オフグリッドソーラー、バッテリー、発電機:制御を分割し、機器のサイズを決定する方法

オフグリッドの太陽光、バッテリー、発電機システムは、3つのソース間で1つのバッテリーバンクを共有します。高価な間違いは、どのデバイスが発電機を始動できるかを決定する前に発電機のサイズを決めることです。充電の上限はインバーターから来ており、その上限が、負荷リストではなく、発電機のサイズを決定します。

冬の月が目標を設定し、年間平均ではありません

季節的なバランスは、オフグリッドデザインが始まる場所です。なぜなら、最悪の月はシステムが生き残らなければならない月だからです。特定のサイトについて12月と1月を考え、赤字を書き留めます:最も日照が少ない月にアレイが提供できないキロワット時。

その赤字は、バッテリーと発電機が共同でカバーします。年間平均に基づいてサイズを決定したデザインは、書面上は適切に見えますが、最初の冬に失敗し、その月に道路が通行できない可能性があるため、サービス訪問が必要になります。

そのギャップは役割も割り当てます:アレイは大量に供給し、バッテリーは夜をカバーし、発電機はバンクの自律性を超えた部分をカバーします。

誰が何を決定するか:4つの制御層

制御の分割は配線ではなく所有権の問題です:4つのパラメータがそれぞれ1つの決定を持ちます。

判断所有者公表ページの記載内容
PVが発電したときインバーターMPPT内蔵、60~115 V DCのPV範囲、最大6 kW
充電を停止すべきときバッテリーBMSモデルごとに公表されている最大充電電流、50 A~200 A
発電機が始動したときインバーター自動始動サポート付きのAC発電機入力
流れる充電量インバーターモデル依存の最大充電電流、60 A~120 A

公開された仕様は、これらの数値を2026-10の時点で示しています。所有権の列は、この記事が4つのパラメータがどのように相互作用するかを読み取ったものです。

3行目は見逃されがちな部分です。発電機の始動はバッテリー電圧によってトリガーされ、予測によってではありません。公開されたページでは、バッテリー電圧が設定された閾値を下回ると、インバーターが自動的に発電機を始動してバッテリーを充電し、負荷に電力を供給できると述べています。これにより、発電機のコントローラーではなく、インバーターが始動の決定を持つデバイスになります。発電機を独自のコントローラーに任せるデザインは、1つの決定と2つの所有者を持つことになります。

充電上限は発電機のサイズを決定する数値です

ここがオフグリッド予算が最もよく間違える場所です。大きな発電機は充電時間を短縮しません。なぜなら、バッテリーに到達する充電はインバーターの充電制限を通過するからです。それを超えると、余分な容量は行き場がありません。

インバータ充電上限51.2 Vでバッテリーに充電ACの電源を供給する必要があります
60 A3.07 kW3.27 kW
120 A6.14 kW6.53 kW

作業例。バッテリー側の数値は、公開された充電電流範囲と公開された公称電圧からのこの記事の算術です。AC側の列は、公開された94%のピーク効率を適用します。両方の列は同じ基準に基づいており、公開されたページでは充電時間が示されていません。

したがって、発電機の有用なサイズはバッテリーではなくインバーターの充電上限によって設定されます。おおよそ6.5 kW未満のユニットは、120 Aインバーターの上限に達することができず、はるかに大きいユニットは充電速度に何も追加しませんが、依然として負荷を運びます。

不足日数からバンクのサイズを決定する

容量は、物件が太陽なしで運転しなければならない日数、日々の負荷を掛け算し、使用可能な割合で割ったものです。公開された壁掛けファミリーは、51.2 Vの公称で5、10、16、20 kWhをカバーし、往復効率は95%以上、サイクル寿命は80%の放電深度で6,000または8,000サイクルと公開されています。

最大充電および放電電流はモデルごとに公開されており、5 kWhユニットは50 Aから20 kWhで200 Aまでです。したがって、制限はバンクではなくパックに付随します。2つの並列の10 kWhユニットは、ユニットごとの数値を示し、倍増したものではありません。公開されたページが別に言わない限り、認証リストも一様ではありません。5 kWhページはCE、UN38.3、IEC62619をリストし、より大きなユニットはUL1973を追加します。サイトが頼れる使用可能な容量は、バンクの合計ではなく、同じ公開された基準に従います。

