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสม. กำลังวัตต์ในการทำงาน คือพลังงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ในขณะทำงาน. วัตต์สตาร์ทอัปแบบพุ่งสูง คือพลังงานชั่วคราวที่สูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ที่จำเป็นเมื่อมอเตอร์เริ่มทำงาน.
| เครื่องใช้ไฟฟ้า | โหลดการทำงานทั่วไป | การพิจารณาแรงกระชาก |
|---|---|---|
| ตู้เย็น | โหลดต่ำถึงปานกลางอย่างต่อเนื่อง | คอมเพรสเซอร์ต้องการพลังงานเริ่มต้นเพิ่มเติม |
| เครื่องปรับอากาศกลางหรือเครื่องทำความร้อนแบบพัดลม | โหลดต่อเนื่องสูง | การสตาร์ทมอเตอร์อาจทำให้เกิดกระแสไฟกระชากสูง |
| ปั๊มบ่อ | รอบการทำงานสั้นๆ ที่มีความต้องการสูง | มอเตอร์ปั๊มต้องการกำลังในการสตาร์ท |
| ปั๊มน้ำบาดาล | โหลดสูงขณะปั๊มน้ำ | ต้องการความสามารถในการรองรับกระแสไฟกระชากของอินเวอร์เตอร์เพิ่มเติม |
เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์กำหนดว่าอะไรสามารถทำงานพร้อมกันได้
อินเวอร์เตอร์ กำลังต่อเนื่อง จำกัดจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น บ้านที่เปิดเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ระบบไฟ อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต และปั๊มน้ำ อาจเกินกำลังของอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก แม้ว่าแบตเตอรี่จะมีพลังงานสำรองเหลืออยู่ก็ตาม.
สำหรับการสำรองข้อมูลที่มีความต้องการสูง เราใช้ออปชันอินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดและไฮบริดแบบ Pure Sine Wave ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ ถึง 12 กิโลวัตต์. อินเวอร์เตอร์ไฮบริดแบบ Pure Sine Wave ขนาดที่เหมาะสมสำหรับบ้านและเชิงพาณิชย์ 10 กิโลวัตต์ ช่วยรองรับโหลดพร้อมกันที่ใหญ่ขึ้น ในขณะที่ยังคงให้พลังงาน AC ที่สะอาด.
ความจุของแบตเตอรี่กำหนดระยะเวลาการทำงาน ความจุของอินเวอร์เตอร์กำหนดว่าโหลดใดสามารถทำงานได้. ระบบแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ขนาด 20 kWh หรือ 30 kWh ไม่สามารถทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงได้ หากกำลังต่อเนื่องหรือกำลังกระชากของอินเวอร์เตอร์ต่ำเกินไป สำหรับการสำรองข้อมูลแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ ให้ปรับขนาดชุดแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกับโหลดปกติของบ้านและความต้องการในการสตาร์ทมอเตอร์.
โหลดที่จำเป็นเทียบกับการสำรองไฟทั้งบ้าน
แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถสำรองวงจรที่จำเป็นที่เลือกไว้ หรือส่วนใหญ่ของบ้าน แนวทางที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับโหลดที่ต้องยังคงใช้งานได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ และระยะเวลาสำรองที่ต้องการ.
สำรองไฟฟ้าสำคัญ
ก แผงเบรกเกอร์โหลดวิกฤต แยกวงจรลำดับความสำคัญออกจากอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง โดยทั่วไปเราจะให้ความสำคัญกับ:
- ตู้เย็นและช่องเสียบไฟฟ้าห้องครัวพื้นฐาน
- ไฟ LED
- Wi-Fi, การสื่อสาร และการชาร์จโทรศัพท์
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
- อุปกรณ์สำนักงานที่บ้านและระบบรักษาความปลอดภัย
สำหรับโหลดที่จำเป็น ความจุแบตเตอรี่ตั้งแต่ 2.61 kWh ถึง 10.44 kWh สามารถรองรับการครอบคลุมช่วงไฟฟ้าดับที่ใช้งานได้จริงเมื่อมีการควบคุมการใช้พลังงาน ระบบแบตเตอรี่สำรองสำหรับบ้าน ระบบแบตเตอรี่สำรองสำหรับบ้าน พร้อมการจัดเก็บแบบ LiFePO4 และ BMS อัจฉริยะช่วยจัดการการคายประจุแบตเตอรี่สำหรับวงจรที่สำคัญเหล่านี้.
