ເພື່ອປັບຂະໜາດທະນາຄານພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຄຳນວນພະລັງງານທີ່ພາລະທີ່ທ່ານເລືອກຕ້ອງໄດ້ຮັບ, ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ພວກມັນຕ້ອງແລ່ນ, ແລະຈາກນັ້ນປັບປ່ຽນພະລັງງານນັ້ນໃຫ້ກັບຄວາມເລິກຂອງການສາກໄຟທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງແບັດເຕີຣີ, ການສູນເສຍການຈັດສົ່ງ ແລະຂອບການອອກແບບທີ່ລະບຸໄວ້. ຫຼັງຈາກການຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດໃນກິໂລວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ກວດສອບພະລັງງານຕໍ່ເນື່ອງ, motor -ການເລີ່ມຕົ້ນກະຕຸ້ນ, ການຈໍາກັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຫມໍ້ໄຟ, ຄວາມສາມາດສາກໄຟ, ແລະອຸປະກອນເຂົ້າກັນໄດ້.
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.

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)
ຈາກນັ້ນໃຫ້ຄໍານວນຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟໃນນາມ:
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
- ວັດແທກປລັກສຽບ{0}}ໃນເຄື່ອງໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຫາ 72 ຊົ່ວໂມງເມື່ອເປັນໄປໄດ້.
- ໃຊ້ການຕິດຕາມ inverter ຫຼືຂໍ້ມູນໄລຍະຫ່າງຂອງຜົນປະໂຫຍດເພື່ອກໍານົດການໂຫຼດພື້ນຖານ 24 ຊົ່ວໂມງແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືນຍົງສູງສຸດ.
- ບັນທຶກການໂຫຼດຕາມລະດູການແຍກຕ່າງຫາກ, ລວມທັງການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ, ການເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະການສູບນ້ໍາ.
- ກວດເບິ່ງມໍເຕີ-ກະແສໄຟຟ້າເລີ່ມຕົ້ນຈາກເອກະສານອຸປະກອນ ຫຼືມີການວັດແທກລະດັບມືອາຊີບ.
- ໃຊ້ຕົວແທນສູງ-ໄລຍະເວລາການໂຫຼດຫຼາຍກວ່າການບໍລິໂພກທີ່ຕໍ່າ-ມື້ທີ່ສະດວກ.
DOE ຂອງວິທີການປະເມີນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫມໍ້ໄຟເນັ້ນໃສ່ຄ່າຂອງເວລາທີ່ວັດແທກໄດ້-ຂໍ້ມູນຊຸດສຳລັບການປະເມີນປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕົວຈິງ. ຫຼັກການດຽວກັນປັບປຸງການຄິດໄລ່ການໂຫຼດເບື້ອງຕົ້ນ: ໂປໄຟທີ່ວັດແທກໄດ້ປົກກະຕິແລ້ວມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງເດືອນທັງຫມົດ.
ແຍກການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ, ປ່ຽນແປງໄດ້, ແລະຍົກເວັ້ນການໂຫຼດ
- ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ:ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງດໍາເນີນການສໍາລັບໄລຍະເວລາການອອກແບບຢ່າງເຕັມທີ່.
- ການໂຫຼດທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ:ອຸປະກອນທີ່ສາມາດດໍາເນີນການສໍາລັບຊົ່ວໂມງຫນ້ອຍຫຼືພຽງແຕ່ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດແສງຕາເວັນມີຢູ່.
- ການໂຫຼດທີ່ຍົກເວັ້ນ:ອຸປະກອນທີ່ຈະປິດຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຢຸດເຊົາຫຼືພະລັງງານ -ຕ່ຳ.
ຄວາມຮ້ອນຕ້ານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັບອາກາດກາງ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ປຸງແຕ່ງອາຫານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ, ແລະການສາກໄຟ EV ສາມາດຄອບງໍາຄວາມຕ້ອງການເກັບຮັກສາ. ການເອົາອອກ ຫຼືກຳນົດເວລາການໂຫຼດພະລັງງານສູງອັນໜຶ່ງອາດຈະຫຼຸດຂະໜາດແບັດເຕີຣີຫຼາຍກວ່າການກຳຈັດອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍອັນ.

