loພາສາ

Apr 23, 2026

ວິທີການຂະຫນາດທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນສໍາລັບການໂຫຼດທີ່ແທ້ຈິງ

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ຄູ່ມືການຂະຫນາດສ່ວນໃຫຍ່ບອກທ່ານສູດແລະຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ສູດແມ່ນສ່ວນທີ່ງ່າຍ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ອ້ອມຮອບມັນ - ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທີ່ປ່ຽນກັບເຄມີ ແລະອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງ inverter ທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປໍ້ານໍ້າມັນ, ຫຼືຕົວເລກການປົກຄອງຕົນເອງທີ່ເບິ່ງດີຢູ່ໃນເຈ້ຍຈົນກ່ວາສາມ-ມື້ທີ່ມີເມກຍືດຍາວເຮັດໃຫ້ທະນາຄານເປົ່າຫວ່າງໃນອາຫານທ່ຽງຂອງມື້ສອງ.

ຄູ່ມືນີ້ຍ່າງຜ່ານທະນາຄານແບດເຕີລີ່ຂະຫນາດວິທີທີ່ຜູ້ອອກແບບລະບົບເຂົ້າຫາມັນ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂຫຼດຕົວຈິງ, ນໍາໃຊ້ສູດຫຼັກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບຕົວສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາ, ສົມຜົນຂອງປື້ມຮຽນອອກ. ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຈະມີຂອບເຂດຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຈົ້າສາມາດຊື້ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກຢູ່ໃນກະດານຂາວເທົ່ານັ້ນ.

ທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນຄວນໃຫຍ່ເທົ່າໃດ?

ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ການ​ຂະ​ຫນາດ​ຫຼັກ​ແມ່ນ​:

ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ (Wh)=ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈຳວັນ (Wh) × ວັນຂອງການປົກຄອງຕົນເອງ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແບ່ງຕາມຄວາມເລິກເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ (DoD) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສາມາດນາມທີ່ທ່ານຕ້ອງຊື້:

ຄວາມອາດສາມາດນາມສະກຸນ (Wh)=ຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ ÷ ສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້

ຖ້າແບດເຕີຣີຂອງທ່ານຖືກຈັດອັນດັບເປັນ amp-ຊົ່ວໂມງ ແທນທີ່ຈະເປັນວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ປ່ຽນດ້ວຍ:

Ah=Wh ÷ ແຮງດັນຂອງລະບົບ

ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີການປ້ອງກັນ. ສິ່ງທີ່ປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນການອອກແບບທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນການຄິດໄລ່ທາງເຄມີຂອງແບດເຕີຣີ, ປະສິດທິພາບໃນການເດີນທາງຮອບ-, ຂີດຈຳກັດຂອງ inverter, ການໂຫຼດກະແສໄຟຟ້າ, ອຸນຫະພູມ, ແລະໜ້າຕ່າງການສາກແສງອາທິດ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍວິທີການ.

ບັນທຶກກ່ຽວກັບສູດ: ບາງຄູ່ມືຂຽນວ່າ "ໃຊ້ປະຈໍາວັນ × ເວລາສໍາຮອງໃນຊົ່ວໂມງ", ເຊິ່ງເຮັດວຽກພຽງແຕ່ຖ້າທ່ານແບ່ງອອກ. ການນໍາໃຊ້ວັນ​ແຫ່ງ​ການ​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງຮັກສາຫນ່ວຍງານທີ່ສອດຄ່ອງກັນແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເວທີ DIY.

ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທຽບກັບພະລັງງານອອກ

ກ່ອນທີ່ຕົວເລກຈະຫມາຍຄວາມວ່າຫຍັງ, ມັນຊ່ວຍແຍກສອງສິ່ງທີ່ຄົນມັກຈະ conflate:

  • ຄວາມອາດສາມາດ (Wh ຫຼື kWh)- ທະນາຄານເກັບຮັກສາພະລັງງານຫຼາຍປານໃດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສູດການຄິດໄລ່ຂະຫນາດ.
  • ພະລັງງານ (W ຫຼື kW)- ພະລັງງານນັ້ນສາມາດສົ່ງໄດ້ໄວເທົ່າໃດໃນຊ່ວງເວລາໃດໜຶ່ງ. ອັນນີ້ຖືກຈຳກັດໂດຍອັດຕາ C-ຂອງແບັດເຕີລີ່ ແລະ, ເລື້ອຍໆ, ໂດຍ inverter.

