loພາສາ

Aug 06, 2026

ວິທີການຂະຫນາດທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ (ສູດ + ຕົວຢ່າງ)

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

ເພື່ອປັບຂະໜາດທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຄຳນວນພະລັງງານທີ່ພາລະທີ່ທ່ານເລືອກຕ້ອງໄດ້ຮັບ, ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ພວກມັນຕ້ອງແລ່ນ, ແລະຈາກນັ້ນປັບປ່ຽນພະລັງງານນັ້ນໃຫ້ກັບຄວາມເລິກຂອງການສາກໄຟທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງແບັດເຕີຣີ, ການສູນເສຍການຈັດສົ່ງ ແລະຂອບການອອກແບບທີ່ລະບຸໄວ້. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ກິ​ໂລ​ວັດ-ຊົ່ວ​ໂມງ​, ກວດ​ສອບ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​, motor -ການ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ກະ​ຕຸ້ນ​, ການ​ຈໍາ​ກັດ​ລະ​ບົບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສາກ​ໄຟ​, ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​.

ສູດຫຼັກສຳລັບການໂຫຼດສຳຮອງ:ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ຈຳເປັນ (kWh)=ການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນສະເລ່ຍ (kW) × ເວລາສຳຮອງ (ຊົ່ວໂມງ) × ຂອບໃບອອກແບບ ÷ ອັດຕາສ່ວນແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້ ÷ ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ.

ຖ້າທ່ານຮູ້ແລ້ວວ່າພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ kWh, ຢ່າຄູນດ້ວຍເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ໃຊ້:

ຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ (kWh)=ຕ້ອງການພະລັງງານການໂຫຼດ (kWh) × ຂອບການອອກແບບ ÷ ອັດຕາສ່ວນຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ÷ ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ.

ມູນຄ່າ kWh ທີ່ຄິດໄລ່ແມ່ນຜົນການວາງແຜນ, ບໍ່ແມ່ນການກໍານົດອຸປະກອນທີ່ສົມບູນ. ລະບົບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຍັງຕ້ອງຕອບສະໜອງພະລັງງານ inverter, ກະແສໄຟຟ້າ BMS, ໄລຍະເວລາກະດ້າງ, ແຮງດັນ, ການສາກໄຟ, ສາຍໄຟ, ການປົກປ້ອງ, ການສື່ສານ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ.

Solar battery bank sizing workflow

ທ່ານຄວນໃຊ້ສູດການປັບຂະໜາດຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນໃດ?

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ຫມໍ້ໄຟຄາດວ່າຈະເຮັດ. ກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ລະບຸວ່າໂຄງການແມ່ນສໍາລັບການສໍາຮອງໄຟ, ເຕັມ-ເວລາປິດ-ການດໍາເນີນງານຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫຼືການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ປະຈໍາວັນ. ສໍາລັບລະບົບທີ່ກວ້າງກວ່າ-ການປຽບທຽບລະດັບ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງໃນ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແລະລະບົບແສງຕາເວັນປະສົມ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ການປ້ອນຂໍ້ມູນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດ ສູດປະຖົມ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການອອກແບບຕົ້ນຕໍ
ສຳຮອງບ້ານ ການໂຫຼດທີ່ສຳຄັນໂດຍສະເລ່ຍ ແລະຊົ່ວໂມງສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ ການໂຫຼດສະເລ່ຍ×ຊົ່ວໂມງ, ຈາກນັ້ນປັບຕົວສໍາລັບ DoD, ປະສິດທິພາບ, ແລະຂອບ ການປະເມີນພະລັງງານພ້ອມໆກັນ ຫຼືແຮງດັນຂອງມໍເຕີໜ້ອຍລົງ
ປິດ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຫ້ອງໂດຍສານ ຫຼື RV ພະລັງງານການໂຫຼດປະຈໍາວັນແລະວັນເອກະລາດ ພະລັງງານປະຈໍາວັນ × ມື້ທີ່ເປັນເອກະລາດ, ຈາກນັ້ນປັບຕົວສໍາລັບ DoD, ປະສິດທິພາບ ແລະຂອບໃບ ຂະໜາດບ່ອນຈັດເກັບຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີພະລັງງານສາກໄຟຕາມລະດູການພຽງພໍ
ການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງຕາເວັນເອງ- ຄາດວ່າຈະມີສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຕອນແລງ ເປົ້າໝາຍປ່ຽນພະລັງງານ, ປັບປ່ຽນຄວາມອາດສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະການສູນເສຍການປ່ຽນ ການຕິດຕັ້ງບ່ອນເກັບມ້ຽນຫຼາຍກ່ວາອາເລແສງຕາເວັນສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ເປັນປະຈໍາ

ສູດສໍາລັບຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟສໍາຮອງຂໍ້ມູນຫນ້າທໍາອິດ

ທຳອິດໃຫ້ຄຳນວນພະລັງງານ AC ທີ່ພາລະປ້ອງກັນຕ້ອງໄດ້ຮັບ:

ຕ້ອງການພະລັງງານການໂຫຼດ (kWh)=ໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນສະເລ່ຍ (kW) × ເວລາສຳຮອງ (ຊົ່ວໂມງ)

ຈາກ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ຄໍາ​ນວນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​ໃນ​ນາມ​:

ຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ລະບຸ (kWh)=ຕ້ອງການພະລັງງານການໂຫຼດ × ຂອບການອອກແບບ ÷ ອັດຕາສ່ວນຂອງແບດເຕີຣີທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ÷ ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ

ສູດສໍາລັບການປິດ-ການປັບຂະຫນາດທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ Grid

ສໍາລັບ-ລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຕະຫຼອດຄືນ ຫຼືໄລຍະການຜະລິດແສງຕາເວັນອ່ອນ:

ຄວາມຈຸຂອງແບດເຕີຣີ້ທີ່ລະບຸ (kWh)=ການໂຫຼດອອກແບບປະຈໍາວັນ (kWh/day) × autonomy days × ຂອບການອອກແບບ ÷ ອັດຕາສ່ວນຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ÷ ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ

ສູດສໍາລັບການບໍລິໂພກພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-

ຄາດຄະເນຈໍານວນພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນເວລາກາງເວັນທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ແລະຈໍານວນການໂຫຼດຕອນແລງຫຼືຄືນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້. ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້-ການປ່ຽນເປົ້າໝາຍໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນນ້ອຍກວ່າຂອງສອງຄ່າດັ່ງກ່າວ:

ເປົ້າໝາຍພະລັງງານທີ່ປ່ຽນໄປ=ຕ່ຳກວ່າທີ່ຄາດວ່າຈະມີສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນ ຫຼື ວາງແຜນໄວ້ຫຼັງຈາກ-ການໂຫຼດຂອງຕາເວັນຕົກດິນ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ປັບເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລະການສູນເສຍການແປງທີ່ໃຊ້ໄດ້. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງລະບົບສໍາຄັນເພາະວ່າAC-coupled ແລະ DC-coupled ການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟວາງການສູນເສຍການປ່ຽນແປງຢູ່ໃນຈຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນເສັ້ນທາງພະລັງງານ.

ຮູບແບບທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນຕົວແປ ແລະຫົວໜ່ວຍ

ໃຊ້ຄໍາສັບຫນຶ່ງສໍາລັບແຕ່ລະປະລິມານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ການປະສົມພະລັງງານການໂຫຼດກັບພະລັງງານການໂຫຼດແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສັນຍາລັກ ຄວາມຫມາຍ ໜ່ວຍ ວິທີການໄດ້ຮັບມັນ
P ພະລັງງານການໂຫຼດສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາສໍາຮອງຂໍ້ມູນ kW ຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງທີ່ວັດແທກໄດ້ ຫຼືການໂຫຼດພ້ອມກັນທັງໝົດແບ່ງຕາມເວລາ
t ໄລຍະເວລາສຳຮອງທີ່ຕ້ອງການ ຊົ່ວໂມງ ເປົ້າໝາຍການຢຸດງານ ຫຼືຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານ
E ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໂດຍການໂຫຼດ kWh P × t, ຫຼືຜົນລວມຂອງພະລັງງານຂອງເຄື່ອງໃຊ້
D ໄລຍະເວລາປົກຄອງຕົນເອງ ມື້ ເປົ້າໝາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍອີງໃສ່ສະພາບແສງຕາເວັນ ແລະ ການສາກໄຟສຳຮອງ
f ຊິ້ນສ່ວນຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ທົດສະນິຍົມ ຊ່ວງການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ຜະລິດ ຫຼື-ຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້
η ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງຈາກຫມໍ້ໄຟເຖິງການໂຫຼດການອອກແບບ ທົດສະນິຍົມ ເອກະສານແບດເຕີຣີແລະ inverter ສໍາລັບເສັ້ນທາງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້
M ການອອກແບບຕົວຄູນຂອງຂອບ ທົດສະນິຍົມ ຕົວຢ່າງ, 1.10 ສໍາລັບຄວາມໂປ່ງໃສ 10% ອະນຸຍາດ
C ຄວາມອາດສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ກໍານົດໄວ້ kWh ຜົນໄດ້ຮັບຂອງສູດການປັບຂະຫນາດ

ພະລັງງານໃນ kW ກໍານົດວ່າລະບົບສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດໄດ້ຫຼາຍປານໃດໃນເວລາດຽວ. ພະລັງງານໃນ kWh ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ມັນສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດນັ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນຄູ່ມືນີ້kW ທຽບກັບ kWh ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟ.

ກໍານົດສິ່ງທີ່ຫມໍ້ໄຟຕ້ອງເຮັດ

ສຳຮອງເຮືອນສຸກເສີນ

ລະບົບສຳຮອງໃນເຮືອນຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ-ລາຍການໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນ, ບໍ່ແມ່ນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດປະຈຳປີ ຫຼືລາຍວັນຂອງຄົວເຮືອນ. ກໍານົດວົງຈອນທີ່ຈະຕ້ອງມີຢູ່, ໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ອາດຈະເຮັດວຽກໃນເວລາດຽວກັນ.

ແຜງພະລັງງານແສງອາທິດບໍ່ໄດ້ສະໜອງພະລັງງານສຳຮອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໝົດ. ລະບົບຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງປອດໄພຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແລະປະກອບເປັນລະບົບໄຟຟ້າເກາະ. ກະຊວງພະລັງງານຂອງສະຫະລັດອະທິບາຍເຖິງຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດງານນີ້ຢູ່ໃນຂອງມັນຄໍາແນະນໍາດ້ານແສງຕາເວັນແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນ.

ເຕັມ{{0}ເວລາປິດ-ພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

ແບດເຕີຣີທີ່ປິດ-ຕ້ອງກວມເອົາໄລຍະເວລາທີ່ການຜະລິດແສງອາທິດຕໍ່າກວ່າການໂຫຼດ. ການອອກແບບປົກກະຕິຈະພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການໃນກາງຄືນ, ການຫຼຸດຜ່ອນແສງຕາເວັນຕາມລະດູການ, ໄລຍະມີເມກຕິດຕໍ່ກັນ, ການຊົມໃຊ້ອິນເວີເຕີສະແຕນບາຍ, ປັ໊ມທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ກັນ, ຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ, ແລະການໂຫຼດ-ທາງເລືອກໃນການຫຼົ່ນລົງ.

ການເກັບຮັກສາແລະການຜະລິດແສງຕາເວັນຕ້ອງມີຂະຫນາດຮ່ວມກັນ. ແບດເຕີຣີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈະບໍ່ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນຖ້າອາເລແສງຕາເວັນຫຼືເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າບໍ່ສາມາດທົດແທນພະລັງງານທີ່ເອົາອອກຈາກມັນໄດ້. ສໍາລັບສະພາບການເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງວິທີການ aລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນປະສານງານການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການໂຫຼດ.

ການໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດດ້ວຍຕົນເອງ-ປະຈໍາວັນ

ແບດເຕີຣີການບໍລິໂພກເອງ-ເກັບພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເກີນເວລາກາງເວັນໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ. ຄວາມອາດສາມາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດແມ່ນຈໍາກັດໂດຍທັງຈໍານວນສ່ວນເກີນຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການສາກໄຟແລະຈໍານວນຄວາມຕ້ອງການໃນຕອນແລງຫຼືຄືນທີ່ມີການປ່ອຍອອກມາ. ການເກັບຮັກສາຫຼາຍໆມື້ອາດຍັງຄົງໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຜະລິດສ່ວນເກີນປະຈໍາວັນເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.

ຄິດໄລ່ການໂຫຼດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕົວຈິງ

ສ້າງຕາຕະລາງການໂຫຼດກ່ອນທີ່ຈະເລືອກຫມໍ້ໄຟ. ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ໂດຍສະເພາະກັບອຸປະກອນທີ່ເປີດ ແລະ ປິດ.

ໂຫຼດ ປະລິມານ ການປ້ອນຂໍ້ມູນໃຊ້ສໍາລັບການປັບຂະຫນາດ ເວລາປະຕິບັດງານ ພະລັງງານປະຈໍາວັນ
ຕູ້ເຢັນ 1 ພະລັງງານທີ່ວັດແທກໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງລົດຖີບ 1.35 kWh
ໄຟ LED 8 10 W ແຕ່ລະ 5 ຊົ່ວໂມງ 0.40 kWh
Router ແລະອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍ 1 ຊຸດ ສະເລ່ຍ 25 W 24 ຊົ່ວໂມງ 0.60 kWh
ແລັບທັອບ 2 60 W ແຕ່ລະ 4 ຊົ່ວໂມງ 0.48 kWh
ປ້ຳນ້ຳ 1 ແລ່ນ 800W 0.5 ຊົ່ວໂມງ 0.40 kWh
Inverter idle load 1 20 W 24 ຊົ່ວໂມງ 0.48 kWh
ທັງໝົດ - - - 3.71 kWh/ມື້

ຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນການວັດແທກຕົວຢ່າງ-ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນໂປຣໄຟລ໌ຄອບຄົວທົ່ວໄປ. ແທນທີ່ທຸກຄ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນໂຄງການ.

