beмова

Aug 06, 2026

Як вызначыць памер банка сонечных батарэй (формула + прыклады)

Пакінь паведамленне

Для правільнага памеру банка сонечных батарэй разлічыце энергію, якую павінны атрымліваць выбраныя нагрузкі, вызначыце, як доўга яны павінны працаваць, а затым адкарэктуйце гэтую энергію з улікам карыснай глыбіні разраду батарэі, страт пры дастаўцы і заяўленага праектнага запасу. Пасля разліку магутнасці ў кілават-гадзінах праверце бесперапынную магутнасць,-перанапружанне рухавіка пры запуску, абмежаванні сістэмы кіравання акумулятарам, здольнасць зарадкі і сумяшчальнасць абсталявання.

Асноўная формула для рэзервовых нагрузак:Неабходная намінальная ёмістасць акумулятара (кВт·гадз)=сярэдняя крытычная нагрузка (кВт) × час рэзервовага сілкавання (гадзіны) × праектны запас ÷ карысная доля акумулятара ÷ эфектыўнасць падачы.

Калі вы ўжо ведаеце неабходную энергію нагрузкі ў кВт.гадз, не памнажайце зноў на час рэзервовага харчавання. Выкарыстоўвайце:

Неабходная намінальная ёмістасць батарэі (кВт·гадз)=неабходная энергія нагрузкі (кВт·гадз) × праектны запас ÷ доля карыснай батарэі ÷ эфектыўнасць падачы.

Разлічанае значэнне кВт/г з'яўляецца вынікам планавання, а не поўнай спецыфікацыяй абсталявання. Жыццяздольная сістэма таксама павінна адпавядаць патрабаванням да магутнасці інвертара, току BMS, працягласці ўсплёску, напрузе, зарадцы, праводцы, абароне, сувязі, экалагічным і мясцовым патрабаванням да ўстаноўкі.

Solar battery bank sizing workflow

Якую формулу памеру сонечнай батарэі вы павінны выкарыстоўваць?

Правільная адпраўная кропка залежыць ад таго, што чакаецца ад батарэі. Перш чым выбраць прадукт, вызначце, ці прызначаны праект для рэзервовага-адключэння-працы ад сеткі або штодзённага сама-спажывання сонечнай энергіі. Для больш шырокага параўнання-ўзроўню сістэмы праглядзіцеканфігурацыі ў-сеткі, па-за-сеткі і гібрыдныя сонечныя сістэмы.

Ужыванне Лепшы пачатковы ўвод Першасная формула Асноўная рызыка праектавання
Рэзервовае капіраванне дома Сярэдняя крытычная нагрузка і неабходныя гадзіны рэзервовага капіявання Сярэдняя нагрузка × гадзіны, затым карэкціроўка на Міністэрства абароны, эфектыўнасць і маржу Недаацэнка адначасовага скачка магутнасці або рухавіка
Паза-сеткавы дом, каюта або фургон Штодзённая энергія нагрузкі і дні аўтаномнасці Штодзённая энергія × дні аўтаноміі, затым карэкціроўка на Міністэрства абароны, эфектыўнасць і маржу Памер захоўвання без дастатковай колькасці энергіі для сезоннай зарадкі
Уласнае -спажыванне сонечнай энергіі Чакаецца прафіцыт сонечнай энергіі ўдзень і попыт на энергію ўвечары Мэтавая зрушаная энергія з папраўкай на карысную ёмістасць і страты пры канверсіі Усталяванне большага сховішча, чым можа рэгулярна запаўняць сонечная батарэя

Формула памеру хатняй рэзервовай батарэі

Спачатку разлічыце энергію пераменнага току, якую павінна атрымаць абароненая нагрузка:

Неабходная энергія нагрузкі (кВт·гадз)=сярэдняя крытычная нагрузка (кВт) × час рэзервовай працы (гадзіны)

Затым разлічыце намінальную ёмістасць батарэі:

Намінальная ёмістасць акумулятара (кВт·гадз)=неабходная энергія нагрузкі × праектны запас ÷ карысная доля акумулятара ÷ эфектыўнасць падачы

Формула для вызначэння памеру банка сонечных батарэй без{0}}сеткі

Для адключанай-сеткавай сістэмы, якая павінна працаваць ноччу або ў перыяды слабой вытворчасці сонечнай энергіі:

Намінальная ёмістасць акумулятара (кВт·гадз)=штодзённая праектная нагрузка (кВт·гадз/дзень) × дні аўтаноміі × праектны запас ÷ карысная доля акумулятара ÷ эфектыўнасць падачы

Формула ўласнага -спажывання сонечнай энергіі

Ацаніце колькасць дзённай сонечнай энергіі, якую можна назапасіць, і колькасць вячэрняй або начной нагрузкі, якая можа яе выкарыстоўваць. Практычная мэта-зруху энергіі звычайна меншая з гэтых двух значэнняў:

Мэтавая зрушаная энергія=меншая з чаканага прафіцыту сонечнай энергіі або запланаванай нагрузкі пасля-заходу сонца

Затым адрэгулюйце мэтавы паказчык для карыснай ёмістасці акумулятара і адпаведных страт пры пераўтварэнні. Архітэктура сістэмы мае значэнне, таму штоСховішча акумулятараў з-злучэннем пераменнага току і-пастаяннага токузмясціць страты пераўтварэння ў розных кропках шляху энергіі.

