2 tonnin ilmastointilaitteestasi voi helposti tulla aurinkopaneelien suurin kuorma. Tyypillisessä talossa sen osuus kesän sähkönkäytöstä on 40-60 prosenttia, joten paneelien oikealla laskennalla on suuri vaikutus sekä mukavuuteen että kustannuksiin.
Lyhyt vastaus kysymykseen "kuinka monta aurinkopaneelia 2 tonnin vaihtovirtaan" on: 4–16 paneelia, joiden teho on 400–550 W, riippuen järjestelmän suunnittelusta. Verkkoon sidottu päiväkäyttö nykyaikaiseen invertteriyksikköön laskeutuu 5–8 paneeliin. Akun varauksen lisääminen lisää sen 9–14 paneeliin, koska ryhmän on sekä käytettävä vaihtovirtaa että ladattava tallennuspankki. Hybridi-aurinkoilmastointilaitteet, jotka ottavat vastaan tasavirran suoraan aurinkopaneelista, sijaitsevat tämän alueen alaosassa, koska ne välttävät tavanomaisen invertterin häviöt.
Tämä opas selittää laskennan tavalla, jota voit soveltaa omalle sivustollesi. Se alkaa AC-puolen kuormituksella, siirtyy aurinkomoduulien tuotantopuolelle ja toimii sitten neljän käytännön skenaarion läpi: verkkoon sidottu päiväjäähdytys, off-grid akkuilla, hybridi AC/DC aurinkoilmastointi ja kevyet kaupalliset asennukset. Luvut perustuvat tavallisiin LVI- ja aurinkosähkökaavoihin, eivät toimittajien väitteisiin, joten voit tarkistaa ne omalla sähkölaskullasi ja paikallisilla auringonpaistetiedoillasi.
Lyhyt vastaus: Aurinkopaneeli on 2 tonnin vaihtovirta
Ennen kuin teet laskelman, on hyvä pitää mielessä tavoite. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto tyypillisistä paneelien määrästä 2 tonnin, 24 000 BTU/h ilmastointilaitteelle eri järjestelmäarkkitehtuureissa. Alueet kuvaavat AC:n tehokkuutta, paneelien tehoa ja jäähdytystuntien määrää päivässä.
| Järjestelmäarkkitehtuuri | 400 W paneelit | 550 W paneelit | Mitä se kattaa |
|---|---|---|---|
| Verkkoon sidottu, vain päivällä jäähdytys (6-8 h) | 5-8 | 4-6 | Käyttää vaihtovirtaa aurinkoisina aikoina; ristikko kattaa yökäytön |
| Verkkoon sidottu akkuvarmistuksella (10-12 h) | 9-12 | 7-9 | Lisää ilta- ja aamujäähdytystä varastoidusta energiasta |
| Täysin irti verkosta akulla (10-12 h) | 12-16 | 9-12 | Kokoonpano sekä kuorman että akun lataukseen |
| Hybridi AC/DC, DC suoraan PV:ltä (8 h) | 4-6 | 3-5 | PV-teho saavuttaa kompressorin pienemmällä muunnoshäviöllä |
Neljä muuttujaa siirtää tulostasi tämän kaistan sisällä tai sen ulkopuolella: AC:n SEER-luokitus, aurinkomoduulien teho, auringon huipputunnit sijainnissasi ja se, varastoitko energiaa akkuihin. Seuraavat osat määrittelevät jokaisen tarkasti.
Mitä 2 tonnin AC itse asiassa vetää
Ilmastoinnin osalta "tonni" tarkoittaa jäähdytystehoa. Yksi tonni vastaa 12 000 BTU/h, joten 2 tonnin yksikkö tuottaa 24 000 BTU/h jäähdytystä. Aurinkoenergian mitoituksen kannalta ratkaisevaa on sähkön syöttö, joka määräytyy hyötysuhteen perusteella, yleisimmin SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio. SEER on jäähdytysteho BTU/h jaettuna sähkön teholla watteina.