ໃຊ້ໂປໂຕຄອນການວັດແທກພາກປະຕິບັດ

  1. ວັດແທກປລັກສຽບ{0}}ໃນເຄື່ອງໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງເມື່ອເປັນໄປໄດ້.
  2. ໃຊ້ການຕິດຕາມ inverter ຫຼືຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງຂອງຜົນປະໂຫຍດເພື່ອກໍານົດການໂຫຼດພື້ນຖານ 24 ຊົ່ວໂມງແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືນຍົງສູງສຸດ.
  3. ບັນທຶກການໂຫຼດຕາມລະດູການແຍກຕ່າງຫາກ, ລວມທັງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ການເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະການສູບນ້ໍາ.
  4. ກວດເບິ່ງມໍເຕີ-ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກເອກະສານອຸປະກອນ ຫຼືມີການວັດແທກລະດັບມືອາຊີບ.
  5. ໃຊ້ຕົວແທນສູງ-ໄລຍະເວລາການໂຫຼດຫຼາຍກວ່າການບໍລິໂພກທີ່ຕໍ່າ-ມື້ທີ່ສະດວກ.

DOE ຂອງວິທີການປະເມີນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເນັ້ນໃສ່ຄ່າຂອງເວລາທີ່ວັດແທກໄດ້-ຂໍ້ມູນຊຸດສຳລັບການປະເມີນປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕົວຈິງ. ຫຼັກການດຽວກັນປັບປຸງການຄິດໄລ່ການໂຫຼດເບື້ອງຕົ້ນ: ໂປໄຟທີ່ວັດແທກໄດ້ປົກກະຕິແລ້ວມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງເດືອນທັງຫມົດ.

ແຍກການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະຍົກເວັ້ນການໂຫຼດ

  • ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ:ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາລັບໄລຍະເວລາການອອກແບບຢ່າງເຕັມທີ່.
  • ການໂຫຼດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ:ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫນ້ອຍ​ຫຼື​ພຽງ​ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ມີ​ຢູ່​.
  • ການໂຫຼດທີ່ຍົກເວັ້ນ:ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢຸດ​ເຊົາ​ຫຼື​ພະ​ລັງ​ງານ -ຕ່ຳ​.

ຄວາມຮ້ອນຕ້ານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັບອາກາດກາງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ປຸງແຕ່ງອາຫານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ, ແລະການສາກໄຟ EV ສາມາດຄອບງໍາຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາ. ການເອົາອອກ ຫຼືກຳນົດເວລາການໂຫຼດພະລັງງານສູງອັນໜຶ່ງອາດຈະຫຼຸດຂະໜາດແບັດເຕີຣີຫຼາຍກວ່າການກຳຈັດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍອັນ.

Critical and noncritical household loads for battery sizing

ເລືອກຊົ່ວໂມງສຳຮອງ ຫຼືວັນທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ

ຊົ່ວໂມງສຳຮອງສຳລັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ບ້ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່

ເລືອກເປົ້າໝາຍທີ່ອີງໃສ່ຮູບແບບການຢຸດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ແບັດເຕີຣີຕ້ອງສະໜອງໃຫ້: ການຕິດຂັດໄລຍະສັ້ນ, ຕອນແລງມື້ໜຶ່ງ, ໄຟຄ້າງຄືນ, 1 ມື້ເຕັມ, ຫຼືສຸກເສີນດົນກວ່ານັ້ນ. ຕັດສິນໃຈວ່າການສາກໄຟແສງຕາເວັນຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງ ແລະລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ບໍລິການ-ແຜງການໂຫຼດທີ່ມີການປ້ອງກັນ ຫຼືທັງໝົດອາຄານຫຼືບໍ່.

ວັນປົກຄອງຕົນເອງສຳລັບລະບົບປິດ-ລະບົບຕາຂ່າຍ

Autonomy ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ແບດເຕີຣີສາມາດຮັບໃຊ້ການໂຫຼດການອອກແບບໂດຍບໍ່ມີການສາກໄຟພຽງພໍ. ເລືອກມັນໂດຍໃຊ້ສະພາບແສງຕາເວັນຕາມລະດູການ, ໄລຍະເວລາມີເມກທີ່ຄາດໄວ້, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງກຳເນີດ, ຄວາມພ້ອມຂອງນ້ຳມັນ, ການໂຫຼດ-ຕົວເລືອກການຫຼົ່ນລົງ, ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ແລະຜົນທີ່ຕາມມາຂອງພະລັງງານໝົດ.

ສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ອາດຈະຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນຫຼາຍກ່ວາຊັບສິນທີ່ມີເຄື່ອງກໍາເນີດອັດຕະໂນມັດ. ຈໍານວນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງວັນປົກຄອງຕົນເອງແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງໂຄງການ, ບໍ່ແມ່ນອັດຕາສ່ວນອຸດສາຫະກໍາຄົງທີ່.

ໃຊ້ໂປຣໄຟລ໌ການໂຫຼດໄລຍະຫ່າງເມື່ອມີໃຫ້

ສອງເຮືອນແຕ່ລະຄົນສາມາດບໍລິໂພກໄດ້ 10 kWh ຕໍ່ມື້ແຕ່ຕ້ອງການຫມໍ້ໄຟແລະ inverter ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄົນຫນຶ່ງອາດຈະໃຊ້ພະລັງງານຄ່ອຍໆ; ອີກອັນໜຶ່ງອາດຈະແລ່ນປ້ຳ, ໄມໂຄເວຟ, ແລະເຄື່ອງປັບອາກາດໃນເວລາດຽວກັນ. kWh ປະຈໍາວັນສາມາດຄ້າຍຄືກັນໃນຂະນະທີ່ kW ສູງສຸດແລະກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.

ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຫມໍ້​ໄຟ​ທີ່​ໃຊ້​ໄດ້​ໂດຍ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ DoD​, ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​, ແລະ​ສໍາ​ຮອງ​ຂໍ້​ມູນ​

ໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ

ຄວາມເລິກຂອງການລົງຂາວອະທິບາຍວ່າຄວາມອາດສາມາດຈັດປະເພດໃດນຶ່ງຖືກເອົາອອກໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນ. ສຳລັບການປັບຂະໜາດເບື້ອງຕົ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະການໃຊ້ງານທີ່ອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຜະລິດແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບຸພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ໜຶ່ງເປີເຊັນທົ່ວໄປ.

ຖ້າແບດເຕີຣີ້ 10 kWh ຖືກປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 90%, ມັນສະຫນອງພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟ DC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 9 kWh ກ່ອນທີ່ການສູນເສຍນ້ໍາອື່ນໆຈະຖືກພິຈາລະນາ:

10 kWh × 0.90=9 kWh

ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ, ລັດ-ຂອງ-ການ​ຈໍາ​ກັດ​ການ​ສາກ, ອັດ​ຕາ​ການ​ປ່ອຍ, ອາ​ຍຸ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ, ອຸນ​ຫະ​ພູມ, ການ​ຕັ້ງ​ຄ່າ​ເຟີມ​ແວ, ແລະ​ຊີ​ວິດ​ຮອບ​ວຽນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ທັງ​ໝົດ​ສາ​ມາດ​ປ່ຽນ​ໜ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້.