การสำรองไฟทั้งบ้าน
การสำรองไฟทั้งบ้านต้องการความจุที่มากกว่าอย่างมาก เนื่องจากอาจรวมถึงโหลดกำลังสูง เช่น:
- ระบบ HVAC หรือปั๊มความร้อน
- เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า
- เครื่องอบผ้าและเครื่องใช้ในครัว
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็งหลายเครื่อง
- อุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
สำหรับการสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ระดับนี้ ระบบตั้งแต่ 16.07 kWh ถึง 32.15 kWh หรือมากกว่า จะเหมาะสมกว่า ชุดแบตเตอรี่จะต้องจับคู่กับอินเวอร์เตอร์ที่สามารถจัดการความต้องการต่อเนื่องของบ้านและโหลดเริ่มต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้.
เลือกวงจรตามลำดับความสำคัญ
ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ ให้รักษาการจ่ายไฟให้กับวงจรตามความปลอดภัย ความต้องการในชีวิตประจำวัน และการใช้พลังงาน เริ่มต้นด้วยตู้เย็น แสงสว่าง การสื่อสาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการชาร์จ เพิ่มระบบ HVAC เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องซักผ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักอื่นๆ ก็ต่อเมื่อความจุแบตเตอรี่ กำลังไฟของอินเวอร์เตอร์ และการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่รองรับเท่านั้น วิธีการนี้จะยืดระยะเวลาที่แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถจ่ายไฟให้กับบ้านได้ ในขณะที่ยังคงรักษาพลังงานสำรองไว้สำหรับการใช้งานตอนกลางคืน.
คู่มือวัตต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและความจุแบตเตอรี่
เพื่อประมาณว่าบัฟเฟอร์โซลาร์เซลล์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานแค่ไหน เราเริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงในช่วงไฟดับ Watts (W) แสดงความต้องการพลังงานที่ใช้งานอยู่ ในขณะที่ kilowatt-hours (kWh) แสดงพลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง คำอธิบายและตัวอย่างของวัตต์-ชั่วโมงของเรา คำอธิบายและตัวอย่างของวัตต์-ชั่วโมง ครอบคลุมความแตกต่างนี้ในคำง่ายๆ.
| อุปกรณ์หรือภาระงาน | การใช้พลังงานเฉลี่ย | ประมาณการการใช้พลังงาน | ระดับความจุแบตเตอรี่เชิงปฏิบัติ |
|---|---|---|---|
| เราเตอร์ Wi-Fi และไฟ LED | ประมาณ 60W | 0.06 kWh ต่อชั่วโมง | 2.61–5.22 kWh สำรองฉุกเฉิน |
| ตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพ | ประมาณ 150W เฉลี่ย | 0.15 kWh ต่อชั่วโมง | 5.22–10.44 kWh สำรองโหลดที่จำเป็น |
| ไมโครเวฟหรือเครื่องชงกาแฟ | ประมาณ 1,200W ขณะใช้งาน | ประมาณ 0.20 kWh การใช้ต่อวันทั้งหมด | 10.44 kWh หรือมากกว่า |
| แอร์คอนดิชั่นแบบศูนย์กลาง 3 ตัน | ประมาณ 3,500W | 3.50 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อชั่วโมง | ระบบทั้งบ้าน 17.92–32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า | ประมาณ 4,500W | 4.50 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อชั่วโมง | ระบบทั้งบ้าน 17.92–32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ตู้เย็น ระบบไฟส่องสว่าง อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต และการชาร์จโทรศัพท์ใช้พลังงานค่อนข้างน้อยเมื่อจัดการอย่างระมัดระวัง ในทางตรงกันข้าม เครื่องปรับอากาศศูนย์กลางและการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าสามารถใช้แบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว ภาระเครื่องปรับอากาศ 3,500W สามารถใช้พลังงาน 3.50 กิโลวัตต์ชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมง ดังนั้น ความจุของแบตเตอรี่และกำลังของอินเวอร์เตอร์ต้องมีขนาดเพียงพอสำหรับความต้องการนั้น.
เครื่องใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเปลี่ยนแปลงการใช้แบตเตอรี่รายวันจริง เครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องชงกาแฟอาจดึงประมาณ 1,200W แต่โดยปกติทำงานเพียงไม่กี่นาที ไม่ใช่ต่อเนื่อง เราคำนวณเวลาการทำงานรวมจากเวลาการใช้ง้งานจริง แล้วเพิ่มการใช้พลังงานของภาระที่เปิดใช้งานตลอด เช่น ตู้เย็น ระบบไฟส่องสว่าง และ Wi-Fi.
ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่โซลาร์

หลายปัจจัยในการดำเนินงานกำหนดว่าระยะเวลาที่แบตเตอรี่โซลาร์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานกว่าความจุชื่อในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง.