Joten täyden kuorman sähkönotto on helppo laskea:
Vaihtovirta (W) = 24 000 ÷ SEER
Yleisten SEER-luokitusten arvot näkyvät alla.
| SEER-luokitus | Jäähdytysteho | Full Load Power Draw |
|---|---|---|
| SEER 10 | 24 000 BTU/h | 2400W |
| SEER 12 | 24 000 BTU/h | 2000W |
| SEER 15 | 24 000 BTU/h | 1600W |
| SEER 18 | 24 000 BTU/h | 1 333 W |
| SEER 20 | 24 000 BTU/h | 1200W |
| SEER 22 | 24 000 BTU/h | 1 091 W |
| SEER 25 | 24 000 BTU/h | 960W |
Kaksi lisäyksityiskohtaa tekevät todellisen kulutuksen pienemmäksi kuin täydellä kuormalla. Ensinnäkin invertterikompressori säätää nopeuttaan sen sijaan, että se kytkeytyisi päälle ja pois täydellä teholla. Osakuormituksella, joka on suurimman osan ajasta, keskimääräinen ajoteho voi olla 30-50 prosenttia alle nimellisarvon. Tämä on tärkein syy, miksi aurinkoenergiaa tukevat ilmastointilaitteet käyttävät DC-invertterikäyttöjä.
Toiseksi oikean kokoinen vaihtovirta ei toimi jatkuvasti. Kun termostaatti on asetettu 23–25 °C:seen, varjostetussa, kohtuullisesti eristetyssä huoneessa olevan yksikön kompressorin käyttöjakso voi olla 50–70 prosenttia vuorokaudessa. Huonosti eristetyssä metallikattorakennuksessa tai äärimmäisen helleaallon aikana käyttösuhde voi olla 85-95 prosenttia. Paneelin määrän tulee perustua rakennuksesi todelliseen käyttösuhteeseen, ei pelkästään nimellistehoon.
Kuinka paljon tehoa yksi aurinkopaneeli voi tuottaa
Aurinkopaneeliin painettu wattiteho, kuten 400 W tai 550 W, on sen ulostulo vakiotestausolosuhteissa 1 000 W neliömetriä kohti ja 25 °C kennon lämpötila. Todellisissa asennuksissa pöly, korkea kennojen lämpötila, johtovastus ja ohjaimen tai invertterin häviöt vähentävät tätä lukua 15-25 prosenttia. Suunnittelua varten käytämme vähennyskerrointa 0,8.
Tämä antaa käytännön kaavan:
Päivittäinen energia paneelia kohden (kWh) = paneelin wattia × auringon huipputuntia × 0,8 ÷ 1 000
| Paneelin luokitus | 4 huippu-aurinkotuntia | 5 auringon huipputuntia | 6 huippu-aurinkotuntia |
|---|---|---|---|
| 400W | 1,28 kWh | 1,60 kWh | 1,92 kWh |
| 450W | 1,44 kWh | 1,80 kWh | 2,16 kWh |
| 550W | 1,76 kWh | 2,20 kWh | 2,64 kWh |
Aurinkohuipputunnit vaihtelevat huomattavasti alueittain. Termi viittaa vastaavaan tuntimäärään vuorokaudessa, kun auringonvalon intensiteetti saavuttaa 1000 W neliömetriä kohti. Paikka, jossa on 5 huipputuntia aurinkoa, saa saman päivittäisen aurinkoenergian kuin viisi tuntia täyttä, esteetöntä aurinkoa.
