ການສໍາຮອງແບດເຕີລີ່ໃນເຮືອນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ມັນກົງກັບການໂຫຼດທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການຕົວຈິງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້. UPS ຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຮັກສາຄອມພິວເຕີ ຫຼື router ອອນລາຍໄດ້ໂດຍການລົບກວນສັ້ນໆ. ສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາສາມາດຮອງຮັບປລັກສຽບທີ່ເລືອກ-ເຄື່ອງໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ຫມໍ້ໄຟເຮືອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖາວອນສາມາດສະຫນອງວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນໂດຍອັດຕະໂນມັດຫຼື, ເມື່ອລະບົບຖືກອອກແບບສໍາລັບມັນ, ເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງເຮືອນ.
ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການແຍກສາມຄໍາຖາມທີ່ມັກຈະປະສົມເຂົ້າກັນ:ທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ? ລະບົບຈະສົ່ງພະລັງງານຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ?ແລະລະບົບການສໍາຮອງຄວນຈະປະຕິບັດແນວໃດເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົ້ມເຫລວ?ຄໍາຖາມເຫຼົ່ານັ້ນກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ການຈັດອັນດັບ inverter, ອຸປະກອນການໂອນແລະຍຸດທະສາດການ recharge ມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍກ່ວາປ້າຍຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນ "ບ້ານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ" ຫຼື "ຫມໍ້ໄຟເຮືອນທັງຫມົດ{0}."
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍທາງເລືອກໃນການສໍາຮອງແບດເຕີລີ່ຕົ້ນຕໍສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຮືອນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການຄາດຄະເນ kWh ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ແລະເນັ້ນໃສ່ການກວດສອບດ້ານວິຊາການທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຫຼືຕິດຕັ້ງລະບົບ.
ຕົວເລືອກສຳຮອງແບັດເຕີຣີໃນໜ້າຫຼັກໄດ້ທັນທີ
| ທາງເລືອກສຳຮອງ | ເຫມາະທີ່ສຸດ | ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບປົກກະຕິ | ພຶດຕິກໍາການໂອນ | ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|---|---|
| ສຳຮອງຂໍ້ມູນ UPS | ຄອມພິວເຕີ, routers, servers ແລະເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ | ສຽບ-ເຂົ້າ | ອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ພຶດຕິກໍາການໂອນແມ່ນຂຶ້ນກັບ UPS topology | ປົກກະຕິແລ້ວມີຈຸດປະສົງສໍາລັບການແລ່ນສັ້ນແລະການໂຫຼດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ |
| ສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາ | ຕູ້ເຢັນ, ໄຟ, ການສື່ສານແລະການໂຫຼດສຸກເສີນຊົ່ວຄາວ | ປລັກໂດຍກົງ-ໃນເຮືອນ ຫຼືເຂົ້າກັນໄດ້-ອຸປະກອນປະສົມປະສານ | ຄູ່ມືຫຼືອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນຢູ່ກັບຮູບແບບແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກ | ແຮງດັນຂາອອກ, ຄວາມອາດສາມາດກະດ້າງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີລີແຕກຕ່າງກັນໄປ |
| ຕິດຕັ້ງແບັດໃນເຮືອນ | ວົງຈອນຄົວເຮືອນທີ່ສໍາຄັນແລະການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ outage | ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຖາວອນກັບລະບົບໄຟຟ້າໃນເຮືອນ | ປົກກະຕິອັດຕະໂນມັດເມື່ອຕັ້ງຄ່າດ້ວຍການໂດດດ່ຽວ ແລະການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມ | ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບລະບົບ, ການຕິດຕັ້ງແລະການປະຕິບັດຕາມລະຫັດທ້ອງຖິ່ນ |
| ແສງອາທິດບວກກັບຫມໍ້ໄຟ | ເຮືອນທີ່ຕ້ອງການການສຳຮອງໄຟໄໝ້ ບວກກັບແຫຼ່ງເຕີມເງິນໃນເວລາກາງເວັນ | ປະສົມປະສານຢ່າງຖາວອນກັບແສງຕາເວັນແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນເຮືອນ | ລະບົບ-ຂຶ້ນກັບ | ແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການທໍາງານໄຟອັດຕະໂນມັດ |
ສໍາລັບຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ຫຼື rack ເຄືອຂ່າຍ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ UPS. ສໍາລັບເຮືອນເຊົ່າຫຼືການຕິດຕັ້ງສຸກເສີນຊົ່ວຄາວ, ສະຖານີພະລັງງານແບບເຄື່ອນທີ່ມັກຈະເປັນປະເພດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ສຸດ. ສຳລັບການສຳຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດຂອງວົງຈອນມີສາຍແບບຖາວອນ, ໃຫ້ປະເມີນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໃສ ແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຂະຫຍາຍປລັກສຽບໄຟ-ໃນຜະລິດຕະພັນຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ. ຖ້າທ່ານຍັງປຽບທຽບຄໍາສັບແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງ, ເບິ່ງຄູ່ມືນີ້ລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ຂ້ອຍຕ້ອງການການສຳຮອງຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີຫຼາຍປານໃດສຳລັບເຮືອນຂອງຂ້ອຍ?
ຄໍາຖາມຂະຫນາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດບໍ່ແມ່ນ "ເຮືອນຂອງຂ້ອຍໃຫຍ່ເທົ່າໃດ?" ມັນແມ່ນ "ການໂຫຼດໃດຕ້ອງຢູ່, ດົນປານໃດ, ແລະພະລັງງານສູງສຸດທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃນເວລາດຽວກັນແມ່ນຫຍັງ?" ເຮືອນ 2,500-ຕາແມັດ-ສຳລັບຮອງພື້ນພຽງແຕ່ຕູ້ເຢັນ, ອຸປະກອນອິນເຕີເນັດ ແລະດອກໄຟຈຳນວນໜຶ່ງອາດຈະຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ໜ້ອຍກວ່າເຮືອນທີ່ມີໄຟຟ້າທັງໝົດນ້ອຍກວ່າທີ່ພະຍາຍາມຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ຫຼືເຄື່ອງປັບອາກາດໃຫ້ແລ່ນຜ່ານໄຟຄ້າງຄືນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ລາຍຊື່ການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນ
ສ້າງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນບັນຊີລາຍການການໂຫຼດກ່ອນທີ່ຈະເບິ່ງຖ່ານກ້ອນ. ຮວມເອົາແຕ່ອຸປະກອນ ຫຼືວົງຈອນທີ່ສຳຄັນໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້. ບັນຊີລາຍຊື່ທົ່ວໄປອາດມີຕູ້ເຢັນ, ໂມເດັມ ແລະເຣົາເຕີ, ແສງໄຟທີ່ຈຳເປັນ, ການສາກໂທລະສັບ ຫຼືແລັບທັອບ, ປໍ້ານໍ້າ, ການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງເປົ່າລົມ furnace ຫຼືອຸປະກອນທາງການແພດ ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ເລືອກ.