Зменныя і адзінкі формул банка сонечных батарэй

Для кожнай фізічнай велічыні выкарыстоўвайце адзін член. Змешванне магутнасці нагрузкі з энергіяй нагрузкі з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных прычын няправільнага выніку.

Сімвал Сэнс адзінка Як яго атрымаць
P Сярэдняя магутнасць нагрузкі ў перыяд рэзервовага капіявання кВт Даныя вымеранага інтэрвалу або агульная адначасовая нагрузка, падзеленая на час
t Неабходная працягласць рэзервовага капіравання гадзіны Мэта адключэння або эксплуатацыйнае патрабаванне
E Энергія, неабходная для нагрузак кВт.гадз P × t, або сума энергіі прыбора
D Перыяд аўтаноміі дзён Мэта надзейнасці на аснове сонечных умоў і рэзервовай зарадкі
f Карысная частка батарэі дзесятковы Працоўны дыяпазон або спецыфікацыя-карыснай энергіі вытворцы
η Эфектыўнасць дастаўкі ад батарэі да праектных нагрузак дзесятковы Дакументацыя на акумулятар і інвертар для дастасоўнага шляху энергіі
M Мультыплікатар маржы дызайну дзесятковы Напрыклад, 1,10 за празрыстыя 10% надбаўкі
C Неабходная намінальная ёмістасць батарэі кВт.гадз Вынік формулы памераў

Магутнасць у кВт вызначае, якую нагрузку можа вытрымаць сістэма ў адзін момант. Энергія ў кВт/г вызначае, як доўга яна можа вытрымліваць гэтую нагрузку. Адрозненне тлумачыцца далей у гэтым кіраўніцтвекВт супраць кВт.гадз у акумулятары энергіі.

Вызначце, што павінен рабіць акумулятар

Аварыйнае рэзервовае капіраванне дома

Хатняя рэзервовая сістэма павінна пачынацца з абароненага-спісу нагрузкі, а не агульнага гадавога або штодзённага спажывання электраэнергіі ў сям'і. Вызначце схемы, якія павінны заставацца даступнымі, чаканую працягласць адключэння і прыборы, якія могуць працаваць адначасова.

Сонечныя батарэі не забяспечваюць аўтаматычна рэзервовае харчаванне падчас адключэння сеткі. Сістэма патрабуе абсталявання, прызначанага для бяспечнага адключэння ад сеткі і фарміравання астраўной электрычнай сістэмы. Міністэрства энергетыкі ЗША тлумачыць гэтыя эксплуатацыйныя патрабаванні ў сваімсонечныя і ўстойлівасць кіраўніцтва.

Поўны-выключаны-сеткавы электразабеспячэнне

Акумулятар ад-сеткі павінен ахопліваць перыяды, калі сонечная генерацыя ніжэйшая за нагрузку. Праект звычайна ўлічвае начны попыт, сезоннае зніжэнне сонечнай энергіі, паслядоўныя перыяды пахмурнасці, спажыванне інвертарам у рэжыме чакання, перарывістыя помпы, даступнасць генератара і варыянты-скіду нагрузкі.

Захоўванне і генерацыя сонечнай энергіі павінны быць вызначаны разам. Батарэя большага памеру не паляпшае ўстойлівасць, калі сонечная батарэя або генератар не могуць замяніць энергію, выдаленую з іх. Для дадатковага кантэксту глядзіце, як aсістэма захоўвання сонечнай энергіі каардынуе выпрацоўку, захоўванне і нагрузкі.

Штодзённае ўласнае -спажыванне сонечнай энергіі

Сама-акумулятар захоўвае лішак дзённай сонечнай энергіі для наступнага выкарыстання. Карысная ёмістасць абмяжоўваецца як колькасцю лішку сонечнай энергіі, даступнай для зарадкі, так і колькасцю вячэрняга або начнога попыту, даступнага для разраду. Некалькі дзён захоўвання могуць застацца недастаткова выкарыстанымі ў сістэме, якая вырабляе толькі сціплы штодзённы лішак.

Разлічыце нагрузкі, якія вам сапраўды патрэбныя

Перад выбарам батарэі стварыце табліцу нагрузак. Выкарыстоўвайце вымераную энергію, калі гэта магчыма, асабліва для абсталявання, якое ўключаецца і выключаецца.

Нагрузка Колькасць Увод, які выкарыстоўваецца для памеру Час працы Штодзённая энергія
Халадзільнік 1 Вымераная энергія 24 гадзіны язды на ровары 1,35 кВт/г
Святлодыёдным асвятленне 8 10 Вт кожны 5 гадзін 0,40 кВт/г
Маршрутызатар і сеткавае абсталяванне 1 камплект 25 Вт у сярэднім 24 гадзіны 0,60 кВт/г
Ноўтбукі 2 60 Вт кожны 4 гадзіны 0,48 кВт/г
Вадзяная помпа 1 Працуе 800 Вт 0,5 гадзіны 0,40 кВт/г
Нагрузка халастога ходу інвертара 1 20 W 24 гадзіны 0,48 кВт/г
Усяго - - - 3,71 кВт/г/дзень

Гэтая табліца з'яўляецца ілюстрацыйным працоўным працэсам,-заснаваным на вымярэнні, а не універсальным профілем хатняй гаспадаркі. Заменіце кожнае значэнне дадзенымі праекта.

