බොහෝ ප්රමාණ මාර්ගෝපදේශකයින් ඔබට සූත්රය පවසන අතර එතැනින් නතර වේ. සූත්රය පහසු කොටසයි. සැබෑ ස්ථාපනයන් සඳහා මිනිසුන් උනන්දු කරන්නේ අවට ඇති සියල්ල - රසායන විද්යාව සහ උෂ්ණත්වය සමඟ මාරු වන භාවිත කළ හැකි ධාරිතාව, ළිං පොම්පයක අවශ්යතා සැපයීමට නොහැකි ඉන්වර්ටරයක් හෝ දින තුනක- වළාකුළු පිරි දිගක් දෙවන දිනයේ දිවා ආහාර වේලාව වන විට බැංකුව හිස් වන තෙක් කඩදාසි මත හොඳින් පෙනෙන ස්වයං පාලන අංකයකි.
මෙම මාර්ගෝපදේශය පද්ධති නිර්මාණකරුවෙකු එයට ප්රවේශ වන ආකාරයට බැටරි බෑන්ක් හරහා ගමන් කරයි: සැබෑ බරකින් ආරම්භ කරන්න, මූලික සූත්රය යොදන්න, පසුව පෙළපොත් සමීකරණයක් පිටවන ඉංජිනේරු යථාර්ථයන් සඳහා සකසන්න. අවසානයේ ඔබට ධාරිතා පරාසයක් ඇත, ඔබට ඇත්තටම වයිට්බෝඩ් එකක අංකයක් පමණක් නොව - සඳහා සාප්පු යෑමට හැකිය.
සූර්ය බැටරි බැංකුවක් කොතරම් විශාල විය යුතුද?
මූලික ප්රමාණ සම්බන්ධතාවය වන්නේ:
අවශ්ය භාවිත කළ හැකි ධාරිතාව (Wh)=දෛනික බලශක්ති භාවිතය (Wh) × ස්වයං පාලනයේ දින
ඔබට සැබවින්ම මිලදී ගැනීමට අවශ්ය නාමික ධාරිතාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබේ ඉලක්කගත විසර්ජන ගැඹුර (DoD) මගින් බෙදන්න:
නාමික ධාරිතාව (Wh)=අවශ්ය භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව ÷ භාවිතා කළ හැකි කොටස
ඔබේ බැටරි වොට්-පැයවලට වඩා ඇම්ප්{0}}පැයවලින් ශ්රේණිගත කර ඇත්නම්, සමඟ පරිවර්තනය කරන්න:
අහ්=Wh ÷ පද්ධති වෝල්ටීයතාවය
එය ඔබට ආරක්ෂිත ආරම්භක ලක්ෂ්යයක් ලබා දෙයි. එය සැබෑ සැලසුමක් බවට පත් කරන්නේ බැටරි රසායන විද්යාව, වට-ගමන් කාර්යක්ෂමතාව, ඉන්වර්ටර් සීමාවන්, සර්ජ් ලෝඩ්ස්, උෂ්ණත්වය සහ සූර්ය නැවත ආරෝපණය කිරීමේ කවුළුව සඳහා ගිණුම්ගත කිරීමයි. මෙම ලිපියේ ඉතිරි කොටස පැහැදිලි කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.
සූත්රය පිළිබඳ සටහනක්: සමහර මාර්ගෝපදේශකයින් "දෛනික භාවිතය × පැය ගණනින් උපස්ථ කාලය" ලියයි, එය ක්රියාත්මක වන්නේ ඔබ ආපසු බෙදුවහොත් පමණි. භාවිතා කරමින්ස්වාධීනත්වයේ දිනඒකක ස්ථාවරව තබා ගන්නා අතර DIY සංසදවල අප දකින වඩාත් පොදු ප්රමාණ දෝෂය වළක්වයි.
බැටරි ධාරිතාව එදිරිව බල ප්රතිදානය
ඕනෑම අංකයකින් යමක් අදහස් කිරීමට පෙර, මිනිසුන් බොහෝ විට පටලවා ගන්නා කරුණු දෙකක් වෙන් කිරීමට එය උපකාරී වේ:
- ධාරිතාව (Wh හෝ kWh)- බැංකුව කොපමණ ශක්තියක් ගබඩා කරයිද. ප්රමාණ සූත්ර ගණනය කරන්නේ මෙයයි.