| Alue | Tyypilliset huippu-aurinkotunnit |
|---|---|
| Lounais-Yhdysvallat | 5,5 - 6,0 |
| Kaakkois-Yhdysvallat | 4,5 - 5,2 |
| Keskilänsi / Koillis-USA | 4,0 - 4,8 |
| Intia | 4,2 - 5,5 |
| Lähi-itä / Australia | 5,5 - 6,5 |
| Etelä-Eurooppaa | 4,2 - 5,0 |
| Kaakkois-Aasia | 3,8 - 4,5 |
Miksi tällä on väliä? 400 W paneeli Phoenixissa 6 huipputunnilla tuottaa noin 1,92 kWh päivässä, mutta sama paneeli Seattlessa tai Singaporessa neljällä huipputunnilla tuottaa vain 1,28 kWh. Ero 0,64 kWh paneelia kohden tarkoittaa, että 7 paneelin ryhmä yhdessä kaupungissa toimii kuten 10 paneelin ryhmä toisessa.
Kaava paneelien määrän laskemiseen
Kun tiedät vaihtovirtakuorman ja paneelituotannon, mitoituslaskelmasta tulee yksi yhtälö:
Tarvittavat paneelit = (vaihtovirran täyskuormitus wattia × käyttötunnit × käyttökerroin) ÷ (paneelin wattia × aurinkotuntihuippu × 0,8)
Käydään läpi kaksi työstettyä esimerkkiä, jotta kaava on selkeä.
Esimerkki 1: Tehokas minijako. SEER 18 -yksikkö kuluttaa 1 333 W täydellä kuormalla. Se toimii 8 tuntia päivässä 60 %:n käyttökertoimella. Aiot käyttää 400 W paneeleita ja sivustosi saa 5 huipputuntia aurinkoa.
- Päivittäinen vaihtovirta = 1 333 × 8 × 0,6 = 6 398 Wh ≈ 6,4 kWh
- Päivittäinen paneelin teho = 400 × 5 × 0,8 = 1 600 Wh = 1,6 kWh
- Tarvittavat paneelit = 6,4 ÷ 1,6 = 4,0
Neljä paneelia on teoreettinen minimi. Konservatiivinen asentaja pyöristää viiteen paneeliin kattamaan pilviset päivät ja paneelien huonontumisen.
Esimerkki 2: Vanhempi keskusyksikkö. SEER 12 -keskusvaihtovirta kuluttaa noin 2 000 wattia. Se toimii 10 tuntia päivässä 70 %:n käyttökertoimella. Valitset 550 W paneelit, ja sivusto saa 5 huipputuntia aurinkoa.
- Päivittäinen vaihtovirta = 2 000 × 10 × 0,7 = 14 000 Wh = 14 kWh
- Päivittäinen paneelin teho = 550 × 5 × 0,8 = 2 200 Wh = 2,2 kWh
- Tarvittavat paneelit = 14 ÷ 2,2 = 6,4
Se pyöristyy kuuteen tai seitsemään paneeliin. Jos sama 14 kWh:n kuorma käyttäisi 400 watin paneeleja 550 watin yksiköiden sijaan, määrä nousi noin yhdeksään. Pelkästään 400 W:n moduulien päivittäminen 550 W:iin vähentää paneelien määrää lähes kolmanneksella ja vähentää samanaikaisesti telineitä, johdotuksia ja asennustyötä.
Molemmissa esimerkeissä velvollisuustekijä on muuttuja, jonka useimmat ihmiset tekevät väärin. Mittaa käyttökerroin aina kuumimpana kuukautena, koska paikallisten jäähdytyskuormien mukaan mitoitettu AC jaksoi keväällä ja kesällä eri tavalla.
Skenaario A: Verkkoon sidottu aurinkoenergia päiväjäähdytykseen
Verkkoon kytketyssä järjestelmässä ei ole akkua. Päivän aikana aurinkopaneeli syöttää vaihtovirtaa ja ylijäämä menee verkkoon. Yöllä rakennus vetää verkosta tavalliseen tapaan. Tämä on taloudellisin arkkitehtuuri, koska verkko toimii äärettömänä akuna ilman pääomakustannuksia.