Выкарыстоўвайце пратакол практычнага вымярэння

  1. Па магчымасці вымярайце ўключаныя-прыборы як мінімум на 24-72 гадзіны.
  2. Выкарыстоўвайце даныя маніторынгу інвертара або інтэрвалу камунальных паслуг, каб вызначыць 24-гадзінную базавую нагрузку і самы высокі ўстойлівы попыт.
  3. Асобна запісвайце сезонныя нагрузкі, уключаючы ацяпленне, ахалоджванне, асушанне і перапампоўку вады.
  4. Праверце пускавы ток рухавіка- па дакументацыі на абсталяванне або звярніцеся да кваліфікаванага спецыяліста для вымярэння.
  5. Выкарыстоўвайце рэпрэзентатыўны перыяд высокай-нагрузкі, а не зручны дзень нізкага{1}}спажывання.

Міністэрства энергетыкіМетад ацэнкі сістэмы захоўвання энергіі акумулятарападкрэслівае каштоўнасць вымяральных часовых-даных для ацэнкі фактычнай прадукцыйнасці захоўвання энергіі. Той жа прынцып паляпшае папярэднюю ацэнку нагрузкі: вымераныя профілі звычайна больш карысныя, чым аднамесячная сума.

Асобныя крытычныя, гнуткія і выключаныя нагрузкі

  • Крытычныя нагрузкі:абсталяванне, якое павінна працаваць увесь праектны перыяд.
  • Гнуткія нагрузкі:абсталяванне, якое можа працаваць менш гадзін або толькі пры наяўнасці сонечнай генерацыі.
  • Выключаныя нагрузкі:абсталяванне, якое будзе заставацца выключаным падчас адключэння або-перыяду нізкага энергазабеспячэння.

Электрычнае ацяпленне, цэнтральнае кандыцыянаванне паветра, вялікія воданагравальнікі, электрычнае прыгатаванне ежы, сушылкі для бялізны і зарадка для электрамабіляў могуць дамінаваць у патрабаваннях да захоўвання. Выдаленне або планаванне адной высокай-энергічнай нагрузкі можа паменшыць памер акумулятара больш, чым ліквідацыя многіх невялікіх электронных прылад.

Critical and noncritical household loads for battery sizing

Выберыце Гадзіны рэзервовага капіявання або Дні аўтаноміі

Гадзіны рэзервовага капіявання для дома, падключанага да сеткі-

Выберыце мэту на аснове лакальных мадэляў адключэнняў і паслуг, якія павінен забяспечваць акумулятар: кароткі перапынак, адзін вечар, адключэнне на ноч, адзін поўны дзень або больш працяглая аварыйная сітуацыя. Вырашыце, ці будзе даступная сонечная зарадка, пакуль сетка не працуе, і ці абслугоўвае сістэма абароненую-панэль нагрузкі або ўвесь будынак.

Дні аўтаноміі для не-сеткавай сістэмы

Аўтаномнасць - гэта перыяд, на працягу якога батарэя можа вытрымаць разліковую нагрузку без дастатковай зарадкі. Выберыце яго з улікам сезонных сонечных умоў, чаканых перыядаў воблачнасці, надзейнасці генератара, даступнасці паліва, варыянтаў-скіду нагрузкі, доступу да сайта і наступстваў вычарпання энергіі.

Аддаленаму сайту без надзейнай крыніцы рэзервовага капіравання можа спатрэбіцца больш памяці, чым аб'екту з аўтаматычным генератарам. Такім чынам, правільная колькасць дзён аўтаноміі - гэта праектнае рашэнне, а не фіксаваны адсотак галіны.

Выкарыстоўвайце інтэрвальны профіль нагрузкі, калі ён даступны

Кожны з двух дамоў можа спажываць па 10 кВт/гадз у дзень, але для гэтага патрэбны розныя батарэі і інвертары. Можна выкарыстоўваць энергію паступова; іншы можа працаваць з помпай, мікрахвалевай печчу і кандыцыянерам адначасова. Штодзённая колькасць кВт/гадз можа быць падобнай, у той час як пікавы кВт і імпульсны ток моцна адрозніваюцца.

Разлічыце карысную ёмістасць акумулятара з дапамогай DoD, Efficiency і Reserve

Выкарыстоўвайце карысную ёмістасць вытворцы

Глыбіня разраду апісвае, колькі намінальнай ёмістасці выдаляецца падчас цыкла. Для папярэдняга памеру выкарыстоўвайце дазволены вытворцам дыяпазон працы батарэі або заяўленую карысную энергію, а не адзін універсальны працэнт.

