Արևային մարտկոցի բանկը ճիշտ չափելու համար հաշվարկեք էներգիան, որը պետք է ստանան ձեր ընտրած բեռները, որոշեք, թե որքան ժամանակ պետք է աշխատեն, այնուհետև կարգավորեք այդ էներգիան մարտկոցի լիցքաթափման օգտագործելի խորության, առաքման կորուստների և նշված նախագծային մարժայի համար: Հզորությունը կիլովատտ-ժամով հաշվարկելուց հետո ստուգեք շարունակական հզորությունը, շարժիչի-գործարկման ալիքը, մարտկոցի կառավարման համակարգի սահմանափակումները, լիցքավորման հնարավորությունը և սարքավորումների համատեղելիությունը:
Պահուստային բեռների հիմնական բանաձևը.Պահանջվող անվանական մարտկոցի հզորությունը (կՎտժ)=միջին կրիտիկական ծանրաբեռնվածություն (կՎտ) × պահուստավորման ժամանակը (ժամ) × նախագծային մարժան ÷ օգտագործելի մարտկոցի մասնաբաժինը ÷ առաքման արդյունավետությունը:
Եթե դուք արդեն գիտեք բեռնվածքի պահանջվող էներգիան կՎտժ-ով, ապա նորից մի բազմապատկեք պահեստային ժամանակով: Օգտագործեք:
Պահանջվող անվանական մարտկոցի հզորությունը (կՎտժ)=բեռնվածքի պահանջվող էներգիա (կՎտժ) × նախագծային լուսանցք ÷ օգտագործելի մարտկոցի բաժին ÷ առաքման արդյունավետություն:
Հաշվարկված կՎտժ արժեքը պլանավորման արդյունք է, այլ ոչ թե սարքավորման ամբողջական ճշգրտում: Կենսունակ համակարգը պետք է նաև բավարարի ինվերտորի հզորությունը, BMS հոսանքը, ալիքի տևողությունը, լարումը, լիցքավորումը, լարերը, պաշտպանությունը, հաղորդակցությունը, բնապահպանական և տեղային տեղադրման պահանջները:

Արևային մարտկոցի չափման ո՞ր բանաձևը պետք է օգտագործեք:
Ճիշտ մեկնարկային կետը կախված է նրանից, թե ինչ է ակնկալվում անել մարտկոցը: Նախքան արտադրանք ընտրելը, պարզեք, թե արդյոք նախագիծը նախատեսված է ընդհատումների պահուստավորման, ամբողջական-անջատման-ցանցային աշխատանքի կամ արևային օրական ինքնասպառման համար: Համակարգի ավելի լայն մակարդակի-համեմատության համար վերանայեքմիացված-ցանց, անջատված-ցանց և հիբրիդ արևային համակարգի կոնֆիգուրացիաներ.
| Դիմում | Լավագույն մեկնարկային մուտքագրում | Առաջնային բանաձև | Դիզայնի հիմնական ռիսկը |
|---|---|---|---|
| Տան կրկնօրինակում | Միջին կրիտիկական բեռ և պահանջվող պահուստավորման ժամեր | Միջին բեռը × ժամ, այնուհետև կարգավորեք DoD-ի, արդյունավետության և մարժայի համար | Միաժամանակյա հզորության կամ շարժիչի բարձրացման թերագնահատում |
| Անջատված-ցանցից տուն, տնակ կամ ՃՏՊ | Օրական բեռի էներգիայի և ինքնավարության օրեր | Օրական էներգիա × ինքնավարության օրեր, այնուհետև կարգավորեք DoD-ի, արդյունավետության և մարժայի համար | Պահպանման չափերը՝ առանց բավարար սեզոնային լիցքավորման էներգիայի |
| Արևի ինքնօգտագործում- | Օրվա ընթացքում սպասվող արևային ավելցուկ և երեկոյան էներգիայի պահանջարկ | Թիրախային տեղաշարժված էներգիան՝ հարմարեցված օգտագործելի հզորությունների և փոխակերպման կորուստների համար | Ավելի շատ պահեստի տեղադրում, քան արևային զանգվածը կարող է պարբերաբար լրացնել |
Տան պահուստային մարտկոցի չափի բանաձև
Նախ հաշվարկեք AC էներգիան, որը պաշտպանված բեռները պետք է ստանան.
Պահանջվող բեռնվածքի էներգիա (կՎտժ)=միջին կրիտիկական բեռ (կՎտ) × պահեստային ժամանակ (ժամ)
Այնուհետև հաշվարկեք մարտկոցի անվանական հզորությունը.
Մարտկոցի անվանական հզորությունը (կՎտժ)=պահանջվող բեռի էներգիա × նախագծային մարժան ÷ օգտագործելի մարտկոցի բաժին ÷ առաքման արդյունավետություն
Անջատված-Արևային մարտկոցների ցանցի չափսերի բանաձև
Անջատված-ցանցային համակարգի համար, որը պետք է աշխատի գիշերների կամ արևային թույլ արտադրության ժամանակաշրջանների ընթացքում.
Մարտկոցի անվանական հզորությունը (կՎտժ)=օրական նախագծային ծանրաբեռնվածություն (կՎտժ/օր) × ինքնավարության օրեր × նախագծային մարժան ÷ օգտագործելի մարտկոցի բաժին ÷ մատակարարման արդյունավետություն
Արևային ինքնասպառման բանաձևը-
Գնահատեք ցերեկային արևային էներգիայի քանակը, որը կարող է պահվել և երեկոյան կամ գիշերվա բեռի քանակը, որը կարող է այն օգտագործել: Գործնական էներգիայի-փոխանցման թիրախը սովորաբար այս երկու արժեքներից փոքրն է.