- เคมีของแบตเตอรี่และความจุที่ใช้งานได้: แบตเตอรี่ LiFePO4 ถูกออกแบบสำหรับการเก็บพลังงานในรอบลึก ระบบ LiFePO4 ของเราใช้การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการปล่อยไฟที่เสถียรและมีอายุการใช้งานมากกว่า 6,000 รอบที่ความจุ 80%.
- ความลึกของการปล่อย (DoD): ส่วนที่ใช้งานได้ของพลังงานที่เก็บไว้มีความสำคัญมากกว่าป้ายชื่อแบตเตอรี่ทั้งหมด ระบบควรเก็บสำรองการทำงานที่เหมาะสม แทนที่จะถือว่าทุกกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ระบุไว้พร้อมใช้งานสำหรับภาระของบ้าน.
- ขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์: ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ การจัดอันดับกำลังต่อเนื่อง และความสามารถในการรับภาระสูงสุด ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้งานจริง แบตเตอรี่สามารถมีพลังงานเก็บไว้เพียงพอ แต่ถ้าอินเวอร์เตอร์มีขีดจำกัดกำลังออกไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นที่เชื่อมต่อพร้อมกันได้.
- อุณหภูมิและสภาพการทำงาน: ความร้อนหรือความเย็นสุดขีดสามารถลดประสิทธิภาพการปล่อยพลังงานในโลกความเป็นจริง เวลาสำรองจริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่คำนวณไว้เมื่อสภาพไซต์อยู่นอกช่วงการทำงานปกติ.
- การชาร์จใหม่ด้วยแสงอาทิตย์รายวัน: ระยะเวลาการหยุดชะงักของพลังงานแสงอาทิตย์และการเก็บสำรองขึ้นอยู่กับผลผลิตของแผงโซลาร์ แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ สภาพอากาศ และการบริโภคของครัวเรือน เมื่อการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันเกินการใช้พลังงานของบ้าน ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่และขยายเวลาสำรองไฟฟ้าข้ามหลายวัน.
- การจัดการพลังงานด้วย Smart BMS: ระบบ BMS อัจฉริยะช่วยจัดการการปล่อยพลังงานของแบตเตอรี่และรักษาสุขภาพของระบบในระยะใช้งานซ้ำ ระบบ TURSAN ยังสนับสนุนตัวเลือกการเชื่อมต่ออัจฉริยะรวมถึง IoT, Wi-Fi, Bluetooth และโปรโตคอล API ในการกำหนดค่าที่เหมาะสม.
- อายุแบตเตอรี่และการสูญเสียของระบบ: ความจุเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานระยะยาว ในขณะที่การแปลงของอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก็ใช้พลังงานเช่นกัน เพื่อประมาณการอย่างน่าเชื่อถือว่าแบตเตอรี่โซลาร์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานเท่าไร ควรคำนวณจากพลังงานที่ใช้งานได้จริงมากกว่าความจุที่ระบุไว้เท่านั้น.
อายุรอบของแบต LiFePO4 และความจุที่ใช้งานได้
อายุรอบของแบต LiFePO4 และความจุที่ใช้งานได้ไม่เหมือนกับระยะเวลาการใช้งานของแบตโซลาร์ ระยะเวลาการใช้งานคือจำนวนชั่วโมงที่แบตสามารถรองรับโหลดบ้านในปัจจุบัน อายุรอบอธิบายจำนวนรอบชาร์จ-ปล่อยที่แบตสามารถทำได้โดยยังคงรักษาประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้.
ระบบเก็บพลังงาน LiFePO4 ของเราใช้เซลล์ LFP แบบพริซึมและมีความจุที่ได้รับการรับรองสำหรับ มากกว่า 6,000 รอบที่ความจุ 80%. เคมีนี้ออกแบบมาเพื่อการชาร์จซ้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งานแบตเตอรี่สำรอง ช่วยสนับสนุนการใช้งานในระยะยาวสำหรับที่อยู่อาศัย ระบบออฟกริด และการลดความสูงสุดของโหลด.
ความลึกของการปล่อย (DoD) คือสัดส่วนของพลังงานที่เก็บไว้ที่ใช้ก่อนชาร์จใหม่ การมี DoD สูงขึ้นสามารถให้พลังงานที่ใช้งานได้มากขึ้นในหนึ่งครั้งไฟดับ แต่สภาพการใช้งาน การควบคุมการชาร์จ อุณหภูมิ ความต้องการโหลด และรูปแบบการปล่อยล้วนมีผลต่อความจุที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว.