ໃຊ້ຕົວວັດແທກປະສິດທິພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ

ສຳລັບການຢຸດເຮັດວຽກ, ຄ່າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍປົກກະຕິແມ່ນວິທີໜຶ່ງ-ປະສິດທິພາບຈາກພະລັງງານແບັດເຕີຣີທີ່ເກັບໄວ້ໄປສູ່ການໂຫຼດທີ່ປ້ອງກັນໄວ້. ການໄປມາ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງລວມມີທັງການສາກໄຟ ແລະ ການປົດສາກ ແລະບໍ່ຄວນຖືກປ່ຽນແທນອັດຕະໂນມັດເປັນການຄິດໄລ່ທາງດຽວ-ເວລາແລ່ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ທີ່ເຜີຍແຜ່ຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກວັດແທກຢູ່ດ້ານ DC ຫຼືສົ່ງຢູ່ດ້ານ AC. ຖ້າຜູ້ຜະລິດລະບຸພະລັງງານ AC ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ, ການຫັກລົບການສູນເສຍຂອງ inverter ອີກເທື່ອຫນຶ່ງອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າ-ນັບການສູນເສຍດຽວກັນ.

ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Sandiaຄູ່ມືການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ DOE/EPRIສະໜອງບໍລິບົດດ້ານວິຊາການທີ່ກວ້າງກວ່າກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາ, ພະລັງງານ, ພະລັງງານ, ປະສິດທິພາບ, ແລະແອັບພລິເຄຊັນ{0}}ການອອກແບບສະເພາະ.

ນຳໃຊ້ຂອບການອອກແບບທີ່ໂປ່ງໃສ

ຂອບການອອກແບບສາມາດກວມເອົາຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເລັກນ້ອຍ, ການໂຫຼດໃນອະນາຄົດຂະຫນາດນ້ອຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອາດສາມາດໃນໄລຍະເວລາ, ແລະຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍໃນການຄາດຄະເນເວລາແລ່ນ. ບອກມັນຢ່າງຊັດເຈນເປັນຕົວຄູນ, ເຊັ່ນ: 1.10 ສໍາລັບເງິນອຸດໜູນ 10%.

ຂອບບໍ່ຄວນປົກປິດຂໍ້ມູນການໂຫຼດທີ່ບໍ່ດີ. ປັບປຸງການຄິດໄລ່ການໂຫຼດກ່ອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເພີ່ມສະຫງວນໄວ້ໂດຍເຈດຕະນາ.

ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ

ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄດ້​, ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​, ພະ​ລັງ​ງານ​ການ​ປ່ອຍ​, ພຶດ​ຕິ​ກໍາ BMS​, ແລະ​ຊີ​ວິດ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​. ກວດເບິ່ງອຸນຫະພູມການສາກໄຟຕໍ່າສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນ, ອຸນຫະພູມການສາກໄຟຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນໂຄ້ງ derating, ສ້າງ-ໃນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການໃຫ້ຄະແນນ enclosure, ຄວາມເຢັນຫຼືການລະບາຍອາກາດ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດການຕິດຕັ້ງພາຍໃນຫຼືນອກ.

ຢ່າໃຊ້ປັດໃຈສະພາບອາກາດ-ເຢັນອັນໜຶ່ງໃສ່ກັບທຸກໆແບັດ lithium. ເຄມີ, ການອອກແບບເຊນ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ແລະການຕັ້ງຄ່າ BMS ແຕກຕ່າງກັນ. ພາບລວມຂອງຊ່ວງອຸນຫະພູມຂອງຫມໍ້ໄຟ lithiumສາມາດຊ່ວຍລະບຸຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທີ່ຄວນຈະຖືກກວດສອບ.

ປ່ຽນ kWh ເປັນ Ah ແລະເລືອກ 12V, 24V, ຫຼື 48V

ພະລັງງານແບັດເຕີຣີອາດຈະຖືກລະບຸເປັນກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ບາງລະບົບຖືກອະທິບາຍເປັນແອມ-ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມ​ສໍາ​ພັນ​ແມ່ນ​:

ພະລັງງານ (Wh)=ແຮງດັນ (V) × ຄວາມຈຸ (Ah)

ເພາະສະນັ້ນ:

ຄວາມຈຸ (Ah)=ພະລັງງານ (kWh) × 1,000 ÷ ແຮງດັນຂອງລະບົບ nominal

ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນນາມ 12V ທຽບເທົ່າ 24V ທຽບເທົ່າ 48V ທຽບເທົ່າ
10 kWh ປະມານ 833 Ah ປະມານ 417 Ah ປະມານ 208 Ah

amp-ຄ່າຊົ່ວໂມງເຫຼົ່ານີ້ສະແດງເຖິງພະລັງງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສົ່ງພະລັງງານດຽວກັນ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຂະຫນາດ conductor ແລະການຫຼຸດລົງຂອງແຮງດັນໃນເວລາທີ່ລະບົບຖືກອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ວິທີການເລືອກແຮງດັນຂອງລະບົບ

  • 12V:ທົ່ວໄປໃນລະບົບ DC ຂະຫນາດນ້ອຍແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມືຖືເລັກນ້ອຍ.
  • 24V:ມັກຈະໃຊ້ໃນລະບົບມືຖືຂະຫນາດກາງ, cabins, ລະບົບທະເລ, ແລະການຕິດຕັ້ງ inverter ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
  • 48V:ທົ່ວໄປໃນລະບົບສະຖານີທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເພາະວ່າພະລັງງານດຽວກັນສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນລະດັບຕ່ໍາກວ່າຢູ່ທີ່ 12V ຫຼື 24V.

ແຮງດັນແມ່ນການຕັດສິນໃຈສະຖາປັດຕະຍະກໍາ. ແບດເຕີຣີ້, ອິນເວີເຕີ, ຕົວຄວບຄຸມການສາກໄຟ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ, ຕົວນໍາ, ການສື່ສານ, ແລະການໂຫຼດໂດຍກົງໃດໆກໍຕາມ-ໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້. ລະບົບຂະຫນາດໃຫຍ່ອາດຈະໃຊ້ຈຸດປະສົງ-ອອກແບບແບດເຕີຣີແຮງດັນສູງ{{0}ສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ທີ່ບໍ່ຄວນຈະຖືກປະຕິບັດເປັນການຂະຫຍາຍທີ່ງ່າຍດາຍຂອງທະນາຄານ 48V DIY.

Comparison of 12V, 24V, and 48V battery systems

ກວດເບິ່ງພະລັງງານຂອງ Inverter, ການເລີ່ມຕົ້ນ Surge, ແລະ BMS ຈໍາກັດ

ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟສາມາດມີ kWh ພຽງພໍແລະຍັງບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຫຼືດໍາເນີນການອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຄວາມອາດສາມາດກໍານົດ runtime. ຂີດຈໍາກັດພະລັງງານແລະປະຈຸບັນກໍານົດວ່າລະບົບສາມາດຮັບໃຊ້ການໂຫຼດໄດ້ທັງຫມົດ.