Նպատակային տեղաշարժված էներգիան=արևի ակնկալվող ավելցուկից ցածր կամ պլանավորված- մայրամուտից հետո
Այնուհետև կարգավորեք թիրախը մարտկոցի օգտագործման հզորության և փոխակերպման կիրառելի կորուստների համար: Համակարգի ճարտարապետությունը կարևոր է, քանի որAC-զուգակցված և DC-զուգակցված մարտկոցի պահեստտեղավորել փոխակերպման կորուստները էներգիայի ուղու տարբեր կետերում:
Արևային մարտկոցների բանկի բանաձևի փոփոխականներ և միավորներ
Յուրաքանչյուր ֆիզիկական մեծության համար օգտագործեք մեկ տերմին: Բեռի հզորությունը բեռի էներգիայի հետ խառնելը սխալ արդյունքի ամենատարածված պատճառներից մեկն է:
| Խորհրդանիշ | Իմաստը | Միավոր | Ինչպես ստանալ այն |
|---|---|---|---|
| P | Բեռի միջին հզորությունը պահուստային ժամանակահատվածում | կՎտ | Չափված միջակայքի տվյալները կամ ընդհանուր միաժամանակյա բեռը բաժանված ժամանակի վրա |
| t | Պահանջվող պահուստավորման տևողությունը | ժամեր | Անջատման թիրախ կամ գործառնական պահանջ |
| E | Բեռների համար պահանջվող էներգիա | կՎտժ | P × t կամ սարքի էներգիայի գումարը |
| D | Ինքնավարության շրջան | օրեր | Հուսալիության թիրախ՝ հիմնված արևային պայմանների և պահեստային լիցքավորման վրա |
| f | Օգտագործելի մարտկոցի մասնաբաժինը | տասնորդական | Արտադրողի աշխատանքային տիրույթը կամ օգտագործելի{0}}էներգետիկ հատկանիշը |
| η | Առաքման արդյունավետությունը մարտկոցից մինչև նախագծային բեռներ | տասնորդական | Մարտկոցի և ինվերտորի փաստաթղթերը կիրառելի էներգիայի ուղու համար |
| M | Դիզայնի մարժան բազմապատկիչ | տասնորդական | Օրինակ՝ 1.10 թափանցիկ 10% նպաստի համար |
| C | Պահանջվող անվանական մարտկոցի հզորությունը | կՎտժ | Չափի բանաձեւի արդյունքը |
ԿՎտ հզորությունը որոշում է, թե որքան բեռ կարող է պահել համակարգը մեկ պահին: Էներգիան կՎտժ-ով որոշում է, թե որքան ժամանակ կարող է այն պահել այդ բեռը: Տարբերությունը բացատրվում է այս ուղեցույցումկՎտ ընդդեմ կՎտժ մարտկոցի էներգիայի պահպանման.
Սահմանեք, թե ինչ պետք է անի մարտկոցը
Արտակարգ իրավիճակների տան կրկնօրինակում
Տան պահուստավորման համակարգը պետք է սկսվի պաշտպանված-բեռնվածության ցանկից, այլ ոչ թե տնային տնտեսության ընդհանուր տարեկան կամ օրական էլեկտրաէներգիայի սպառումից: Բացահայտեք սխեմաները, որոնք պետք է մնան հասանելի, ակնկալվող անջատման տևողությունը և սարքերը, որոնք կարող են աշխատել միաժամանակ:
Արևային մարտկոցները ավտոմատ կերպով չեն ապահովում պահեստային էներգիա ցանցի անջատման ժամանակ: Համակարգին անհրաժեշտ է սարքավորում, որը նախատեսված է ցանցից ապահով անջատվելու և կղզու էլեկտրական համակարգ ձևավորելու համար: ԱՄՆ էներգետիկայի նախարարությունը բացատրում է այս գործառնական պահանջն իր մեջարևային և ճկունության ուղեցույց.
Ամբողջական-Անջատված ժամանակ-Grid Power
Անջատված-ցանցային մարտկոցը պետք է ծածկի այն ժամանակահատվածները, երբ արևի արտադրությունը ծանրաբեռնվածությունից ցածր է: Դիզայնը սովորաբար հաշվի է առնում գիշերվա պահանջարկը, արևի սեզոնային կրճատումները, հաջորդական ամպամած ժամանակաշրջանները, ինվերտորի սպասման սպառումը, ընդհատվող պոմպերը, գեներատորի առկայությունը և բեռնաթափման-տարբերակները:
Պահեստը և արևային արտադրությունը պետք է չափվեն միասին: Ավելի մեծ մարտկոցը չի բարելավում ճկունությունը, եթե արևային զանգվածը կամ գեներատորը չի կարող փոխարինել իրենից հեռացված էներգիան: Լրացուցիչ համատեքստի համար տես, թե ինչպես աարևային էներգիայի պահպանման համակարգը համակարգում է արտադրությունը, պահեստավորումը և բեռները.