ຮັກສາການໂຫຼດພະລັງງານໃຫ້ສູງ-ແຍກຕ່າງຫາກ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕ້ານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັບອາກາດກາງ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນນ້ໍາໄຟຟ້າ, ເຕົາອົບ, ເຄື່ອງເປົ່າເສື້ອຜ້າ, ປັ໊ມນ້ໍາດີຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການສາກໄຟ EV ສາມາດປ່ຽນການອອກແບບຫມໍ້ໄຟຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນທາງເລືອກການອອກແບບໂດຍເຈດຕະນາແທນທີ່ຈະເປັນການໂຫຼດສໍາຮອງຂໍ້ມູນສົມມຸດ.
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຄາດຄະເນພະລັງງານໃນ Wh ຫຼື kWh
ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟສະແດງອອກເປັນວັດ-ຊົ່ວໂມງ (Wh) ຫຼືກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ (kWh). ໜຶ່ງກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງເທົ່າກັບ 1,000 ວັດ-ຊົ່ວໂມງ.
ຕ້ອງການພະລັງງານໃນ Wh=ໂຫຼດສະເລ່ຍເປັນວັດ × ເວລາປະຕິບັດງານເປັນຊົ່ວໂມງ
ຖ້າການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນສະເລ່ຍ 200 W ແລະຕ້ອງດໍາເນີນການເປັນເວລາຫ້າຊົ່ວໂມງ, ການຄາດຄະເນພະລັງງານທີ່ງ່າຍດາຍແມ່ນ 1,000 Wh, ຫຼື 1 kWh. ນັ້ນແມ່ນການຄິດໄລ່ພະລັງງານ, ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນ. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕົວຈິງສາມາດຕໍ່າກວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການດໍາເນີນງານຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການສູນເສຍການປ່ຽນແປງ, ການບໍລິໂພກສະແຕນບາຍ, ອຸນຫະພູມແລະການປ່ຽນແປງການໂຫຼດ.
ຖ້າ kW ແລະ kWh ຍັງຮູ້ສຶກວ່າສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຄໍາອະທິບາຍ kW vs kWhກ່ອນທີ່ຈະຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟ. ພະລັງງານທີ່ສັບສົນກັບພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້ລະບົບທີ່ມີລັກສະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດທີ່ຕັ້ງໄວ້.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ຂະຫນາດ Inverter ສໍາລັບການແລ່ນແລະການເລີ່ມຕົ້ນພະລັງງານ
ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟຕອບວ່າ "ດົນປານໃດ?" ຜົນຜະລິດ Inverter ຕອບ "ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ?" ລະບົບສາມາດມີພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ພຽງພໍເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີຫຼືເຄື່ອງອັດໄດ້.
ກວດເບິ່ງການໂຫຼດ watts ແລ່ນຮ່ວມກັນທີ່ອາດຈະເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍານົດອຸປະກອນທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຫຼືຄວາມຕ້ອງການ surge. ຕູ້ເຢັນ, ປ້ຳດູດນ້ຳ, ປ້ຳນ້ຳດີ, ເຄື່ອງເປົ່າລົມ ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດ-ເຄື່ອງອັດອາກາດສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ. ໃຊ້ຄູ່ມືເຄື່ອງໃຊ້, ຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດ ຫຼືການວັດແທກຕົວຈິງແທນທີ່ຈະສົມມຸດຕົວຄູນຂອງກະແສໄຟຟ້າທົ່ວໄປ.
ຂັ້ນຕອນທີ 4: ການຕັດສິນໃຈດົນປານໃດການ Outage ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ
ການຂັດຂວາງ 15-ນາທີ, ຫົກ-ການປິດໄຟເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະຫຼາຍ-ມື້ແມ່ນບັນຫາການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການຂັດຂ້ອງໄລຍະສັ້ນເຮັດໃຫ້ການປົກປ້ອງ UPS. ການໂຫຼດທີ່ເລືອກຫຼາຍຊົ່ວໂມງອາດຈະພໍດີກັບແບັດເຕີຣີແບບພົກພາ. ຄ້າງຄືນ ຫຼື ການຢຸດເຮັດວຽກເລື້ອຍໆມັກຈະເຮັດໃຫ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼືລະບົບການໂຫຼດ-ທີ່ສຳຄັນທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້. ໃນລະຫວ່າງການຢຸດຫຼາຍມື້, ຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນເທົ່າກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງແບັດເຕີຣີເລີ່ມຕົ້ນ.
ຂັ້ນຕອນທີ 5: ວາງແຜນແຫຼ່ງການເຕີມເງິນ
ໝໍ້ໄຟສາມາດສາກໄດ້ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເມື່ອບໍລິການກັບຄືນມາ. ຂຶ້ນກັບອຸປະກອນ, ທາງເລືອກອື່ນອາດຈະລວມເຖິງແສງຕາເວັນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້, ການສາກລົດ ຫຼືເຄື່ອງກຳເນີດ-ການກຳນົດຄ່າທີ່ຮອງຮັບ. ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນແມ່ນວ່າເສັ້ນທາງການສາກໄຟນັ້ນມີຢູ່ໃນຕົວຈິງໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງ.
ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອະທິບາຍວ່າລະບົບແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຖືກອອກແບບເພື່ອປິດໃນເວລາທີ່ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສູນເສຍເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ແສງຕາເວັນສາມາດຮອງຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າຢຸດໄດ້ພຽງແຕ່ເມື່ອລະບົບມີ inverter, ການເກັບຮັກສາແລະການຕັ້ງຄ່າເກາະທີ່ຕ້ອງການ. ເບິ່ງ DOE ຂອງຄໍາແນະນໍາດ້ານແສງຕາເວັນແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນສໍາລັບເສັ້ນພື້ນຖານ-ຫຼັກການໂດດດ່ຽວ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6: ການຕັດສິນໃຈວ່າຈະເປັນການໂອນຕ້ອງບໍ່ມີການຂັດຂວາງ, ໄວຫຼືຄູ່ມື
ຢ່າປະຕິບັດ "ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດ" ແລະ "ພະລັງງານທີ່ບໍ່ສາມາດລົບກວນໄດ້" ເປັນຄໍາສັບຄ້າຍຄື. ENERGY STAR ແຍກແຍະ UPS ຫຼາຍອັນ. Line-ລະບົບການໂຕ້ຕອບປົກກະຕິສະຫຼັບໄປໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນລະຫວ່າງການຢຸດ, ໃນຂະນະທີ່ UPSs ປ່ຽນເປັນ UPS ອອນລາຍ ຫຼືສອງເທົ່າ-ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານເສັ້ນທາງການແປງ ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມີໄລຍະການຖ່າຍທອດເມື່ອພະລັງງານເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າລົ້ມ. ENERGY Starsມາດຕະຖານຜະລິດຕະພັນ UPSເປັນການອ້າງອີງທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນເວລາທີ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນບໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ການຢຸດຂອງພະລັງງານ.
ສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາຍັງແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນມີ EPS ຫຼືຮູບແບບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ມີເວລາການໂອນທີ່ກໍານົດໄວ້; ອັນອື່ນແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານເຄື່ອນທີ່ຕົ້ນຕໍ. ແບດເຕີຣີທີ່ຕິດຕັ້ງໃນເຮືອນໃຊ້ການສະຫຼັບ, ການຄວບຄຸມແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າສະເພາະ-ອຸປະກອນການແຍກ, ແຕ່ພຶດຕິກໍາການໂອນທີ່ແນ່ນອນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບສໍາລັບລະບົບທີ່ເລືອກ.
ສາມຕົວຢ່າງຂະຫນາດການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟ
ຕົວຢ່າງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການວາງແຜນການອອກກໍາລັງກາຍ, ບໍ່ແມ່ນການຈັດອັນດັບເຄື່ອງໃຊ້ທົ່ວໄປ. ທົດແທນທຸກໆວັດທີ່ສົມມຸດຕິຖານດ້ວຍການບໍລິໂພກທີ່ວັດແທກຫຼືຂໍ້ມູນຜູ້ຜະລິດສໍາລັບອຸປະກອນໃນເຮືອນ. A 20% buffer ການວາງແຜນຖືກນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີທີ່ຜູ້ອອກແບບອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການສູນເສຍການປ່ຽນແປງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ; ມັນບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບ derating ຄົງທີ່ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟທຸກ.

| ສະຖານະການ | ການໂຫຼດຮູບແຕ້ມ | ພະລັງງານຄິດໄລ່ | ການວາງແຜນພະລັງງານດ້ວຍ Buffer 20%. | ກວດສອບພະລັງງານ |
|---|---|---|---|---|
| ຫ້ອງການບ້ານເປັນເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງ | Router/modem 20 W + ແລັບທັອບ 60 W + ຈໍພາບ 30 W | 110 W × 8 h=880 Wh | ປະມານ 1.06 kWh | ການແລ່ນການໂຫຼດແມ່ນເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ກວດສອບ desktop, ເຄື່ອງພິມຫຼືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນວົງຈອນ |
| ປລັກສຽບທີ່ຈຳເປັນ-ໃນການໂຫຼດເປັນເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ | ຕູ້ເຢັນສ້າງແບບຈໍາລອງຢູ່ທີ່ 70 W ສະເລ່ຍ + router 20 W + 40 W ແສງສໍາລັບ 6 h + laptop 60 W ສໍາລັບ 4 h | 840 Wh + 240 Wh + 240 Wh + 240 Wh=1.56 kWh | ປະມານ 1.87 kWh | ຄວາມຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງອັດຂອງຕູ້ເຢັນຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກ |
| ວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ 12 ຊົ່ວໂມງ | ຕູ້ເຢັນທີ່ 70 W ສະເລ່ຍ + ປັ໊ມ sump 800 W ສໍາລັບ 0.5 h ທັງຫມົດ + furnace blower 500 W ສໍາລັບ 4 h + ອິນເຕີເນັດ 20 W + 60 W ເຮັດໃຫ້ມີແສງສໍາລັບ 6 h | 840 Wh + 400 Wh + 2,000 Wh + 240 Wh + 360 Wh=3.84 kWh | ປະມານ 4.61 kWh | ການໂຫຼດທີ່ເຮັດວຽກພ້ອມໆກັນແລະພຶດຕິກໍາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງປັ໊ມແລະເຄື່ອງເປົ່າອາດຈະຂັບລົດຂະຫນາດ inverter ຫຼາຍກ່ວາ kWh. |
ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງ "ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫມໍ້ໄຟເທົ່າໃດ kWh?" ບໍ່ສາມາດຕອບໄດ້ຈາກຂະຫນາດຂອງຄົວເຮືອນຢ່າງດຽວ. ເວລາແລ່ນມີການປ່ຽນແປງດ້ວຍຮອບວຽນໜ້າທີ່, ອຸນຫະພູມ, ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຄອບຄອງ ແລະ ການໂຫຼດໃດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແລ່ນພ້ອມກັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າເສີມສ້າງຈຸດນັ້ນ. ການສຶກສາປີ 2023 ຈາກຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ ແລະຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Lawrence Berkeley ພົບວ່າລະບົບການເກັບມ້ຽນພະລັງງານແສງອາທິດ 10 kWh-ບວກ-ສາມາດຕອບສະໜອງຊຸດການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນໄດ້ຈຳກັດຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ, ແຕ່ປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງເມື່ອການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນຖືກຖືວ່າເປັນພາລະທີ່ສຳຄັນ. ການສຶກສາແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເພາະວ່າມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສະພາບອາກາດແລະຄວາມຕ້ອງການ HVAC ສາມາດຄອບຄອງຂະຫນາດສໍາຮອງແທນທີ່ຈະໃຫ້ກົດລະບຽບດຽວ "10 kWh ແມ່ນພຽງພໍ". ເບິ່ງການສຶກສາສໍາຮອງທີ່ຢູ່ອາໄສ NREL/LBNL.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງແບດເຕີຣີ Backup ທີ່ຈິງແລ້ວ
| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ | ສິ່ງທີ່ຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະຊື້ |
|---|---|---|
| ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ກໍານົດ runtime ປະຕິບັດ | ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຕັ້ງໃຈ, ບໍ່ພຽງແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງ nameplate headline |
| ຜົນຜະລິດ AC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ | ກໍານົດວິທີການໂຫຼດສາມາດດໍາເນີນການພ້ອມກັນ | ປຽບທຽບກັບ watts ແລ່ນລວມຂອງ backed{0}}ການໂຫຼດ |
| Surge ຫຼືຜົນຜະລິດສູງສຸດ | ກໍານົດວ່າມໍເຕີແລະເຄື່ອງອັດສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ | ກວດສອບຂະໜາດ ແລະໄລຍະເວລາທີ່ອະນຸຍາດຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງໃຊ້ຕົວຈິງ |
| ແຮງດັນອອກ AC | ກຳນົດວ່າເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ວົງຈອນໃດສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້ | ຢືນຢັນ 120 V, 240 V ຫຼືແຍກ-ການຮອງຮັບໄລຍະຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮືອນ ແລະອຸປະກອນ |
| ເວລາໂອນ ແລະຮູບແບບການສຳຮອງຂໍ້ມູນ | ເລື່ອງສໍາລັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະການຕອບໂຕ້ໄຟອັດຕະໂນມັດ | ໃຊ້ພຶດຕິກໍາການໂອນຍ້າຍທີ່ລະບຸໄວ້ຂອງຜູ້ຜະລິດແທນທີ່ຈະສົມມຸດວ່າຫມໍ້ໄຟທັງຫມົດປະຕິບັດຄືກັບ UPS |