ກວດເບິ່ງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ເພີ່ມການໂຫຼດທີ່ອາດຈະເຮັດວຽກພ້ອມກັນ. ຜົນຜະລິດ AC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ inverter ຕ້ອງເກີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ.

ຄາດ​ຄະ​ເນ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ{0}}ກະແສ​ຂ້າງ​ກັບ:

ກະແສໄຟຟ້າ DC (A) ≈ AC load power (W) ÷ ແຮງດັນໄຟຟ້າ (V) ÷ ປະສິດທິພາບ inverter

ຕົວຢ່າງ, ການໂຫຼດ 4,000 W AC ທີ່ສະຫນອງຈາກຫມໍ້ໄຟ 48V ຜ່ານ inverter ປະສິດທິພາບ 92% ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະມານ:

4,000 ÷ 48 ÷ 0.92 ≈ 90.6 A

ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟ, BMS, busbars, ສາຍໄຟ, fuses, disconnects, ແລະ terminals ທັງຫມົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບສໍາລັບກະແສໄຟຟ້າ.

ກວດເບິ່ງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີແລະເຄື່ອງອັດແຮງດັນ

ຈັກສູບນໍ້າ, ຕູ້ເຢັນ, ຕູ້ແຊ່ເຢັນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ເຄື່ອງມືໃນກອງປະຊຸມ, ແລະເຄື່ອງອັດອາກາດອາດຈະດຶງພະລັງງານຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນຫຼາຍກ່ວາໃນໄລຍະການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ. ກວດສອບ:

  • ກະແສໄຟຟ້າແຮງດັນໄຟຟ້າ Inverter
  • ໄລຍະເວລາການສັນຈອນທີ່ອະນຸຍາດ
  • ແບັດເຕີຣີ BMS ສູງສຸດ-ຂີດຈຳກັດ ແລະໄລຍະເວລາປັດຈຸບັນ
  • ແຮງດັນຫຼຸດລົງໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ
  • ຕົວນໍາ ແລະການປົກປ້ອງ-ການຈັດອັນດັບອຸປະກອນ
  • ບໍ່ວ່າການໂຫຼດຫຼາຍໆຄັ້ງອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາດຽວກັນ

ຕົວເລກສູງສຸດທີ່ບໍ່ມີໄລຍະເວລາແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. ລະບົບທີ່ສາມາດຜະລິດຜົນຜະລິດທີ່ສູງຫຼາຍສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງວິນາທີອາດຈະຍັງລົ້ມເຫລວໃນການເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີທີ່ຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າສູງເປັນເວລາຫຼາຍວິນາທີ.

ກວດເບິ່ງ BMS ຫມໍ້ໄຟແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂະຫນານ

ສໍາລັບແຕ່ລະໂມດູນທີ່ສະເຫນີ, ທົບທວນຄືນກະແສໄຫຼຕໍ່ເນື່ອງສູງສຸດ, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼສູງສຸດ, ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຊ່ວງ inverter ທີ່ແນະນໍາ, ການນັບຂະຫນານສູງສຸດ, ຮູບແບບສາຍໄຟທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງການສື່ສານ.

ໂມດູນຂະຫນານບໍ່ສະເຫມີແບ່ງປັນປະຈຸບັນຢ່າງສົມບູນ. ຄວາມຍາວຂອງສາຍໄຟ, ຄວາມຕ້ານທານຢູ່ປາຍຍອດ, ອຸນຫະພູມ, ສະຖານະຂອງຄ່າບໍລິການ, ແລະສະພາບຂອງໂມດູນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແບ່ງປັນໃນປະຈຸບັນ. ໃຊ້ແຖບ busbar ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຜະລິດຫຼືເທົ່າກັບ-ການຈັດສາຍໄຟຄວາມຍາວ.

ຄິດໄລ່ຈໍານວນໂມດູນຫມໍ້ໄຟແລະຄວາມສາມາດໃນການສາກໄຟ

ຄິດໄລ່ຈໍານວນໂມດູນຫມໍ້ໄຟ

ເມື່ອຮູ້ຄວາມອາດສາມາດໃນນາມທີ່ຕ້ອງການ:

ຈໍາ​ນວນ​ຂອງ​ໂມ​ດູນ=ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຊື່​ຈໍາ​ເປັນ ÷ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໂມ​ດູນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​

ຮວມເຖິງການອະນຸມັດທັງໝົດ-ການກຳນົດຄ່າໂມດູນ.

ຖ້າການອອກແບບຕ້ອງການ 14.2 kWh ແລະຫນຶ່ງໂມດູນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຈະຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ 5.12 kWh:

14.2 ÷ 5.12 = 2.77

ດັ່ງນັ້ນການຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຢ່າງຫນ້ອຍສາມໂມດູນ, ສະຫນອງ 15.36 kWh ຂອງພະລັງງານຈັດອັນດັບ. ການຄັດເລືອກສຸດທ້າຍຍັງຕ້ອງຜ່ານພະລັງງານ, BMS, ຂະຫນານ, inverter, ແຮງດັນ, ການສື່ສານ, ແລະການກວດສອບການຕິດຕັ້ງ.

ກວດເບິ່ງວ່າແບັດເຕີຣີສາມາດສາກໄດ້ໄວເທົ່າໃດ

ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ຄາດຄະເນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງຄືນກັບແບັດເຕີຣີ:

ຕື່ມພະລັງງານເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ໄຟ ≈ ພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຖອນອອກ ÷ ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ

ຈາກນັ້ນປະເມີນ-ເວລາສາກໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດ:

ໄລຍະເວລາການສາກໄຟ (ຊົ່ວໂມງ) ≈ ພະລັງງານ recharge (kWh) ÷ ພະລັງງານຫມໍ້ໄຟສະເລ່ຍ (kW)

ສໍາລັບລະບົບສາກໄຟແສງຕາເວັນ-, ຢ່າໃຊ້ພະລັງງານໃສ່ແຜ່ນປ້າຍຊື່ອາເຣ ຄືກັບວ່າມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ກວດສອບການຜະລິດປະຈໍາເດືອນ ຫຼືຕາມລະດູການທີ່ຄາດໄວ້, ການໂຫຼດໃນເວລາກາງເວັນ, ການຕັດ, ການຮົ່ມ, ອຸນຫະພູມ, ແລະການສາກໄຟ-ຂີດຈຳກັດຂອງຕົວຄວບຄຸມ. ໄດ້ເຄື່ອງຄິດເລກ NREL PVWattsສາມາດສະໜອງສະຖານທີ່-ການປະເມີນທີ່ອີງໃສ່ການຜະລິດພະລັງງານ photovoltaic ສໍາລັບຂັ້ນຕອນການກວດນີ້.