- බලය (W හෝ kW)- දී ඇති මොහොතක එම ශක්තිය කෙතරම් වේගයෙන් ලබා දිය හැකිද. මෙය බැටරියේ C{2}}අනුපාතයෙන් සහ, බොහෝ විට, ඉන්වර්ටරය මගින් සීමා වේ.
3 kW ඉන්වර්ටරයක් සහිත 10 kWh බැංකුවකට දින ගණනක් ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ධාවනය කළ හැකි නමුත් එයට අශ්වබල 5ක ළිං පොම්පයක් ආරම්භ කළ නොහැක. එම වෙනස නුහුරු නම්, දkW සහ kWh අතර වෙනසඔබ ඉදිරියට යාමට පෙර ඉක්මනින් කියවීම වටී - ප්රමාණාත්මක වැරදි බොහෝ විට මෙතැනින් ආරම්භ වේ.
නාමික ධාරිතාව එදිරිව භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව
10 kWh බැටරියක් ඔබට කිසිදාක 10 kWh දෛනික, භාවිතා කළ හැකි ශක්තියක් ලබා නොදේ. ඔබට සැබවින්ම ලැබෙන දේ රඳා පවතින්නේ:
- රසායන විද්යාවේ ආරක්ෂිත විසර්ජන ගැඹුර - LiFePO4 නිෂ්පාදකයින් සාමාන්යයෙන් බයිසිකල් භාවිතය සඳහා 80–95% DoD පිරිවිතර කරන අතර, ගංවතුර ඇති ඊයම්{4}}ඇසිඩ් සාමාන්යයෙන් චක්රීය ආයු කාලය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 50% දක්වා රඳවා තබා ගනී.
- වට-ගමන් කාර්යක්ෂමතාව - ලිතියම් පද්ධති සාමාන්යයෙන් 90-95%; ඊයම්-ඇසිඩ් 80-85% පමණ
- උෂ්ණත්වය - ලිතියම් ධාරිතාව අඩු උෂ්ණත්වවලදී පහත වැටේ, සහ හිමායනයට වඩා අඩුවෙන් ආරෝපණය කිරීම සාමාන්යයෙන් තාපකයක් නොමැතිව තහනම් වේ. ඔබ එළිමහනේ ස්ථාපනය කරන්නේ නම් මෙය වඩාත් විස්තරාත්මකව සමාලෝචනය කිරීම වටී (ලිතියම් බැටරි උෂ්ණත්ව පරාසයඑළිපත්ත ආවරණය කරයි)
- ඉන්වර්ටර් ස්වයං{0}}පරිභෝජනය සහ BMS පොදු කාර්ය
මේවා එකට ගොඩගසා "10 kWh නාමික" පහසුවෙන් ලිතියම් පද්ධතියක 7-8 kWh සැබෑ, භාවිත කළ හැකි දෛනික ශක්තිය බවට පත් විය හැකි අතර ඊයම්-ඇසිඩ් බැංකුවක 4 kWh ට ආසන්න වේ. බොහෝ අඩු ප්රමාණයේ ස්ථාපනයන් වැරදී යන්නේ මෙතැනදීය: පුද්ගලයන් ස්ටිකර් අංකයෙන් ප්රමාණයෙන් ප්රමාණයෙන් හා අවතක්සේරු කිරීම මඟ හරින්න.
පියවර 1
ඕනෑම දෙයක් ප්රමාණ කිරීමට පෙර, බැටරිය කුමක් කළ යුතු දැයි තීරණය කරන්න. යථාර්ථවාදී භාවිත අවස්ථා මේ වගේ ය:
- අත්යවශ්ය උපස්ථය- ශීතකරණය, විදුලි පහන්, අන්තර්ජාලය, අලෙවිසැල් කිහිපයක්, සමහරවිට වෛද්ය උපකරණයක්
- අර්ධ{0}}නිවසේ උපස්ථයඇණහිටීමකදී තීරණාත්මක පරිපථ කිහිපයක් -
- සම්පූර්ණ-නිවසේ උපස්ථය- වඩා විශාල ඉලක්කයක්, බොහෝ විට උත්පාදක සහාය අවශ්ය වේ
- ජාලකයෙන්-නිවාස- දෛනික භාවිතය සහ රාත්රී කාලය සහ නරක{1}}කාලගුණ ගබඩාව
- RV, වෑන්, බෝට්ටුවජංගම පැටවීම් සඳහා - සංයුක්ත ගබඩාව
මෙම අවස්ථා වල ඉතා වෙනස් ප්රමාණ ලියුම් කවර ඇති අතර, ඕනෑම සූත්රයකට වඩා - ඔබට අදාළ වන එක - අවසාන පිළිතුර මෙහෙයවයි. ඔබ ග්රිඩ්-බැඳිද,-ග්රිඩ්{4}}දෙමුහුන්ද යන්න තීරණය කර නොමැති නම්, එය ආරම්භ කළ යුතු ස්ථානයයි (on-Grid vs off-Grid vs hybrid solar systemsවෙනස්කම් බිඳ දමයි).