ระบบ BMS อัจฉริยะแบบบูรณาการช่วยจัดการการทำงานของแบตเตอรี่และปกป้องสุขภาพของระบบในระหว่างการชาร์จและปล่อย สำหรับโครงการที่ต้องการความจุที่มากขึ้นและการทำงานในรอบยาว คำแนะนำของเราในการเลือก ผู้ผลิตแบต LiFePO4 แบบตั้งพื้น สามารถช่วยให้การออกแบบแบตตรงกับการติดตั้งที่ตั้งใจไว้.
จุดสำคัญ: การรับรองมากกว่า 6,000 รอบไม่ได้หมายความว่าแบตสามารถจ่ายไฟให้บ้านได้เป็นเวลา 6,000 ชั่วโมง ระยะเวลาการสำรองไฟขึ้นอยู่กับความจุเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ของแบตและโหลดบ้านในปัจจุบัน ในขณะที่อายุรอบสะท้อนความทนทานในการชาร์จและปล่อยในระยะยาว.
คู่มือการเลือกขนาดแบตโซลาร์สำหรับความต้องการสำรองไฟของบ้านทุกหลัง

ขนาดแบตโซลาร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับการใช้ไฟฟาประจำวัน วงจรที่ต้องเปิดใช้งาน และระยะเวลาที่ต้องการให้ไฟดับ เราวัดขนาดพลังงานในบ้านเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) แล้วจับคู่กับเอาท์พุตอินเวอร์เตอร์และความสามารถในการชาร์จด้วยแสงอาทิตย์.
| ระดับการสำรองไฟ | ความจุของแบตเตอรี่ | เหมาะสมที่สุด |
|---|---|---|
| ระดับ 1 | 2.61 กิโลวัตต์ชั่วโมง–5.22 กิโลวัตต์ชั่วโมง | อพาร์ตเมนต์, การดับไฟฟ้าชั่วคราว, อุปกรณ์ทางการแพทย์, Wi-Fi, แสงสว่าง, อิเล็กทรอนิกส์ และตู้เย็น |
| ระดับ 2 | 10.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง–16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง | วงจรสำคัญ, สำนักงานบ้าน, การใช้ไฟในครัวเรือนเบา ๆ, และการสำรองไฟที่จัดการได้ประมาณ 24 ชั่วโมง |
| ระดับ 3 | 17.92 กิโลวัตต์ชั่วโมง–32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง+ | การสำรองไฟบ้านแบบขยาย, ภาระในครัวเรือนที่สูงขึ้น, การทำงานของเครื่องปรับอากาศ, และการใช้งานนอกกริด |
ระดับ 1: การสำรองไฟฉุกเฉิน
ระบบแบตเตอรี่ LiFePO4 ขนาด 2.61 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถึง 5.22 กิโลวัตต์ชั่วโมง เหมาะสำหรับครัวเรือนที่ต้องการพลังงานสำคัญมากกว่าการใช้งานทั้งบ้าน ระดับนี้สามารถรองรับภาระต่ำถึงปานกลางที่เลือกได้ รวมถึงการทำความเย็น, ไฟ LED, อุปกรณ์อินเทอร์เน็ต, การชาร์จ และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดในช่วงไฟดับชั่วคราว.
ระดับ 2: การสำรองไฟวงจรสำคัญ
ระบบขนาด 10.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถึง 16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้การสำรองไฟที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นในช่วงไฟดับ สำหรับวงจรสำคัญในบ้าน เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับสำนักงานบ้าน, การทำความเย็น, การให้แสงสว่าง, การสื่อสาร และการใช้งานในครัวเรือนที่ควบคุมได้ ระยะเวลาการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับภาระที่ใช้งาน: การใช้พลังงานที่ต่ำลงและการจัดการสามารถยืดระยะเวลาสำรองไฟให้ใกล้เคียงวันเต็ม.
เพื่อการวางแผนไฟดับที่เชื่อถือได้ ควรมี โซลูชันแบตเตอรี่สำรองไฟบ้านสำหรับไฟดับ ควรแยกวงจรสำคัญออกจากภาระที่มีความต้องการสูง.
ระดับ 3: การสำรองไฟทั้งบ้านแบบขยาย
ระบบขนาด 17.92 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถึง 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง ออกแบบสำหรับบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้น, การไฟดับนานขึ้น, การใช้งานนอกกริด, และความต้องการพลังงานสูงขึ้น มันให้ความจุมากขึ้นสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หนักขึ้น และสามารถรองรับเครื่องปรับอากาศเมื่อจับคู่กับอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดเหมาะสม ระบบ TURSAN ครอบคลุมตัวเลือกความจุสูงสุดถึง 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง พร้อมกับการออกแบบกำลังไฟของอินเวอร์เตอร์แบบนอกกริดและแบบไฮบริดตั้งแต่ 1.2 กิโลวัตต์ ถึง 12 กิโลวัตต์.