ທະນາຄານ 10 kWh ທີ່ມີ inverter 3 kW ສາມາດແລ່ນໂນດບຸກໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍມື້, ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດເລີ່ມປັ໊ມນ້ໍາດີ 5 ແຮງມ້າໄດ້. ຖ້າຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ໄດ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ kW ແລະ kWhຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະອ່ານໄວກ່ອນທີ່ທ່ານຈະສືບຕໍ່ໄປ - ຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ນີ້.

ຄວາມອາດສາມາດນາມທຽບກັບຄວາມອາດສາມາດໃຊ້ໄດ້

ແບດເຕີຣີ້ 10 kWh ເກືອບບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີພະລັງງານປະຈໍາວັນ 10 kWh. ສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຮັບຕົວຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບ:

  • ຄວາມເລິກຂອງການປ່ອຍນໍ້າທີ່ປອດໄພຂອງເຄມີສາດ - ຜູ້ຜະລິດ LiFePO4 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ spec 80–95% DoD ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການຖີບລົດ, ໃນຂະນະທີ່ສານຂີ້ກົ່ວທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ-ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວອາຊິດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ເຖິງ 50% ເພື່ອຮັກສາຊີວິດຮອບວຽນ.
  • ຕະຫຼອດ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ - ລະບົບ lithium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ 90–95%; ນຳ{{4}ອາຊິດປະມານ 80–85%
  • ອຸນຫະພູມ - ຄວາມອາດສາມາດຂອງ lithium ຫຼຸດລົງໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ແລະການສາກໄຟຕ່ໍາກວ່າຄວາມເຢັນແມ່ນຖືກຫ້າມໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ. ນີ້ແມ່ນມູນຄ່າການທົບທວນຄືນໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕິດຕັ້ງນອກ (ຊ່ວງອຸນຫະພູມຫມໍ້ໄຟ lithiumກວມ​ເອົາ​ຂອບ​ເຂດ​)
  • Inverter ຕົນເອງ-ການບໍລິໂພກ ແລະ BMS overhead

ວາງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນແລະ "10 kWh nominal" ສາມາດກາຍເປັນ 7–8 kWh ຂອງພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ, ປະຈໍາວັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນລະບົບ lithium, ແລະໃກ້ກັບ 4 kWh ໃນທະນາຄານອາຊິດນໍາ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ການຕິດຕັ້ງ undersized ສ່ວນໃຫຍ່ຜິດພາດ: ຂະຫນາດຄົນຈາກຈໍານວນສະຕິກເກີແລະຂ້າມ derating.

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ກ່ອນທີ່ຈະຂະຫນາດອັນໃດອັນໜຶ່ງ, ໃຫ້ຕັດສິນໃຈວ່າແບັດເຕີຣີຄວນເຮັດຫຍັງ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງເບິ່ງຄືດັ່ງນີ້:

  • ການ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​- ຕູ້ເຢັນ, ດອກໄຟ, ອິນເຕີເນັດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບາງອັນ, ບາງທີອຸປະກອນການແພດ
  • ບາງສ່ວນ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ- ວົງຈອນສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄໝ້
  • ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ- ເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ, ມັກຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງກຳເນີດ
  • ປິດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສຕາຂ່າຍ- ໃຊ້ປະຈໍາວັນບວກກັບເວລາກາງຄືນແລະບໍ່ດີ-ບ່ອນເກັບມ້ຽນສະພາບອາກາດ
  • RV, ລົດຕູ້, ເຮືອ- ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການໂຫຼດມືຖື

ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ມີຊອງຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແລະອັນໃດໃຊ້ກັບທ່ານ - ຫຼາຍກວ່າສູດໃດນຶ່ງ - ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຕອບສຸດທ້າຍ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ວ່າ​ທ່ານ​ກໍາ​ລັງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ -tied​, off-ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​, ຫຼື​ປະ​ສົມ​, ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ (ເທິງ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຽບກັບປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຽບກັບລະບົບແສງອາທິດປະສົມແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ).

ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ

ສໍາລັບການໂຫຼດແຕ່ລະ:

Watts × ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້=Wh ຕໍ່ມື້

ສອງສິ່ງທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນມັກຈະພາດຢູ່ທີ່ນີ້:

  1. wattage nameplate ບໍ່ແມ່ນ wattage runtime.ຕູ້ເຢັນທີ່ໃຫ້ຄະແນນ 120 W ບໍ່ໄດ້ດຶງ 120 W ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ມັນຮອບວຽນ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ປ້າຍ​ຊື່​ເປັນ​ການ​ແຕ້ມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ overestimates ປະ​ຈໍາ​ວັນ Wh ໂດຍ​ປະ​ມານ 2–3 ×​. ປລັກສຽບ-ໃນ kWh meter ໃນເຄື່ອງໃຊ້ຕົວຈິງສໍາລັບມື້ຫຼືສອງມື້ແມ່ນຖືກຕ້ອງກວ່າ.
  2. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດູການແມ່ນສໍາຄັນ.ແອ-ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ການທຳຄວາມຮ້ອນໃນພື້ນທີ່, ປ້ຳນ້ຳດີ, ແລະເຄື່ອງເຮັດນ້ຳອຸ່ນໄຟຟ້າມີລະດູຮ້ອນຫຼາຍ-ເຖິງ-ລະດູໜາວທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ຂະຫນາດສໍາລັບເດືອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ທ່ານສົນໃຈ, ບໍ່ແມ່ນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ.

ລາຍຊື່ການໂຫຼດສຳຮອງທີ່ຈຳເປັນ-ປົກກະຕິອາດຈະມີລັກສະນະນີ້:

ໂຫຼດ ພະລັງງານ ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ປະຈໍາວັນ Wh
ຕູ້ເຢັນ (ຖີບລົດ) 150 W avg / runtime 40 W 24 ~960
ໄຟ LED 40 W 5 200
Wi-Fi + router + ONT 20 W 24 480
ແລັບທັອບ + ສາກໂທລະສັບ 60 W 4 240
ໂທລະພາບ + ເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຂະໜາດນ້ອຍ 80 W 3 240
ທັງໝົດ     ~2,120 Wh/ມື້

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັດສິນໃຈວ່າເຈົ້າຕ້ອງການການປົກຄອງຕົນເອງຈັກມື້

Autonomy ແມ່ນຈໍານວນມື້ທີ່ທະນາຄານຄວນປະຕິບັດການໂຫຼດຂອງທ່ານດ້ວຍການປ້ອນແສງຕາເວັນຫນ້ອຍຫຼືບໍ່ມີ. ເປົ້າໝາຍທົ່ວໄປ:

  • 0.5 ມື້ (ຄືນເທົ່ານັ້ນ)- ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ-ຕິດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ມີ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ໃນ​ຕອນ​ກາງ​ເວັນ​ຊົດ​ເຊີຍ​ການ​ໂຫຼດ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ
  • 1 ມື້- ທົ່ວໄປສໍາລັບສະພາບອາກາດທີ່ມີບ່ອນມີແດດແລະການສໍາຮອງ-ການອອກແບບທີ່ເນັ້ນໃສ່
  • 2-3 ມື້- ປິດ-ເຮືອນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນເຂດທີ່ມີແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຫຼືເຂດທີ່ເຫັນມີເມກປົກຄຸມເປັນບາງໂອກາດ
  • 3–{1}} ມື້- ເສັ້ນຂະໜານເໜືອ, ລະດູໜາວທີ່ໜັກໜ່ວງ, ຫຼືສະຖານທີ່ທີ່ມີເມກປົກຄຸມເປັນໄລຍະເວລາດົນ

ໄດ້ເຄື່ອງຄິດເລກ NREL PVWattsໃຫ້ສະຖານທີ່-ການຄາດຄະເນການຜະລິດແສງຕາເວັນສະເພາະເດືອນຕໍ່ເດືອນ, ແລະການອ່ານຜົນຜະລິດເດືອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ-ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຄ່າສະເລ່ຍປະຈຳປີເມື່ອທ່ານຕັດສິນໃຈວ່າຈະອອກແບບເອກະລາດຫຼາຍປານໃດ.