1年の運用で変わること

オフグリッドシステムは運用されるものであり、設置されて忘れられるものではありません。1年を通じて、負荷は物件が家電を得るために増加し、最悪の月のアレイ出力は月平均が示すよりもさらに低下し、発電機の稼働時間は遠隔地に到達しなければならない燃料として蓄積されます。測定された日々の負荷、発電機の始動回数、各始動が発生した充電状態を最初の週から記録します。

公開されたページが止まる場所

バッテリーファミリーの充電受け入れ曲線は公開されていないため、上限は測定されたものではなく算術的なものであり、公開された充電電流の背後にある測定条件を示すページはありません。インバーターの充電電流とDC入力は、バリアントごとではなくライン全体で範囲として公開されているため、特定の電力定格を読み取ることはできません。

オフグリッドインバーターと壁掛けバッテリーファミリー間の互換性は、どちらのページにも記載されていません。Ruibitはそれらを別々に公開しています。製品、両方とも公称電圧48 Vクラスにありますが、共有電圧クラスは互換性の声明ではありません。

このサイトでは燃料発電機が公開されていないため、ここにあるすべての発電機の数値は製品仕様ではなく、導出された要件です。発電機の連続定格とピーク定格、および負荷がステップする際の動作は、選択されたユニットに対する質問です。

注文する前に確認すること

特定のインバーターのバリアントの充電電流とDC入力電圧を求め、ラインの範囲ではなく、バッテリーモデルに対して両方を確認します。公開されたバッテリー充電電流がユニットごとに適用されるのか、並列バンクに適用されるのかを尋ねます。発電機の始動閾値が調整可能かどうか、またそれがどの充電状態に対応するのかを尋ねます。家族リストが一様ではないため、正確なモデルをカバーする証明書を尋ねます。

機器が現場にあるときに変更できない2つの項目があります。DC電圧クラスが最初のもので、24 Vインバーターと51.2 Vバッテリーは設定によって調整されません。発電機の連続定格が2番目のもので、充電の上限に達するのに小さすぎるユニットは部分負荷で長く運転し、はるかに大きいユニットはすでに支払われています。

引き渡し時に、測定された日々の負荷、設定されたままの発電機の始動閾値、インバーターが設定されている充電電流、および納品されたモデルの証明書の範囲を記録します。これら4行は、後の容量の苦情や保証の質問と比較されるものです。

よくある質問
1. オフグリッドシステムで発電機が始動するのは誰が決めますか?

インバーターが決定します。発電機のコントローラーではありません。公開されたオフグリッドインバーターページでは、バッテリー電圧が設定された閾値を下回ると、インバーターが自動的に発電機を始動してバッテリーを充電し、負荷に電力を供給できると述べています。発電機を独自のコントローラーに任せると、1つの決定が2つの所有者を持つことになります。

2. 大きな発電機はバッテリーをより早く充電しますか?

インバーターの充電上限までのみです。おおよそ6.5 kW未満の発電機は120 Aインバーターの上限に達することができず、はるかに大きなユニットは充電速度に何も追加しません。充電電流はインバーター内で制限されています。大きなユニットは依然として負荷を直接運びます。

3. 遠隔地の物件のためにバッテリーバンクをどのようにサイズ決定しますか?

年間平均ではなく、赤字の日数からです。最悪の月の発電と負荷を考え、アレイが提供できないキロワット時を見つけ、その後、物件が太陽なしで運転しなければならない日数に基づいてバンクのサイズを決定します。公開された壁掛けファミリーは51.2 Vで5から20 kWhまで運転します。

4. バッテリーの公称充電電流は、2台を並列接続すると倍になりますか?

そうだとは限りません。充電および放電電流はモデルごとに公表されており、5 kWhユニットでは50 A、20 kWhユニットでは200 Aですので、数値はバンクではなくパックに付随します。注文する構成についてページに何が記載されているかを確認してください。

5. 特定の出力定格に対してインバーターの充電電流を読み取ることはできますか?

公表されたページからはできません。モデルによって異なりますが、ライン全体で60 Aから120 Aの範囲で示されており、DC入力は同じく24 Vまたは48 Vとされています。発電機のサイズを決定する前に、正確なバリアントについてサプライヤーに確認してください。