ສໍາລັບການອອກແບບນອກ-ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ການຜະລິດແສງຕາເວັນທີ່ຄາດໄວ້ຈະຕ້ອງກວມເອົາທັງການໂຫຼດໃນເວລາກາງເວັນ ແລະພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຟື້ນຟູຫມໍ້ໄຟຫຼັງຈາກການປ່ອຍ. ຖ້າແບດເຕີຣີບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວກ່ອນໄລຍະເວລາແສງອາທິດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ໄປ{2}}, ການເພີ່ມພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນຢ່າງດຽວຈະບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້.

Battery capacity, surge power, BMS, and recharge checks

ຕາຕະລາງຂະຫນາດທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ autonomy ໃນມື້ຫນຶ່ງ, ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 90%, ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ 92%, ແລະຂອບການອອກແບບ 10%. ມັນເປັນຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.

ໂຫຼດການອອກແບບປະຈໍາວັນ ຄວາມອາດສາມາດ Nominal ທີ່ຕ້ອງການ ການຕີຄວາມພາກປະຕິບັດ
2 ກິໂລວັດໂມງ/ມື້ 2.66 kWh ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຳຄັນ-ໂຫຼດ ຫຼືຫຍໍ້ອອກ-ແອັບພລິເຄຊັນຕາຂ່າຍ
5 kWh/ມື້ 6.64 kWh ຫ້ອງໂດຍສານປານກາງ, RV, ຫຼືການໂຫຼດສຳຮອງເຮືອນທີ່ຈຳກັດ
10 kWh/ມື້ 13.29 kWh ປ້ອງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ໂຫຼດ ຫຼືປະສິດທິພາບປິດ-ໂປຣໄຟລ໌ຕາຂ່າຍ
15 kWh/ມື້ 19.93 kWh ການໂຫຼດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໃຫຍ່ກວ່າດ້ວຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ຄວບຄຸມສູງ-
20 kWh/ມື້ 26.57 kWh ການໂຫຼດທີ່ຢູ່ອາໄສຂະຫນາດໃຫຍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພະລັງງານລະມັດລະວັງແລະການກວດສອບການເຕີມເງິນ

ການປ່ຽນແປງສົມມຸດຕິຖານໃດໆປ່ຽນແປງຜົນໄດ້ຮັບ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ, ປະສິດທິພາບຕໍ່າກວ່າ, ໄລຍະເວລາການເປັນເອກະລາດທີ່ຍາວກວ່າ, ຫຼືຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ຈະເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນນາມທີ່ຕ້ອງການ.

ເຮັດວຽກຕົວຢ່າງຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ

ຕົວຢ່າງ 1: ກ່ອງນ້ອຍ-ຫ້ອງແຖວ

ສົມມຸດວ່າ:

  • ພະລັງງານການອອກແບບປະຈໍາວັນ: 2.8 kWh
  • ປົກຄອງຕົນເອງ: 1.5 ມື້
  • ສ່ວນແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້: 90%
  • ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ: 92%
  • ຂອບການອອກແບບ: 10%

ຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການ=2.8 × 1.5 × 1.10 ÷ 0.90 ÷ 0.92 ≈ 5.58 kWh

ໃນນາມ 24V:

5.58 × 1,000 ÷ 24 ≈ 233 Ah

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນເລືອກການຕັ້ງຄ່າໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂ້າງເທິງ 5.58 kWh ແລະກວດສອບວ່າ inverter, ຂີດຈໍາກັດໃນປະຈຸບັນຂອງຫມໍ້ໄຟ, ແລະແຫຼ່ງສາກໄຟຕາມລະດູການສາມາດສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດຂອງ cabin ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 2: ການສໍາຮອງຫນ້າທໍາອິດທີ່ຈໍາເປັນ

ສົມມຸດວ່າການໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນໂດຍສະເລ່ຍ 1.2 kW ແລະຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນເວລາແປດຊົ່ວໂມງ.

ຕ້ອງການພະລັງງານໂຫຼດ=1.2 kW × 8 ຊົ່ວໂມງ=9.6 kWh

ການນໍາໃຊ້ສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ໄດ້ 90%, ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ 92%, ແລະຂອບ 10%:

ຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການ=9.6 × 1.10 ÷ 0.90 ÷ 0.92 ≈ 12.75 kWh

ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ກ່າວເຖິງການແລ່ນພະລັງງານ. ມັນບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າຫມໍ້ໄຟແລະ inverter ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນມໍເຕີທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຫຼືສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດພ້ອມໆກັນສູງສຸດ.

ຕົວຢ່າງ 3: ຈາກຕາຕະລາງການໂຫຼດທີ່ວັດແທກໄດ້ໄປຫາຈໍານວນໂມດູນ

ການນໍາໃຊ້ຕາຕະລາງການໂຫຼດທີ່ວັດແທກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ:

  • ພະ​ລັງ​ງານ​ການ​ໂຫຼດ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​: 3.71 kWh
  • ປົກຄອງຕົນເອງ: 1.5 ມື້
  • ສ່ວນແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໄດ້: 90%
  • ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ: 92%
  • ຂອບການອອກແບບ: 10%

ຄວາມຈຸທີ່ຕ້ອງການ=3.71 × 1.5 × 1.10 ÷ 0.90 ÷ 0.92 ≈ 7.39 kWh

ຖ້າໂມດູນແບດເຕີລີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈະຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ 5.12 kWh:

7.39 ÷ 5.12=1.44 ໂມດູນ

ການອອກແບບຕ້ອງການຢ່າງຫນ້ອຍສອງໂມດູນໂດຍຄວາມອາດສາມາດ, ສໍາລັບ 10.24 kWh nominal. ກ່ອນທີ່ຈະຍອມຮັບການຕັ້ງຄ່ານັ້ນ, ໃຫ້ກວດສອບສອງ-ໂມດູນກະແສຕໍ່ເນື່ອງ, ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ການສາກໄຟ, ການອະນຸມັດຂະໜານ ແລະການສື່ສານ inverter.

ແບັດເຕີຣີ 10 kWh ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ເວລາແລ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ກັບການໂຫຼດ, ບໍ່ພຽງແຕ່ການປະເມີນລະດັບນາມເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍແບັດເຕີລີ່ 10 kWh, ສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ 90% ແລະປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ 92%:

ພະລັງງານ AC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ≈ 10 × 0.90 × 0.92=8.28 kWh

ໂຫຼດສະເລ່ຍ ເວລາແລ່ນໂດຍປະມານ
0.3 kW ປະມານ 27.6 ຊົ່ວໂມງ
0.5 kW ປະມານ 16.6 ຊົ່ວໂມງ
1.0 kW ປະມານ 8.3 ຊົ່ວໂມງ
2.0 kW ປະມານ 4.1 ຊົ່ວໂມງ
3.0 kW ປະມານ 2.8 ຊົ່ວໂມງ

ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຖືວ່າມີການໂຫຼດສະເລ່ຍທີ່ຄົງທີ່ ແລະບໍ່ລວມເຖິງການທຳລາຍອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມ, ຄວາມແກ່, ການສະຫງວນ BMS, ຫຼືອຸປະກອນ-ຂໍ້ຈຳກັດສະເພາະ.