Калі акумулятар ёмістасцю 10 кВт·гадз працуе ў межах 90% карыснага дыяпазону, ён забяспечвае 9 кВт·гадз карыснай энергіі акумулятара пастаяннага току перад тым, як улічыць іншыя страты:

10 кВт·г × 0.90=9 кВт·г

Гарантыйныя ўмовы, стан--абмежаванняў зарада, хуткасць разраду, узрост батарэі, тэмпература, налады ўбудаванага праграмнага забеспячэння і жаданы тэрмін службы могуць змяніць практычнае працоўнае акно.

Выкарыстоўвайце правільны паказчык эфектыўнасці

Для часу працы пры адключэнні адпаведным значэннем звычайна з'яўляецца-аднабаковая эфектыўнасць ад назапашанай энергіі батарэі да абароненых нагрузак. Эфектыўнасць-падарожжа туды і назад уключае як зарадку, так і разрадку і не павінна аўтаматычна падстаўляцца ў-разлік часу працы ў адзін бок.

Таксама праверце, ці вымяраецца апублікаваная карысная энергія прадукту на баку пастаяннага току або на баку пераменнага току. Калі вытворца ўжо ўказвае карысную энергію пераменнага току, паўторнае адніманне страт інвертара можа падвоіць-падлік тых жа страт.

Нацыянальныя лабараторыі СандыяДаведнік па захоўванні электраэнергіі DOE/EPRIдае больш шырокі тэхнічны кантэкст па прадукцыйнасці захоўвання, магутнасці, энергіі, эфектыўнасці і-канструкцыі для канкрэтных прыкладанняў.

Прымяніць празрыстае поле дызайну

Праектны запас можа ахопліваць сціплую нявызначанасць, невялікія будучыя нагрузкі, памяншэнне магутнасці з цягам часу і нязначныя памылкі ў ацэнках часу выканання. Выразна ўкажыце гэта як множнік, напрыклад, 1,10 для 10% надбаўкі.

Запас не павінен хаваць дрэнныя дадзеныя аб нагрузцы. Спачатку палепшыце ацэнку нагрузкі, а затым дадайце наўмысны рэзерв.

Праверце тэмпературу і ўмовы ўстаноўкі

Тэмпература можа паўплываць на карысную ёмістасць, прыняцце зарада, магутнасць разраду, паводзіны BMS і тэрмін службы. Праглядзіце мінімальную тэмпературу зарадкі, мінімальную тэмпературу разрадкі прадукту, крывыя зніжэння, убудаваны-ацяпленне, рэйтынг корпуса, патрабаванні да астуджэння або вентыляцыі, а таксама ліміты ўстаноўкі ў памяшканні або на вуліцы.

Не прымяняйце адзін-каэфіцыент халоднага надвор'я да кожнай літыевай батарэі. Хімія, канструкцыя клетак, кіраванне тэмпературай і налады BMS адрозніваюцца. Гэты агляддыяпазоны працоўных тэмператур літыевай батарэіможа дапамагчы вызначыць дадзеныя прадукту, якія трэба праверыць.

Пераўтварыце кВт.гадз у Аг і выберыце 12В, 24В або 48В

Энергія батарэі можа быць указана ў кілават-гадзінах, а некаторыя сістэмы апісваюцца ў ампер-гадзінах. Адносіны:

Энергія (Вт·гадз)=напружанне (В) × ёмістасць (А·г)

Таму:

Ёмістасць (Аг)=энергія (кВт·гадз) × 1000 ÷ намінальнае напружанне сістэмы

Намінальная назапашаная энергія Эквівалент 12 В Эквівалент 24 В Эквівалент 48 В
10 кВт/г Прыкладна 833 Ач Прыкладна 417 Аг Прыкладна 208 Аг

Гэтыя значэнні ў ампер{0}}гадзінах уяўляюць прыблізна аднолькавую намінальную энергію. Больш высокае напружанне памяншае ток, неабходны для падачы такой жа магутнасці, што можа паменшыць памер правадніка і падзенне напружання, калі сістэма спраектавана правільна.

Як выбраць напружанне сістэмы

  • 12V:распаўсюджаны ў невялікіх сістэмах пастаяннага току і сціплых мабільных прыкладаннях.
  • 24V:часта выкарыстоўваецца ў сярэдніх мабільных сістэмах, каютах, марскіх сістэмах і меншых інвертарных устаноўках.
  • 48V:часта сустракаецца ў вялікіх стацыянарных сістэмах, таму што тая ж магутнасць можа паступаць пры меншым току, чым пры 12 або 24 В.

Напружанне - гэта архітэктурнае рашэнне. Акумулятар, інвертар, кантролер зарада, прылады абароны, праваднікі, камунікацыі і любыя нагрузкі пастаяннага-току павінны быць сумяшчальнымі. Буйнейшыя сістэмы таксама могуць выкарыстоўваць спецыяльна-распрацаваныявысокавольтныя батарэі- для захоўвання энергіі, якія не варта разглядаць як простыя пашырэнні банка 48V DIY.

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

Праверце ліміты магутнасці інвертара, перанапружання пры запуску і BMS

Банк акумулятараў можа мець дастатковую колькасць кВт.гадз і пры гэтым не можа запусціць або працаваць з неабходным абсталяваннем. Ёмістасць вызначае час працы. Абмежаванні магутнасці і току вызначаюць, ці можа сістэма наогул абслугоўваць нагрузку.

Праверце бесперапыннае харчаванне

Дадайце нагрузкі, якія могуць працаваць адначасова. Пастаянная магутнасць пераменнага току інвертара павінна перавышаць чаканы попыт пры адпаведных тэмпературных і працоўных умовах.

Ацаніце ток батарэі-з боку:

Пастаянны ток (А) ≈ магутнасць нагрузкі пераменнага току (Вт) ÷ напружанне батарэі (В) ÷ эфектыўнасць інвертара

Напрыклад, нагрузка пераменнага току магутнасцю 4000 Вт, якая сілкуецца ад батарэі 48 В праз інвертар з эфектыўнасцю 92%, патрабуе прыкладна:

4,000 ÷ 48 ÷ 0.92 ≈ 90.6 A

Акумулятарная батарэя, BMS, шыны, кабелі, засцерагальнікі, раз'яднальнікі і клемы - усё павінна быць разлічана на прыдатны ток.

Праверце перанапружанне пры запуску рухавіка і кампрэсара

Калодзежныя помпы, халадзільнікі, маразільнікі, кандыцыянеры, майстэрскія інструменты і паветраныя кампрэсары могуць спажываць значна больш энергіі падчас запуску, чым падчас звычайнай працы. Праверыць:

  • Перанапружанне інвертара
  • Дазволеная працягласць перанапружання
  • Ліміт і працягласць пікавага-току батарэі BMS
  • Падзенне напругі падчас запуску
  • Намінальныя паказчыкі правадніка і ахоўных-прылад
  • Ці могуць запускацца некалькі загрузак адначасова

Пікавая колькасць без працягласці недастатковая. Сістэма, якая можа вырабляць вельмі высокую магутнасць на працягу долі секунды, усё роўна можа не запусціць рухавік, якому патрабуецца павышаны ток на працягу некалькіх секунд.

Праверце BMS батарэі і паралельныя ліміты

Для кожнага прапанаванага модуля праглядзіце максімальны бесперапынны ток разраду, пікавы ток разраду, дазволеную пікавую працягласць, максімальны ток зарада, рэкамендаваны дыяпазон інвертара, максімальную колькасць паралельных злучэнняў, зацверджаную схему праводкі і сумяшчальнасць сувязі.

Паралельныя модулі не заўсёды ідэальна размяркоўваюць ток. Даўжыня кабеля, супраціў клемы, тэмпература, стан зарада і стан модуля могуць паўплываць на размеркаванне току. Выкарыстоўвайце зацверджаную вытворцам шыну або праводку роўнай-даўжыні.

Разлічыце колькасць модуляў батарэі і здольнасць перазарадкі

Разлічыце колькасць акумулятарных модуляў

Калі патрэбная намінальная магутнасць вядомая:

Колькасць модуляў=неабходная намінальная ёмістасць ÷ намінальная ёмістасць на сумяшчальны модуль

Акругліце да зацверджанай канфігурацыі цэлага-модуля.

Калі канструкцыя патрабуе 14,2 кВт.гадз, а адзін сумяшчальны модуль разлічаны на 5,12 кВт.гадз:

14.2 ÷ 5.12 = 2.77

Такім чынам, для разліку магутнасці патрабуецца як мінімум тры модулі, якія забяспечваюць 15,36 кВт/г намінальнай энергіі. Канчатковы выбар усё роўна павінен прайсці праверку сілкавання, BMS, паралельнай сеткі, інвертара, напружання, сувязі і ўстаноўкі.

Праверце, як хутка можна зарадзіць акумулятар

Спачатку ацаніце энергію, якую трэба вярнуць батарэі:

Зарадзіце энергію ў акумулятар ≈ спажыванне энергіі акумулятара ÷ эфектыўнасць зарадкі

Затым ацаніце аптымальны-час зарадкі:

Час перазарадкі (гадзіны) ≈ энергія перазарадкі (кВт·г) ÷ сярэдняя магутнасць зарадкі акумулятара (кВт)

Для сонечнай-сістэмы не выкарыстоўвайце энергію, указаную на шыльдзе, як калі б яна была даступная пастаянна. Праверце чаканую месячную або сезонную вытворчасць, дзённыя нагрузкі, абразанне, зацяненне, тэмпературу і-ліміты кантролера зарада. TheКалькулятар NREL PVWattsможа даць-ацэнку вытворчасці фотаэлектрычнай энергіі для гэтага этапу адбору.

Для не-сеткавай канструкцыі чаканая сонечная вытворчасць павінна пакрываць як дзённыя нагрузкі, так і энергію, неабходную для аднаўлення батарэі пасля разрадкі. Калі акумулятар не можа аднавіцца да наступнага дрэннага-сонечнага перыяду, толькі павелічэнне памяці не вырашыць праблему надзейнасці.

Battery capacity, surge power, BMS, and recharge checks

Табліца памераў банка сонечных батарэй

У наступнай табліцы выкарыстоўваецца адзін дзень аўтаноміі, 90% карыснай долі акумулятара, 92% эфектыўнасці дастаўкі і 10% дызайнерскага запасу. Гэта толькі прыклад.