| ອັດຕາການເຕີມເງິນ | ຄວບຄຸມວ່າສາມາດຟື້ນຟູແບັດເຕີຣີໄດ້ໄວເທົ່າໃດລະຫວ່າງໄຟໄໝ້ | ພະລັງງານການສາກໄຟສູງສຸດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆທີ່ກໍານົດໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ |
| ການປ້ອນຂໍ້ມູນແສງຕາເວັນ ຫຼື ການລວມແສງຕາເວັນ | ສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມຢືດຢຸ່ນໃນໄລຍະການຢຸດງານດົນກວ່າ | ການຈຳກັດການປ້ອນຂໍ້ມູນ PV, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ inverter ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການສາກໄຟເຮັດວຽກໃນຂະນະທີ່ເກາະຢູ່ |
| ການຂະຫຍາຍ | ອະນຸຍາດໃຫ້ runtime ຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວພະລັງງານໃນອະນາຄົດ | ໂມດູນແບດເຕີຣີທີ່ຮອງຮັບ, ຂີດຈໍາກັດຂອງ inverter ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການຂະຫຍາຍການຮັບປະກັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການການມອບຫມາຍ |
| ເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ | ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ພຶດຕິກໍາຄວາມຮ້ອນ, ການປະຕິບັດຮອບວຽນແລະການອອກແບບລະບົບ | ປະເມີນລະບົບການຮັບຮອງທີ່ສົມບູນແທນທີ່ຈະເລືອກເຄມີສາດຈາກ metric ຫົວຂໍ້ດຽວ |
| ການຢັ້ງຢືນແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ | ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພ, ການອະນຸຍາດແລະການຍອມຮັບ AHJ | ການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໄດ້, ລະຫັດການຕິດຕັ້ງ, ລາຍການອຸປະກອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ |
ສໍາລັບການປຽບທຽບທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງທາງເລືອກທາງເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາ, ເບິ່ງປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ຖ້າຄໍາຖາມຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການອອກແບບ inverter ແລະຫມໍ້ໄຟເຮືອນ, ເວັບໄຊທ໌ຂອງຄູ່ມືຫມໍ້ໄຟ inverter ເຮືອນສະໜອງບໍລິບົດເພີ່ມເຕີມ.
ການສຳຮອງແບັດ UPS: ດີທີ່ສຸດສຳລັບອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການລົບກວນສັ້ນ
UPS ໄດ້ຖືກອອກແບບປະມານການຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະລັງງານກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ປົກກະຕິແລ້ວມັນເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ, ອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ, ເຊີບເວີ, ອຸປະກອນ NAS, ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ແລະຮາດແວການສື່ສານທີ່ບໍ່ຄວນປິດຢ່າງກະທັນຫັນ.
ENERGY STAR ອະທິບາຍການສຳຮອງແບັດ UPS ເປັນການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ສຳລັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຊີບເວີ ແລະອຸປະກອນໂທລະຄົມ. ມັນຍັງຈໍາແນກແຮງດັນ-ຂຶ້ນກັບ, ເສັ້ນ-ແບບໂຕ້ຕອບ ແລະແບບອອນໄລນ໌/ຄູ່-ການແປງ ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕໍ່ UPS ທຸກໆອັນຄືກັບໄຟຟ້າ. ເບິ່ງຄຳແນະນຳການຊື້ ENERGY STAR UPS.
UPS ກາຍເປັນສິ່ງດຶງດູດໃຈໜ້ອຍລົງເມື່ອຈຸດປະສົງປ່ຽນຈາກຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໄປສູ່{0}}ໄລຍະເວລາພະລັງງານຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຍາວນານ. ການແລ່ນຕູ້ເຢັນ, ໄຟສາຍ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼາຍກວ່າ UPS desktop ທຳມະດາທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃຫ້.
ສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາ: ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການໂຫຼດສຸກເສີນແບບຍືດຫຍຸ່ນ
ສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາຈະລວມເອົາແບັດເຕີລີທີ່ສາມາດສາກໄຟໄດ້, ເຄື່ອງ inverter, ການຄວບຄຸມ ແລະປລັກສຽບໄຟຢູ່ໃນບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ສາມາດສາກໄດ້. ມັນສາມາດເປັນການສໍາຮອງແບດເຕີລີ່ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຕູ້ເຢັນ, ອຸປະກອນອິນເຕີເນັດ, ໄຟ, ແລັບທັອບ, ພັດລົມແລະອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ເລືອກ, ໂດຍສະເພາະໃນເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າຫຼືບ່ອນທີ່ບໍ່ມີວຽກໄຟຟ້າຖາວອນ.
ຄໍາວ່າ "ເຄື່ອງກໍາເນີດແສງຕາເວັນ" ມັກຈະອະທິບາຍເຖິງປະເພດຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປດຽວກັນໃນເວລາທີ່ການສາກໄຟແສງຕາເວັນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືກະດານລວມ. ຫມໍ້ໄຟບໍ່ຜະລິດໄຟຟ້າ; ມັນເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສະຫນອງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແສງຕາເວັນຫຼືແຫຼ່ງອື່ນໆທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ເມື່ອປຽບທຽບລະບົບພົກພາ, ຢ່າອີງໃສ່ kWh ຢ່າງດຽວ. ກວດສອບຜົນຜະລິດ AC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ການຕັ້ງຄ່າເຕົ້າສຽບໄຟ, ການປ້ອນຂໍ້ມູນຈາກແສງອາທິດ, ຄວາມໄວໃນການສາກໄຟ, ການສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍ ແລະພຶດຕິກໍາທີ່ແນ່ນອນຂອງ EPS ຫຼືຮູບແບບການສຳຮອງຂໍ້ມູນ. ແບດເຕີຣີຂະໜາດໃຫຍ່-ຂະໜາດບັນຈຸທີ່ສະໜອງພຽງແຕ່ 120 V ບໍ່ສາມາດແລ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ 240 V ໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້, ແລະຄວາມຈຸຂອງແຜ່ນປ້າຍຊື່ທີ່ສູງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າມີກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນພຽງພໍເພື່ອເລີ່ມເຄື່ອງອັດ ຫຼືປ້ຳ.
ລະບົບ Portable ຍັງກາຍເປັນແບບພົກພາຫນ້ອຍລົງເມື່ອຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າການແກ້ໄຂທີ່ຕັ້ງໄວ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນທີ່ມີສາຍຖາວອນຫຼາຍ, ການໂອນອັດຕະໂນມັດແລະການໃຊ້ໄຟຊ້ໍາອີກຄັ້ງ, ລະບົບຫມໍ້ໄຟທີ່ຢູ່ອາໄສຄົງທີ່ອາດຈະເປັນສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ສະອາດກວ່າ.
