ຄູ່ມືການຂະຫນາດສ່ວນໃຫຍ່ບອກທ່ານສູດແລະຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ສູດແມ່ນສ່ວນທີ່ງ່າຍ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ອ້ອມຮອບມັນ - ຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທີ່ປ່ຽນກັບເຄມີ ແລະອຸນຫະພູມ, ເຄື່ອງ inverter ທີ່ບໍ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປໍ້ານໍ້າມັນ, ຫຼືຕົວເລກການປົກຄອງຕົນເອງທີ່ເບິ່ງດີຢູ່ໃນເຈ້ຍຈົນກ່ວາສາມ-ມື້ທີ່ມີເມກຍືດຍາວເຮັດໃຫ້ທະນາຄານເປົ່າຫວ່າງໃນອາຫານທ່ຽງຂອງມື້ສອງ.
ຄູ່ມືນີ້ຍ່າງຜ່ານທະນາຄານແບດເຕີລີ່ຂະຫນາດວິທີທີ່ຜູ້ອອກແບບລະບົບເຂົ້າຫາມັນ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການໂຫຼດຕົວຈິງ, ນໍາໃຊ້ສູດຫຼັກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປັບຕົວສໍາລັບຄວາມເປັນຈິງດ້ານວິສະວະກໍາ, ສົມຜົນຂອງປື້ມຮຽນອອກ. ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຈະມີຂອບເຂດຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຈົ້າສາມາດຊື້ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກຢູ່ໃນກະດານຂາວເທົ່ານັ້ນ.
ທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນຄວນໃຫຍ່ເທົ່າໃດ?
ຄວາມສໍາພັນການຂະຫນາດຫຼັກແມ່ນ:
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. ການນໍາໃຊ້ວັນແຫ່ງການປົກຄອງຕົນເອງຮັກສາຫນ່ວຍງານທີ່ສອດຄ່ອງກັນແລະຫຼີກເວັ້ນຄວາມຜິດພາດການຂະຫນາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເວທີ 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 lithiumກວມເອົາຂອບເຂດ)
- 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:
- ການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ- ຕູ້ເຢັນ, ດອກໄຟ, ອິນເຕີເນັດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງບາງອັນ, ບາງທີອຸປະກອນການແພດ
- ບາງສ່ວນ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ- ວົງຈອນສຳຄັນຈຳນວນໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໄຟໄໝ້
- ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ- ເປົ້າໝາຍທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຫຼາຍ, ມັກຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງກຳເນີດ
- ປິດ-ທີ່ຢູ່ອາໄສຕາຂ່າຍ- ໃຊ້ປະຈໍາວັນບວກກັບເວລາກາງຄືນແລະບໍ່ດີ-ບ່ອນເກັບມ້ຽນສະພາບອາກາດ
- RV, ລົດຕູ້, ເຮືອ- ບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບການໂຫຼດມືຖື
ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ມີຊອງຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແລະອັນໃດໃຊ້ກັບທ່ານ - ຫຼາຍກວ່າສູດໃດນຶ່ງ - ເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຕອບສຸດທ້າຍ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານກໍາລັງຕາຂ່າຍໄຟ -tied, off-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືປະສົມ, ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ (ເທິງ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຽບກັບປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທຽບກັບລະບົບແສງອາທິດປະສົມແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ).
ການຄິດໄລ່ການໃຊ້ພະລັງງານປະຈໍາວັນ
ສໍາລັບການໂຫຼດແຕ່ລະ:
Watts × ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້=Wh ຕໍ່ມື້
ສອງສິ່ງທີ່ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນມັກຈະພາດຢູ່ທີ່ນີ້:
- wattage nameplate ບໍ່ແມ່ນ wattage runtime.ຕູ້ເຢັນທີ່ໃຫ້ຄະແນນ 120 W ບໍ່ໄດ້ດຶງ 120 W ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ - ມັນຮອບວຽນ. ການນໍາໃຊ້ປ້າຍຊື່ເປັນການແຕ້ມຕໍ່ເນື່ອງ overestimates ປະຈໍາວັນ Wh ໂດຍປະມານ 2–3 ×. ປລັກສຽບ-ໃນ kWh meter ໃນເຄື່ອງໃຊ້ຕົວຈິງສໍາລັບມື້ຫຼືສອງມື້ແມ່ນຖືກຕ້ອງກວ່າ.
- 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)- ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຕິດຕັ້ງລະບົບທີ່ມີແສງຕາເວັນໃນຕອນກາງເວັນຊົດເຊີຍການໂຫຼດຫຼາຍທີ່ສຸດ
- 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; ມັນເປັນຕົວຄູນ 2× ກ່ຽວກັບຈໍານວນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້.
ການປ່ຽນ Wh ເປັນ Ah
ແບດເຕີຣີທີ່ຢູ່ອາໃສ lithium ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຂາຍໃນ kWh, ແຕ່ amp-ການປະເມີນຊົ່ວໂມງແມ່ນຍັງທົ່ວໄປສໍາລັບລະບົບ 12V ແລະ 24V. ການປ່ຽນແປງແມ່ນ:
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 |
| ການສໍາຮອງເຮືອນທີ່ສໍາຄັນ | 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 + ເຄື່ອງຜະລິດ |
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; ທະນາຄານຂະຫນາດນ້ອຍ 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). ເປົ້າຫມາຍ: 1 ມື້ຂອງການເປັນເອກະລາດໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້. 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.
- ການຂະຫຍາຍຕົວຈາກຄວາມສາມາດໃນນາມ, ບໍ່ສົນ 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. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການ -ການເປັນເອກະລາດເຕັມມື້, 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.