දෛනික බලශක්ති භාවිතය ගණනය කිරීම
එක් එක් පැටවීම සඳහා:
දිනකට වොට් × පැය=දිනකට පැය
ආරම්භකයින්ට මෙහි සාමාන්යයෙන් මග හැරෙන කරුණු දෙකක්:
- නාම පුවරු වොට් යනු ධාවන කාල වොට් එක නොවේ.120 W ශ්රේණිගත කරන ලද ශීතකරණයක් අඛණ්ඩව - චක්ර 120 W ඇද නොගනී. නාමපුවරුව අඛණ්ඩ ඇඳීම ලෙස භාවිතා කිරීමෙන් දෛනික Wh දළ වශයෙන් 2-3× කින් අධි තක්සේරු කරයි. දිනක් හෝ දෙකක් සඳහා ප්ලග්-kWh මීටරයක් සත්ය උපකරණයේ තිබීම වඩාත් නිවැරදි වේ.
- සෘතුමය පැද්දීම වැදගත් වේ.වායු සමීකරණය, අභ්යවකාශ උණුසුම, ළිං පොම්ප සහ විද්යුත් ජල තාපක විශාල ග්රීෂ්ම-සිට-සිත සිට විශාල වෙනසක් ඇත. ඔබ සැලකිලිමත් වන නරකම මාසය සඳහා ප්රමාණය, වාර්ෂික සාමාන්යය නොවේ.
සාමාන්ය අත්යවශ්ය-උපස්ථ පැටවුම් ලැයිස්තුවක් මේ වගේ විය හැක:
| පැටවීම | බලය | පැය/දින | ඩේලි ඩබ්ලිව් |
|---|---|---|---|
| ශීතකරණය (බයිසිකල් පැදීම) | 150 W avg / 40 W ධාවන කාලය | 24 | ~960 |
| LED ආලෝකය | 40 W | 5 | 200 |
| Wi-Fi + router + ONT | 20 W | 24 | 480 |
| ලැප්ටොප් + දුරකථන ආරෝපණය කිරීම | 60 W | 4 | 240 |
| රූපවාහිනිය + කුඩා ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ | 80 W | 3 | 240 |
| මුළු | ~2,120 Wh/දිනකට |
පියවර 2: ඔබට දින කීයක් ස්වයං පාලනයක් අවශ්යද යන්න තීරණය කරන්න
ස්වයං පාලනය යනු කුඩා හෝ සූර්ය ආදානයක් නොමැතිව බැංකුව විසින් ඔබේ බඩු රැගෙන යා යුතු දින ගණනයි. සාමාන්ය ඉලක්ක:
- දින 0.5 (එක් රැයකින් පමණි)- ග්රිඩ්-බඳින ලද පද්ධතියක් සහිත දිවා කාලයේ සූර්ය බලයෙන් බොහෝ බර පැටවීම
- දින 1 යිහිරු කාලගුණය සහ උපස්ථ-නාභිගත නිර්මාණ සඳහා - පොදු
- 2-3 දිනවිශ්වාසනීය සූර්ය බලය ඇති ප්රදේශවල - අක්රීය-නිවස, හෝ ඉඳහිට වළාකුළු පිරි ප්රදේශ දකින ප්රදේශ
- දින 3–5+- උතුරු අක්ෂාංශ, අධික ශීත බර, හෝ දිගු වළාකුළු සහිත කාල සීමාවන් සහිත අඩවි
දNREL PVWatts කැල්කියුලේටරයස්ථානය-නිශ්චිත සූර්ය නිෂ්පාදන ඇස්තමේන්තු මාසයෙන් මාසය ලබා දෙයි, නරකම{1}}මාස ප්රතිදානය කියවීම සාමාන්යයෙන් ඔබ කොපමණ ස්වයං පාලනයක් සැලසුම් කළ යුතුද යන්න තීරණය කරන විට වාර්ෂික සාමාන්යයට වඩා ප්රයෝජනවත් වේ.
මෙහි සැබෑ වෙළඳාමක්-කි. ස්වාධිපත්යයේ සෑම අමතර දිනකම සැලකිය යුතු පිරිවැයක් සහ බරක් එකතු කරන අතර විශාල බැංකුවලට පවතින හිරු පැය තුළ ඒවා නැවත ආරෝපණය කිරීමට විශාල සූර්ය අරා ද අවශ්ය වේ. Off-ජාල ස්ථාපකයන් සාමාන්යයෙන් දින 5+ සඳහා ප්රමාණයට වඩා ජනක යන්ත්රයක් සමඟ බැටරිය දින 2-3ක් යුගල කරයි, මන්ද උත්පාදක යන්ත්රයක් එය ප්රතිස්ථාපනය කරන අමතර බැටරි ධාරිතාවට වඩා ලාභදායී බැවිනි.
පියවර 3: බලශක්ති අවශ්යතා බැටරි ධාරිතාව බවට පරිවර්තනය කරන්න
දෛනික භාවිතය සහ ස්වාධීනත්වය තීරණය කිරීමත් සමඟ, සූත්රවලට සම්බන්ධ කරන්න:
අවශ්ය භාවිත කළ හැකි ගබඩාව=දිනපතා Wh × දින ස්වයං පාලනය
නාමික ධාරිතාව=අවශ්ය භාවිත කළ හැකි ගබඩාව ÷ භාවිත කළ හැකි කොටස
භාවිතා කළ හැකි කොටස රසායන විද්යාව මත රඳා පවතින අතර ඔබට කෙතරම් ගතානුගතිකව ක්රියා කිරීමට අවශ්යද යන්න:
- LiFePO4:80-90% බොහෝ නේවාසික භාවිතය සඳහා සාධාරණ සැලසුම් අගයකි; සෑම විටම නිෂ්පාදකයාගේ දත්ත පත්රිකාව සත්යාපනය කරන්න
- AGM / මුද්රා තැබූ ඊයම්-ඇසිඩ්:සාමාන්යයෙන් 50% ක් පමණ සැලසුම් කර ඇත
- ගංවතුර ඇති ඊයම්{0}}ඇසිඩ්:50%, ආවර්තිතා සමීකරණය සමඟ
වැඩ කළ උදාහරණය: 3,000 Wh/day × දින 1.5 ස්වයං පාලනය=4,500 Wh භාවිතා කළ හැකිය. 85% භාවිතා කළ හැකි LiFePO4 හි, එය 4,500 ÷ 0.85 ≈ 5,300 Wh නාමික වේ. AGM හි 50% ට, එම ඉලක්කය 9,000 Wh නාමික - දෙගුණයකට ආසන්න වේ. රසායන විද්යාව පාද සටහනක් නොවේ; එය ඔබට මිලදී ගත යුතු ප්රමාණය මත දළ වශයෙන් 2× ගුණකයකි.
Wh Ah බවට පරිවර්තනය කිරීම
බොහෝ ලිතියම් නේවාසික බැටරි දැන් kWh වලින් විකුණනු ලැබේ, නමුත් amp{0}}පැය ශ්රේණිගත කිරීම් 12V සහ 24V පද්ධති සඳහා තවමත් පොදු වේ. පරිවර්තනය යනු:
අහ්=Wh ÷ පද්ධති වෝල්ටීයතාවය
- 5,000 Wh 12V=417 ආහ්
- 5,000 Wh 24V=208 ආහ්
- 5,000 Wh 48V=104 අහ්
Ah ඒකකය නුහුරු නම්,Ah කියන්නේ මොකක්ද බැටරියකඅර්ථ දැක්වීම සහ එය ධාවන කාලයට සම්බන්ධ වන ආකාරය ආවරණය කරයි.
පියවර 4: 12V එදිරිව 24V vs 48V - නිවැරදි පද්ධති වෝල්ටීයතාව තෝරන්න
පද්ධති වෝල්ටීයතාවය යනු හුදු විශේෂයක් නොවේ - එය කේබල් ප්රමාණය, ඉන්වර්ටර් විකල්ප, කාර්යක්ෂමතාව සහ පද්ධතියේ පරිමාණය කෙතරම් හොඳින් තීරණය කරයි.
- 12V:RV, වෑන්, කුඩා කුටි, ~1.5 kW ට අඩු තනි-ඉන්වර්ටර් පද්ධති. සරල, ලාභ DC උපාංග තිබේ. අඛණ්ඩ බර ~2 kW ට වැඩි, 12V රැහැන්වීම ප්රායෝගික නොවන ලෙස ඝන බවට පත් වේ.
- 24V:මධ්යම-ප්රමාණයේ කුටි සහ කුඩා ජාල{1}}නිවාස දළ වශයෙන් 3-4 kW දක්වා අඛණ්ඩව. 48V ඉන්වර්ටර අධික වන නමුත් 12V ඉතා සීමිත වූ විට සාධාරණ මැද බිමක්.
- 48V:නේවාසික සම්පූර්ණ-නිවසේ උපස්ථය, බොහෝ නවීන දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර්, සහ ඕනෑම බැරෑරුම් ඕෆ් ග්රිඩ් පද්ධතියක් සඳහා ප්රමිතිය. අඩු ධාරාවක් යනු තුනී කේබල්, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ පුළුල්ම පරාසයක උපකරණ සමඟ අනුකූල වීමයි.
පොදු රීතියක්: ඔබේ අඛණ්ඩ භාරය 3 kW ඉක්මවන්නේ නම්, පෙරනිමිය 48V වෙත. බොහෝ නවීන නේවාසික දෙමුහුන් ඉන්වර්ටර් සහ අධි-වෝල්ටීයතා LFP බැටරි 48V නාමික හෝඉහළ-වෝල්ටීයතා ගොඩගැසූ බැටරියවිශේෂයෙන්ම 12V සහ 24V සම්පූර්ණ-නිවසේ පැටවීම්වලට පිරිසිදුව පරිමාණය නොකෙරෙන බැවිනි.
පියවර 5: රසායන විද්යාව යෙදුමට ගලපන්න
අවංක සංසන්දනය, අලෙවිකරණයෙන් ඉවත් කර ඇත:
| ටයිප් කරන්න | භාවිතා කළ හැකි DoD | චක්ර ජීවිතය | හොඳම සුදුසුයි | ප්රධාන වෙළඳාම-ඕෆ් |
|---|---|---|---|---|
| LiFePO4 (LFP) | 80–95% | 4,000–6,000+ | බොහෝ නවීන සූර්ය සහ උපස්ථ පද්ධති | ඉහළ පෙර පිරිවැය |
| NMC ලිතියම් | 80–90% | 2,000–4,000 | බලශක්ති-ඝන ජංගම යෙදුම් | LFP වලට වඩා අඩු තාප ඉවසීම |
| AGM | ~50% | 500–1,200 | කුඩා හෝ අයවැය{0}}සීමා සහිත පද්ධති | LFP එදිරිව අවශ්ය නාමික ධාරිතාව දළ වශයෙන් 2× |
| ගංවතුර ඇති ඊයම්{0}}අම්ලය | ~50% | නඩත්තු සමඟ 1,000-2,000 | අයවැය-සීමා සහිත හෝ උරුමය අක්රිය-ග්රිඩ් ස්ථාපනයන් | වාතාශ්රය, නඩත්තු කිරීම, අඩු භාවිතා කළ හැකි කොටස |
බහු-වසර පදනමක් මත පිරිවැය ගණිතය සඳහා, LFP පසුගිය වසර පහ තුළ නේවාසික සහ C&I කොටස් ජයගෙන ඇති අතර,එක්සත් ජනපද බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුවනව ස්ථාපනයන් සඳහා ලිතියම් පෙරනිමිය බවට පත් කර ඇති දැඩි පිරිවැය පහත වැටීම ලේඛනගත කර ඇත. රසායන විද්යාව ගබඩා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සංසන්දනය කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැඹුරින් බැලීමට, බලන්නබලශක්ති ගබඩා කිරීම සඳහා විවිධ බැටරි වර්ග.
භාවිත නඩුව අනුව ප්රමාණ කිරීම
| නඩුව භාවිතා කරන්න | සාමාන්ය දෛනික පැටවීම | ස්වයං පාලනය | යෝජිත වෝල්ටීයතාවය | රළු බැටරි ඉලක්කය (LFP) |
|---|---|---|---|---|
| RV / වෑන් (සති අන්තය) | 1-2 kWh | දින 1 යි | 12V | 100-200 Ah / 1.2-2.5 kWh |
| කුඩා කුටිය / කුඩා නිවස | 2-4 kWh | 1-2 දින | 24V | 5-10 kWh |
| අත්යවශ්ය නිවසේ උපස්ථය | 3-6 kWh | දින 1 යි | 48V | 5-10 kWh |
| සම්පූර්ණ-නිවසේ උපස්ථය | 20-40 kWh | 0.5-1 දින | 48V හෝ ගොඩගැසූ HV | 15-30 kWh |
| Off-ජාල නිවස | 15-30 kWh | 2-3 දින | 48V හෝ ගොඩගැසූ HV | 30-80 kWh + උත්පාදක යන්ත්රය |
මේවා ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා වන ආරම්භක පරාසයන් මිස සැලසුම් අගයන් නොවේ - ඔබේ දේශගුණය, පැටවීම් සහ ඉන්වර්ටර් තේරීම මඟින් සංඛ්යා දෙපැත්තටම මාරු කරයි.
සරල ප්රමාණය ග්රහණය කර නොගන්නා දේ
සූත්රය පිරිසිදු ලෝකයක් උපකල්පනය කරයි. සැබෑ ස්ථාපනයන්ට දාර ඇත:
- Surge loads.මෝටර් (ළිං පොම්ප, සම්පීඩක, AC ඒකක) ආරම්භයේදී තත්පරයක් හෝ දෙකක් සඳහා 3-7× ඔවුන්ගේ ශ්රේණිගත බලය ඇද ගත හැක. බැටරිය එම ධාරාව සැපයිය යුතු අතර, ඉන්වර්ටරය එය සම්මත කළ යුතුය. අඩු ප්රමාණයේ ඉන්වර්ටර් චාරිකාව; අඩු ප්රමාණයේ බැංකු පහත වැටේ.
- වට-සංචාර කාර්යක්ෂමතාව.Energy in බලශක්තිය පිටතට නොවේ. ලිතියම් පද්ධති දළ වශයෙන් 5-10% වට-ගමන අහිමි වේ; ඊයම්-අම්ලය 15-20% අඩු වේ. ඔබට 3 kWh පිටතට අවශ්ය නම්, ඔබට 3.3-3.6 kWh ඇතුල් කිරීමට සිදු විය.
- උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම.LFP අංශක 0 ට වඩා අඩුවෙන් භාවිතා කළ හැකි ධාරිතාව අහිමි වන අතර සාමාන්යයෙන් අභ්යන්තර හීටරයක් නොමැතිව ශීත කිරීමට වඩා අඩුවෙන් ආරෝපණය කළ නොහැක. උණුසුම් පරිසරයන් (අංශක 35 +) දින දර්ශනය වයසට යාම වේගවත් කරයි. ස්ථාපනය ගරාජයක, ට්රේලරයක හෝ එළිමහන් කැබිනට්ටුවක නම්, මෙය ඔබේ ප්රමාණයේ ආන්තිකය වෙනස් කරයි.
- සූර්ය නැවත ආරෝපණ කවුළුව.ශීත ඍතුවේ දී භාවිත කළ හැකි හිරු පැය 3ක් පමණක් ලැබෙන 15 kWh බැංකුවකට එම ශක්තිය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට ප්රමාණවත් PV සහ ආරෝපණ පාලක ධාරිතාවක් අවශ්ය වේ. අඩු ප්රමාණයේ අරාවක් සහිත විශාල බැංකුවක් යනු සෙමින් ගිලෙන බැංකුවකි.
- AC එදිරිව DC සම්බන්ධ කිරීම.පාඩු සිදුවන තැන සහ ඔබට අවශ්ය සංරචක මොනවාද යන්න ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය වෙනස් වේ. (AC-coupled vs DC-Coupled battery storageමෙය විස්තරාත්මකව ආවරණය කරයි.)