Արևային օրական ինքնասպառում-
Ինքնասպառվող մարտկոցը պահում է ցերեկային ավելցուկային արևային էներգիան՝ հետագայում օգտագործելու համար: Օգտակար հզորությունը սահմանափակվում է ինչպես լիցքավորման համար հասանելի արևային ավելցուկի, այնպես էլ լիցքավորման համար հասանելի երեկոյան կամ գիշերվա պահանջարկի քանակով: Պահպանման մի քանի օրերը կարող են չօգտագործվել մի համակարգում, որն արտադրում է օրական միայն համեստ ավելցուկ:
Հաշվեք իրականում ձեզ անհրաժեշտ բեռները
Մարտկոց ընտրելուց առաջ ստեղծեք բեռնման աղյուսակ: Օգտագործեք չափված էներգիա, երբ դա գործնական է, հատկապես այն սարքավորումների համար, որոնք միացված և անջատված են:
| Բեռնել | Քանակ | Մուտք, որն օգտագործվում է չափագրման համար | Գործողության ժամանակ | Ամենօրյա էներգիա |
|---|---|---|---|---|
| Սառնարան | 1 | Չափված էներգիա | 24 ժամ հեծանվավազք | 1,35 կՎտժ |
| LED լուսավորություն | 8 | 10 Վտ յուրաքանչյուրը | 5 ժամ | 0,40 կՎտժ |
| Երթուղիչ և ցանցային սարքավորումներ | 1 հավաքածու | 25 Վտ միջին | 24 ժամ | 0,60 կՎտժ |
| Նոթբուքեր | 2 | 60 Վտ յուրաքանչյուրը | 4 ժամ | 0,48 կՎտժ |
| Ջրի պոմպ | 1 | 800 Վտ հզորություն | 0,5 ժամ | 0,40 կՎտժ |
| Inverter պարապ բեռը | 1 | 20 W | 24 ժամ | 0,48 կՎտժ |
| Ընդամենը | - | - | - | 3,71 կՎտժ/օր |
Այս աղյուսակը ցուցադրական չափման-աշխատանքային հոսք է, այլ ոչ թե համընդհանուր տնային պրոֆիլ: Փոխարինեք յուրաքանչյուր արժեք նախագծի տվյալներով:
Օգտագործեք գործնական չափման արձանագրություն
- Հնարավորության դեպքում սարքերը միացրեք-առնվազն 24-72 ժամ:
- Օգտագործեք ինվերտերի մոնիտորինգ կամ կոմունալ ինտերվալի տվյալները՝ 24-ժամյա բազային բեռնվածությունը և ամենաբարձր կայուն պահանջարկը պարզելու համար:
- Առանձին գրանցեք սեզոնային բեռները, ներառյալ ջեռուցումը, հովացումը, խոնավացումը և ջրի մղումը:
- Ստուգեք շարժիչի-գործարկման հոսանքը սարքավորման փաստաթղթերից կամ դիմեք որակավորված մասնագետին այն չափելու համար:
- Օգտագործեք ներկայացուցչական բարձր-բեռնվածության շրջան, այլ ոչ թե հարմար ցածր-սպառման օր:
DOE-ներըՄարտկոցի էներգիայի պահպանման համակարգի գնահատման մեթոդընդգծում է չափված ժամանակի-շարքի տվյալների արժեքը էներգիայի պահեստավորման իրական արդյունավետությունը գնահատելու համար: Նույն սկզբունքը բարելավում է բեռի նախնական գնահատումը. չափված պրոֆիլները սովորաբար ավելի օգտակար են, քան մեկ ամսական ընդհանուր գումարը:
Առանձին կրիտիկական, ճկուն և բացառված բեռներ
- Կրիտիկական բեռներ.սարքավորումներ, որոնք պետք է աշխատեն նախագծման ամբողջ ժամանակահատվածի համար:
- Ճկուն բեռներ.սարքավորումներ, որոնք կարող են աշխատել ավելի քիչ ժամ կամ միայն արևային էներգիայի առկայության դեպքում:
- Բացառված բեռներ.սարքավորումներ, որոնք անջատված կլինեն անջատման կամ ցածր էներգիայի- ժամանակահատվածում:
Էլեկտրական դիմադրությամբ ջեռուցումը, կենտրոնական օդորակումը, մեծ ջրատաքացուցիչները, էլեկտրական կերակուրը, հագուստի չորանոցը և EV լիցքավորումը կարող են գերակշռել պահեստավորման պահանջներին: Մեկ բարձր էներգիայի բեռը հեռացնելը կամ պլանավորելը կարող է ավելի շատ նվազեցնել մարտկոցի չափը, քան շատ փոքր էլեկտրոնային սարքերի վերացումը:

Ընտրեք Պահուստային ժամեր կամ ինքնավարության օրեր
Պահուստային ժամեր ցանցի-միացված տան համար
Ընտրեք թիրախ՝ ելնելով տեղական անջատման օրինաչափություններից և մարտկոցի ծառայությունից՝ կարճ ընդհատում, մեկ երեկո, գիշերային անջատում, մեկ ամբողջ օր կամ ավելի երկար վթարային իրավիճակ: Որոշեք՝ արդյոք արևային լիցքավորումը հասանելի կլինի, երբ ցանցն անջատված է, և արդյոք համակարգը սպասարկում է պաշտպանված-բեռնման վահանակ, թե՞ ամբողջ շենքը:
Ինքնավարության օրեր անջատված-Ցանցային համակարգի համար
Ինքնավարությունը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում մարտկոցը կարող է սպասարկել դիզայնի բեռը առանց բավարար լիցքավորման: Ընտրեք այն՝ օգտագործելով սեզոնային արևային պայմանները, սպասվող ամպամած ժամանակաշրջանները, գեներատորի հուսալիությունը, վառելիքի առկայությունը, բեռների-թափման տարբերակները, կայքի հասանելիությունը և էներգիայի սպառման հետևանքները:
Հուսալի պահուստավորման աղբյուր չունեցող հեռավոր կայքը կարող է ավելի շատ պահեստի կարիք ունենալ, քան ավտոմատ գեներատորով սեփականությունը: Հետևաբար, ինքնավարության օրերի ճիշտ թիվը նախագծային որոշում է, այլ ոչ թե արդյունաբերության ֆիքսված տոկոս:
Օգտագործեք միջակայքային բեռնման պրոֆիլը, երբ առկա է
Երկու տներից յուրաքանչյուրը կարող է օրական սպառել 10 կՎտժ, սակայն պահանջում են տարբեր մարտկոցներ և ինվերտերներ: Կարելի է էներգիան աստիճանաբար օգտագործել. մյուսը կարող է միաժամանակ միացնել պոմպը, միկրոալիքային վառարանը և օդորակիչը: Օրական կՎտժ-ը կարող է նման լինել, մինչդեռ առավելագույն կՎտ-ն ու ալիքային հոսանքը շատ տարբեր են:
Հաշվեք օգտագործելի մարտկոցի հզորությունը՝ օգտագործելով DoD, արդյունավետությունը և ռեզերվը
Օգտագործեք արտադրողի օգտագործելի հզորությունը
Լիցքաթափման խորությունը նկարագրում է, թե գնահատված հզորության որքան մասն է հեռացվում ցիկլի ընթացքում: Նախնական չափագրման համար օգտագործեք մարտկոցի արտադրողի թույլատրված աշխատանքային տիրույթը կամ նշված օգտագործելի էներգիան, քան կիրառելու մեկ ունիվերսալ տոկոս:
Եթե 10 կՎտժ մարտկոցը շահագործվում է 90% օգտագործելի տիրույթում, ապա այն ապահովում է 9 կՎտ/ժ օգտագործելի DC մարտկոցի էներգիա, նախքան ներքևում գտնվող այլ կորուստները դիտարկելը.