Pääasiassa aurinkoisena aikana käytettävän 2 tonnin AC:n paneelien määrä riippuu lähes kokonaan yksikön tehokkuudesta. Alla olevassa kaaviossa verrataan paneelien päivittäisiä vaatimuksia samalle 8 tunnin jäähdytysikkunalle 5 huipputunnilla 400 W paneeleilla.
Kaava on selkeä: mitä tehokkaampi jäähdytysjärjestelmä ja mitä suoremmin se käyttää tasavirtaa, sitä pienempi ryhmä. Tyypillisessä kodissa, jossa on kunnollinen invertterivaihtovirta, 3,2–4 kW:n sarja kahdeksasta kymmeneen 400 W:n paneelia on yleisin koko 2 tonnin kuormalle.
Skenaario B: Off-grid ja akkuvarasto
2 tonnin AC:n käyttäminen verkon ulkopuolella on eri ongelma. Akkupankkiin tulee varastoida riittävästi energiaa illan ja aamun jäähdytykseen, ja matriisin on oltava riittävän suuri AC:n pyörittämiseen samalla, kun akkua ladataan. Käytännössä tämä lisää PV-ryhmän kokoa 25-35 prosenttia verrattuna verkkoon sidottuun järjestelmään.
Akun kapasiteetti lasketaan seuraavasti:
Akun kapasiteetti (kWh) = päivittäinen vaihtovirtaenergia ÷ (invertterin hyötysuhde × purkaussyvyys)
12 kWh:n päivittäisellä kuormituksella, 90 %:n invertterin hyötysuhteella ja 80 %:n purkaussyvyydellä litiumakuilla varastointitarve on 12 ÷ (0,9 × 0,8) = 16,7 kWh, mikä vastaa noin 350 Ah:ta 48 V:lla. Alla olevassa taulukossa on käytännöllisiä yhdistelmiä 2 tonnin AC:lle.
| Päivittäinen AC-energia | Akkupankki (48V) | Minimi aurinkopaneeli | 400 W paneelit |
|---|---|---|---|
| 6 kWh | 8,3 kWh / 175 Ah | 1,95 kW | 5 paneelia |
| 10 kWh | 13,9 kWh / 290 Ah | 3,25 kW | 8-9 paneelia |
| 14 kWh | 19,4 kWh / 404 Ah | 4,55 kW | 11-12 paneelia |
| 18 kWh | 25,0 kWh / 520 Ah | 5,85 kW | 14-15 paneelia |
Siinä on myös kausiluonteinen ulottuvuus. Pohjois-ilmastossa talvinen aurinkotuotanto voi laskea 30–50 prosenttia kesän keskiarvon alapuolelle. Jos vaihtovirtaa käytetään vain kesällä, tämä ei ole ongelma; Jos jäähdytyskuorma pyörii ympäri vuoden, sinun on mitoitettava huonoimpaan kuukauteen.
Yksinkertaisempi verkon ulkopuolella oleva reitti: DC 48 V aurinkoenergia AC
Yksi tapa vähentää akun kuormitusta on käyttää vaihtovirtaa suoraan 48 V:n tasavirtaväylästä sen sijaan, että akku DC muuttaisi takaisin verkkovaihtovirtaksi. Tämä poistaa koko inversiovaiheen ja helpottaa järjestelmän huoltamista etäisissä paikoissa. Deyen off-grid seinään asennettava sarja tekee juuri tämän käyttämällä R410A-kylmäainetta ja tasavirtakompressorikäyttöä.
DEYE Seinälle asennettu off-grid aurinkoenergia AC, DC 48V, R410A Suunniteltu kohteisiin, joissa ei ole verkkoa tai joissa on toistuvia sähkökatkoja. Yhdistetään suoraan 48 V akkupankkiin ja aurinkosähköjärjestelmään, erillistä invertteriä välttäen. Näytä tuoteSkenaario C: Hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaitteet
Hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaitteet ovat nopeimmin kasvava kategoria hyvästä syystä: itse yksikkö sisältää sekä AC-tulon verkosta että DC-tulon aurinkopaneelista. Säädin päättää reaaliajassa, kuinka paljon kompressoritehoa tulee PV-puolelta ja kuinka paljon verkosta. Päivän aikana lähes kaikki energia voidaan saada paneeleista; kun pilvet ohittavat tai aurinko laskee, ohjain sulautuu verkkovirtaan keskeyttämättä jäähdytystä.