ມີການຄ້າຂາຍທີ່ແທ້ຈິງ-ຢູ່ບ່ອນນີ້. ແຕ່ລະມື້ເພີ່ມເຕີມຂອງການເປັນເອກະລາດເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນ, ແລະທະນາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ຍັງຕ້ອງການ arrays ແສງຕາເວັນຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອ recharge ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພາຍໃນຊົ່ວໂມງແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່. ປິດ-ຕົວຕິດຕັ້ງຕາໜ່າງປົກກະຕິຈະຈັບຄູ່ແບັດເຕີລີ 2–3 ມື້ກັບເຄື່ອງກຳເນີດ ແທນທີ່ຈະປັບຂະໜາດເປັນເວລາ 5+ ມື້, ເພາະວ່າເຄື່ອງກຳເນີດລາຄາຖືກກວ່າຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີທີ່ມັນປ່ຽນແທນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ປ່ຽນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟ

ດ້ວຍການໃຊ້ປະ ຈຳ ວັນແລະການຕັດສິນໃຈເປັນເອກະລາດ, ສຽບເຂົ້າໄປໃນສູດ:

ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ຕ້ອງການ=ປະຈໍາວັນ Wh × ມື້ຂອງເອກະລາດ

ຄວາມອາດສາມາດຕາມນາມ=ຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ໃຊ້ໄດ້ ÷ ສ່ວນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ເສດສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບເຄມີສາດ ແລະວິທີການອະນຸລັກທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການ:

  • LiFePO4:80–90% ແມ່ນຕົວເລກການວາງແຜນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່; ກວດສອບແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດສະເໝີ
  • AGM / ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້-ອາຊິດ:ປົກກະຕິວາງແຜນປະມານ 50%
  • ຂີ້ກົ່ວ{0}}ອາຊິດ:50%, ມີຄວາມສະເຫມີພາບແຕ່ລະໄລຍະ

ຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກ: 3,000 Wh/ມື້ × 1.5 ມື້ຂອງເອກະລາດ=4,500 Wh ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໃນ LiFePO4 ກັບ 85% ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ນັ້ນແມ່ນ 4,500 ÷ 0.85 ≈ 5,300 Wh nominal. ໃນ AGM ທີ່ 50%, ເປົ້າຫມາຍດຽວກັນແມ່ນ 9,000 Wh nominal - ເກືອບສອງເທົ່າ. ເຄມີບໍ່ແມ່ນສ່ວນທ້າຍ; ມັນ​ເປັນ​ຕົວ​ຄູນ 2× ກ່ຽວ​ກັບ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຊື້​.

ການປ່ຽນ Wh ເປັນ Ah

ແບດເຕີຣີທີ່ຢູ່ອາໃສ lithium ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂາຍໃນ kWh, ແຕ່ amp-ການປະເມີນຊົ່ວໂມງແມ່ນຍັງທົ່ວໄປສໍາລັບລະບົບ 12V ແລະ 24V. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ແມ່ນ​:

Ah=Wh ÷ ແຮງດັນຂອງລະບົບ

  • 5,000 Wh ທີ່ 12V=417 Ah
  • 5,000 Wh ຢູ່ 24V=208 Ah
  • 5,000 Wh ທີ່ 48V=104 Ah

ຖ້າຫນ່ວຍ Ah ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ,Ah ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດກ່ຽວກັບຫມໍ້ໄຟກວມເອົາຄໍານິຍາມແລະວິທີທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ runtime.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: 12V vs 24V vs 48V - ເລືອກແຮງດັນລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ແຮງດັນຂອງລະບົບບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນ spec - ມັນກໍານົດຂະຫນາດສາຍ, ທາງເລືອກ inverter, ປະສິດທິພາບ, ແລະຂະຫນາດຂອງລະບົບ.