භාවිත කළ හැකි රීතියක්: ඔබ සූත්රය සමඟ සංඛ්යාවක් පහර දුන් පසු, ඔබ ඉහත සියල්ල පැහැදිලිව ආකෘතිගත කර නොමැති නම් සැබෑ-ලෝක තත්ත්වයන් සඳහා 15-25% ආන්තිකය එක් කරන්න.
වැඩ කළ උදාහරණ දෙකක්
උදාහරණ 1: මෘදු දේශගුණයක් තුළ අත්යවශ්ය උපස්ථය
පැටවීම්: 2,120 Wh/day (ඉහත වගුවෙන්). ඉලක්කය: ඇනහිටීම් වලදී ස්වයං පාලනයක් දින 1 ක්. රසායන විද්යාව: LFP 85% භාවිතා කළ හැකිය.
අවශ්ය භාවිත කළ හැකි=2,120 × 1=2,120 Wh
නාමික=2,120 ÷ 0.85 ≈ 2,500 Wh
20% සැබෑ{1}}ලෝක ආන්තිකය සමඟ: ~3,000 Wh (3 kWh)
48V දී, එය 62 Ah පමණ වේ. බොහෝ නේවාසික LFP බැටරි 5 kWh වලින් ආරම්භ වේ, එබැවින් ප්රායෝගික මිලදී ගැනීම 5 kWh 48V ඒකකයක් - වන අතර එමඟින් ඔබට දිගු ඇනහිටීමක් ආවරණය කිරීමට හෝ කුඩා බරක් එකතු කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.
උදාහරණ 2: Off-Grid cabin
පැටවීම්: 3,600 Wh/day (විදුලි පහන්, ශීතකරණය, ලැප්ටොප්, ජල පොම්පය, වෙනත්). ඉලක්කය: සාමාන්ය වළාකුළු සහිත දිගුවක් ආවරණය කිරීම සඳහා දින 2 ක ස්වයං පාලනයක්. රසායන විද්යාව: LFP 85%.
අවශ්ය භාවිත කළ හැකි=3,600 × 2=7,200 Wh
නාමික=7,200 ÷ 0.85 ≈ 8,500 Wh
ශීත ඍතුව අඩු කිරීම සහ අනාගත වර්ධනය සඳහා 20% ක ආන්තිකය සමඟ: ~10,200 Wh
එබැවින් 10 kWh 48V LFP බැංකුවක් සාධාරණ ඉලක්කයක් - වන අතර, ප්රායෝගිකව, බොහෝ off{3}}Grid installers දින 4+ ක ස්වයං පාලනයක් සඳහා ප්රමාණයට වඩා දින -දින කුණාටු සඳහා කුඩා උත්පාදක යන්ත්රයක් සමඟ මෙය යුගල කරයි, මන්ද ජනකය අමතර බැටරි වලට වඩා kWh එකකට මිල අඩුය.
සාමාන්ය ප්රමාණයේ වැරදි
- මනින ලද ධාවන කාල පරිභෝජනය වෙනුවට නාම පුවරු වොට් භාවිතා කිරීම.විශාල බර පැටවීම් ලැයිස්තු වල තනි විශාලතම මූලාශ්රය.
- නාමික ධාරිතාවයෙන් ප්රමාණ කිරීම, DoD නොසලකා හැරීම.ඊයම් මත පොදු-ඇසිඩ් ස්ථාපනයන් ගැනුම්කරුවන් 100 Ah යනු දෛනික භාවිතය 100 Ah ලෙස අපේක්ෂා කරයි.
- ඉන්වර්ටරය අමතක වීම.3 kW ඉන්වර්ටරයක් පිටුපස දැවැන්ත බැංකුවක් තවමත් 5 kW බරක් ධාවනය කළ නොහැක. ඒවා ගලපන්න. දනිවසේ භාවිතය සඳහා දකුණු ඉන්වර්ටර් සහ බැටරි යුගල කිරීමඔබ එකක් මිලදී ගැනීමට පෙර සිතා බැලීම වටී.
- සූර්ය නැවත ආරෝපණය කිරීම සඳහා සැලැස්මක් නොමැත.ලබා ගත හැකි හිරු පැය තුළ ඔබේ PV හට දෛනික දිනුම් ඇදීම ප්රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි නම්, ස්වයං පාලනය පවතින්නේ බැංකුව පහතට ඇද වැටෙන තෙක් පමණි.