10 կՎտժ × 0.90=9 կՎտժ
Երաշխիքային պայմանները,-լիցքավորման սահմանաչափերի վիճակը, լիցքաթափման արագությունը, մարտկոցի տարիքը, ջերմաստիճանը, որոնվածի կարգավորումները և ցանկալի ցիկլի կյանքը կարող են փոխել գործնական աշխատանքային պատուհանը:
Օգտագործեք ճիշտ արդյունավետության չափանիշը
Անջատման ժամանակի համար համապատասխան արժեքը սովորաբար մի-արդյունավետությունն է` կուտակված մարտկոցի էներգիայից մինչև պաշտպանված բեռները: Երկկողմանի-ուղևորության արդյունավետությունը ներառում է և՛ լիցքավորումը, և՛ լիցքաթափումը և չպետք է ավտոմատ կերպով փոխարինվի գործարկման ժամանակի միակողմանի-հաշվարկով:
Նաև ստուգեք՝ արդյոք արտադրանքի հրապարակված օգտագործելի էներգիան չափվում է DC կողմում, թե առաքվում է AC կողմում: Եթե արտադրողն արդեն նշում է օգտագործելի AC էներգիան, ապա ինվերտորի կորուստները նորից հանելը կարող է կրկնապատկել-նույն կորուստը:
Սանդիայի ազգային լաբորատորիաներDOE/EPRI Electricity Storage ձեռնարկապահովում է ավելի լայն տեխնիկական համատեքստ պահեստավորման աշխատանքի, հզորության, էներգիայի, արդյունավետության և կիրառական{0}}հատուկ դիզայնի վերաբերյալ:
Կիրառեք թափանցիկ դիզայնի մարժան
Դիզայնի մարժան կարող է ծածկել համեստ անորոշությունը, փոքր ապագա բեռները, ժամանակի ընթացքում հզորության կրճատումը և գործարկման ժամանակի գնահատման աննշան սխալները: Հստակ նշեք այն որպես բազմապատկիչ, օրինակ՝ 1.10 10% նպաստի համար:
Մարժան չպետք է թաքցնի վատ բեռնվածության տվյալները: Սկզբում բարելավեք բեռի գնահատումը, ապա ավելացրեք կանխամտածված պահուստ:
Ստուգեք ջերմաստիճանը և տեղադրման պայմանները
Ջերմաստիճանը կարող է ազդել օգտագործելի հզորության, լիցքավորման ընդունման, լիցքաթափման հզորության, BMS վարքագծի և ծառայության ժամկետի վրա: Դիտեք արտադրանքի լիցքավորման նվազագույն ջերմաստիճանը, լիցքաթափման նվազագույն ջերմաստիճանը, նվազեցման կորերը, ներկառուցված-ջեռուցման, պարիսպների վարկանիշը, հովացման կամ օդափոխության պահանջները և ներսի կամ դրսի տեղադրման սահմանները:
Մի կիրառեք մեկ ցուրտ-եղանակի գործոն յուրաքանչյուր լիթիումային մարտկոցի վրա: Քիմիան, բջիջների դիզայնը, ջերմային կառավարումը և BMS կարգավորումները տարբերվում են: Այս ակնարկըլիթիումի մարտկոցի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքերըկարող է օգնել բացահայտել ապրանքի տվյալները, որոնք պետք է ստուգվեն:
Փոխարկեք կՎտժ-ը Ah-ի և ընտրեք 12V, 24V կամ 48V
Մարտկոցի էներգիան կարող է սահմանվել կիլովատտ-ժամով, մինչդեռ որոշ համակարգեր նկարագրված են ուժեղ-ժամերով: Հարաբերությունները հետևյալն են.
Էներգիա (Վտժ)=լարում (V) × հզորություն (Ահ)
Հետևաբար.
Հզորությունը (Ահ)=էներգիա (կՎտժ) × 1000 ÷ անվանական համակարգի լարում
| Անվանական կուտակված էներգիա | 12V համարժեք | 24 Վ համարժեք | 48V համարժեք |
|---|---|---|---|
| 10 կՎտժ | Մոտավորապես 833 ահ | Մոտավորապես 417 ահ | Մոտ 208 ահ |
Այս amp{0}}ժամի արժեքները ներկայացնում են մոտավորապես նույն անվանական էներգիան: Ավելի բարձր լարումը նվազեցնում է նույն հզորությունը մատակարարելու համար պահանջվող հոսանքը, ինչը կարող է նվազեցնել հաղորդիչի չափը և լարման անկումը, երբ համակարգը ճիշտ նախագծված է:
Ինչպես ընտրել համակարգի լարումը
- 12V:տարածված փոքր DC համակարգերում և համեստ բջջային հավելվածներում:
- 24V:հաճախ օգտագործվում է միջին շարժական համակարգերում, խցիկներում, ծովային համակարգերում և ավելի փոքր ինվերտորային կայանքներում:
- 48V:տարածված է ավելի մեծ անշարժ համակարգերում, քանի որ նույն հզորությունը կարող է մատակարարվել ավելի ցածր հոսանքով, քան 12V կամ 24V:
Լարումը ճարտարապետական որոշում է: Մարտկոցը, ինվերտորը, լիցքավորման կարգավորիչը, պաշտպանիչ սարքերը, հաղորդիչները, հաղորդակցությունները և ցանկացած ուղղակի-ընթացիկ բեռներ պետք է համատեղելի լինեն: Ավելի մեծ համակարգերը կարող են օգտագործել նաև նպատակային-նախագծվածբարձր-լարման մարտկոցներ էներգիայի պահպանման համար, որը չպետք է դիտարկվի որպես 48V DIY բանկի պարզ ընդլայնումներ:

Ստուգեք ինվերտորի հզորությունը, մեկնարկային ալիքը և BMS սահմանաչափերը
Մարտկոցի բանկը կարող է ունենալ բավարար կՎտժ և դեռևս չկարողանա գործարկել կամ գործարկել անհրաժեշտ սարքավորումները: Հզորությունը որոշում է գործարկման ժամանակը: Հզորության և ընթացիկ սահմանափակումները որոշում են, թե արդյոք համակարգը կարող է ընդհանրապես սպասարկել բեռը:
Ստուգեք շարունակական հզորությունը
Add the loads that may operate simultaneously. The inverter's continuous AC output must exceed that expected demand under the applicable temperature and operating conditions.