ທັງໝົດ-ແບັດສຳຮອງໃນເຮືອນ: ໂຫຼດສຳຄັນກ່ອນ, ທັງເຮືອນທີສອງ
ແບດເຕີລີ່ບ້ານທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖາວອນເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບໄຟຟ້າໃນອາຄານໂດຍຜ່ານ inverter ແລະອຸປະກອນສະຫຼັບຫຼືການແຍກທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນງານສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ອີງຕາມການອອກແບບ, ມັນສາມາດສະຫນອງ-ແຜງການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ວົງຈອນທີ່ເລືອກໂດຍຜ່ານລະບົບການຈັດການການໂຫຼດອັດສະລິຍະ-ຫຼືສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງການບໍລິການ.
ສຳຄັນ-ໂຫຼດຂໍ້ມູນສຳຮອງ
ທີ່ສຳຄັນ-ການໂຫຼດສຳຮອງໂດຍເຈດຕະນາຈະຈຳກັດວົງຈອນທີ່ມີພະລັງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄໝ້. ຕູ້ເຢັນ, ອິນເຕີເນັດ, ຄວາມປອດໄພ, ແສງທີ່ເລືອກ, ເຄື່ອງສູບນ້ໍາແລະການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນແມ່ນຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ. ວິທີການນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນທັງສອງ kWh ທີ່ຕ້ອງການແລະພະລັງງານ inverter ທີ່ຕ້ອງການໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ດົນນານ.
ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ
"ທັງໝົດ-ເຮືອນ" ບໍ່ຄວນຖືກຕີຄວາມໝາຍວ່າເປັນພະລັງງານບໍ່ຈຳກັດ ຫຼືເວລາແລ່ນບໍ່ຈຳກັດ. ລະບົບຍັງມີເພດານພະລັງງານໃນ kWh ແລະເພດານຜົນຜະລິດໃນ kW. ຖ້າເຄື່ອງເຮັດນໍ້າອຸ່ນໄຟຟ້າ, ຊ່ວງ, ເຄື່ອງເປົ່າເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງອັດ HVAC ແລະເຄື່ອງສາກ EV ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມປົກກະຕິ, ການໂຫຼດເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ໄວ ຫຼື ເກີນຜົນຜະລິດຂອງອິນເວີເຕີທັນທີ.
ດັ່ງນັ້ນການຈັດການການໂຫຼດສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັບຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ. ລະບົບທີ່ຫຼົ່ນລົງຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນສູງ-ວົງຈອນພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ອາດຈະໃຫ້ປະສົບການຜູ້ໃຊ້ທີ່ດີກວ່າກ່ວາຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທຸກໆການໂຫຼດທີ່ບໍ່ມີຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມ.
ແບດເຕີຣີ້ເຮືອນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີແສງຕາເວັນ?
ແມ່ນແລ້ວ. ແບດເຕີຣີທີ່ຕິດຕັ້ງສາມາດສະຫນອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເກີດໄຟໄຫມ້ໂດຍໃຊ້ພະລັງງານທີ່ຄິດຄ່າທໍານຽມຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຖ້າລະບົບແລະການຕັ້ງຄ່າຜົນປະໂຫຍດອະນຸຍາດໃຫ້ມັນ. ແສງຕາເວັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ເພື່ອໃຫ້ມີຢູ່.
ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ປາກົດໃນລະຫວ່າງການ outage ຍາວ. ຖ້າບໍ່ມີແຫຼ່ງສາກໄຟອື່ນ, ແບັດເຕີຣີຈະຮອດສະຖານະຕໍ່າສຸດຂອງການສາກໄຟ. ແສງຕາເວັນສາມາດຂະຫຍາຍຄວາມຢືດຢຸ່ນໄດ້ຖ້າຫາກວ່າແສງຕາເວັນ, inverter, ການເກັບຮັກສາແລະສະຖາປັດຕະຍະພາບໂດດດ່ຽວສະຫນັບສະຫນູນການດໍາເນີນງານເກາະແລະພະລັງງານແສງຕາເວັນພຽງພໍ. ສໍາລັບບ້ານປະເມີນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ retrofit, ການປຽບທຽບນີ້AC-coupled vs DC-coupled ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຊ່ວຍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການເລືອກການເຊື່ອມໂຍງຈຶ່ງສຳຄັນ.
ແບດເຕີລີ່ບ້ານສາມາດແລ່ນຕູ້ເຢັນ, ປັ໊ມນ້ໍາຫຼືເຄື່ອງປັບອາກາດໄດ້ບໍ?

| ໂຫຼດ | ແບັດເຕີຣີສາມາດແລ່ນມັນໄດ້ບໍ? | ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ |
|---|---|---|
| ຕູ້ເຢັນ ຫຼືຕູ້ແຊ່ແຂງ | ເລື້ອຍໆ, ຖ້າ inverter ແລະຫມໍ້ໄຟມີຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ | ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານວັດແທກ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ compressor, ແຮງດັນອອກແລະເວລາທີ່ຕ້ອງການ |
| ຈັກສູບນ້ຳ | ເລື້ອຍໆ, ແຕ່ວົງຈອນການເລີ່ມຕົ້ນແລະຫນ້າທີ່ສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການ | Pump ແລ່ນ watts, ປະຈຸບັນເລີ່ມຕົ້ນ, ຄວາມຖີ່ຂອງວົງຈອນ pump ແລະໄລຍະເວລາ outage |
| Furnace blower ຫຼືອຸປະກອນການໄຫຼວຽນຂອງ | ເລື້ອຍໆ, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນແລະມໍເຕີ | ການໂຫຼດແລ່ນ, ພຶດຕິກໍາການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີ, ການຄວບຄຸມແລະວ່າເຄື່ອງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເອງຕ້ອງການແຫຼ່ງນໍ້າມັນອື່ນບໍ |
| ເຄື່ອງປັບອາກາດກາງ | ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ວ່າມັນສາມາດເພີ່ມຂະຫນາດຂອງລະບົບໄດ້ | ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ 120/240 V, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງອັດ, ຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຜົນຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປະເພດ HVAC ແລະຍຸດທະສາດການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ອ່ອນໆທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃດໆ |
ເຄື່ອງປັບອາກາດເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີວ່າເປັນຫຍັງຄໍາຕອບທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຊັ່ນ "ແມ່ນ, ຫມໍ້ໄຟເຮືອນສາມາດແລ່ນ AC" ບໍ່ພຽງພໍ. ລະບົບສູນກາງຈໍານວນຫຼາຍໃຊ້ 240 V ແລະມີຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງອັດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກພະລັງງານທີ່ເຮັດວຽກປົກກະຕິຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຄື່ອງເລີ່ມຕົ້ນອ່ອນໆອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບອຸປະກອນບາງຢ່າງ, ແຕ່ມັນບໍ່ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະກວດສອບແຮງດັນ, ຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນແລະການໃຊ້ພະລັງງານທັງຫມົດສໍາລັບລະບົບ HVAC ສະເພາະ.
ການສຳຮອງແບັດເຕີຣີແສງອາທິດໃນລະຫວ່າງການໄຟໄໝ້
ການສຳຮອງແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາ ແລະແບັດເຕີລີແມ່ນເສີມ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ເກີດໄຟອັດຕະໂນມັດ-ເຂົ້າກັນໄດ້. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແບບດັ້ງເດີມ-ລະບົບ PV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢຸດການສົ່ງອອກພະລັງງານເມື່ອຕາໜ່າງເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໝົດ. ພຶດຕິກຳຕ້ານ-ການເກາະນີ້ປົກປ້ອງພະນັກງານສາທາລະນູປະໂພກ ແລະລະບົບໄຟຟ້າ.
ສໍາລັບແສງຕາເວັນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຮືອນໃນເວລາທີ່ເກີດໄຟໄຫມ້, ລະບົບຕ້ອງການອຸປະກອນແລະການຄວບຄຸມທີ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ-ສ່ວນຂອງເຮືອນແລະປະກອບເປັນແຫຼ່ງໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຫມໍ້ໄຟ, inverter ແລະ gateway ຫຼືອຸປະກອນການໂອນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
ເຮືອນທີ່ປະເມີນສະຖາປັດຕະຍະກໍາແສງຕາເວັນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄໍາແນະນໍາຂອງສະຖານທີ່ໃນ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ປິດ-ລະບົບແສງຕາເວັນແບບປະສົມ ແລະລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າປະສົມ. ຄໍາຖາມການຊື້ພາກປະຕິບັດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ "ຂ້ອຍມີແສງຕາເວັນບໍ?" ແຕ່ "ພະລັງງານແສງຕາເວັນອັນແນ່ນອນນີ້-ບວກ-ການກຳນົດຄ່າບ່ອນເກັບມ້ຽນສາມາດທຳງານ ແລະສາກໄຟຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວຈາກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າບໍ?"

ແບດເຕີຣີ Backup vs Generator
ແບດເຕີຣີແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທົນທານດຽວກັນໃນວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແບດເຕີຣີເກັບຮັກສາພະລັງງານຈໍານວນຈໍາກັດແລະສາມາດເປີດໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນເວລາທີ່ໄຟໄຫມ້. ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຜະລິດໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ການສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເຫມາະສົມຍັງມີຢູ່.
| ປັດໄຈ | ສຳຮອງຂໍ້ມູນແບັດເຕີຣີ | ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ |
|---|---|---|
| ສິ່ງລົບກວນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ | ຕໍ່າ | ປົກກະຕິແລ້ວສູງຂຶ້ນຍ້ອນເຄື່ອງຈັກ |
| ຢູ່ໃນ-ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ບໍ່ມີນໍ້າມັນເຜົາໃຫມ້ທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປ່ອຍ | ຕ້ອງການແຫຼ່ງນໍ້າມັນທີ່ມີ |
| ໄລຍະເວລາພະລັງງານ | ຈໍາກັດໂດຍ kWh ເກັບຮັກສາໄວ້ແລະການເຕີມເງິນທີ່ມີຢູ່ | ສາມາດສືບຕໍ່ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະເງື່ອນໄຂການບໍາລຸງຮັກສາອະນຸຍາດໃຫ້ |
| ການປະສົມປະສານຂອງແສງຕາເວັນ | ສາມາດຖືກລວມເຂົ້າກັບແສງຕາເວັນ-ບວກ-ລະບົບການເກັບຮັກສາ | ປົກກະຕິແລ້ວເປັນແຫຼ່ງການຜະລິດແຍກຕ່າງຫາກ |
| ການດໍາເນີນງານອັດຕະໂນມັດ | ມີຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງ | ມີຢູ່ໃນລະບົບເຄື່ອງກໍາເນີດສະແຕນບາຍທີ່ມີອຸປະກອນການໂອນທີ່ເຫມາະສົມ |
| ເຫມາະທີ່ສຸດ | ສັ້ນ-ເຖິງ-ໄຟໄໝ້ປານກາງ, ການໂຫຼດສຳຄັນ, ການເຮັດວຽກງຽບ ແລະ ການລວມແສງອາທິດ | ການຢຸດດົນ, ການໂຫຼດແບບຍືນຍົງສູງ ຫຼືສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ-ຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ຮອງຮັບ |
ຍຸດທະສາດການປະສົມກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກໄດ້. ແບດເຕີລີ່ສາມາດປະຕິບັດການຢຸດສັ້ນແລະຫນ້າທີ່ພະລັງງານປະຈໍາວັນ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າສາມາດສະຫນອງພະລັງງານເພີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງຍາວຜິດປົກກະຕິ. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້, ເຫດຜົນການໂອນແລະພຶດຕິກໍາການສາກໄຟຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິສະວະກໍາແທນທີ່ຈະສົມມຸດ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟເຮືອນແມ່ນຫຍັງ?
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການສໍາຮອງຫມໍ້ໄຟບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມເຊື່ອຖືຈາກ kWh ດຽວ. ຮາດແວພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້-ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການທັງຫມົດຍັງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະລັງງານ inverter, ການໂອນຫຼືອຸປະກອນປະຕູ, ທີ່ສໍາຄັນ-ການເຮັດວຽກຂອງແຜງໂຫຼດ, ການຍົກລະດັບການບໍລິການໄຟຟ້າ, ການອະນຸຍາດ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການລວມແສງຕາເວັນ, ສະຖານທີ່ຫມໍ້ໄຟ, ທໍ່ແລະສາຍໄຟ, ການໂຫຼດ-ຮາດແວການຈັດການ, ແຮງງານແລະຄວາມຕ້ອງການການກວດກາທ້ອງຖິ່ນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ-ການອອກແບບການໂຫຼດສາມາດປະຫຍັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າການພະຍາຍາມສຳຮອງທຸກວົງຈອນ. ການສະເຫນີຄວນແຍກຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມສາມາດຂອງ inverter, ການເຊື່ອມໂຍງໄຟຟ້າແລະຂອບເຂດການຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຫ້ສອງລະບົບທີ່ມີອັດຕາ kWh ດຽວກັນບໍ່ໄດ້ສົມມຸດວ່າໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດຽວກັນ.
ການຕິດຕັ້ງ, ການຢັ້ງຢືນແລະການກວດສອບຄວາມປອດໄພ
ລະບົບຫມໍ້ໄຟເຮືອນແບບຖາວອນຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບແລະຕິດຕັ້ງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິພາຍໃຕ້ລະຫັດແລະກົດລະບຽບທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆສາມາດປະກອບມີລະຫັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ລະຫັດໄຟໄຫມ້ແລະອາຄານ, ລາຍຊື່ຜະລິດຕະພັນ, ກົດລະບຽບການເຊື່ອມໂຍງຜົນປະໂຫຍດແລະການອະນຸມັດໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.
UL ອະທິບາຍວ່າUL 9540ກວມເອົາລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະອຸປະກອນເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນສົມບູນ, ລວມທັງການສາກໄຟ, ການປ່ອຍ, ການຄວບຄຸມ, ການປົກປັກຮັກສາແລະການໂຕ້ຕອບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອີງຕາມການຕິດຕັ້ງ ແລະສິດອຳນາດ, ໄຟ-ຫຼັກຖານການທົດສອບການຂະຫຍາຍພັນເຊັ່ນ UL 9540A ອາດມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງນຳ. ບົດຄວາມຂອງເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບເປັນຫຍັງການຢັ້ງຢືນ BESS ຈຶ່ງສຳຄັນສະຫນອງພື້ນຖານເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ຊື້ທີ່ທົບທວນເອກະສານຂອງຜູ້ສະຫນອງ.
ສະບັບ 2026 ຂອງNFPA 855ແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແບບສະຖານີ ແລະລວມເຖິງຂໍ້ກໍານົດສະເພາະທີ່ເວົ້າເຖິງໜຶ່ງ- ແລະສອງ-ເຮືອນຂອງຄອບຄົວ ແລະຫ້ອງແຖວ. ຂໍ້ກໍານົດທີ່ແນ່ນອນຍັງຄົງຂຶ້ນກັບສະບັບລະຫັດທີ່ຮັບຮອງເອົາແລະ AHJ ທ້ອງຖິ່ນ, ດັ່ງນັ້ນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດບໍ່ຄວນຖືກປະຕິບັດເປັນການທົດແທນການທົບທວນການອະນຸຍາດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຄວາມຜິດພາດການຊື້ແບັດສຳຮອງທົ່ວໄປ
- ເລືອກໂດຍ kWh ຢ່າງດຽວ.ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຜົນຜະລິດ inverter ພຽງພໍເພື່ອດໍາເນີນການອຸປະກອນທີ່ມີຈຸດປະສົງ.
- ບໍ່ສົນໃຈການໂຫຼດເລີ່ມຕົ້ນ.ຕູ້ເຢັນ, ຈັກສູບນ້ຳ ຫຼືເຄື່ອງອັດ HVAC ສາມາດເລີ່ມບໍ່ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າແບັດເຕີຣີມີພະລັງງານຫຼາຍກໍຕາມ.
- ການນໍາໃຊ້ nameplate watts ເປັນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ.ເຄື່ອງໃຊ້ໃນການຖີບລົດຕ້ອງການເວລາແລ່ນ ຫຼືຂໍ້ມູນພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້, ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດຕິຖານທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າດຶງພະລັງງານທີ່ມີການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ສຳຮອງຂໍ້ມູນການໂຫຼດຫຼາຍເກີນໄປ.ສຳຄັນ-ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການໂຫຼດສາມາດຫຼຸດທັງຂະໜາດແບັດເຕີຣີ ແລະພະລັງງານ inverter ທີ່ຕ້ອງການ.
- ສົມມຸດວ່າທຸກໆ UPS ມີພຶດຕິກໍາການໂອນຍ້າຍດຽວກັນ.ການສະແຕນບາຍ, ແຖວ-ໂຕ້ຕອບ ແລະອອນໄລນ໌ສອງເທົ່າ-ການປ່ຽນໃຈເຫລື້ອມໃສ topologies ເຮັດວຽກແຕກຕ່າງກັນ.
- ສົມມຸດວ່າທຸກໆສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາແມ່ນ UPS.ກວດສອບສະເພາະການໂອນຂອງຜູ້ຜະລິດແລະຮູບແບບການປະຕິບັດທີ່ຮອງຮັບ.
- ສົມມຸດວ່າແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາມີຢູ່ເຮັດວຽກໃນເວລາເກີດໄຟໄໝ້.ການສຳຮອງຂໍ້ມູນຕ້ອງໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳການເກາະ ແລະບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
- ບໍ່ສົນໃຈແຮງດັນ.ລະບົບພົກພາ 120 V ບໍ່ສາມາດສະໜອງອຸປະກອນຄົວເຮືອນ 240 V ໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້.
- ຊື້ກ່ອນການວາງແຜນການເຕີມເງິນ.ໃນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ພົວພັນຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມສາມາດການສາກໄຟສາມາດສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບຄວາມສາມາດຫມໍ້ໄຟໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
- ບໍ່ສົນໃຈການຕິດຕັ້ງ ແລະການຢັ້ງຢືນຄວາມຕ້ອງການ.ລະບົບຖາວອນແມ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປລັກໃຫຍ່{0}}ໃນຫມໍ້ໄຟ.
FAQ
Q: ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຮືອນແມ່ນຫຍັງ?
A: ບໍ່ມີປະເພດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທຸກໆບ້ານ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ UPS ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການປົກປ້ອງ-ໄລຍະເວລາສັ້ນຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາໃຊ້ໄດ້ດີສຳລັບປລັກສຽບແບບຍືດຫຍຸ່ນ-ໃນການໂຫຼດສຸກເສີນ. ແບດເຕີຣີ້ເຮືອນທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖາວອນແມ່ນເຫມາະສົມກວ່າເມື່ອວົງຈອນຄົວເຮືອນທີ່ເລືອກຕ້ອງການການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດຫຼືໃນເວລາທີ່ການເກັບຮັກສາກໍາລັງປະສົມປະສານກັບແສງຕາເວັນເທິງຫລັງຄາ.
ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງການການສຳຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟຈັກກິໂລວັດໂມງ?
A: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພະລັງງານທີ່ບໍລິໂພກໂດຍການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ. ເພີ່ມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ວັດແທກຫຼືເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການໂຫຼດຮອບວຽນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະກອບມີຂອບການອອກແບບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໂດຍອີງໃສ່ຫມໍ້ໄຟແລະລະບົບ inverter ຕົວຈິງ. ຢ່າເຮັດສໍາເລັດລະບົບຈົນກ່ວາພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພະລັງງານ surge ແລະຄວາມຕ້ອງການແຮງດັນໄດ້ຖືກກວດສອບ.