LiFePO4 ທຽບກັບ Lead-Acid Battery Bank Size

ເຄມີຂອງແບດເຕີຣີມີຜົນກະທົບແນວໃດກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດໃນນາມ, ອັດຕາການປ່ອຍ, ຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງແປເປັນການປະຕິບັດລະບົບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ສໍາລັບການປຽບທຽບທີ່ກວ້າງກວ່າ, ທົບທວນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.

ປັດໄຈການອອກແບບ LiFePO4 Lead{0}}ອາຊິດ
ໄລຍະການລະບາຍທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ມັກຈະຖືກອອກແບບສໍາລັບຂອບເຂດທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ຂຶ້ນກັບການຕັ້ງຄ່າຜະລິດຕະພັນແລະການຮັບປະກັນ ມັກຈະຖືກອອກແບບໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດການປ່ອຍນໍ້າແບບອະນຸລັກຫຼາຍ
ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ອັດ​ຕາ​ການ{0}ສູງ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໜ້ອຍກວ່າອາຊິດນຳ-ອາຊິດ, ພາຍໃນຕາລາງ ແລະ BMS ຄວາມອາດສາມາດທີ່ມີຢູ່ສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດຍ້ອນວ່າອັດຕາການປ່ອຍອອກເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຄວບຄຸມການສາກໄຟ ຕ້ອງການ BMS ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟ ຕ້ອງການໂປຣໄຟລ໌ການສາກໄຟຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກຕ້ອງ
ການສາກໄຟ{0}ອຸນຫະພູມຕໍ່າ ອາດຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍ BMS ຫຼືຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ ການປະຕິບັດແລະການຍອມຮັບຄ່າບໍລິການຍັງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມອຸນຫະພູມ
ບໍາລຸງຮັກສາ ໂດຍທົ່ວໄປຕ່ໍາໃນລະດັບຜູ້ໃຊ້ ແບດເຕີຣີທີ່ມີນ້ໍາຖ້ວມຕ້ອງການການກວດສອບແລະການບໍາລຸງຮັກສາ
ການຕິດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມການປິດລ້ອມ, ໄລຍະຫ່າງ, ຄວາມຮ້ອນ, BMS, ແລະຂໍ້ກໍານົດການຢັ້ງຢືນ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມອາດຈະຕ້ອງການການລະບາຍອາກາດແລະການເຂົ້າເຖິງການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມເຕີມ
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຂະຫນາດ kWh ທີ່ໃຊ້ໄດ້, BMS ປັດຈຸບັນ, ອຸນຫະພູມ, ການສື່ສານ, ແລະສະພາບວົງຈອນ ຂີດຈຳກັດການລະບາຍ, ໃຫ້ຄະແນນ-ຄວາມອາດສາມາດຊົ່ວໂມງ, ຜົນກະທົບອັດຕາສູງ-, ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ, ແລະການລະບາຍອາກາດ

ສໍາລັບ-ແບດເຕີຣີອາຊິດ, ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງການປ່ອຍນໍ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະໃຫ້ຄະແນນ-ຄວາມຈຸຂອງຊົ່ວໂມງ. ການແປງ Ah ງ່າຍໆຢູ່ທີ່ແຮງດັນໄຟຟ້າອາດຈະເກີນພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ເມື່ອກະແສໄຫຼສູງ.

ຄວາມຜິດພາດການປັບຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທົ່ວໄປ

  • ການຄູນດ້ວຍເວລາສອງຄັ້ງ:ຖ້າພະລັງງານບັນຈຸຢູ່ໃນ kWh ແລ້ວ, ຢ່າຄູນມັນດ້ວຍຊົ່ວໂມງສຳຮອງອີກ.
  • ສັບສົນ kW ກັບ kWh:ພະລັງງານທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ແລະພະລັງງານທີ່ສົ່ງໄດ້ແມ່ນສະເພາະແຍກຕ່າງຫາກ.
  • ການນໍາໃຊ້ການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນທັງຫມົດສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ:ຂະໜາດຈາກການໂຫຼດທີ່ຖືກປ້ອງກັນເມື່ອການອອກແບບບໍ່ທັງໝົດ-ການສຳຮອງຂໍ້ມູນເຮືອນ.
  • ການນໍາໃຊ້ nameplate ວັດເປັນການບໍລິໂພກສະເລ່ຍ:ອຸປະກອນຂີ່ລົດຖີບມັກຈະໃຊ້ພະລັງງານໜ້ອຍກວ່າການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດຂອງມັນ.
  • ບໍ່ສົນໃຈການບໍລິໂພກສະແຕນບາຍ:ການໂຫຼດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 40 W ບໍລິໂພກ 0.96 kWh ຕໍ່ມື້.
  • ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໄປ​ກັບ-ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ທາງ​ດຽວ-ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ກວດ​ສອບ:ຈັບຄູ່ຄ່າປະສິດທິພາບກັບເສັ້ນທາງພະລັງງານທີ່ຖືກຄິດໄລ່.
  • ບໍ່ສົນໃຈມໍເຕີ-ການເລີ່ມຕົ້ນກະດ້າງ:kWh ທີ່ພຽງພໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເລີ່ມຕົ້ນປັ໊ມຫຼືເຄື່ອງອັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
  • ການອອກແບບສຳລັບ-ເງື່ອນໄຂແສງຕາເວັນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ:off-ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມັກຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະດູການທີ່ເອື້ອອໍານວຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
  • ສົມມຸດວ່າສາມາດເພີ່ມແບັດເຕີຣີໃນພາຍຫຼັງໄດ້ສະເໝີ:ການຂະຫຍາຍຕົວອາດຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍອາຍຸ, ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຟີມແວ, ການສື່ສານ, ຈໍາກັດ inverter, ຫຼືນະໂຍບາຍຜູ້ຜະລິດ.
  • ບໍ່ສົນໃຈເວລາການເຕີມເງິນ:ແບດເຕີຣີທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວກ່ອນໄລຍະເວລາການໄຫຼຕໍ່ໄປບໍ່ແມ່ນການອອກແບບທີ່ທົນທານ.

ຄວາມປອດໄພ, ຂອບເຂດ, ແລະວິທີການບັນນາທິການ

ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ສະ​ຫນອງ​ກອບ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຫມໍ້​ໄຟ​. ມັນບໍ່ແມ່ນຮູບແຕ້ມການອອກແບບໄຟຟ້າ, ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງ, ລະຫັດ-ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມ, ຫຼືທົດແທນຜະລິດຕະພັນ-ວິສະວະກໍາສະເພາະ.

ວິທີການຄິດໄລ່ແຍກພະລັງງານການໂຫຼດ, ພະລັງງານການໂຫຼດ, ຄວາມສາມາດນາມ, ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້, ປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ, ແລະຂອບການອອກແບບເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະສົມມຸດຕິຖານສາມາດກວດສອບໄດ້. ຕົວຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ສົມມຸດຕິຖານຂອງພວກເຂົາແລະບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນຄໍາແນະນໍາຂອງຜະລິດຕະພັນທົ່ວໄປ.