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.
ຄິດໄລ່ຄວາມສາມາດຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ໃຊ້ໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ DoD, ປະສິດທິພາບ, ແລະສໍາຮອງຂໍ້ມູນ
ໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ
ຄວາມເລິກຂອງການລົງຂາວອະທິບາຍວ່າຄວາມອາດສາມາດຈັດປະເພດໃດນຶ່ງຖືກເອົາອອກໃນລະຫວ່າງຮອບວຽນ. ສຳລັບການປັບຂະໜາດເບື້ອງຕົ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ໄລຍະການໃຊ້ງານທີ່ອະນຸຍາດຂອງຜູ້ຜະລິດແບັດເຕີຣີ ຫຼື ລະບຸພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ໜຶ່ງເປີເຊັນທົ່ວໄປ.
ຖ້າແບດເຕີຣີ້ 10 kWh ຖືກປະຕິບັດໃນໄລຍະທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 90%, ມັນສະຫນອງພະລັງງານຂອງຫມໍ້ໄຟ DC ທີ່ໃຊ້ໄດ້ 9 kWh ກ່ອນທີ່ການສູນເສຍນ້ໍາອື່ນໆຈະຖືກພິຈາລະນາ:
10 kWh × 0.90=9 kWh
ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ລັດ-ຂອງ-ການຈໍາກັດການສາກ, ອັດຕາການປ່ອຍ, ອາຍຸແບັດເຕີຣີ, ອຸນຫະພູມ, ການຕັ້ງຄ່າເຟີມແວ, ແລະຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດສາມາດປ່ຽນໜ້າຕ່າງປະຕິບັດໄດ້.
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
ອຸນຫະພູມສາມາດມີຜົນກະທົບຄວາມສາມາດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້, ການຮັບຮອງເອົາ, ພະລັງງານການປ່ອຍ, ພຶດຕິກໍາ BMS, ແລະຊີວິດການບໍລິການ. 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. ຄວາມສໍາພັນແມ່ນ:
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.

ກວດເບິ່ງພະລັງງານຂອງ Inverter, ການເລີ່ມຕົ້ນ Surge, ແລະ BMS ຈໍາກັດ
ທະນາຄານຫມໍ້ໄຟສາມາດມີ kWh ພຽງພໍແລະຍັງບໍ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນຫຼືດໍາເນີນການອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ. ຄວາມອາດສາມາດກໍານົດ runtime. ຂີດຈໍາກັດພະລັງງານແລະປະຈຸບັນກໍານົດວ່າລະບົບສາມາດຮັບໃຊ້ການໂຫຼດໄດ້ທັງຫມົດ.
ກວດເບິ່ງພະລັງງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເພີ່ມການໂຫຼດທີ່ອາດຈະເຮັດວຽກພ້ອມກັນ. ຜົນຜະລິດ AC ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ inverter ຕ້ອງເກີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄາດໄວ້ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມແລະເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານ.
ຄາດຄະເນແບັດເຕີຣີ{0}}ກະແສຂ້າງກັບ:
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:
ຈໍານວນຂອງໂມດູນ=ຄວາມສາມາດຊື່ຈໍາເປັນ ÷ ຄວາມສາມາດຈັດອັນດັບຕໍ່ໂມດູນທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້
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.

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:
- ພະລັງງານການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນປະຈໍາວັນ: 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 |
| ການປ່ອຍເງິນອັດຕາການ{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.
- ການນໍາໃຊ້ໄປກັບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງໃນການຄິດໄລ່ທາງດຽວ-ໂດຍບໍ່ມີການກວດສອບ:ຈັບຄູ່ຄ່າປະສິດທິພາບກັບເສັ້ນທາງພະລັງງານທີ່ຖືກຄິດໄລ່.
- ບໍ່ສົນໃຈມໍເຕີ-ການເລີ່ມຕົ້ນກະດ້າງ:kWh ທີ່ພຽງພໍບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເລີ່ມຕົ້ນປັ໊ມຫຼືເຄື່ອງອັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
- ການອອກແບບສຳລັບ-ເງື່ອນໄຂແສງຕາເວັນສະເລ່ຍປະຈໍາປີ:off-ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າມັກຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍລະດູການທີ່ເອື້ອອໍານວຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
- ສົມມຸດວ່າສາມາດເພີ່ມແບັດເຕີຣີໃນພາຍຫຼັງໄດ້ສະເໝີ:ການຂະຫຍາຍຕົວອາດຈະຖືກຈໍາກັດໂດຍອາຍຸ, ສະຖານະຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຟີມແວ, ການສື່ສານ, ຈໍາກັດ inverter, ຫຼືນະໂຍບາຍຜູ້ຜະລິດ.
- ບໍ່ສົນໃຈເວລາການເຕີມເງິນ:ແບດເຕີຣີທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຕົວກ່ອນໄລຍະເວລາການໄຫຼຕໍ່ໄປບໍ່ແມ່ນການອອກແບບທີ່ທົນທານ.
ຄວາມປອດໄພ, ຂອບເຂດ, ແລະວິທີການບັນນາທິການ
ບົດຄວາມນີ້ສະຫນອງກອບການຄິດໄລ່ເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດຫມໍ້ໄຟ. 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. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກວດສອບພະລັງງານ inverter, motor surge, BMS ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມສາມາດສາກໄຟ, ແຮງດັນ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້.
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.