Գնահատեք մարտկոցի-կողային հոսանքը՝
DC հոսանք (A) ≈ AC բեռնվածքի հզորությունը (W) ÷ մարտկոցի լարումը (V) ÷ ինվերտորի արդյունավետությունը
Օրինակ, 4000 Վտ AC բեռը, որը մատակարարվում է 48 Վ մարտկոցից 92% արդյունավետ ինվերտորի միջոցով, պահանջում է մոտավորապես.
4,000 ÷ 48 ÷ 0.92 ≈ 90.6 A
Մարտկոցի բանկը, BMS-ը, լարերը, մալուխները, ապահովիչները, անջատիչները և տերմինալները պետք է նախագծված լինեն համապատասխան հոսանքի համար:
Ստուգեք շարժիչի և կոմպրեսորի գործարկման ալիքը
Հորատանցքերի պոմպերը, սառնարանները, սառցարանները, օդորակիչները, արտադրամասի գործիքները և օդային կոմպրեսորները կարող են զգալիորեն ավելի շատ էներգիա ստանալ գործարկման ընթացքում, քան սովորական շահագործման ժամանակ: Ստուգեք.
- Inverter ալիքի հզորությունը
- Լիցքաթափման թույլատրելի տևողությունը
- Մարտկոցի BMS առավելագույն-ընթացիկ սահմանաչափը և տևողությունը
- Լարման անկումը գործարկման ընթացքում
- Հաղորդավարների և պաշտպանության{0}}սարքերի վարկանիշները
- Արդյոք մի քանի բեռներ կարող են սկսվել միաժամանակ
Առանց տևողության առավելագույն թիվը բավարար չէ: Համակարգը, որը կարող է շատ բարձր ելք արտադրել վայրկյանի մասի համար, դեռևս չի կարող մի քանի վայրկյանով չաշխատել շարժիչը, որը բարձր հոսանքի կարիք ունի:
Ստուգեք մարտկոցի BMS-ը և զուգահեռ սահմանները
Յուրաքանչյուր առաջարկվող մոդուլի համար վերանայեք առավելագույն շարունակական լիցքաթափման հոսանքը, առավելագույն լիցքաթափման հոսանքը, թույլատրելի առավելագույն տեւողությունը, առավելագույն լիցքավորման հոսանքը, առաջարկվող ինվերտերի տիրույթը, առավելագույն զուգահեռ հաշվարկը, հաստատված լարերի դասավորությունը և հաղորդակցության համատեղելիությունը:
Զուգահեռ մոդուլները միշտ չէ, որ հիանալի կերպով կիսում են հոսանքը: Մալուխի երկարությունը, տերմինալի դիմադրությունը, ջերմաստիճանը, լիցքավորման վիճակը և մոդուլի վիճակը կարող են ազդել ընթացիկ փոխանակման վրա: Օգտագործեք արտադրողի կողմից հաստատված հաղորդալարը կամ հավասար-երկարության լարերի դասավորությունը:
Հաշվարկել մարտկոցի մոդուլների քանակը և վերալիցքավորման հնարավորությունը
Հաշվարկել մարտկոցի մոդուլների քանակը
Պահանջվող անվանական հզորությունը իմանալուց հետո.
Մոդուլների քանակը=պահանջվող անվանական հզորություն ÷ գնահատված հզորությունը մեկ համատեղելի մոդուլի համար
Կլորացրեք մինչև հաստատված ամբողջական-մոդուլի կազմաձևումը:
Եթե դիզայնը պահանջում է 14,2 կՎտժ, իսկ մեկ համատեղելի մոդուլը գնահատվում է 5,12 կՎտժ.
14.2 ÷ 5.12 = 2.77
Հետևաբար, հզորության հաշվարկը պահանջում է առնվազն երեք մոդուլ, որոնք ապահովում են 15,36 կՎտժ անվանական էներգիա: Վերջնական ընտրությունը դեռ պետք է անցնի հզորության, BMS-ի, զուգահեռ, ինվերտորի, լարման, կապի և տեղադրման ստուգումները:
Ստուգեք, թե որքան արագ կարող է լիցքավորվել մարտկոցը
Նախ գնահատեք էներգիան, որը պետք է վերադարձվի մարտկոցին.
Վերալիցքավորել էներգիան մարտկոցի մեջ ≈ մարտկոցի էներգիան հանվել է ÷ լիցքավորման արդյունավետություն
Այնուհետև գնահատեք տուփի լիցքավորման լավագույն-ժամանակը՝
Վերալիցքավորման ժամանակը (ժամեր) ≈ վերալիցքավորման էներգիա (կՎտժ) ÷ մարտկոցի լիցքավորման միջին հզորությունը (կՎտ)
Արևային-լիցքավորված համակարգի համար մի օգտագործեք զանգվածի անվանատախտակի հզորությունը, կարծես այն անընդհատ հասանելի է: Ստուգեք սպասվող ամսական կամ սեզոնային արտադրությունը, ցերեկային բեռնվածությունը, կտրումը, ստվերումը, ջերմաստիճանը և լիցքավորման{2}}կարգավորիչի սահմանաչափերը: ԱյնNREL PVWatts հաշվիչկարող է տրամադրել ֆոտոգալվանային էներգիայի արտադրության վայրի-հիմնված գնահատականը այս զննման քայլի համար:
Ցանցից անջատված-նախագծման համար արևային ակնկալվող արտադրությունը պետք է ծածկի ինչպես ցերեկային բեռները, այնպես էլ էներգիան, որն անհրաժեշտ է լիցքաթափումից հետո մարտկոցը վերականգնելու համար: Եթե մարտկոցը չի կարող վերականգնվել մինչև հաջորդ վատ-արևային շրջանը, միայն պահեստի ավելացումը չի լուծի հուսալիության խնդիրը:

Արևային մարտկոցների բանկի չափերի աղյուսակ
Հետևյալ աղյուսակը օգտագործում է մեկ օր ինքնավարություն, 90% օգտագործելի մարտկոցի մասնաբաժին, 92% առաքման արդյունավետություն և 10% դիզայնի մարժա: Դա միայն օրինակ է։
| Դիզայնի ամենօրյա ծանրաբեռնվածություն | Պահանջվող անվանական հզորություն | Գործնական մեկնաբանություն |
|---|---|---|
| 2 կՎտժ/օր | 2,66 կՎտժ | Փոքր կարևոր-բեռնված կամ կոմպակտ անջատված-ցանցային հավելված |
| 5 կՎտժ/օր | 6,64 կՎտժ | Խցիկի չափավոր, RV կամ տան պահուստավորման սահմանափակ բեռ |
| 10 կՎտժ/օր | 13,29 կՎտժ | Զգալիորեն պաշտպանված-բեռնված կամ արդյունավետ անջատված-ցանցային պրոֆիլ |
| 15 կՎտժ/օր | 19,93 կՎտժ | Բնակարանային ավելի մեծ բեռ՝ կառավարվող բարձր-սարքավորումներով |
| 20 կՎտժ/օր | 26,57 կՎտժ | Բնակելի մեծ բեռ, որը պահանջում է զգույշ հոսանքի և լիցքավորման ստուգումներ |
Ցանկացած ենթադրություն փոխելը փոխում է արդյունքը: Ավելի ցածր օգտագործելի մասնաբաժինը, ցածր արդյունավետությունը, ինքնավարության ավելի երկար ժամկետը կամ ավելի մեծ մարժա մեծացնում են պահանջվող անվանական հզորությունը:
Աշխատած արևային մարտկոցի չափման օրինակներ
Օրինակ 1. Փոքր անջատված-Ցանցային խցիկ
Ենթադրել.