คำนวณจำนวนแบตเตอรี่โซลาร์ที่คุณต้องการ
ใช้วิธีการกำหนดขนาดง่าย ๆ นี้:
- คำนวณพลังงานรายวันที่ต้องการสำหรับวงจรที่คุณต้องการสำรองในหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมง.
- คูณตัวเลขนั้นด้วยระยะเวลาการไฟดับที่ต้องการในวัน.
- เลือกความจุแบตเตอรี่ให้เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการพลังงานนั้น พร้อมทั้งคำนึงถึงความสามารถในการปล่อยพลังงานที่ใช้งานได้และการสูญเสียของระบบ.
- ยืนยันว่าเอาท์พุตต่อเนื่องของอินเวอร์เตอร์สามารถรองรับภาระงานที่คาดว่าจะใช้งานพร้อมกันได้.
ตัวอย่างเช่น บ้านที่ใช้พลังงาน 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันในภาระงานที่จำเป็น ต้องการพลังงานเก็บสำรองประมาณ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับสองวันโดยไม่พึ่งพาการชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ หากการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันสามารถฟื้นฟูพลังงานที่ใช้ไปได้มากขึ้น แบตเตอรี่เดียวกันนี้สามารถรองรับระยะเวลาการขาดแคลนพลังงานจากแสงอาทิตย์และการเก็บสำรองได้ยาวนานขึ้น.
เลือกความจุแบบโมดูลาร์เพื่อการเติบโตในอนาคต
ระบบแบตเตอรี่สำรองแบบซ้อนกันมักจะเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงกว่าการเลือกหน่วยที่มีขนาดใหญ่เกินไปตั้งแต่แรก การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้ความจุสามารถเติบโตตามการใช้งานของครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ความต้องการ HVAC หรือความต้องการนอกกริด ตัวเลือกแบตเตอรี่แบบซ้อนกัน TURSAN รองรับการเก็บพลังงานที่สามารถขยายได้ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง.
เลือกขนาดแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการชาร์จใหม่ในแต่ละวัน
ความจุของแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำหนดประสิทธิภาพในระยะยาวในกรณีไฟดับได้ แผงโซลาร์เซลล์ต้องผลิตพลังงานเพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ในขณะเดียวกันก็รองรับภาระงานในเวลากลางวัน การชาร์จแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์ในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปตามขนาดแผงแสงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ สภาพอากาศ และการใช้ไฟฟ้าจริง.
ระบบที่เหมาะสมดีจะรวมการเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ การผลิตจากแสงอาทิตย์ และความจุของอินเวอร์เตอร์เพื่อให้ภาระงานสำคัญยังคงได้รับการจ่ายไฟในเวลากลางคืน และแบตเตอรี่สามารถชาร์จใหม่ในช่วงเวลากลางวันได้.
วิธีทำให้แบตเตอรี่โซลาร์ใช้งานได้นานขึ้นในช่วงไฟดับ

ในช่วงไฟดับ เราทำให้แบตเตอรี่โซลาร์ใช้งานได้นานขึ้นโดยการลดภาระงานก่อนที่แบตเตอรี่จะเหลือระดับพลังงานต่ำ ระยะเวลาการสำรองพลังงานขึ้นอยู่กับการจัดการภาระงานมากเท่ากับความจุของแบตเตอรี่.
- ปิดภาระงานที่ไม่จำเป็น. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า เครื่องอบผ้า อุปกรณ์ทำอาหารขนาดใหญ่ และวงจรที่ใช้พลังงานสูงอื่น ๆ เว้นแต่จำเป็น.
- ใช้แผงไฟฟ้าสำหรับภาระงานสำคัญ. แยกวงจรสำคัญ เช่น การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็น ไฟ LED การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การชาร์จโทรศัพท์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ออกจากภาระงานหนักในครัวเรือน.
- จัดสรรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการช็อตสูงอย่างเป็นช่วงเวลา. อย่าเปิดตู้เย็น ปั๊มน้ำบาดาล ปั๊มน้ำบาดาลบาดาล หรืออุปกรณ์ HVAC พร้อมกัน ซึ่งช่วยให้ความต้องการของอินเวอร์เตอร์อยู่ในขอบเขตของการผลิตต่อเนื่อง.
- ลดการใช้ HVAC. ปรับตั้งอุณหภูมิเทอร์โมสแตท ใช้พัดลม ปิดห้องที่ไม่ได้ใช้งาน และปรับปรุงฉนวนหรือการควบคุมโซนเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ที่เกิดจากการทำความร้อนและทำความเย็น.
- ตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์. คุณสมบัติการตรวจสอบของ BMS อัจฉริยะและอินเวอร์เตอร์ที่รองรับสามารถช่วยติดตามระดับพลังงานในแบตเตอรี่และภาระงานที่ใช้งานอยู่ ทำให้สามารถระบุการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นได้ง่ายขึ้น.
- ปกป้องสำรองในช่วงกลางคืน. เก็บพลังงานสำรองให้เพียงพอสำหรับความจำเป็นในเวลากลางคืนและคำนึงถึงสภาพอากาศเมฆครึ้มที่อาจลดการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน.
แผนการโหลดสำคัญที่มีวินัยสามารถขยายระยะเวลาที่แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สามารถจ่ายไฟให้บ้านในช่วงไฟฟ้าดับได้อย่างมีนัยสำคัญ.
การลดยอดใช้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงและการใช้แบตเตอรี่รายวัน
การลดยอดใช้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง (TOU) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บไว้เมื่ออัตราค่าไฟฟ้าสูงสุด เราตั้งค่าแบตเตอรี่ให้ชาร์จเมื่ออัตราค่าบริการต่ำลงหรือเมื่อมีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นจ่ายไฟในช่วงเวลาที่อัตราค่าไฟสูงขึ้น ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานจากกริดในช่วงเวลาที่มีค่าใช้จ่ายสูง.
| โหมดการใช้แบตเตอรี่ | เป้าหมายหลัก | เวลาการปล่อยแบตเตอรี่ |
|---|---|---|
| การโกนยอด TOU | ลดการใช้พลังงานจากกริดในช่วงอัตราค่าไฟสูง | ชั่วโมงที่มีการกำหนดไว้สำหรับการลดยอดใช้ในช่วงเวลาที่มีอัตราค่าไฟสูง |
| การสำรองข้อมูลฉุกเฉิน | รักษาไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานในช่วงไฟฟ้าดับ | เฉพาะเมื่อไฟฟ้าจากกริดล้มเหลวเท่านั้น |
| การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เอง | ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากสถานที่มากขึ้น | หลังจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง |
แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับการลดยอดใช้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงรายวันอาจมีพลังงานเหลือน้อยลงหากเกิดไฟฟ้าดับในช่วงปลายวัน ด้วยเหตุนี้ การตั้งค่าสถานะสำรองของระดับพลังงานจึงมีความสำคัญ การสำรองไว้เพื่อปกป้องส่วนหนึ่งของความจุแบตเตอรี่สำหรับโหลดสำคัญแทนที่จะปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเต็มเพื่อการจัดการบิลรายวัน.
| ความสำคัญ | การตั้งค่าที่ใช้งานได้จริงของแบตเตอรี่ |
|---|---|
| การประหยัดค่าไฟฟ้าสูงสุด | สำรองต่ำลง, การปล่อยพลังงานรายวันมากขึ้น |
| การออมสมดุลและการสำรองข้อมูล | รักษาสำรองในระดับปานกลาง |
| ความพร้อมรับมือกับไฟดับอย่างแข็งแกร่ง | รักษาสำรองที่สูงขึ้นสำหรับโหลดที่สำคัญ |
สำหรับการเก็บพลังงานในบ้าน การตั้งค่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับราคาค่าไฟฟ้าในท้องถิ่น ความเสี่ยงไฟดับ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และความต้องการโหลดที่จำเป็น ระบบ LiFePO4 ของเราใช้ BMS อัจฉริยะในการจัดการการทำงานของแบตเตอรี่ ในขณะที่อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดที่รองรับสามารถสนับสนุนกลยุทธ์การชาร์จและปล่อยไฟตามตาราง การใช้งานในแต่ละวันควรสมดุลกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่มากกว่า 6,000 รอบ และความจำเป็นในการรักษาการสำรองแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ในช่วงไฟดับ.
การเลือกระบบแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์สำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณ
ระบบแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ควรตรงกับโหลดที่คุณต้องการสนับสนุนในปัจจุบันและมีพื้นที่สำหรับการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อความน่าเชื่อถือในการสำรองแบตเตอรี่ในช่วงไฟดับ เราประเมินพลังงานที่เก็บไว้ ผลลัพธ์ของอินเวอร์เตอร์ ชีวเคมีของแบตเตอรี่ ความจุที่ใช้งานได้ และความต้องการขยายพร้อมกัน.