Штодзённая дызайнерская нагрузка Неабходная намінальная магутнасць Практычны пераклад
2 кВт/г/дзень 2,66 кВт/г Невялікая істотная-нагрузка або кампактнае пазасеткавае-прыкладанне
5 кВт/г/дзень 6,64 кВт/г Умераная нагрузка на салон, фургон або абмежаваную рэзервовую нагрузку дома
10 кВт/гадз/дзень 13,29 кВт/г Значная абароненая-нагрузка або эфектыўны-несеткавы профіль
15 кВт/г/суткі 19,93 кВт/г Большая жылая нагрузка з кантраляванымі-магутнымі прыборамі
20 кВт/гадз/дзень 26,57 кВт/г Вялікая жылая нагрузка патрабуе дбайнай праверкі харчавання і падзарадкі

Змена любога здагадкі змяняе вынік. Меншая карысная доля, меншы ККД, больш працяглы перыяд аўтаномнасці або большы запас павялічваюць патрабаваную намінальную магутнасць.

Прыклады памераў працоўных сонечных батарэй

Прыклад 1: невялікая паза-каюта

Выкажам здагадку:

  • Сутачная разліковая нагрузка: 2,8 кВт.гадз
  • Аўтаномнасць: 1,5 дня
  • Карысная частка батарэі: 90%
  • Эфектыўнасць дастаўкі: 92%
  • Праектная маржа: 10%

Неабходная намінальная магутнасць=2.8 × 1,5 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 5,58 кВт/г

Пры намінальным 24В:

5,58 × 1000 ÷ 24 ≈ 233 Аг

Наступным крокам з'яўляецца выбар зацверджанай канфігурацыі модуля звыш 5,58 кВт/гадз і праверка таго, што інвертар, ліміты току акумулятара і сезонная крыніца зарадкі вытрымліваюць нагрузку салона.

Прыклад 2: Галоўнае рэзервовае капіраванне

Выкажам здагадку, што абароненыя нагрузкі маюць сярэднюю магутнасць 1,2 кВт і павінны працаваць на працягу васьмі гадзін.

Неабходная энергія нагрузкі=1.2 кВт × 8 гадзін=9.6 кВт.гадз

Выкарыстанне 90% карыснай фракцыі, 92% эфектыўнасці дастаўкі і 10% маржы:

Неабходная намінальная магутнасць=9.6 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 12,75 кВт/г

Гэты вынік тычыцца часу выканання энергіі. Гэта не даказвае, што батарэя і інвертар могуць запусціць самы вялікі рухавік або падтрымліваць максімальную адначасовую нагрузку.

Прыклад 3: ад табліцы вымераных нагрузак да колькасці модуляў

Выкарыстоўваючы ілюстрацыйную табліцу вымераных нагрузак вышэй:

  • Сутачная крытычная-энергія нагрузкі: 3,71 кВт.гадз
  • Аўтаномнасць: 1,5 дня
  • Карысная частка батарэі: 90%
  • Эфектыўнасць дастаўкі: 92%
  • Праектная маржа: 10%

Неабходная намінальная магутнасць=3.71 × 1,5 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 7,39 кВт/г

Калі зацверджаны акумулятарны модуль разлічаны на 5,12 кВт/г:

7,39 ÷ 5.12=1.44 модуляў

У канструкцыі неабходна мінімум два модуля па магутнасці, на намінальную магутнасць 10,24 кВт.гадз. Перш чым прыняць гэту канфігурацыю, праверце бесперапынны ток двух-модуляў, імпульс пры запуску, ток зарадкі, паралельнае зацвярджэнне і сувязь інвертара.

Колькі праслужыць акумулятар на 10 кВт/г?

Працягласць працы залежыць ад карыснай энергіі, якая паступае на нагрузку, а не толькі ад намінальнай магутнасці. З акумулятарам намінальнай ёмістасцю 10 кВт.гадз, карыснай доляй 90% і эфектыўнасцю дастаўкі 92%:

Карысная энергія пераменнага току ≈ 10 × 0,90 × 0.92=8.28 кВт.гадз

Сярэдняя нагрузка Прыблізны час працы
0,3 кВт Прыкладна 27,6 гадзін
0,5 кВт Прыкладна 16,6 гадзін
1,0 кВт Прыкладна 8,3 гадзіны
2,0 кВт Прыкладна 4,1 гадзіны
3,0 кВт Прыкладна 2,8 гадзіны

Гэтыя значэнні прадугледжваюць устойлівую сярэднюю нагрузку і не ўключаюць дадатковае зніжэнне тэмпературы, старэнне, рэзерв BMS або абмежаванні-спецыфічнага абсталявання.

Памер LiFePO4 супраць свінцова-кіслотных батарэй

Хімічны склад батарэі ўплывае на тое, як намінальная ёмістасць, хуткасць разраду, патрабаванні да зарадкі, тэхнічнае абслугоўванне і ўмовы ўстаноўкі ператвараюцца ў прадукцыйнасць сістэмы. Для больш шырокага параўнання праглядзіце іхрозныя тыпы батарэй для захоўвання энергіі.