Q: ແບດເຕີຣີ້ເຮືອນ 10 KWh ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
A: ເວລາແລ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແລະການໂຫຼດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່. ຢູ່ທີ່ການໂຫຼດໂດຍສະເລ່ຍ 500 W, 10 kWh ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈະເປັນ 20 ຊົ່ວໂມງໃນການສູນເສຍ-ການຄິດໄລ່ຟຣີ. ຢູ່ທີ່ 2 kW, ພະລັງງານດຽວກັນຈະເປັນຫ້າຊົ່ວໂມງ. ເວລາແລ່ນທີ່ແທ້ຈິງຈະແຕກຕ່າງກັນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ການສູນເສຍການປ່ຽນແປງ, ອຸນຫະພູມ ແລະການປ່ຽນແປງການໂຫຼດແມ່ນຜະລິດຕະພັນ- ແລະເວັບໄຊ-ສະເພາະ.
ຖາມ: ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟສາມາດແລ່ນຕູ້ເຢັນໄດ້ບໍ?
A: ເລື້ອຍໆແມ່ນແລ້ວ, ສະຫນອງໃຫ້ inverter ສາມາດສະຫນອງທັງການໂຫຼດປົກກະຕິຂອງຕູ້ເຢັນແລະຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ compressor. ເວລາແລ່ນຄວນຈະຖືກຄາດຄະເນຈາກການບໍລິໂພກພະລັງງານຕົວຈິງ ເພາະວ່າຕູ້ເຢັນຈະເປີດ ແລະປິດ ຫຼາຍກວ່າການແຕ້ມ wattage ຄົງທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຖາມ: ແບດເຕີລີ່ບ້ານສາມາດແລ່ນເຄື່ອງປັບອາກາດໄດ້ບໍ?
A: ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ HVAC ສາມາດເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການທັງ inverter ແລະຫມໍ້ໄຟ. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ 120/240 V, ຄວາມຕ້ອງການການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງອັດລົມ, ຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການອອກແຮງດັນ, ຮອບວຽນໜ້າທີ່ທີ່ຄາດໄວ້ ແລະວ່າອຸປະກອນການເລີ່ມຕົ້ນ-ອ່ອນໃດໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບເຄື່ອງປັບອາກາດສະເພາະ.
ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ແບດເຕີຣີ້ເຮືອນໂດຍບໍ່ມີແຜງແສງອາທິດໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ແບັດເຕີຣີທີ່ສາກແລ້ວຍັງສາມາດສະໜອງການສຳຮອງໄຟໄດ້ເມື່ອລະບົບຖືກອອກແບບໃຫ້ມັນ. ແສງຕາເວັນກາຍເປັນສິ່ງມີຄ່າໂດຍສະເພາະເມື່ອຈຸດປະສົງລວມເຖິງການສາກໄຟໃນໄລຍະທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ເປັນເວລາດົນນານ, ແຕ່ພຽງແຕ່ຖ້າລະບົບການເກັບຮັກສາແສງອາທິດ-ບວກ-ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໃນຂະນະທີ່ແຍກອອກຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ຖາມ: ສະຖານີໄຟຟ້າແບບພົກພາແມ່ນຄືກັນກັບເຄື່ອງຜະລິດແສງຕາເວັນບໍ?
A: ຂໍ້ກໍານົດມັກຈະທັບຊ້ອນກັນໃນການຕະຫຼາດຜູ້ບໍລິໂພກ. ສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາແມ່ນບ່ອນເກັບມ້ຽນແບບສາກໄຟ ແລະ ໜ່ວຍ inverter. "ເຄື່ອງກໍາເນີດແສງຕາເວັນ" ປົກກະຕິແລ້ວຈະອະທິບາຍສະຖານີພະລັງງານທີ່ຮອງຮັບການສາກໄຟແສງອາທິດ ຫຼືຂາຍກັບແຜງພະລັງງານແສງອາທິດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ຖາມ: ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫມໍ້ໄຟແມ່ນດີກວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າບໍ?
A: ມັນຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາການ outage, ຂະຫນາດໂຫຼດ, ມີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຄວາມຕ້ອງການສິ່ງລົບກວນ, ເປົ້າຫມາຍການຕິດຕັ້ງແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຊື່ອມໂຍງແສງຕາເວັນ. ແບດເຕີຣີແມ່ນເຫມາະສົມດີກັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດທີ່ງຽບໆແລະທີ່ສໍາຄັນຈໍາກັດ-ການໂຫຼດພະລັງງານ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟສາມາດດຶງດູດໃຈໄດ້ເມື່ອມີການຢຸດຕິເປັນເວລາດົນຕ້ອງການການຜະລິດພະລັງງານແບບຍືນຍົງແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື.
ຄໍາແນະນໍາສຸດທ້າຍ
ລະບົບການສຳຮອງແບັດເຕີລີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນອັນໜຶ່ງທີ່ກົງກັບແຜນການໄຟໄໝ້ຕົວຈິງຂອງເຮືອນ, ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ມີຕົວເລກໃຫຍ່ສຸດໃນຝາປິດແບັດ.
- ເລືອກກUPSໃນເວລາທີ່ສືບຕໍ່ສໍາລັບຄອມພິວເຕີ, ເຄືອຂ່າຍຫຼືເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນແມ່ນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ.
- ເລືອກກສະຖານີພະລັງງານແບບພົກພາເມື່ອປລັກສຽບແບບຍືດຫຍຸ່ນ-ໃນການສໍາຮອງແມ່ນສໍາຄັນກວ່າການເຊື່ອມໂຍງກັບບ້ານແບບຖາວອນ.
- ເລືອກຕິດຕັ້ງຫມໍ້ໄຟເຮືອນໃນເວລາທີ່ວົງຈອນທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງການການສໍາຮອງຂໍ້ມູນອັດຕະໂນມັດຫຼືໃນເວລາທີ່ການເກັບຮັກສາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລະບົບພະລັງງານເຮືອນທີ່ກວ້າງຂວາງ.
- ເພີ່ມ ຫຼືລວມເຂົ້າກັນແສງຕາເວັນເມື່ອການເຕີມເງິນໃນເວລາກາງເວັນ ແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງໄຟທີ່ດົນກວ່ານັ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ໃຫ້ກວດສອບວ່າລະບົບທີ່ສົມບູນນັ້ນຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງເກາະໄດ້.
ກ່ອນທີ່ຈະປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ, ຄິດໄລ່ຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ຈໍາເປັນ, ເວລາແລ່ນທີ່ຕ້ອງການ, ພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຕ້ອງການເລີ່ມຕົ້ນແລະແຜນການເຕີມເງິນ. ຂະບວນການນັ້ນປ່ຽນເປັນ "ຂ້ອຍຄວນຊື້ຫມໍ້ໄຟຂະຫນາດໃດ?" ເຂົ້າໄປໃນຄໍາຖາມວິສະວະກໍາທີ່ສາມາດຕອບໄດ້ດ້ວຍຕົວເລກຕົວຈິງ.