- Օրական նախագծային ծանրաբեռնվածություն՝ 2,8 կՎտժ
- Ինքնավարություն՝ 1,5 օր
- Օգտագործելի մարտկոցի բաժինը՝ 90%
- Առաքման արդյունավետություն՝ 92%
- Դիզայնի մարժան՝ 10%
Պահանջվող անվանական հզորությունը=2.8 × 1,5 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 5,58 կՎտժ
Անվանական 24 Վ-ում.
5,58 × 1000 ÷ 24 ≈ 233 Ահ
Հաջորդ քայլը 5,58 կՎտժ-ից բարձր մոդուլի հաստատված կոնֆիգուրացիա ընտրելն է և ստուգելը, որ ինվերտերը, մարտկոցի հոսանքի սահմանները և սեզոնային լիցքավորման աղբյուրը կարող են աջակցել խցիկի բեռներին:
Օրինակ 2. Հիմնական տան կրկնօրինակում
Ենթադրենք, որ պաշտպանված բեռները միջինում 1,2 կՎտ են և պետք է աշխատեն ութ ժամ:
Պահանջվող բեռնվածքի էներգիա=1.2 կՎտ × 8 ժամ=9.6 կՎտժ
Օգտագործելով 90% օգտագործելի ֆրակցիա, 92% առաքման արդյունավետություն և 10% մարժա.
Պահանջվող անվանական հզորությունը=9.6 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 12,75 կՎտժ
Այս արդյունքը վերաբերում է էներգիայի գործարկման ժամանակին: Դա չի ապացուցում, որ մարտկոցը և ինվերտորը կարող են գործարկել ամենամեծ շարժիչը կամ աջակցել առավելագույն միաժամանակյա բեռին:
Օրինակ 3. Չափված բեռնվածության աղյուսակից մինչև մոդուլների քանակ
Օգտագործելով վերը նշված չափված բեռի պատկերային աղյուսակը.
- Օրական կրիտիկական-բեռնվածության էներգիա՝ 3,71 կՎտժ
- Ինքնավարություն՝ 1,5 օր
- Օգտագործելի մարտկոցի բաժինը՝ 90%
- Առաքման արդյունավետություն՝ 92%
- Դիզայնի մարժան՝ 10%
Պահանջվող անվանական հզորությունը=3.71 × 1,5 × 1,10 ÷ 0,90 ÷ 0,92 ≈ 7,39 կՎտժ
Եթե հաստատված մարտկոցի մոդուլը գնահատված է 5,12 կՎտժ.
7.39 ÷ 5.12=1.44 մոդուլներ
Նախագծման համար անհրաժեշտ է առնվազն երկու մոդուլ՝ ըստ հզորության՝ 10,24 կՎտժ անվանական հզորությամբ: Նախքան այդ կոնֆիգուրացիան ընդունելը, ստուգեք երկու-մոդուլների շարունակական հոսանքը, գործարկման ալիքը, լիցքավորման հոսանքը, զուգահեռ հաստատումը և ինվերտորային հաղորդակցությունը:
Որքա՞ն ժամանակ կծառայի 10 կՎտժ մարտկոցը:
Գործողության ժամանակը կախված է բեռներին մատակարարվող օգտագործելի էներգիայից, ոչ միայն անվանական վարկանիշից: 10 կՎտ/ժ անվանական մարտկոցով, 90% օգտագործելի ֆրակցիայով և 92% առաքման արդյունավետությամբ.
Օգտագործվող AC էներգիա ≈ 10 × 0,90 × 0.92=8.28 կՎտժ
| Միջին ծանրաբեռնվածություն | Գործողության գնահատված ժամանակը |
|---|---|
| 0,3 կՎտ | Մոտ 27,6 ժամ |
| 0,5 կՎտ | Մոտ 16,6 ժամ |
| 1,0 կՎտ | Մոտավորապես 8,3 ժամ |
| 2,0 կՎտ | Մոտ 4,1 ժամ |
| 3.0 կՎտ | Մոտ 2,8 ժամ |
Այս արժեքները ենթադրում են կայուն միջին ծանրաբեռնվածություն և չեն ներառում լրացուցիչ ջերմաստիճանի նվազեցում, ծերացում, BMS պահուստ կամ սարքավորումների{0}}հատուկ սահմանափակումներ:
LiFePO4-ն ընդդեմ կապարի-Թթվային մարտկոցի բանկի չափսերի
Մարտկոցի քիմիան ազդում է, թե ինչպես են անվանական հզորությունը, լիցքաթափման արագությունը, լիցքավորման պահանջները, սպասարկումը և տեղադրման պայմանները վերածվում օգտագործելի համակարգի աշխատանքի: Ավելի լայն համեմատության համար վերանայեք դրանքէներգիայի պահպանման տարբեր տեսակի մարտկոցներ.