Фактар ​​дызайну LiFePO4 Свінцовая-кіслата
Карысная далёкасць разраду Часта прызначаны для больш шырокага дыяпазону выкарыстання ў залежнасці ад налад прадукту і гарантыі Часта распрацаваны з больш кансерватыўным абмежаваннем разраду
Высокая-хуткасць разраду Звычайна менш адчувальны, чым свінцовая-кіслата, у межах клетак і BMS Даступная ёмістасць можа змяншацца больш прыкметна па меры павелічэння хуткасці разраду
Кантроль зарадкі Патрабуецца сумяшчальны BMS і профіль зарадкі Патрабуецца правільны шмат-профіль зарадкі
Зарадка пры-нізкай тэмпературы Можа быць абмежаваны BMS або патрабаваць ацяплення Прадукцыйнасць і прыём зарада таксама адрозніваюцца ў залежнасці ад тэмпературы
Тэхнічнае абслугоўванне Звычайна нізкі на ўзроўні карыстальніка Залітыя батарэі патрабуюць агляду і абслугоўвання
Ўстаноўка Выконвайце патрабаванні да агароджы, інтэрвалу, цеплавога рэжыму, BMS і сертыфікацыі Затопленым прадуктам можа спатрэбіцца вентыляцыя і дадатковы доступ для абслугоўвання
Памерны акцэнт Карысныя кВт.гадз, ток BMS, тэмпература, сувязь і ўмовы цыклу Ліміт разраду, намінальная-ёмістасць у гадзінах, высокі-эфект хуткасці, эфектыўнасць зарадкі і вентыляцыя

Для свінцова-кіслотных акумулятараў выкарыстоўвайце крывыя разраду і намінальную-ёмістасць у гадзінах вытворцы. Простае пераўтварэнне Аг пры намінальным напрузе можа завысіць даступную энергію, калі ток разраду вялікі.

Тыповыя памылкі пры выбары сонечных батарэй

  • Памножыць на час удвая:калі энергія нагрузкі ўжо выражана ў кВт.гадз, не памнажайце яе зноў на рэзервовыя гадзіны.
  • Блытаючы кВт з кВт.гадз:назапашаная энергія і перадаваемая магутнасць - гэта асобныя характарыстыкі.
  • Выкарыстанне агульнага хатняга спажывання для важнага рэзервовага капіявання:памер ад абароненых нагрузак, калі канструкцыя не з'яўляецца ўсёй{0}}рэзервовай копіяй дома.
  • Выкарыстанне ват на таблічцы ў якасці сярэдняга спажывання:Веласіпеднае абсталяванне часта выкарыстоўвае менш энергіі, чым мяркуе яго максімальнае спажыванне.
  • Ігнараванне спажывання ў рэжыме чакання:бесперапынная нагрузка 40 Вт спажывае 0,96 кВт/г у дзень.
  • Выкарыстанне эфектыўнасці -паездкі туды і назад у-разліку ў адзін бок без праверкі:супастаўце значэнне эфектыўнасці з разлічаным шляхам энергіі.
  • Ігнаруючы імпульс-запуску рухавіка:дастатковая колькасць кВт.гадз не гарантуе паспяховага запуску помпы або кампрэсара.
  • Праектаванне для-сярэднегадавых сонечных умоў:надзейнасць па-за-сеткі звычайна кантралюецца найменш спрыяльным сезонам.
  • Мяркуючы, што батарэі заўсёды можна дадаць пазней:пашырэнне можа быць абмежавана ўзростам, станам зарада, прашыўкай, сувяззю, абмежаваннямі інвертара або палітыкай вытворцы.
  • Ігнараванне часу падзарадкі:батарэя, якая не можа аднавіцца да наступнага перыяду разрадкі, не з'яўляецца эластычнай канструкцыяй.

Бяспека, сфера прымянення і рэдакцыйная метадалогія

Гэты артыкул змяшчае папярэднюю схему разліку для параўнання патрабаванняў да ёмістасці батарэі. Гэта не электрычны чарцёж, інструкцыя па ўсталёўцы,-праверка адпаведнасці коду або замена-канкрэтнага прадукту.

Метад разліку падзяляе магутнасць нагрузкі, энергію нагрузкі, намінальную магутнасць, карысную ёмістасць, эфектыўнасць дастаўкі і праектны запас, каб кожнае дапушчэнне можна было праверыць. Апрацаваныя прыклады раскрываюць свае здагадкі і не павінны разглядацца як універсальныя рэкамендацыі прадукту.

Канчатковы выбар і ўстаноўку абсталявання павінен праверыць кваліфікаваны спецыяліст, знаёмы з дзеючымі мясцовымі электрычнымі, будаўнічымі і пажарнымі патрабаваннямі. У Злучаных Штатах UL тлумачыць гэтаUL 9540 ацэньвае сістэмы і абсталяванне для захоўвання энергіі як інтэграваныя сістэмы, уключаючы акумулятары, пераўтварэнне энергіі, элементы кіравання, абарону і сувязь.

 

FAQ

Пытанне: Як разлічыць памер банка сонечных батарэй?