Tämä arkkitehtuuri vähentää paneelien määrää kahdella tavalla. Ensinnäkin aurinkoenergiaa kulutetaan yksikön sisällä, jolloin vältetään keskusverkkoon kytketyn invertterin 5–10 prosentin häviöt. Toiseksi DC-tulo voi toimia laajalla jännitealueella, joten AC käynnistyy aikaisemmin aamulla ja toimii myöhemmin iltapäivällä samalla ryhmällä. Käytännössä 5-paneelijärjestelmä hybridiyksiköllä tarjoaa päiväpeiton, joka vaatisi 7 tai 8 paneelia perinteisellä AC plus invertterillä. Valvontastrategiaa kannattaa tutkia yksityiskohtaisesti artikkelissamme tekninen yleiskatsaus hybridi AC/DC aurinkoilmastointiin .
Yhdessä pienen 5-10 kWh:n akun kanssa hybridiyksikkö voi venyttää myös iltatunneille. Tämä on rajapinta verkkoon sidotun ja off-grid-maailman välillä, ja se on kokoonpano, joka antaa pienimmän paneelien määrän pisimpään päivittäiseen käyttöaikaan.
Tämä kategoria on Deyen pääpainopiste, josta suunnittelun prioriteetit tulevat yritystausta DC-invertteriohjauksessa joka alkoi vuonna 2007 ja laajeni myöhemmin integroituihin aurinkoilmastointijärjestelmiin.
DEYE Seinälle asennettava aurinkoenergia AC, hybridi AC/DC, R410A/R32 Hyväksyy verkkovirran vaihtovirran ja aurinkosähkön yhdessä yksikössä. Kompressori priorisoi suoraa aurinkosähköä päivän aikana ja kytkeytyy verkkoon vain, kun aurinko ei riitä. Näytä tuoteAsentajalle yksi käytännön etu on alhaisemmat järjestelmän kustannukset. Erillistä verkkoon sidottua invertteriä ei ole ostettavaa, DC-AC-DC-muunnoshäviötä ei ole suunniteltava ympärille, ja järjestelmä voi käyttää tavallisia PV-moduuleja ilman erikoistuneita optimoijia. Projekti yksinkertaistuu ja asiakas pitää ryhmän energiatuoton.
Tosimaailman tekijät: ilmasto, eristys ja käyttötavat
Kaava antaa lähtötilanteen, mutta itse rakennus muuttaa tulosta. Tärkein tekijä on kompressorin käyttökerroin, johon vaikuttavat eristys, ikkunan pinta-ala, katon rakenne ja termostaatin asetusarvo.
| Rakennuksen kunto | Tehtävätekijä | Vaikutus paneelien määrään |
|---|---|---|
| Hyvin eristetty, varjostettu, asetuspiste 25°C | 40-50 % | Vähennä määrää 20-30 % |
| Keskimääräinen koti tai toimisto, asetusarvo 23°C | 55-65 % | Mitoituksen lähtökohta |
| Huono eristys, suora aurinko, 40°C ympäristön lämpötila | 75-90 % | Lisää määrää 30-50 % |
Rakennuksen vaipan lisäksi neljä yksinkertaista tapaa vähentää paneelien tarvetta huomattavasti:
Kevyissä kaupallisissa sisätiloissa, kuten liikkeissä, kokoustiloissa ja pienissä toimistoissa, jäähdytyskuormaprofiili on erilainen. Lasijulkisivut, laitteiden lämpö ja korkea käyttöaste nostavat työskentelykerrointa aukioloaikoina. Näissä tiloissa kattokasetti levittää ilmaa huoneen poikki tasaisemmin kuin seinään asennettu yksikkö, mikä alentaa kerrostumista ja lyhentää kompressorin käyttöaikaa samalla mukavuustasolla.
DEYE Kevyt kaupallinen aurinkosähkö, kasettityyppi, R410A/R32 Kattokasettimuoto liikkeisiin, toimistoihin ja vastaaviin tiloihin. Hybridi AC/DC-tulo, joka sopii kevyisiin kaupallisiin aurinkosähköasennuksiin. Näytä tuoteKustannukset ja takaisinmaksu: Mistä todella maksat
Hinnoittelu vaihtelee markkinakohtaisesti ja sen mukaan, ostatko vain moduuleja vai kokonaisen asennetun järjestelmän. Vertailuna voidaan mainita, että aurinkosähkömoduulien hinta on tällä hetkellä noin 0,60–1,00 dollaria wattia kohden ja litiumakkupankkien noin 300–500 dollaria kilowattituntia kohden. Kahdeksan 400 W:n moduulin 3,2 kW:n ryhmä maksaa näin ollen noin 2 000–3 200 dollaria laitteistosta; asennus, kaapelointi ja työ lisäävät markkinariippuvaisen määrän.
Yksinkertainen takaisinmaksuesimerkki selventää numeroita. SEER 18 2 tonnin AC, joka käy 8 tuntia päivässä 60 %:n käyttökertoimella, kuluttaa noin 6,4 kWh päivässä. 180 päivän jäähdytyskauden aikana 0,20 dollarin kilowattitunnin tariffilla vuotuinen sähkön hinta on 6,4 × 180 × 0,20 = 230 dollaria. Aurinkopaneeli, joka korvaa 80 % tästä kuormituksesta, säästää noin 184 dollaria vuodessa. Jos kyseisen ryhmän laitteistokustannukset ovat 2 500 dollaria, yksinkertainen takaisinmaksuaika on noin 13,6 vuotta; Paikallisilla kannustimilla nettokustannukset pienenevät 1 800 dollariin, mikä laskee alle 10 vuoteen.
Akkujen lisääminen pidentää takaisinmaksuaikaa, koska tallennuslaitteistot ovat kalliita, mutta ne lisäävät kestävyyttä. Alueilla, joilla on usein katkoksia, parempi aurinkoenergian omakulutus tai käyttöaikatariffit korkealla iltahinnalla, akkukotelo vahvistuu. Kun ruudukko on vakaa, verkkoon sidottu taulukko on edelleen kustannustehokkain vaihtoehto.
Hybridi-AC/DC-järjestelmässä rahat, jotka muuten kuluttaisit keskusinvertteriin ja sen johdotukseen, siirtyvät itse AC-yksikköön. Monissa projekteissa tämä tuottaa samanlaisen kokonaisjärjestelmän kustannukset paremmalla aurinkohyödynnyksellä, koska AC kuluttaa tasavirtaa suoraan muuntomaksun maksamisen sijaan.
Usein kysytyt kysymykset
Voiko 2 tonnin vaihtovirta toimia neljällä aurinkopaneelilla?
Neljä 400 W paneelia muodostavat 1,6 kW:n ryhmän. Se riittää kattamaan erittäin tehokkaan 2 tonnin yksikön, jonka SEER-luokitus on 20 tai enemmän, ajokuorman, mutta vain keskellä päivää. Normaalitehoiselle yksikölle tai jos tarvitset yli kuusi tuntia jäähdytystä, neljä paneelia on liian vähän. Käsittele neljää tai viittä paneelia ehdottoman vähimmäismääränä vain, kun käytetään AC/DC-hybridiyksikköä ja verkko on saatavana varajärjestelmänä.
Kuinka monta aurinkopaneelia 2 tonnin vaihtovirtaan, jossa on akku koko päivän käyttöön?
Koko päivän käyttö akun varassa tarkoittaa yleensä 12–16 400 W:n paneelia sekä noin 48 V:n 300–400 Ah litiumakkupankkia. Suurempi luku kattaa ylimääräisen energian, joka tarvitaan akun lataamiseen iltakäytön jälkeen. 550 W:n paneeleilla sama järjestelmä tarvitsee vain 9-12 moduulia.
Kuinka monta aurinkopaneelia 2 tonnin AC:lle Intiassa?
Suurin osa Intiasta saa 4,2–5,5 huipputuntia aurinkoa. Jos verkkoon sidottu järjestelmä, jossa on SEER 18–20 yksikkö, suunnittele 5–8 400 watin paneelia. Yökäyttöön paristoilla 9-14 paneelia sekä 48 V akkupankki on tyypillinen. Hybridi AC/DC -mallit sopivat hyvin Intian ilmastoon, koska päivän aikana voimakas auringonsäteily syöttää suoraan kompressoria.
Mitä eroa on hybridi-AC/DC-aurinkoenergia-AC:n ja verkon ulkopuolisen DC-aurinkoenergia-AC:n välillä?
Hybridi-AC/DC-yksikössä on kaksi tehotuloa, verkko-AC ja aurinko-DC, ja ohjain yhdistää ne reaaliajassa. Off-grid DC 48V -yksikkö toimii vain DC-väylästä, joka on kytketty akkuun ja aurinkosähköjärjestelmään, joten se on oikea valinta kohteisiin, joissa ei ole verkkoa. Jos rakennuksessasi on vakaa verkko, hybridi on käytännöllisempi vaihtoehto; kaukana sähköverkosta, off-grid DC -yksikkö on helpompi asentaa ja huoltaa.
Voiko 2 tonnin vaihtovirta toimia 3 kW:n aurinkojärjestelmässä?
3 kW:n aurinkopaneeli voi tuottaa tehoa tehokkaaseen 2 tonnin vaihtovirtaan noin 6-8 tuntia aurinkoisena päivänä. Tavallisessa SEER 13 - 15 -yksikössä tai pidemmässä jäähdytysikkunassa ryhmä ei ole riittävä. Jos lisäät akun, sama 3 kW:n ryhmä kattaa päiväkuorman ja lataa akun uudelleen, mutta yökäyttöä tulee rajoittaa vastaavasti.
Kuinka monta wattia 2 tonnin aurinkosähkö kuluttaa tunnissa?
Täydellä kuormituksella 2 tonnin vaihtovirta käyttää noin 1 100 - 1 600 W korkean hyötysuhteen invertteriyksikössä ja noin 2 000 - 2 400 W vanhemmassa tai matalan SEER-yksikössä. Tarkka arvo on 24 000 BTU jaettuna SEER:llä. Normaalissa termostaattikierrossa keskimääräinen tuntikulutus on 40-70 % täyskuormitusarvosta.
Tarvitsenko paristoja käyttääkseni aurinkoenergialla toimivaa vaihtovirtaa?
Vain silloin, kun tarvitset jäähdytystä auringonlaskun jälkeen tai kun verkko on epäluotettava. Verkkoon sidottu järjestelmä nettomittauksella tarjoaa alhaisimmat paneelikustannukset, koska verkko toimii äärettömänä akuna. Akut pidentävät käyttöaikaa, mutta lisäävät huomattavia kustannuksia, joten tee päätös katkostaajuuden eikä tottumuksen perusteella.
Onko vähemmän suurempia paneeleja parempi kuin enemmän pienempiä paneeleja?
Suuremmat paneelit, kuten 550 W 400 W:n sijaan, vähentävät moduulien määrää, telineiden määrää, johdotusliitäntöjä ja asennustyötä samalla kilowattiteholla. Avoimella katolla suuremmaksi meneminen on yleensä taloudellisempaa. Katolla, jossa on monimutkainen geometria tai useita kattotasoja, pienemmät moduulit voivat sopia paremmin käytettävissä oleviin tiloihin.