  • 12V:RVs, vans, cabins ຂະຫນາດນ້ອຍ, ດຽວ{0}}ລະບົບ inverter ພາຍໃຕ້ ~1.5 kW. ງ່າຍດາຍ, ອຸປະກອນ DC ລາຄາຖືກທີ່ມີຢູ່. ຂ້າງເທິງ ~ 2 kW ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສາຍໄຟ 12V ກາຍເປັນຫນາ impractically.
  • 24V:ຂະໜາດກາງ-ຫ້ອງໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຖິງ 3–4 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເນື່ອງ. ພື້ນທີ່ກາງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນເວລາທີ່ 48V inverters ແມ່ນ overkill ແຕ່ 12V ແມ່ນຈໍາກັດເກີນໄປ.
  • 48V:ມາດຕະຖານສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໃສທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ, ລະບົບອິນເວີເຕີແບບປະສົມທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ, ແລະລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງໃດໆ. ກະແສໄຟຟ້າຕ່ໍາຫມາຍຄວາມວ່າສາຍບາງໆ, ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ກວ້າງທີ່ສຸດ.

ກົດລະບຽບທົ່ວໄປຂອງ thumb: ຖ້າການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງທ່ານເກີນ 3 kW, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນ 48V. ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າແບບປະສົມທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ-ໝໍ້ໄຟ LFP ແຮງດັນສູງແມ່ນສ້າງຂຶ້ນປະມານ 48V ນາມສະກຸນ ຫຼືສູງ-ຫມໍ້ໄຟ stacked ແຮງດັນໂດຍສະເພາະເພາະ 12V ແລະ 24V ບໍ່ໄດ້ປັບຂະໜາດໃຫ້ສະອາດທັງໝົດ-ການໂຫຼດໃນເຮືອນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຈັບຄູ່ເຄມີກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ການປຽບທຽບທີ່ຊື່ສັດ, ຍົກເລີກການຕະຫຼາດ:

ປະເພດ DoD ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ວົງຈອນຊີວິດ ເຫມາະທີ່ສຸດ ການຄ້າຕົ້ນຕໍ-ປິດ
LiFePO4 (LFP) 80–95% 4,000–6,000+ ລະບົບແສງຕາເວັນ ແລະລະບົບສຳຮອງທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າສູງຂຶ້ນ
NMC lithium 80–90% 2,000–4,000 ພະລັງງານ-ແອັບພລິເຄຊັນມືຖືທີ່ຫນາແຫນ້ນ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍກວ່າ LFP
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ~50% 500–1,200 ຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼືງົບປະມານ-ລະບົບຈຳກັດ ປະມານ 2× ຄວາມອາດສາມາດນາມທີ່ຕ້ອງການທຽບກັບ LFP
ຂີ້ກົ່ວ{0}}ອາຊິດ ~50% 1,000-2,000 ກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ງົບປະມານ-ຖືກຈຳກັດ ຫຼືເປັນມໍລະດົກອອກ-ການຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍ ການລະບາຍອາກາດ, ບໍາລຸງຮັກສາ, ຕ່ໍາສ່ວນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ສໍາລັບຄະນິດສາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຫຼາຍ{0}ປີ, LFP ໄດ້ຊະນະພາກສ່ວນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ C&I ໃນໄລຍະຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະອົງການຈັດຕັ້ງເຊັ່ນ:ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດໄດ້ບັນທຶກການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ lithium ເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຕິດຕັ້ງໃຫມ່. ສໍາລັບການເບິ່ງທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວິທີການເຄມີປຽບທຽບສໍາລັບການເກັບຮັກສາໂດຍສະເພາະ, ເບິ່ງປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ຂະຫນາດໂດຍກໍລະນີການນໍາໃຊ້

ໃຊ້ກໍລະນີ ການໂຫຼດປະຈໍາວັນປົກກະຕິ ປົກຄອງຕົນເອງ ແຮງດັນທີ່ແນະນໍາ ເປົ້າໝາຍຫມໍ້ໄຟທີ່ຫຍາບຄາຍ (LFP)
RV / ລົດຕູ້ (ທ້າຍອາທິດ) 1–2 kWh 1 ມື້ 12V 100–200 Ah / 1.2–2.5 kWh
ຫ້ອງຂະຫນາດນ້ອຍ / ເຮືອນຂະຫນາດນ້ອຍ 2–4 kWh 1-2 ມື້ 24V 5–10 kWh
ການ​ສໍາ​ຮອງ​ເຮືອນ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ 3–6 kWh 1 ມື້ 48V 5–10 kWh
ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ 20–40 kWh 0.5-1 ມື້ 48V ຫຼື stacked HV 15–30 kWh
ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 15–30 kWh 2-3 ມື້ 48V ຫຼື stacked HV 30–80 kWh + ເຄື່ອງ​ຜະ​ລິດ​

ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການຄາດຄະເນ, ບໍ່ແມ່ນຄ່າອອກແບບ - ສະພາບອາກາດ, ການໂຫຼດ, ແລະທາງເລືອກ inverter ຂອງທ່ານຈະປ່ຽນຕົວເລກໃນທັງສອງທິດທາງ.

ສິ່ງທີ່ຂະຫນາດງ່າຍດາຍບໍ່ໄດ້ຈັບ

ສູດສົມມຸດວ່າໂລກສະອາດ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ແທ້ຈິງມີຂອບ:

  • ການໂຫຼດກະດ້າງ.ມໍເຕີ (ປັ໊ມດີ, ຄອມ, ຫນ່ວຍ AC) ສາມາດດຶງພະລັງງານ 3-7 × ຂອງພວກເຂົາສໍາລັບວິນາທີຫຼືສອງໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນ. ແບດເຕີຣີຕ້ອງສະຫນອງກະແສໄຟຟ້ານັ້ນ, ແລະ inverter ຕ້ອງຜ່ານມັນ. ການເດີນທາງ inverters undersized; ທະ​ນາ​ຄານ​ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ sag​.
  • ໄປກັບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ.ພະລັງງານຢູ່ໃນບໍ່ແມ່ນພະລັງງານອອກ. ລະບົບ Lithium ສູນເສຍປະມານ 5–10% ຮອບ-ການເດີນທາງ; ຂີ້ກົ່ວ-ອາຊິດສູນເສຍ 15–20%. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ 3 kWh, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ 3.3-3.6 kWh.
  • ອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ.LFP ສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ໄດ້ຕ່ໍາກວ່າປະມານ 0 ອົງສາແລະໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຖືກຄິດຄ່າຕ່ໍາກວ່າການແຊ່ແຂງໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນ. ສະພາບແວດລ້ອມຮ້ອນ (35 ອົງສາ +) ເລັ່ງອາຍຸປະຕິທິນ. ຖ້າການຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດ, ລົດພ່ວງ, ຫຼືຕູ້ກາງແຈ້ງ, ນີ້ຈະປ່ຽນຂອບຂະຫນາດຂອງທ່ານ.
  • ປ່ອງຢ້ຽມເຕີມພະລັງງານແສງຕາເວັນ.ທະນາຄານ 15 kWh ທີ່ໄດ້ຮັບພຽງແຕ່ 3 ຊົ່ວໂມງແສງຕາເວັນທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນລະດູຫນາວຕ້ອງການ PV ພຽງພໍແລະຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົວຄວບຄຸມເພື່ອທົດແທນພະລັງງານດັ່ງກ່າວ. ທະນາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນທະນາຄານທີ່ຄ່ອຍໆຈົມລົງ.
  • ການເຊື່ອມ AC vs DC.ສະຖາປັດຕະຍະກໍາປ່ຽນແປງບ່ອນທີ່ການສູນເສຍເກີດຂຶ້ນແລະອົງປະກອບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. (AC-coupled vs DC-coupled ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟກວມເອົານີ້ໃນລາຍລະອຽດ.)

ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ໄດ້: ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຕີຕົວເລກດ້ວຍສູດ, ເພີ່ມຂອບ 15–25% ສໍາລັບສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກ-ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ສ້າງແບບຈໍາລອງທັງໝົດຂ້າງເທິງຢ່າງຈະແຈ້ງ.

ສອງຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກ

ຕົວຢ່າງ 1: ການສໍາຮອງທີ່ຈໍາເປັນໃນສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ

ການໂຫຼດ: 2,120 Wh / ມື້ (ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ). ເປົ້າ​ຫມາຍ: 1 ມື້​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໄຟ​ໄຫມ້​. ເຄມີ: LFP ຢູ່ທີ່ 85% ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ຕ້ອງການໃຊ້ໄດ້=2,120 × 1=2,120 Wh
ນາມ=2,120 ÷ 0.85 ≈ 2,500 Wh
ດ້ວຍ 20% ທີ່ແທ້ຈິງ-ຂອບໂລກ: ~3,000 Wh (3 kWh)

ຢູ່ທີ່ 48V, ນັ້ນແມ່ນປະມານ 62 Ah. ແບດເຕີຣີ້ LFP ທີ່ຢູ່ອາໄສສ່ວນໃຫຍ່ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5 kWh, ດັ່ງນັ້ນການຊື້ພາກປະຕິບັດແມ່ນຫນ່ວຍ 5 kWh 48V - ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຫ້ອງເພື່ອປົກປິດການຢຸດທີ່ຍາວກວ່າຫຼືເພີ່ມການໂຫຼດຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຕົວຢ່າງ 2: ປິດ-ຫ້ອງໂດຍສານຕາຂ່າຍ

ການໂຫຼດ: 3,600 Wh/ມື້ (ໄຟ, ຕູ້ເຢັນ, ແລັບທັອບ, ປ້ຳນ້ຳ, ອື່ນໆ). ເປົ້າໝາຍ: ກຳນົດເວລາ 2 ວັນເພື່ອປົກຄຸມບໍລິເວນທີ່ມີເມກປົກຄຸມເປັນປົກະຕິ. ເຄມີ: LFP ຢູ່ທີ່ 85%.

ຕ້ອງການໃຊ້ໄດ້=3,600 × 2=7,200 Wh
ນາມ=7,200 ÷ 0.85 ≈ 8,500 Wh
ດ້ວຍຂອບໃບ 20% ສໍາລັບລະດູໜາວ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ: ~10,200 Wh

ດັ່ງນັ້ນທະນາຄານ 10 kWh 48V LFP ແມ່ນເປົ້າຫມາຍທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ - ແລະໃນທາງປະຕິບັດ, ສ່ວນໃຫຍ່ off-ຜູ້ຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຈັບຄູ່ນີ້ກັບເຄື່ອງກໍາເນີດຂະຫນາດນ້ອຍສໍາລັບພະຍຸຫຼາຍ-ມື້ແທນທີ່ຈະເປັນຂະຫນາດສໍາລັບ 4+ ມື້ຂອງເອກະລາດ, ເພາະວ່າເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າມີລາຄາຖືກກວ່າຕໍ່ kWh. ຫມໍ້ໄຟພິເສດ.

ຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດທົ່ວໄປ

  • ການນໍາໃຊ້ wattage nameplate ແທນທີ່ຈະເປັນການວັດແທກການບໍລິໂພກ runtime.ແຫຼ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດດຽວຂອງບັນຊີລາຍຊື່ການໂຫຼດຂະຫນາດໃຫຍ່.
  • ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຈາກ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ນາມ​, ບໍ່​ສົນ DoD​.ທຳມະດາຢູ່ນຳ-ອາຊິດການຕິດຕັ້ງທີ່ຜູ້ຊື້ຄາດວ່າ 100 Ah ໝາຍເຖິງ 100 Ah ຂອງການໃຊ້ປະຈຳວັນ.
  • ລືມ inverter ໄດ້.ທະນາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ inverter 3 kW ຍັງບໍ່ສາມາດແລ່ນ 5 kW ໄດ້. ຈັບຄູ່ພວກເຂົາ. ໄດ້inverter ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການຈັບຄູ່ຫມໍ້ໄຟສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຮືອນມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຄິດກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ອັນໃດອັນໜຶ່ງ.
  • ບໍ່ມີແຜນການສໍາລັບການເຕີມພະລັງງານແສງຕາເວັນ.ຖ້າ PV ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດທົດແທນການແຕ້ມປະຈໍາວັນພາຍໃນຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງຕາເວັນ, ຄວາມເປັນເອກະລາດພຽງແຕ່ຈະແກ່ຍາວເຖິງຈົນກ່ວາທະນາຄານຫຼຸດລົງ.
  • ຂະໜາດສຳລັບການໂຫຼດຂອງມື້ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.ການສາກໄຟ EV, ປໍ້າຄວາມຮ້ອນ, ແລະ induction induction ແມ່ນການເພີ່ມສາມປີ-. ອອກຈາກຫ້ອງຫົວ.
FAQ

ຖາມ: ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງມີແບດເຕີຣີຫຼາຍປານໃດສໍາລັບລະບົບແສງຕາເວັນ 5 KW?