A: Разлічыце энергію, якую павінны атрымліваць выбраныя нагрузкі, адрэгулюйце карысную долю батарэі і эфектыўнасць дастаўкі, дадайце заяўлены праектны запас і акругліце да зацверджанай канфігурацыі модуля. Затым праверце магутнасць інвертара, перанапружанне рухавіка, ток BMS, магчымасць зарадкі, напружанне і сумяшчальнасць.

Пытанне: Колькі батарэй мне трэба для сонечнай батарэі?

A: Падзяліце патрабаваную намінальную ёмістасць батарэі на намінальную ёмістасць аднаго сумяшчальнага модуля і акругліце ў большы бок. Адной толькі ёмістасці недастаткова; пацвердзіць, што колькасць модуляў таксама адпавядае патрабаванням бесперапыннага току, пікавага току, паралельных абмежаванняў, сумяшчальнасці інвертара і патрабаванням да зарадкі.

Пытанне: Ці дастаткова акумулятара ёмістасцю 10 кВт/гадз для працы дома?

A: Ён можа падтрымліваць асноўныя нагрузкі на працягу некалькіх гадзін, але час працы залежыць ад сярэдняй нагрузкі, карыснай ёмістасці, эфектыўнасці, тэмпературы і стану батарэі. Ацяпленне, астуджэнне, падагрэў вады, прыгатаванне ежы, помпы і зарадка электрамабіляў могуць хутка скараціць час працы.

Пытанне: Як доўга праслужыць сонечная батарэя магутнасцю 10 кВт/г?

A: Час працы - гэта прыкладна прыдатная для выкарыстання энергія, падзеленая на сярэднюю нагрузку. Згодна з дапушчэннямі ў якасці прыкладу ў гэтым артыкуле, акумулятар намінальнай ёмістасцю 10 кВт.гадз забяспечвае каля 8,28 кВт.гадз для нагрузак пераменнага току, што складае каля 8,3 гадзін пры сярэдняй нагрузцы 1 кВт.

Пытанне: Ці павінен я вызначаць памер хатняй батарэі з майго рахунку за электрычнасць?

A: Рахунак карысны для ацэнкі сярэдняга спажывання, але ён не паказвае, якія нагрузкі павінны працаваць падчас адключэння або калі яны працуюць. Інтэрвальныя даныя і спіс загрузкі-з узроўнем абароны-прылада больш карысныя для памеру рэзервовай копіі.

Пытанне: ці памяншае памер батарэі большая сонечная батарэя?

A: Гэта можа паменшыць частату і глыбіню разраду, калі сонечнае святло даступна, але гэта не ліквідуе энергію, неабходную на працягу мэтавага перыяду без належнай сонечнай вытворчасці. Памер масіва і батарэі трэба ацэньваць разам.

Пытанне: мне выбраць 12 В, 24 В або 48 В?

A: Выбірайце напружанне з поўнай архітэктуры сістэмы, а не толькі з колькасці Ah. Большыя інвертарныя сістэмы звычайна выйграюць ад больш высокага напружання, таму што тая ж магутнасць можа быць перададзена пры меншым току, але кожны кампанент павінен быць сумяшчальным.

Пытанне: ці варта дадаць дадатковую ёмістасць батарэі для будучага пашырэння?

A: Сціплая маржа можа пакрыць абмежаваны будучы рост. Перш чым спадзявацца на наступнае пашырэнне, пацвердзіце правілы вытворцы адносна ўзросту модуляў, прашыўкі, стану зарада, сувязі і максімальнай колькасці паралельных злучэнняў.

Заключэнне

Надзейны памер банка сонечных батарэй пачынаецца з вымярэння энергіі нагрузкі і дакладна вызначанай эксплуатацыйнай мэты. Выкарыстоўвайце сярэднюю магутнасць нагрузкі, памножаную на рэзервовыя гадзіны, калі ўваход у кВт, або выкарыстоўвайце энергію нагрузкі непасрэдна, калі яна ўжо ў кВт.гадз. Адзін раз адрэгулюйце карысную ёмістасць батарэі, правільны паказчык эфектыўнасці і празрысты запас.

Затым праверце вынік у параўнанні з фактычнай батарэяй, інвертарам, BMS, крыніцай зарадкі, напругай сістэмы, канфігурацыяй модуля, абмежаваннямі навакольнага асяроддзя і патрабаваннямі да ўстаноўкі. Самы карысны калькулятар ёмістасці сонечнай батарэі - гэта не той, які выдае найбольшую колькасць; гэта той, які робіць бачнымі ўсе здагадкі і правярае, ці можа поўная сістэма бяспечна пастаўляць і аднаўляць неабходную энергію.

адправіць запыт
Больш разумная энергія, мацнейшыя аперацыі.

Polinovel забяспечвае высокаэфектыўныя-рашэнні для захоўвання энергіі для павышэння эфектыўнасці вашай працы супраць перабояў у электраэнергіі, зніжэння выдаткаў на электраэнергію за кошт інтэлектуальнага кіравання пікавымі нагрузкамі і забеспячэння ўстойлівай энергіі,-гатовай да будучыні.