ການຄັດເລືອກ ແລະການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນສຸດທ້າຍຄວນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມີຄຸນວຸດທິທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ, ອາຄານ ແລະໄຟໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນສະຫະລັດ, UL ອະທິບາຍວ່າUL 9540 ປະເມີນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະອຸປະກອນເປັນລະບົບປະສົມປະສານ, ລວມທັງຫມໍ້ໄຟ, ການແປງພະລັງງານ, ການຄວບຄຸມ, ການປົກປ້ອງ, ແລະການສື່ສານ.

 

FAQ

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະຄິດໄລ່ຂະຫນາດຂອງທະນາຄານຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນໄດ້ແນວໃດ?

A: ຄິດໄລ່ພະລັງງານທີ່ການໂຫຼດທີ່ເລືອກຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ, ປັບຄ່າສ່ວນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຂອງແບດເຕີຣີ້ ແລະປະສິດທິພາບການຈັດສົ່ງ, ເພີ່ມຂອບການອອກແບບທີ່ລະບຸໄວ້, ແລະຮອບເຖິງການຕັ້ງຄ່າໂມດູນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​, ກວດ​ສອບ​ພະ​ລັງ​ງານ inverter​, motor surge​, BMS ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສາກ​ໄຟ​, ແຮງ​ດັນ​, ແລະ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ກັນ​ໄດ້​.

ຖາມ: ຂ້ອຍຕ້ອງການພະລັງງານແສງອາທິດເທົ່າໃດ?

A: ແບ່ງຄວາມອາດສາມາດຂອງແບດເຕີລີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້ໂດຍຄວາມອາດສາມາດຈັດອັນດັບຂອງໂມດູນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ແລະຮອບເຖິງ. ຄວາມສາມາດຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ; ຢືນຢັນວ່າການນັບໂມດູນຍັງຕອບສະໜອງກະແສຕໍ່ເນື່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດ, ຂີດຈຳກັດຂະໜານ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ inverter, ແລະຄວາມຕ້ອງການການສາກໄຟ.

ຖາມ: ຫມໍ້ໄຟ 10 KWh ພຽງພໍທີ່ຈະແລ່ນເຮືອນບໍ?

A: ມັນອາດຈະສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ແຕ່ເວລາແລ່ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດສະເລ່ຍ, ຄວາມອາດສາມາດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, ປະສິດທິພາບ, ອຸນຫະພູມ, ແລະສະພາບຫມໍ້ໄຟ. ການທຳຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ການທຳຄວາມຮ້ອນນ້ຳ, ການແຕ່ງກິນ, ປ້ຳ, ແລະ ການສາກໄຟ EV ສາມາດຫຼຸດເວລາແລ່ນໄດ້ໄວ.

ຖາມ: ຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ 10 KWh ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

A: ເວລາແລ່ນແມ່ນປະມານການຈັດສົ່ງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ແບ່ງອອກດ້ວຍການໂຫຼດສະເລ່ຍ. ພາຍໃຕ້ການສົມມຸດຕິຖານຕົວຢ່າງໃນບົດຄວາມນີ້, ຫມໍ້ໄຟ nominal 10 kWh ໃຫ້ປະມານ 8.28 kWh ກັບການໂຫຼດ AC, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານ 8.3 ຊົ່ວໂມງໃນການໂຫຼດສະເລ່ຍ 1 kW.

ຖາມ: ຂ້ອຍຄວນຂະຫນາດຫມໍ້ໄຟເຮືອນຈາກໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າຂອງຂ້ອຍບໍ?

A: ໃບເກັບເງິນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນການບໍລິໂພກໂດຍສະເລ່ຍ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໂຫຼດໃດຕ້ອງດໍາເນີນການໃນລະຫວ່າງການໄຟໄຫມ້ຫຼືໃນເວລາທີ່ພວກມັນດໍາເນີນການ. ຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້-ລະດັບປ້ອງກັນ-ລາຍການການໂຫຼດແມ່ນມີປະໂຫຍດກວ່າສຳລັບຂະໜາດສຳຮອງ.

ຖາມ: ອາເຣແສງຕາເວັນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈະຫຼຸດຂະໜາດແບັດເຕີຣີບໍ?

A: ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ແລະຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼອອກໃນເວລາທີ່ມີແສງແດດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ກໍາຈັດພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໃນໄລຍະເວລາເປົ້າຫມາຍໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດແສງຕາເວັນຢ່າງພຽງພໍ. ຕ້ອງປະເມີນຂະໜາດອາເຣ ແລະແບັດເຕີຣີຮ່ວມກັນ.

Q: ຂ້ອຍຄວນເລືອກ 12V, 24V, ຫຼື 48V?

A: ເລືອກແຮງດັນຈາກສະຖາປັດຕະຍະກໍາລະບົບທີ່ສົມບູນ, ບໍ່ແມ່ນຈາກຕົວເລກ Ah ດຽວ. ລະບົບ inverter ຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນເພາະວ່າພະລັງງານດຽວກັນສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນກະແສຕ່ໍາ, ແຕ່ທຸກໆອົງປະກອບຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້.

ຖາມ: ຂ້ອຍຄວນເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟພິເສດສໍາລັບການຂະຫຍາຍໃນອະນາຄົດບໍ?

A: ຂອບຂະໜາດເລັກນ້ອຍສາມາດກວມເອົາການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຈໍາກັດໃນອະນາຄົດ. ກ່ອນທີ່ຈະອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕໍ່ມາ, ຢືນຢັນກົດລະບຽບຂອງຜູ້ຜະລິດສໍາລັບອາຍຸຂອງໂມດູນ, ເຟີມແວ, ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການສື່ສານແລະການນັບຂະຫນານສູງສຸດ.

ສະຫຼຸບ

ຂະຫນາດທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ວັດແທກໄດ້ແລະຈຸດປະສົງປະຕິບັດງານທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ໃຊ້ພະລັງງານໂຫຼດສະເລ່ຍຄູນດ້ວຍຊົ່ວໂມງສຳຮອງເມື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນ kW, ຫຼືໃຊ້ພະລັງງານໂຫຼດໂດຍກົງເມື່ອມີຢູ່ໃນ kWh ແລ້ວ. ປັບຫນຶ່ງຄັ້ງສໍາລັບຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້, metric ປະສິດທິພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະຂອບໂປ່ງໃສ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່ກັບຫມໍ້ໄຟຕົວຈິງ, inverter, BMS, ແຫຼ່ງສາກໄຟ, ແຮງດັນຂອງລະບົບ, ການຕັ້ງຄ່າໂມດູນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະຄວາມຕ້ອງການການຕິດຕັ້ງ. ເຄື່ອງຄິດໄລ່ຄວາມອາດສາມາດຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ຜະລິດຈໍານວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ; ມັນແມ່ນສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໆສົມມຸດຕິຖານສາມາດເຫັນໄດ້ແລະກວດເບິ່ງວ່າລະບົບທີ່ສົມບູນສາມາດສົ່ງແລະຟື້ນຟູພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.