| ปัจจัยในการเลือก | สิ่งที่ต้องตรวจสอบ | ข้อพิจารณาระบบ TURSAN |
|---|---|---|
| ความจุการเก็บพลังงานในบ้าน | กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ต้องการสำหรับโหลดที่จำเป็นหรือทั้งบ้าน | ระบบตั้งแต่ 2.61 กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| เคมีแบตเตอรี่ | ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการปล่อยไฟ และอายุการใช้งานในรอบ | เซลล์แผ่น (prismatic) LiFePO4 |
| ความจุที่ใช้งานได้ | พลังงานที่สามารถใช้งานได้ภายในขอบเขตการทำงาน | การดำเนินงานด้วย BMS อัจฉริยะ |
| อายุการใช้งานในรอบและการรับประกัน | มูลค่าการดำเนินงานระยะยาว | มากกว่า 6,000 รอบและรับประกัน 5 ปี |
| แรงดันไฟฟ้า | ความเข้ากันได้กับแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ | ตัวเลือก 12.8V, 25.6V, 48V และ 51.2V |
| การขยายตัว | ความสามารถในการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลตามความต้องการ | การตั้งค่าก้อนแบตเตอรี่แบบซ้อนกันได้ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
จับคู่แบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่และการสนับสนุนการสื่อสารต้องตรงกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดหรือออฟกริดที่เลือก ระบบ TURSAN รองรับตัวเลือกอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่ 1.2 กิโลวัตต์ถึง 12 กิโลวัตต์ พร้อมเอาท์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์เพื่อการจ่ายพลังงานที่เสถียร อินเวอร์เตอร์ต้องครอบคลุมทั้ง โหลดต่อเนื่อง—พลังงานที่อุปกรณ์ใช้ในขณะทำงาน—และสูงกว่าที่ แรงกระชากตอนสตาร์ท อุปกรณ์เช่นปั๊ม ตู้เย็น และระบบ HVAC ต้องการ.
| แอปพลิเคชัน | แนวทางการเก็บสำรองพลังงานแบบทั่วไป | การพิจารณาอินเวอร์เตอร์ |
|---|---|---|
| วงจรบ้านเรือนที่จำเป็น | 2.61 kWh ถึง 10.44 kWh | จับคู่เอาท์พุตกับแสงสว่าง การทำความเย็น การสื่อสาร และการชาร์จไฟ |
| สำรองไฟบ้านขนาดใหญ่ขึ้น | 16.07 กิโลวัตต์ชั่วโมง ถึง 32.15 กิโลวัตต์ชั่วโมง | พิจารณาอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังสูงขึ้นสำหรับโหลดพร้อมกันหลายรายการ |
| สถานที่ห่างไกลหรืออยู่นอกกริด | การเก็บสำรองแบบสแต็กได้ตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ชั่วโมงถึง 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกริดหรือไฮบริดที่มีขนาดเหมาะสมกับโหลดรายวันและความต้องการช็อตฉุกเฉิน |
| การติดตั้งสำหรับธุรกิจหรือโครงการ | การเก็บสำรองแบบโมดูลาร์ตามความต้องการของสถานที่ | วางแผนตารางการทำงาน อุปกรณ์สำคัญ และการขยายในอนาคต |
วางแผนสำหรับการขยายและการออกแบบสถานที่
ระบบเก็บสำรองแบบโมดูลาร์เป็นตัวเลือกที่ปฏิบัติได้ดีเมื่อการใช้พลังงานอาจเพิ่มขึ้น บ้านเรือนอาจเพิ่มเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการชาร์จรถไฟฟ้าในอนาคต ธุรกิจอาจเพิ่มอุปกรณ์ใหม่หรือขยายเวลาการทำงาน ระบบแบตเตอรี่สำรองแบบสแต็กสามารถปรับขนาดความจุได้โดยไม่ต้องบังคับให้ทุกโครงการเป็นขนาดใหญ่เกินไป.
สำหรับโครงการที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และนอกกริด ให้ทำงานร่วมกับผู้ติดตั้งที่มีคุณสมบัติใน:
- การคำนวณโหลดสำหรับวงจรที่สำคัญและไม่สำคัญ
- การกำหนดขนาดอินเวอร์เตอร์สำหรับความต้องการต่อเนื่องและวัตต์เริ่มต้น
- ใบอนุญาตไฟฟ้าและข้อกำหนดการติดตั้งในท้องถิ่น
- การออกแบบแผงโหลดสำคัญสำหรับลำดับความสำคัญเมื่อไฟดับ
- การกำหนดขนาดแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่เป็นประจำ
- ตำแหน่งแบตเตอรี่ การกำหนดค่าความแรงดันไฟฟ้า และการสื่อสารของระบบ
เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกการเก็บพลังงาน ควรตรวจสอบ แบรนด์แบตเตอรี่บ้านและข้อพิจารณาของระบบ พร้อมกับโหลดจริงในสถานที่ แบตเตอรี่ LiFePO4 ที่เหมาะสม BMS อัจฉริยะ และอินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้ จะให้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นว่าแบตเตอรี่โซลาร์สามารถจ่ายไฟให้บ้านหรือธุรกิจได้นานแค่ไหน.