| Դիզայնի գործոն | LiFePO4 | Կապար-Թթու |
|---|---|---|
| Օգտագործելի լիցքաթափման տիրույթ | Հաճախ նախատեսված է ավելի խորը օգտագործելի տիրույթի համար, որը ենթակա է արտադրանքի կարգավորումների և երաշխիքի | Հաճախ նախագծված է լիցքաթափման ավելի պահպանողական սահմանով |
| Բարձր-լիցքաթափում | Սովորաբար ավելի քիչ զգայուն, քան կապարի-թթուն՝ բջջային և BMS սահմաններում | Հասանելի հզորությունը կարող է ավելի նկատելի նվազել, քանի որ լիցքաթափման արագությունը մեծանում է |
| Լիցքավորման հսկողություն | Պահանջվում է համատեղելի BMS և լիցքավորման պրոֆիլ | Պահանջում է ճիշտ բազմաստիճան լիցքավորման պրոֆիլ |
| Ցածր-ջերմաստիճանի լիցքավորում | Կարող է սահմանափակվել BMS-ով կամ պահանջել ջեռուցում | Կատարումը և լիցքավորման ընդունումը նույնպես տարբերվում են ջերմաստիճանից |
| Տեխնիկական սպասարկում | Ընդհանուր առմամբ ցածր է օգտագործողի մակարդակում | Հեղեղված մարտկոցները պահանջում են ստուգում և սպասարկում |
| Տեղադրում | Հետևեք պարիսպների, տարածությունների, ջերմային, BMS-ի և հավաստագրման պահանջներին | Հեղեղված արտադրանքը կարող է պահանջել օդափոխություն և սպասարկման լրացուցիչ հասանելիություն |
| Չափերի շեշտադրում | Օգտագործելի կՎտժ, BMS հոսանք, ջերմաստիճան, հաղորդակցություն և ցիկլի պայմաններ | Լիցքաթափման սահմանաչափ, գնահատված-ժամյա հզորություն, բարձր-արժույթի էֆեկտներ, լիցքավորման արդյունավետություն և օդափոխություն |
Կապարի-թթվային մարտկոցների համար օգտագործեք արտադրողի լիցքաթափման կորերը և գնահատված-ժամյա հզորությունը: Անվանական լարման ժամանակ պարզ Ah փոխակերպումը կարող է գերագնահատել առկա էներգիան, երբ լիցքաթափման հոսանքը բարձր է:
Արևային մարտկոցների չափսերի ընդհանուր սխալները
- Ժամանակի կրկնակի բազմապատկում.եթե բեռնվածքի էներգիան արդեն իսկ կՎտժ է, ապա նորից մի բազմապատկեք այն պահեստային ժամերով:
- Շփոթել կՎտ կՎտժ-ի հետ.Պահեստավորված էներգիան և մատակարարվող հզորությունը առանձին բնութագրեր են:
- Օգտագործելով ընդհանուր տնային սպառումը հիմնական պահուստավորման համար.չափը պաշտպանված բեռներից, երբ դիզայնը ամբողջական-տնային պահուստավորված չէ:
- Օգտագործելով ցուցանակային վտները որպես միջին սպառում.Հեծանվավազքի սարքավորումները հաճախ ավելի քիչ էներգիա են օգտագործում, քան ենթադրում է դրա առավելագույն ներդրումը:
- Անտեսելով սպասման սպառումը.40 Վտ շարունակական բեռը սպառում է օրական 0,96 կՎտժ:
- Շուրջ-ուղևորության արդյունավետության օգտագործումը միակողմանի-հաշվարկով` առանց ստուգելու.համապատասխանեցնել արդյունավետության արժեքը հաշվարկվող էներգիայի ուղուն:
- Շարժիչի-գործարկման լարման անտեսում.բավարար կՎտժ չի երաշխավորում պոմպի կամ կոմպրեսորի հաջող գործարկումը:
- Նախագծում տարեկան-միջին արևային պայմանների համար.անջատված-ցանցերի հուսալիությունը սովորաբար վերահսկվում է ամենաանբարենպաստ սեզոնով:
- Ենթադրելով, որ մարտկոցները միշտ կարող են ավելացվել ավելի ուշ.ընդլայնումը կարող է սահմանափակվել ըստ տարիքի, լիցքավորման վիճակի, որոնվածի, կապի, ինվերտերի սահմանափակումների կամ արտադրողի քաղաքականության:
- Անտեսելով լիցքավորման ժամանակը.մարտկոցը, որը չի կարող վերականգնել մինչև հաջորդ լիցքաթափման շրջանը, ճկուն դիզայն չէ:
Անվտանգություն, շրջանակ և խմբագրական մեթոդիկա
Այս հոդվածը տրամադրում է նախնական հաշվարկային շրջանակ մարտկոցի հզորության պահանջները համեմատելու համար: Սա էլեկտրական նախագծման գծագիր, տեղադրման ձեռնարկ, կոդի-համապատասխանության ստուգում կամ արտադրանքի համար-հատուկ ճարտարագիտության փոխարինում չէ:
Հաշվարկի մեթոդը առանձնացնում է բեռնվածքի հզորությունը, բեռնվածքի էներգիան, անվանական հզորությունը, օգտագործելի հզորությունը, առաքման արդյունավետությունը և նախագծման մարժան, որպեսզի յուրաքանչյուր ենթադրություն հնարավոր լինի ստուգել: Աշխատանքային օրինակները բացահայտում են իրենց ենթադրությունները և չպետք է դիտարկվեն որպես արտադրանքի համընդհանուր առաջարկություններ:
Սարքավորման վերջնական ընտրությունը և տեղադրումը պետք է վերանայվի որակավորված մասնագետի կողմից, որը ծանոթ է տեղական էլեկտրականության, շենքերի և հրդեհային պահանջներին: Միացյալ Նահանգներում UL-ը դա բացատրում էUL 9540-ը գնահատում է էներգիայի պահպանման համակարգերը և սարքավորումները որպես ինտեգրված համակարգեր, ներառյալ մարտկոցները, էներգիայի փոխարկումը, հսկիչները, պաշտպանությունը և հաղորդակցությունը:
ՀՏՀ
Հարց. Ինչպե՞ս կարող եմ հաշվարկել արևային մարտկոցի բանկի չափը:
A. Հաշվեք էներգիան, որը պետք է ստանան ընտրված բեռները, կարգավորեք մարտկոցի օգտագործման մասնաբաժինը և առաքման արդյունավետությունը, ավելացրեք նշված նախագծային մարժան և կլորացրեք մինչև հաստատված մոդուլի կազմաձևը: Այնուհետև ստուգեք ինվերտորի հզորությունը, շարժիչի լարումը, BMS հոսանքը, լիցքավորման հնարավորությունը, լարումը և համատեղելիությունը:
Հարց. Քանի՞ մարտկոց է պետք արևի համար:
A: Բաժանեք մարտկոցի պահանջվող անվանական հզորությունը մեկ համատեղելի մոդուլի անվանական հզորության վրա և կլորացրեք վերև: Միայն կարողությունները բավարար չեն. հաստատեք, որ մոդուլի քանակը բավարարում է նաև շարունակական հոսանքը, առավելագույն հոսանքը, զուգահեռ սահմանները, ինվերտերի համատեղելիությունը և լիցքավորման պահանջները:
Հարց. 10 կՎտժ մարտկոցը բավարա՞ր է տունը աշխատեցնելու համար:
A: Այն կարող է ապահովել հիմնական բեռները մի քանի ժամվա ընթացքում, բայց գործարկման ժամանակը կախված է միջին ծանրաբեռնվածությունից, օգտագործելի հզորությունից, արդյունավետությունից, ջերմաստիճանից և մարտկոցի վիճակից: Ջեռուցումը, հովացումը, ջրի ջեռուցումը, կերակուրը, պոմպերը և էլեկտրաէներգիայի լիցքավորումը կարող են արագ նվազեցնել աշխատանքի ժամանակը:
Հարց. Որքա՞ն ժամանակ կծառայի 10 կՎտժ արևային մարտկոցը:
A. Runtime-ը մոտավորապես օգտագործելի մատակարարվող էներգիան է՝ բաժանված միջին բեռի վրա: Այս հոդվածի օրինակի ենթադրությունների համաձայն՝ 10 կՎտ/ժ անվանական մարտկոցը ապահովում է մոտ 8,28 կՎտ/ժ AC բեռնվածություն, ինչը կազմում է մոտ 8,3 ժամ 1 կՎտ միջին ծանրաբեռնվածության դեպքում:
Հարց. Արդյո՞ք ես պետք է չափեմ տան մարտկոցը իմ էլեկտրաէներգիայի հաշվից:
Հաշիվը օգտակար է միջին սպառումը գնահատելու համար, բայց այն չի ցույց տալիս, թե որ բեռները պետք է աշխատեն անջատման ժամանակ կամ երբ են դրանք գործում: Ինտերվալների տվյալները և սարքի{1}}պաշտպանված մակարդակի-բեռնվածության ցանկը ավելի օգտակար են պահուստավորման չափերի համար:
Հարց. Ավելի մեծ արևային զանգվածը նվազեցնում է մարտկոցի չափը:
A: Այն կարող է նվազեցնել արտանետման հաճախականությունը և խորությունը, երբ առկա է արևի լույս, բայց այն չի վերացնում էներգիան, որը պահանջվում է նպատակային ժամանակահատվածում առանց համապատասխան արևային արտադրության: Զանգվածը և մարտկոցի չափը պետք է միասին գնահատվեն:
Հարց: Պետք է ընտրեմ 12 Վ, 24 Վ, թե 48 Վ:
A. Ընտրեք լարումը համակարգի ամբողջական ճարտարապետությունից, այլ ոչ միայն Ah թվից: Ավելի մեծ ինվերտորային համակարգերը հիմնականում օգտվում են ավելի բարձր լարումից, քանի որ նույն հզորությունը կարող է մատակարարվել ավելի ցածր հոսանքի դեպքում, բայց յուրաքանչյուր բաղադրիչ պետք է համատեղելի լինի:
Հարց. Արդյո՞ք պետք է ավելացնեմ մարտկոցի լրացուցիչ հզորություն ապագա ընդլայնման համար:
A: Համեստ մարժա կարող է ծածկել սահմանափակ ապագա աճը: Նախքան հետագա ընդլայնման վրա հույս դնելը, հաստատեք արտադրողի կանոնները մոդուլի տարիքի, որոնվածի, լիցքավորման վիճակի, հաղորդակցությունների և առավելագույն զուգահեռների համար:
Եզրակացություն
Հուսալի արևային մարտկոցների բանկի չափսերը սկսվում են բեռի չափված էներգիայից և հստակ սահմանված գործառնական նպատակից: Օգտագործեք միջին ծանրաբեռնվածության հզորությունը՝ բազմապատկած պահեստային ժամերով, երբ մուտքը կՎտ է, կամ օգտագործեք բեռի էներգիան անմիջապես, երբ այն արդեն կՎտժ է: Կարգավորեք մեկ անգամ մարտկոցի օգտագործման հզորության, արդյունավետության ճիշտ չափման և թափանցիկ մարժայի համար:
Այնուհետև ստուգեք արդյունքը իրական մարտկոցի, ինվերտորի, BMS-ի, լիցքավորման աղբյուրի, համակարգի լարման, մոդուլի կազմաձևման, շրջակա միջավայրի սահմանափակումների և տեղադրման պահանջների համեմատ: Արևային մարտկոցի հզորության ամենաօգտակար հաշվիչը այն չէ, որն արտադրում է ամենամեծ թիվը. դա այն մեկն է, որը տեսանելի է դարձնում յուրաքանչյուր ենթադրություն և ստուգում, թե արդյոք ամբողջական համակարգը կարող է ապահով կերպով մատակարարել և վերականգնել պահանջվող էներգիան:
