Minkä kokoinen aurinkopaneeli vaihtovirtaa varten? Täydellinen mitoitusopas kotiin ja off-gridin käyttöön- Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd.
Kotiin / Uutiset / Teollisuusuutiset / Minkä kokoinen aurinkopaneeli vaihtovirtaa varten? Täydellinen mitoitusopas kotiin ja off-gridin käyttöön

Minkä kokoinen aurinkopaneeli vaihtovirtaa varten? Täydellinen mitoitusopas kotiin ja off-gridin käyttöön

Kello oli 15.40. Karachissa, kun asentaja lähetti minulle kuvan katosta, joka oli peitetty puhtailla, mutta merkitsemättömillä aurinkopaneeleilla. Hän oli jo ostanut 12 000 BTU:n ilmastointilaitteen ja aikoi yhdistää sen 1 500 W:n järjestelmään. Hänen kysymyksensä oli yksinkertainen: minkä kokoinen aurinkopaneeli minun täytyy käyttää vaihtovirtaa tuhlaamatta rahaa liian moneen paneeliin tai kärsimättä jännitehäviöstä, kun kompressori käynnistyy?

Lyhyt vastaus on, että useimmat kodit tarvitsevat kolmesta kahdeksaan modernia 400 W aurinkopaneelia, jotta ilmastointi toimisi aurinkoisena aikana. 12 000 BTU:n minijako, jonka SEER-luokitus on 15, tarvitsee noin viisi 400 W:n paneelia kahdeksan tunnin päivittäistä käyttöä varten paikassa, jossa on viisi aurinkotuntia. 24 000 BTU:n yksikkö, jolla on samanlainen hyötysuhde, tarvitsee noin kahdeksan 400 W paneelia. Jos korvaat perinteisen AC:n tarkoitukseen rakennetulla aurinkoenergialla, joka hyväksyy DC:n suoraan aurinkosähköjärjestelmästä, paneelien määrä voi laskea entisestään, koska vältyt kahdelta energian muuntamiselta.

Tämä opas selittää mitoitusmenetelmän, jota käytämme asuin- ja kevyissä liikeprojekteissa. Se kattaa AC-virrankulutuksen, aurinkopaneelilaskelmat, akut, invertterirajat ja paikat, joissa hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaite muuttaa matematiikkaa.

Suora vastaus: Kuinka monta aurinkopaneelia AC:llesi?

Käytä alla olevaa taulukkoa nopeaan suunnitteluun. Siinä oletetaan 400 W aurinkopaneeleja, viisi huipputuntia aurinkoa, käytännöllinen järjestelmän vähennyskerroin 0,75 ja kahdeksan tuntia vaihtovirtaa päivässä. Nämä luvut edustavat verkkoon sidottua asetusta, jossa sähkö- tai nettomittaus pystyy käsittelemään vähäisen aurinkoenergian tuotannon jaksoja.

Tyypillinen 400 W:n paneelien määrä yleisille AC-kokoille, perustuu 8 tunnin käyttöön, 5 huipputuntiin aurinkoon ja 0,75 järjestelmän heikkenemiseen.
AC kapasiteetti Tyypillisiä käyntiwatteja Päivittäinen energiankäyttö Vaadittu PV-joukko 400 W paneelien määrä
5000 BTU ikkuna AC 420W 3,4 kWh 900W 3
8000 BTU ikkuna AC 620W 5,0 kWh 1330W 4
12 000 BTU:n minijako 800W 6,4 kWh 1700W 5
18 000 BTU:n minijako 1130W 9,0 kWh 2400W 6
24 000 BTU:n minijako 1330W 10,7 kWh 2850W 8
36 000 BTU:n kevyt mainos 2000W 16,0 kWh 4270W 11

Taulukko antaa hyödyllisen lähtökohdan, mutta todellisen laskelman on sisällettävä AC:si todellinen SEER-luokitus, paikalliset aurinkotunnit ja haluatko akun varauksen. 5 000 BTU:n ikkunavaihtovirta, jonka SEER on 10, kuluttaa enemmän energiaa kuin taulukko osoittaa, kun taas moderni 36 000 BTU:n invertteriyksikkö, jonka SEER on 21, saattaa tarvita vähemmän paneeleita kuin pienempi, mutta vanhempi ei-invertteri AC.

Oikeissa projekteissa käytetty ydinkokokaava

Käytä alla olevaa kolmivaiheista menetelmää arvailun sijaan. Se toimii ikkunayksiköissä, minijakoissa ja keskusilmastointilaitteissa.

Vaihe 1: Etsi AC-käyttöteho

Jos tyyppikilvessä on vain BTU ja SEER, laske käynnissä olevat watit tällä kaavalla:

AC käyttöwattia = jäähdytyskapasiteetti BTU/h ÷ SEER

Esimerkiksi 12 000 BTU:n minijako SEER 15:llä kuluttaa noin 800 W jäähdyttäessään tasaisesti. Vanhempi 12 000 BTU:n yksikkö, jossa on SEER 10, kuluttaa noin 1 200 W. Tehokkuusluokitus muuttaa suoraan tarvitsemasi aurinkopaneelin koon.

Vaihe 2: Arvioi päivittäinen jäähdytysenergia

Kerro käynnissä oleva teho jäähdytystuntien määrällä. Jos 800 W:n minijako toimii kahdeksan tuntia:

Päivittäinen energia = 800W × 8h = 6,4 kWh

Tämä on numero, jolla on merkitystä aurinkoenergian mitoituksen kannalta. Korkeampi SEER AC vähentää tätä määrää ennen kuin kulutat dollaria aurinkopaneeleihin.

Vaihe 3: Muunna päivittäinen energia aurinkopaneelikokoon

Käytä tätä käytännöllistä kaavaa verkkoon sidottulle järjestelmälle:

Vaadittu PV-teho = päivittäinen kWh ÷ (huippu aurinkotunnit × vähennyskerroin)

Vähennyskerroin selittää pölyn, lämmön, johdotushäviön, invertterihäviön ja sen, että aurinkopaneeli tuottaa harvoin nimellistehoaan keskipäivällä kuumalla katolla. Käytämme 0,75 verkkoon kytketyissä järjestelmissä ilman akkuja ja 0,65 järjestelmissä, jotka lataavat akkuja.

900W 5000 BTU
1330W 8000 BTU
1700W 12 000 BTU
2400W 18 000 BTU
2850W 24 000 BTU
4270W 36 000 BTU

Yllä oleva kaavio näyttää samat tiedot taulukosta visuaalisessa muodossa. Jokainen projekti kaipaa vielä paikkakohtaista säätöä, koska auringon huipputunnit vaihtelevat noin 3,0 pilvisillä alueilla yli 6,5 autiomaassa ilmastoon.

Toimivia esimerkkejä: Eri AC-yksiköiden mitoitus

Sovelletaan kaavaa kolmeen realistiseen tapaukseen. Nämä esimerkit osoittavat, miksi "yksi koko sopii kaikille" -neuvonta epäonnistuu todellisessa maailmassa.

Esimerkki 1: 5 000 BTU Window AC, SEER 12

Käyntiwatti = 5 000 ÷ 12 = 417 W. Jos se käy kuusi tuntia päivässä, päivittäinen energia on 2,5 kWh. Viisi aurinkohuipputuntia ja 0,75 alenemiskerroin:

Vaadittu aurinkosähköteho = 2,5 ÷ (5 × 0,75) = 667 W

Kukaan ei tee 667 W paneelia, joten käyttäisit kahta 330 W paneelia tai kahta 400 W paneelia. Kolme paneelia toimii myös, jos haluat käyttää pientä kuormaa, kuten tuuletinta tai puhelimen laturia, samoina aurinkoisina aikoina.

Esimerkki 2: 12 000 BTU Mini-Split, SEER 15

Käynti wattia = 800W. Kahdeksan tunnin ajo antaa 6,4 kWh. Viisi aurinkotuntia ja 0,75 derate-tekijä:

Vaadittu aurinkosähköteho = 6,4 ÷ (5 × 0,75) = 1 706 W

Viisi 400 W paneelia tuottavat 2 000 W, mikä kattaa aleneman pienellä turvamarginaalilla. Jos paikkaasi on 5,5 huippuaurinkotuntia, neljä 400 W paneelia voi riittää vain päiväkäyttöön, mutta suosittelemme viittä paneelia, kun katto on kuuma tai asennuskulma ei ole optimaalinen.

Esimerkki 3: 24 000 BTU Central AC tai Mini-Split, SEER 18

Käyntiwatti = 24 000 ÷ 18 = 1 333 W. Kahdeksan tunnin ajo antaa 10,7 kWh. Viisi aurinkotuntia:

Vaadittu aurinkosähköteho = 10,7 ÷ (5 × 0,75) = 2 853 W

Kahdeksan 400 W paneelia antavat 3 200 W, mikä riittää vaihtovirtaan ja normaaliin päiväsaikaan kotitalouden kuormitukseen. Seitsemän auringon tunnin ilmastossa kuusi 400 watin paneelia riittäisi pelkästään vaihtovirtaan, koska ryhmä pystyy tuottamaan lähes 2400 wattia keskellä päivää.

Yhteenveto työstetyistä esimerkeistä 0,75 ja 400 W:n paneeleilla.
AC-yksikkö Käytössä wattia Tunteja päivässä Päivittäinen kWh PV tarvitaan Suositeltavat paneelit
5000 BTU ikkuna AC 417W 6h 2,5 kWh 667W 2 × 330 W tai 3 × 400 W
12 000 BTU:n minijako 800W 8h 6,4 kWh 1 706 W 5 × 400 W
24 000 BTU:n minijako 1 333 W 8h 10,7 kWh 2 853 W 8 × 400 W

Miksi SEER, EER ja Compressor Type muuttavat tulosta?

SEER on kausiluonteinen energiatehokkuussuhde. EER on hyötysuhde tietyssä ulkolämpötilassa. Kahdella AC-yksiköllä, joilla on sama BTU-luokitus, voi olla täysin erilainen käyttöteho, ja tämä ero muuttaa aurinkopaneelibudjettiasi enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä.

12 000 BTU:n ei-invertteri AC SEER 10:llä kuluttaa noin 1 200 W. Sama kapasiteetti AC tehokkaalla invertterikompressorilla ja SEER 20:lla kuluttaa vain 600 W. Tämä tarkoittaa, että ensimmäinen yksikkö tarvitsee noin kymmenen 400 W paneelia kahdeksan tunnin jäähdytykseen, kun taas toinen yksikkö tarvitsee vain viisi. Vanhan AC:n vaihtaminen ennen aurinkoenergian lisäämistä on usein halvempaa kuin ylimääräisten aurinkopaneelien ostaminen.

Invertterikompressoritekniikka vähentää myös käynnistyspiikkiä. Perinteinen kiinteänopeuksinen AC voi kuluttaa 2-4 kertaa käyttötehonsa muutaman ensimmäisen sekunnin aikana. Invertterikäyttöinen kompressori kiihtyy hitaasti, joten aurinkopaneelin ja akun ei tarvitse käsitellä massiivista käynnistysvirtaa. Verkon ulkopuolisissa asennuksissa tämä voi tarkoittaa eroa 5 kW:n invertterin ja 2 kW:n invertterin välillä.

Kylmän ilmaston käyttö ansaitsee erityistä huomiota. Kun ulkolämpötila on korkea, AC:n on toimittava kovemmin. Mutta viileämmässä ilmastossa tavallinen AC voi vaikeuksia toimia alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Jos tarvitset jäähdytystä kuumina kesinä ja lämmitystä leutoina talvina, matalalämpöinen aurinkolämpöpumppu tai aurinkoenergia laajalla toiminta-alueella on käytännöllisempi valinta.

Low Temperature Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with EVI Matalan lämpötilan hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaite EVI:llä Tämä hybridiyksikkö käyttää EVI-tekniikkaa, jotta se pysyy tehokkaana kylmässä ilmastossa, ja se yhdistää aurinkosähkön ja verkkovaihtovirran luotettavan lämmityksen takaamiseksi viileämmillä alueilla. Näytä tuote →

Paristot: milloin niitä tarvitaan ja kuinka mitoittaa ne

Monet ostajat kysyvät, voivatko he käyttää vaihtovirtaa suoraan aurinkopaneeleista ilman akkua. Vastaus on kyllä ​​verkkoon sidottuille järjestelmille ja hybridi-aurinkoenergiayksiköille, jotka sekoittavat aurinkoenergiasta tulevaa tasavirtaa verkkoon tai generaattoriin tulevaan vaihtovirtaan. Mutta jos et ole verkon ulkopuolella tai verkko on epäluotettava, akuista tulee välttämättömiä.

Ritilä sidottu ilman akkua

Ilmastointisi toimii aurinkoenergialla päivän aikana. Kun aurinko laskee, AC ottaa sähköä verkosta. Tämä minimoi järjestelmän kustannukset, koska tarvitset vain tarpeeksi aurinkopaneeleja kompensoimaan päiväsaikaan, etkä tarvitse suurta akkupankkia. Käytä tässä kokoonpanossa vähennyskerrointa 0,75.

Off-grid akulla

Akun mitoitus alkaa päivittäisellä vaihtovirtaenergialla. 12 000 BTU:n minijakoesimerkissä AC käyttää 6,4 kWh päivässä. Jos haluat yhden päivän itsenäisyyttä etkä halua purkaa akkua alle 80 %:n purkaussyvyyden:

Tarvittava akun kapasiteetti = 6,4 kWh ÷ 0,8 = 8,0 kWh

48 V akkujännitteellä tämä vastaa noin 167 Ah. Jos lisäät kahden päivän autonomian pilvisellä säällä, akku kasvaa 16 kWh:iin. Aurinkopaneelien täytyy myös ladata akkua jossain määrin tehottomuudella. Samalla päivittäisellä energialla viisi aurinkotuntia ja 0,65 derate-kerrointa:

PV-teho = 6,4 ÷ (5 × 0,65) = 1 969 W

Viisi 400 W paneelia tarjoavat jälleen vaaditun ryhmän, mutta akkujen kanssa tarvitset myös latausohjaimen ja invertterin, joka kestää AC-aloituspiikin.

Paikoissa, joissa verkko on kokonaan poissa tai jännite on liian epävakaa, erillinen verkkoon kuulumaton 48 V DC aurinkosähkö yksinkertaistaa järjestelmää. Tämän tyyppinen yksikkö toimii suoraan 48 V akkupankista ja aurinkopaneelista ilman erillistä suurjänniteinvertteriä. Se on erityisen suosittu etämökeissä, asuntovaunuissa ja maaseudun tietoliikennesuojissa.

Off-Grid 48V DC Wall-Mounted Solar Air Conditioner Off-grid 48V DC seinään asennettava aurinkoilmastointilaite Tämä yksikkö on suunniteltu kohteisiin, joissa ei ole vakaata verkkoa, ja se toimii suoraan 48 V:n akusta ja aurinkopaneelista, joten se sopii ihanteellisesti etämökkeihin ja tietoliikennesuojiin. Näytä tuote →

Hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaitteet vähentävät paneelien määrää

Perinteinen aurinkosähköjärjestelmä toimii näin: aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, PV-invertteri muuttaa tämän tasavirran AC-yksikölle, ja AC-yksikkö muuntaa sisäisesti vaihtovirran takaisin tasavirtaan vaihtuvanopeuksiselle kompressorilleen. Jokainen askel tuottaa lämpöä ja menettää energiaa. Hybridi AC/DC aurinkoilmastointilaite muuttaa arkkitehtuuria lähettämällä tasavirtaa aurinkosähköryhmästä suoraan kompressorin tasavirtaväylään, samalla kun se sallii vaihtovirran verkosta tai generaattorista, kun aurinkoteho on liian alhainen.

Mitä tämä tarkoittaa aurinkopaneelien mitoituksessa? Tavallisessa minijaossa, jossa on PV-invertteri, sinun tulisi budjetoida noin 10–15 % enemmän aurinkopaneeleja kuin AC-käyttötehokaava ehdottaa. Hybridissä AC/DC aurinkosähkössä suora DC-polku vähentää invertterin häviötä aurinkoisina tunteina. Kompressori myös moduloi nopeuttaan vastaamaan käytettävissä olevaa aurinkoenergiaa, joten 12 000 BTU:n hybridi-AC voi jatkaa jäähtymistä osittaisella kapasiteetilla osittain pilvisenä päivänä sen sijaan, että se sammuisi kokonaan.

Perinteinen minijako

AC ja PV ovat erillisiä. PV-invertterin tulee käsitellä ylijännitevirtaa. Tehohäviöitä tapahtuu PV-invertterissä ja vaihtovirtalähteen sisällä. Verkkosähköä tarvitaan, kun aurinkosähkö ei riitä.

Hybridi AC/DC aurinko AC

Aurinkoenergiasta tuleva tasavirta syöttää kompressorin suoraan. Grid AC tukee eroa. Yksi liitäntäpaneeli käsittelee molemmat lähteet. Tehokkuus paranee suorassa auringonpaisteessa ja osittaisella kuormituksella käyttö on sujuvampaa.

Off-grid DC 48V AC

Toimii 48 V akulla ja DC aurinkoenergialla. Ei korkeajännitteistä PV-invertteriä. Suunniteltu eristyneille alueille. Akkupankin ja aurinkopaneelin on katettava huippukuormitus.

12 000 BTU:n hybridi AC/DC -yksikön käytännöllinen koko aurinkoisessa ilmastossa on usein 1 400 - 1 800 W tai neljä - viisi 400 W paneelia. Sama yksikkö tavanomaisessa verkkoon sidottussa järjestelmässä tarvitsisi noin 2 000 W ACLOSSin ja invertterin tehokkuuden mahdollistamiseksi. Tästä syystä suosittelemme ajattelemaan vaihtovirtaa ja aurinkopaneelia yhtenä yhtenäisenä järjestelmänä sen sijaan, että ostaisit satunnaisen AC:n ja lisäät sen jälkeen paneelit.

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner (R410A/R32) Seinälle asennettava hybridi AC/DC aurinkoilmastointi (R410A/R32) Tämä akkuvapaa hybridimalli integroi aurinko-MPPT-tehostimen ulkoyksikköön ja yhdistää Deye-invertteriteknologian suoran DC-aurinkotulon kanssa tehokkaaseen käyttöön ympäri vuoden. Näytä tuote →

Voit nähdä kuinka hybridi AC/DC -toiminta toimii tarkemmin toimialan uutissivullamme. Hyödyllisin huomio on, että paneelien mitoitus tulee aina aloittaa aurinkosähkön todellisesta ohjauslogiikasta, ei vain nimikilvestä BTU.

Invertterin mitoitus: Yksityiskohta, joka rikkoo monia aurinkoenergiaprojekteja

Aurinkopaneelin teho määrittää, kuinka paljon energiaa voit tuottaa. Invertterin ja akun koko määrittää, voiko tämä energia todella käynnistää ja käyttää AC-kompressoria. 5000 W aurinkopaneeli on hyödytön, jos invertteri laukeaa aina, kun lauhdutin käynnistyy.

Vakioinvertteri AC pehmeällä käynnistyksellä

Nykyaikaisissa invertterikompressoreissa on alhainen käynnistysjännite. 800 watin käyttökuorma voi nousta 1 400 wattiin muutamaksi sekunniksi. 2 000 W puhdas siniaaltoinvertteri riittää yleensä 12 000 BTU:n invertterin minijakoon.

Kiinteänopeuksinen AC korkealla jännitteellä

Vanhemmat kiinteänopeuksiset vaihtovirtayksiköt voivat kuluttaa 3 000 - 5 000 W kompressorin käynnistystä varten, vaikka käyttöteho olisi vain 1 200 W. Siinä tapauksessa tarvitset vähintään 5000 W invertterin ja akun, joka pystyy syöttämään suurta virtaa ilman jännitteen romahtamista.

  • Valitse invertteri, jonka käyttöteho on vähintään 1,25 kertaa vaihtosuuntaajayksiköiden käyttöteho.
  • Käytä invertteriä, jonka käyttöteho on vähintään 2,5 kertaa kiinteänopeuksisille vaihtovirtayksiköille.
  • Tarkista taajuusmuuttajan huippupiikin kesto; Jotkut yksiköt pitävät huippunsa vain 20 sekuntia.
  • Käytä 48 V akkupankkia 12 V:n tai 24 V:n sijaan pitkiä johtoja varten.
  • Pidä invertteri lähellä akkua ja käytä AWG-johtoa, joka vastaa ylijännitevirtaa.

Kuinka vähentää tarvittavien aurinkopaneelien määrää

Ennen kuin käytät rahaa useisiin aurinkosähkömoduuleihin, tarkastele kaikkia tapoja vähentää AC:n vaatimaa hevosvoimaa ja sen käyttöaikaa. Nämä muutokset ovat yleensä paljon halvempia kuin toisen paneelin lisääminen.

  1. Vaihda vanha vaihtovirta korkea-SEER-invertteriAC:hen. Siirtyminen SEER 10:stä SEER 18:aan voi vähentää vaihtovirtaenergian tarvetta lähes puoleen.
  2. Käytä hybridi AC/DC aurinkosähköä tavanomaisen AC:n sijaan. Suora DC-polku pienentää muunnoshäviötä ja antaa kompressorin seurata aurinkoenergian tuotantoa.
  3. Eristä ja varjoa tila. Suljettu huone, jossa on kattoeristys ja ikkunavarjostus, tarvitsee vähemmän jäähdytysenergiaa.
  4. Aseta termostaatti 24 °C:seen tai 25 °C:seen 18 °C:n sijaan. Jokainen jäähdytysaste lisää energiankulutusta noin 3–5 prosenttia.
  5. Käytä kattotuulettimia tai seisovia tuulettimia. Tuulettimet parantavat ilmavirtausta, joten voit nostaa AC-asetuspistettä mukavuudesta kärsimättä.
  6. Puhdista ilmansuodatin ja lauhdutinpatteri säännöllisesti. Likainen kela voi lisätä energiankulutusta 15–20 %.
  7. Ajoita jäähdytys vain, kun huone on varattu. WiFi-ohjain tai ajastin estää tarpeettoman käytön.

Nämä vaiheet ovat tärkeitä sekä verkkoon kytketyille että verkon ulkopuolisille järjestelmille. Sähköverkon ulkopuolisessa kodissa päivittäisen vaihtovirtaenergian vähentäminen 1 kWh:lla säästää noin 2 000 W aurinkopaneeliinvestointeja ja noin 1,25 kWh akun kapasiteettia, kun alennetut tekijät huomioidaan.

Asennuksen tarkistuslista aurinkoenergialla toimivalle AC:lle

PV-mitoitus on vain osa luotettavaa järjestelmää. Fyysisen asennuksen on tuettava tasavirtaa, kestettävä lämpöä ja noudatettava paikallisia määräyksiä. Käytä tätä tarkistuslistaa, kun suunnittelet johdotusta ja asennusta.

  • Suuntaa aurinkopaneelit todelliseen etelään pohjoisella pallonpuoliskolla ja todelliseen pohjoiseen eteläisellä pallonpuoliskolla siten, että kallistuskulma on 15° ja 30° välillä useimmilla alueilla.
  • Pidä AC-ulkoyksikkö varjoisalla alueella, jossa on vapaa ilmavirtaus. Suora auringonvalo lauhduttimeen nostaa käyttöpainetta ja lisää tehonottoa.
  • Käytä PV-kaapelia, jonka jännite putoaa alle 3 % ryhmän ja invertterin tai AC-liitäntärasian välillä.
  • Asenna DC-katkaisin helpottaaksesi huoltoa ja hätäpysäytystä.
  • Käytä ylijännitesuojaa sekä DC- että AC-puolella. Trooppisten maiden salama on johtava ohjainvikojen syy.
  • Varmista, että AC-maaliitäntä on jatkuva ja liitetty aurinkoinvertteriin tai akun runkoon.
  • Testaa järjestelmää täydessä auringonpaisteessa puristinmittarilla varmistaaksesi, että AC-tulovirta ei ole suurempi kuin tyyppikilven arvo.

Monet asentajat, joiden kanssa työskentelemme, suosivat valmistajaa, joka voi toimittaa täyden aurinkoenergiayksikön ja ohjausrasian yhdessä. Tämä vähentää yhteensopivuusongelmia ja lyhentää käyttöönottoaikaa työmaalla.

Yleisimmät kokovirheet ja niiden välttäminen

Virhe 1: Mitoitus vain BTU:lta

BTU kertoo, kuinka paljon lämpöä AC voi poistaa, ei kuinka paljon sähköä se kuluttaa. Yhden merkin 12 000 BTU:n vaihtovirta voi kuluttaa 700 wattia, kun taas toinen merkki käyttää 1 100 wattia. Tarkista aina tyyppikilven vahvistimet ja laske käynnissä olevat watit.

Virhe 2: Aurinkohuipputunnit huomioimatta

Kahdella alueella, joilla on sama leveysaste, voi olla erilaiset aurinkoresurssit sumun, sadekausien ja taulukon kallistuksen vuoksi. Käytä historiallisia auringonsäteilytietoja todellisesta kaupungista kansallisen keskiarvon sijaan.

Virhe 3: Kompressorin ylijännite unohdetaan

Monet verkon ulkopuolella olevat viat johtuvat siitä, että invertteri sammuu kompressorin käynnistyessä, ei riittävistä aurinkopaneeleista. Sisällytä ylijännitekapasiteetti invertterin ja akun kokoon.

Virhe 4: pilvisten päivien aliarviointi

Jos aiot käyttää vaihtovirtaa joka ilta pilvisen päivän jälkeen, akku tyhjenee. Joko lyhennä päivittäistä käyttöaikaa, lisää generaattori tai lisää paneelin pinta-alaa akun lataamiseksi nopeammin.

Virhe 5: Valtavan paikallisen akun valitseminen aurinkoenergian sijasta

Tehokas AC on yleensä halvempi kuin akun laajennus. Samalla päivittäisellä jäähdytyskuormalla hybridi AC/DC aurinkosähkö voi leikata tarvittavaa akun kapasiteettia 20–40 %, koska se käyttää aurinkoenergiaa suoraan päivänvalossa.

Usein kysytyt kysymykset

Voiko yksi 400 W aurinkopaneeli käyttää ilmastointilaitetta?

Ei, ei tyypillinen huoneen AC lyhyeen testiin. 400 W:n paneeli tuottaa noin 1,6–2,4 kWh päivässä hyvässä auringossa, mutta 5 000 BTU AC tarvitsee vähintään 2,5 kWh päivässä kuuden tunnin jäähdytykseen. Yhdessä paneelissa voi olla hyvin pieni 12 V DC tuuletinjäähdytin, mutta ei tavallinen kompressori AC.

Minkä kokoinen aurinkokunta 12 000 BTU AC:lle?

Päiväkäyttöön 1 700 - 2 000 W aurinkopaneeli on käytännöllinen lähtökohta. Viisi tuntia aurinkoa, viisi 400 W paneelia kattaa päivittäisen energian SEER 15 minijaettuna kahdeksan tuntia. Hybridillä AC/DC aurinkoenergialla 1 400 - 1 800 W voi riittää.

Voivatko aurinkopaneelit käyttää vaihtovirtaa yöllä?

Ei. Aurinkopaneelit eivät tuota sähköä yöllä. Ellei sinulla ole akkujärjestelmää, AC:n on käytettävä verkkovirtaa tai muuta varalähdettä. Hybridi AC/DC-yksikkö voi siirtyä verkkovirtaan yöllä, mutta aurinkopaneeli itse ei anna energiaa.

Kuinka monta akkua tarvitsen toimiakseni verkkovirralla?

Aloita päivittäisellä vaihtovirtaenergialla ja kerro se autonomiapäivien lukumäärällä ja jaa sitten purkaussyvyydellä. 12 000 BTU:n vaihtovirta, joka käyttää 6,4 kWh:ta päivässä, tarvitsee noin 8 kWh käyttökelpoista akkukapasiteettia yhdeksi päiväksi. 48 V jännitteellä tämä on noin 167 Ah.

Tarvitsenko MPPT-latausohjaimen aurinkoenergiaa varten?

Jos aurinkosähköjärjestelmässäsi on erillinen DC-tulo aurinkopaneeleista, yksikkö sisältää tai vaatii yleensä MPPT-ohjaimen. Jos käytät perinteistä vaihtovirtaa akulla ja invertterillä, MPPT-latausohjain on välttämätön maksimaalisen tehon keräämiseksi PV-ryhmästä.

Voiko hybridi AC/DC aurinkosähkö toimia vain aurinkopaneeleilla?

Kyllä. Kun aurinkosähköä on saatavilla, yksikkö käyttää tasavirtaa suoraan. Kun aurinkoenergia ei riitä, se ottaa automaattisesti vaihtovirtaa verkosta tai generaattorista. Tämä tekee siitä joustavamman kuin pelkkä off-grid DC AC -yksikkö.

Johtopäätös: Nopein tapa arvioida aurinkoenergian AC-asennus

Aloita AC:n käyvistä wateista, älä sen BTU-luokituksesta. Laske päivittäinen energia kertomalla käynnissä olevat watit jäähdytystunneilla. Jaa sitten paikallisilla aurinkotunneilla ja vähennyskertoimella 0,75 verkkoon sidottuille järjestelmille tai 0,65 akkujärjestelmille. Valitse korkealaatuiset vakiopaneelit välillä 330–450 W, koska ne tarjoavat parhaan wattihinnan.

Jos projekti on off-grid, ota huomioon kompressorin ylijännite, akun jännite ja itsenäisyyspäivät. Jos projekti on verkossa ja päätavoitteena on alentaa päiväsähkölaskuja, hybridi AC/DC aurinkosähkö AC voi tarjota käyttökelpoisempaa jäähdytystä asennettua wattia kohden, koska se välttää tarpeettomat muunnokset ja jatkaa toimintaansa osittaisella teholla muuttuvassa auringonvalossa.

Aurinkoilmastointilaitteiden valmistajana olemme nähneet, että projektit epäonnistuvat ylimitoituksesta yhtä usein kuin alimittauksesta. Oikea vastaus tulee aina todellisten olosuhteiden mittaamisesta eikä naapurin järjestelmän kopioimisesta. Käytä tätä opasta aloituskohtana ja vahvista lopullinen taulukon koko paikalliselta asentajalta tai suunnittelutiimimme kautta yhteydenottosivu . Jos haluat ymmärtää laskennan takana olevaa tekniikkaa, meidän yrityksen tausta selittää, kuinka Deye-insinööritiimi siirtyi DC-invertteriohjaimen kehittämisestä täydellisiin aurinkoenergiajärjestelmiin.