คำถามที่พบบ่อย: แบตเตอรี่โซลาร์สามารถจ่ายไฟให้บ้านได้นานแค่ไหน?
| คำถาม | คำตอบสั้น |
|---|---|
| แบตเตอรี่โซลาร์ขนาด 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะใช้งานบ้านได้นานแค่ไหน? | ระยะเวลาการใช้งานขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้งานในบ้าน ระบบขนาด 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถสนับสนวงจรที่จำเป็นได้นานกว่าการสนับสนุนบ้านเต็มรูปแบบที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหนักทำงาน. |
| แบตเตอรี่โซลาร์สามารถจ่ายไฟให้บ้านทั้งคืนได้ไหม? | ได้ เมื่อความจุของแบตเตอรี่ตรงกับการใช้ไฟในช่วงกลางคืน โหลดต่ำเช่นไฟส่องสว่าง อินเทอร์เน็ต ตู้เย็น และการชาร์จอุปกรณ์ ช่วยยืดระยะเวลาใช้งาน. |
| ต้องใช้แบตเตอรี่โซลาร์กี่ก้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง? | เครื่องปรับอากาศต้องการการกำหนดขนาดระบบอย่างระมัดระวังเพราะเพิ่มโหลดต่อเนื่องสูง เราจับคู่แบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์ที่มีความสามารถตั้งแต่ 5 กิโลวัตต์ถึง 12 กิโลวัตต์ และโปรไฟล์โหลดรวมของบ้าน. |
| แผงโซลาร์เซลล์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงไฟดับได้ไหม? | ใช่ ในระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ที่ออกแบบอย่างถูกต้อง การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันสามารถชาร์จแบตเตอรี่และขยายเวลาสำรองไฟเกินกว่ารอบการปล่อยไฟฟ้าเดียว. |
| อะไรที่ทำให้แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์หมดเร็วที่สุด? | ภาระงานที่ใช้พลังงานสูงและอุปกรณ์หลายเครื่องทำงานพร้อมกันจะใช้พลังงานที่เก็บไว้หมดเร็วที่สุด อุปกรณ์ HVAC ระบบทำความร้อนไฟฟ้า และภาระงานหนักอื่น ๆ ต้องการความจุแบตเตอรี่และกำลังอินเวอร์เตอร์มากขึ้น. |
| แบตเตอรี่ 20 kWh เพียงพาสำหรับการสำรองไฟทั้งบ้านหรือไม่? | อาจเหมาะสมสำหรับบางบ้าน แต่เวลาสำรองจริงขึ้นอยู่กับการใช้ไฟในแต่ละวันและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน ระบบทั้งบ้านมักต้องการความจุในช่วง 16.07 kWh ถึง 32.15 kWh หรือมากกว่า. |
| ความแตกต่างระหว่างเวลาการใช้งานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่คืออะไร? | เวลาการใช้งานคือจำนวนชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้จากการชาร์จหนึ่งครั้ง อายุการใช้งานคือจำนวนรอบชาร์จ-ปล่อยไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถให้ได้ตามเวลา ระบบ LiFePO4 ของเราได้รับการรับรองสำหรับมากกว่า 6,000 รอบที่ความจุ 80% และมีการรับประกัน 5 ปี. |
| ฉันจำเป็นต้องมีแผงย่อยสำหรับโหลดสำคัญหรือไม่? | การตั้งค่ากำลังโหลดสำคัญสามารถช่วยสำรองพลังงานแบตเตอรี่สำหรับวงจรสำคัญ เช่น การเก็บรักษาอาหารในตู้เย็น แสงสว่าง การสื่อสาร และอุปกรณ์ที่จำเป็น แทนที่จะจ่ายไฟให้ทุกวงจรในช่วงไฟดับ. |
| ฉันสามารถขยายได้ในภายหลังด้วยแบตเตอรี่แบบซ้อนกันหรือไม่? | ได้ แนวทางแบตเตอรี่แบบซ้อนกันเป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ในการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อความต้องการของบ้านเพิ่มขึ้น ตัวเลือกโมดูลาร์มีตั้งแต่ 5 kWh ถึง 25 kWh. |
เพื่อความน่าเชื่อถือในการสำรองไฟแบตเตอรี่ในช่วงไฟดับ เราแนะนำให้จับคู่ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ กำลังอินเวอร์เตอร์ และภาระงานสำคัญเป็นส่วนหนึ่งของระบบครบถ้วน ระบบสำรองแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้าน.