- අද පැටවීම් සඳහා පමණක් ප්රමාණය කිරීම.EV ආරෝපණය කිරීම, තාප පොම්ප, සහ ප්රේරක ආහාර පිසීම වසර තුනක-සාමාන්ය එකතු කිරීම් වේ. ප්රධාන කාමරයෙන් පිටවන්න.
නිති අසන පැණ
Q: 5 KW සූර්ය පද්ධතියක් සඳහා මට බැටරි කීයක් අවශ්යද?
A: එය PV ශ්රේණිගත කිරීම නොව දෛනික පරිභෝජනය සහ ස්වාධීනත්වය මත රඳා පවතී. 5 kW අරාවක් අව්ව සහිත මාසයකදී දිනකට 20-25 kWh නිපදවිය හැක. ඔබගේ බර දිනකට 15 kWh නම් සහ ඔබට එක රැයකින් උපස්ථයක් අවශ්ය නම්, දළ වශයෙන් 10 kWh LFP ආචයනය පොදු යුගලයකි. ඔබට පූර්ණ-දින ස්වයං පාලනයක් අවශ්ය නම්, 15-20 kWh. අරාව ප්රමාණය පමණක් බැංකු ප්රමාණය තීරණය නොකරයි.
ප්ර: සූර්ය බැටරි බැංකු සඳහා 24V හෝ 48V වඩා හොඳද?
A: බොහෝ සම්පූර්ණ{2}}නිවසේ පද්ධති ඇතුළත් වන - 3 kW පමණ අඛණ්ඩ පැටවීමකට වඩා වැඩි ඕනෑම දෙයක් සඳහා - 48V ප්රායෝගික තේරීම වේ. එය ධාරාව අඩු කරයි, කේබල් පිරිවැය අඩු කරයි, ඉන්වර්ටර් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි, සහ නවීන දෙමුහුන් ඉන්වර්ටරවල පුළුල් පරාසයක සහාය දක්වයි. 24V මැදිරි සඳහා, කුඩා- ජාල සැකසීම්, සහ එම සීමාව යටතේ DIY පද්ධති සඳහා හොඳින් පවතී.
ප්ර: එක් දිනක උපස්ථයක් සඳහා මට කොපමණ බැටරි ගබඩාවක් අවශ්යද?
A: ඔබේ දෛනික අත්යාවශ්ය-පූරණ පරිභෝජනයෙන් Wh වලින් ආරම්භ කරන්න. සාමාන්ය අත්යවශ්ය-පමණක් උපස්ථයක් දිනකට 2-6 kWh ක් ධාවනය කරයි, එය DoD සහ ආන්තිකයෙන් පසුව නාමික LFP ධාරිතාවයෙන් දළ වශයෙන් 3-8 kWh දක්වා පරිවර්තනය වේ. එක් දිනක් සඳහා සම්පූර්ණ-නිවසේ ආවරණය පහසුවෙන් 20-40 kWh නාමිකව ලබා ගත හැක.
ප්ර: මට ඇම්පියර්-තනිව පැය ගණනින් බැටරි බැංකුවක් ප්රමාණය කළ හැකිද?
A: සැසඳීමේ දී සෑම බැටරියක්ම එකම වෝල්ටීයතාවයක තිබේ නම් පමණි. 200 Ah 12V සහ 200 Ah 48V දී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ශක්ති ප්රමාණ ගබඩා කරයි (2.4 kWh vs 9.6 kWh). Wh හෝ kWh යනු සැසඳීම සඳහා අවංක ඒකකයයි.
ප්ර: බැටරි ප්රමාණය සූර්ය පැනල ප්රමාණය මත රඳා පවතීද?
පිළිතුර: ඒවා ගැලපිය යුතුයි, නමුත් එකක් අනෙක ව්යුත්පන්න කරන්නේ නැහැ. බැංකුව බර පැටවීම සහ ස්වාධීනත්වය අනුව විශාල වේ. ඔබේ නරකම සැලසුම් මාසයේ පවතින හිරු පැය තුළ බැංකුව නැවත ආරෝපණය කිරීමට අරාව ප්රමාණය කර ඇත. අඩු ප්රමාණයේ අරාවක් සහිත විශාල බැංකුවක් සම්භාව්ය Off- ජාල අසාර්ථක ප්රකාරයයි.