A: ມັນຂຶ້ນກັບການບໍລິໂພກປະຈໍາວັນແລະຄວາມເປັນເອກະລາດ, ບໍ່ແມ່ນການຈັດອັນດັບ PV. A array 5 kW ອາດຈະຜະລິດ 20-25 kWh ຕໍ່ມື້ໃນເດືອນບ່ອນມີແດດ. ຖ້າການໂຫຼດຂອງທ່ານແມ່ນ 15 kWh / ມື້ແລະທ່ານຕ້ອງການສໍາຮອງຂໍ້ມູນຄືນ, ປະມານ 10 kWh ຂອງການເກັບຮັກສາ LFP ແມ່ນການຈັບຄູ່ທົ່ວໄປ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ -ການ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ເຕັມ​ມື້, 15–20 kWh. ຂະຫນາດ array ຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້ກໍານົດຂະຫນາດທະນາຄານ.

Q: 24V ຫຼື 48V ດີກວ່າສໍາລັບທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນບໍ?

A: ສໍາລັບອັນໃດອັນນຶ່ງຂ້າງເທິງປະມານ 3 kW ຂອງການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ເຊິ່ງລວມມີທັງໝົດ-ລະບົບເຮືອນ - 48V ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ປະຕິບັດໄດ້. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດກະແສໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສາຍ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ inverter, ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລະບົບ inverter ປະສົມທີ່ທັນສະໄຫມຫຼາຍຊະນິດ. 24V ຍັງຄົງດີສໍາລັບ cabins, ຂະຫນາດນ້ອຍ off{6}}ການຕັ້ງຄ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະລະບົບ DIY ພາຍໃຕ້ເກນນັ້ນ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງການການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟຫຼາຍປານໃດສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນໃນມື້ຫນຶ່ງ?

A: ເລີ່ມຕົ້ນຈາກສິ່ງຈໍາເປັນປະຈໍາວັນຂອງທ່ານ-ການບໍລິໂພກການໂຫຼດໃນ Wh. ພື້ນຖານທີ່ຈຳເປັນປົກກະຕິ-ພຽງການສຳຮອງທີ່ແລ່ນ 2–6 kWh/ມື້, ເຊິ່ງແປເປັນປະມານ 3–8 kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດ LFP ນາມຫຼັງຈາກ DoD ແລະຂອບ. ທັງໝົດ-ການຄອບຄຸມບ້ານສຳລັບມື້ໜຶ່ງສາມາດບັນລຸ 20–40 kWh ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດຂະໜາດທະນາຄານຫມໍ້ໄຟດ້ວຍແອມ-ຊົ່ວໂມງດຽວໄດ້ບໍ?

A: ພຽງແຕ່ຖ້າແບດເຕີຣີທຸກອັນໃນການປຽບທຽບແມ່ນຢູ່ແຮງດັນດຽວກັນ. 200 Ah ທີ່ 12V ແລະ 200 Ah ທີ່ 48V ເກັບປະລິມານພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ (2.4 kWh vs 9.6 kWh). Wh ຫຼື kWh ແມ່ນຫນ່ວຍຄວາມສັດຊື່ສໍາລັບການປຽບທຽບ.

Q: ຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງແຜງແສງອາທິດບໍ?

A: ພວກເຂົາຕ້ອງຈັບຄູ່, ແຕ່ຫນຶ່ງບໍ່ໄດ້ມາຈາກອີກອັນຫນຶ່ງ. ທະນາຄານແມ່ນຂະຫນາດໂດຍການໂຫຼດແລະເອກະລາດ. array ແມ່ນຂະຫນາດເພື່ອເຕີມເງິນທະນາຄານພາຍໃນຊົ່ວໂມງທີ່ມີແສງຕາເວັນຂອງເດືອນອອກແບບທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ທະນາຄານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີ array undersized ແມ່ນຄລາສສິກ off-ຮູບແບບການລົ້ມເຫຼວຂອງຕາຂ່າຍ.

 

 

 

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.