โซลาร์แบบออฟกริด, แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: วิธีการแบ่งการควบคุมและขนาดอุปกรณ์

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริด, แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งแบตเตอรี่หนึ่งก้อนระหว่างสามแหล่ง ความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงคือการกำหนดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนที่จะตัดสินใจว่าอุปกรณ์ใดอาจเริ่มทำงานได้ เพดานการชาร์จมาจากอินเวอร์เตอร์ และเพดานนั้น ไม่ใช่รายการโหลด ที่กำหนดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เดือนฤดูหนาวกำหนดเป้าหมาย ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรายปี

ความสมดุลตามฤดูกาลคือจุดเริ่มต้นของการออกแบบแบบออฟกริด เพราะเดือนที่เลวร้ายที่สุดคือเดือนที่ระบบต้องอยู่รอด ใช้เดือนธันวาคมและมกราคมสำหรับสถานที่เฉพาะและจดบันทึกการขาดแคลน: จำนวนกิโลวัตต์ชั่วโมงที่แถวไม่สามารถส่งมอบในเดือนที่มีแสงน้อยที่สุด

การขาดแคลนนี้คือสิ่งที่แบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าร่วมกันครอบคลุม การออกแบบที่กำหนดขนาดตามค่าเฉลี่ยประจำปีดูเหมือนเพียงพอบนกระดาษและล้มเหลวในฤดูหนาวแรก ซึ่งทำให้ต้องมีการบริการในเดือนที่ถนนอาจไม่สามารถผ่านได้

ช่องว่างนี้ยังกำหนดบทบาท: แถวจัดหาพลังงานในปริมาณมาก แบตเตอรี่ครอบคลุมในตอนกลางคืน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมส่วนที่เกินจากความเป็นอิสระของแบตเตอรี่

ใครตัดสินใจอะไร: สี่ชั้นการควบคุม

การแบ่งการควบคุมเป็นคำถามของความเป็นเจ้าของ ไม่ใช่การเดินสาย: สี่พารามิเตอร์แต่ละตัวมีการตัดสินใจหนึ่งครั้ง

การตัดสินใจเป็นเจ้าของโดยสิ่งที่เพจที่เผยแพร่ระบุ
เมื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจาก PVMPPT ของอินเวอร์เตอร์ในตัว, ช่วง DC PV 60-115 V, สูงสุด 6 kW
เมื่อการชาร์จต้องหยุดBMS ของแบตเตอรี่กระแสชาร์จสูงสุดที่เผยแพร่ตามรุ่น 50 A ถึง 200 A
เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มทำงานอินเวอร์เตอร์การป้อนพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC พร้อมการสนับสนุนการเริ่มต้นอัตโนมัติ
มีการชาร์จไหลมากแค่ไหนอินเวอร์เตอร์กระแสชาร์จสูงสุด 60 A ถึง 120 A ขึ้นอยู่กับรุ่น

ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ระบุว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 2026-10; คอลัมน์ความเป็นเจ้าของคือการอ่านของบทความนี้เกี่ยวกับวิธีที่สี่พารามิเตอร์มีปฏิสัมพันธ์กัน

แถวที่สามคือแถวที่มักถูกมองข้าม การเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถูกกระตุ้นโดยแรงดันแบตเตอรี่ ไม่ใช่โดยการคาดการณ์: หน้าสาธารณะที่เผยแพร่ระบุว่าเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ อินเวอร์เตอร์สามารถเริ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้กับโหลด นั่นทำให้เป็นอินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่ตัวควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง ที่เป็นอุปกรณ์ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเริ่มทำงาน การออกแบบที่ปล่อยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองจบลงด้วยการตัดสินใจหนึ่งครั้งและเจ้าของสองคน

เพดานการชาร์จคือหมายเลขที่ขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นี่คือจุดที่งบประมาณแบบออฟกริดมักจะผิดพลาด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าสไม่ได้ทำให้เวลาชาร์จสั้นลง เพราะการชาร์จที่ไปถึงแบตเตอรี่ต้องผ่านขีดจำกัดการชาร์จของอินเวอร์เตอร์; เกินกว่านั้น ความจุเพิ่มเติมไม่มีที่ไป

เพดานการชาร์จของอินเวอร์เตอร์เข้าสู่แบตเตอรี่ที่ 51.2 VAC แหล่งจ่ายต้องจัดหา
60 A3.07 kW3.27 kW
120 A6.14 kW6.53 kW

ตัวอย่างที่ทำงาน ตัวเลขด้านแบตเตอรี่คือการคำนวณของบทความนี้จากช่วงกระแสการชาร์จที่เผยแพร่และแรงดันไฟฟ้าชื่อที่เผยแพร่; คอลัมน์ด้าน AC ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดที่เผยแพร่ 94% ทั้งสองคอลัมน์ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน และไม่มีหน้าที่เผยแพร่ระบุเวลาชาร์จ

ขนาดที่มีประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงถูกตั้งโดยเพดานการชาร์จของอินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่แบตเตอรี่ หน่วยที่ต่ำกว่าประมาณ 6.5 kW ไม่สามารถถึงเพดานของอินเวอร์เตอร์ 120 A และหน่วยที่สูงกว่านั้นไม่เพิ่มความเร็วในการชาร์จ แม้ว่าจะยังคงจ่ายพลังงานให้กับโหลด

การขนาดธนาคารจากวันที่ขาดแคลน

ความจุมาจากวันที่ทรัพย์สินต้องทำงานโดยไม่มีแสงแดด คูณด้วยโหลดรายวัน หารด้วยเศษส่วนที่ใช้งานได้ ครอบครัวที่ติดตั้งบนผนังที่เผยแพร่ครอบคลุม 5, 10, 16 และ 20 kWh ที่แรงดันไฟฟ้าชื่อ 51.2 V โดยมีประสิทธิภาพการเดินทางกลับ 95% หรือดีกว่า และอายุการใช้งานที่เผยแพร่เป็น 6,000 หรือ 8,000 รอบที่ระดับการปล่อย 80%

กระแสการชาร์จสูงสุดและการปล่อยที่เผยแพร่ตามรุ่น 50 A บนหน่วย 5 kWh ถึง 200 A บน 20 kWh ดังนั้นขีดจำกัดจึงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับแพ็คแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่; หน่วย 10 kWh สองหน่วยที่ขนานกันแสดงตัวเลขต่อหน่วย ไม่ใช่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เว้นแต่หน้านั้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายการรับรองก็ไม่เป็นมาตรฐานเช่นกัน: หน้าของ 5 kWh ระบุ CE, UN38.3 และ IEC62619 ในขณะที่หน่วยที่ใหญ่กว่ามี UL1973 ความจุที่ใช้งานได้ที่ไซต์สามารถนับได้ตามพื้นฐานที่เผยแพร่เดียวกัน ไม่ใช่ยอดรวมของแบตเตอรี่

สิ่งที่การดำเนินงานหนึ่งปีเปลี่ยนแปลง

ระบบออฟกริดต้องการการปฏิบัติ ไม่ใช่การติดตั้งและลืมไป ตลอดทั้งปี โหลดจะเพิ่มขึ้นเพราะทรัพย์สินมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ผลผลิตของแถวในเดือนที่เลวร้ายที่สุดลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือน และชั่วโมงการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสะสมเป็นเชื้อเพลิงที่ต้องไปถึงสถานที่ห่างไกล บันทึกจากสัปดาห์แรกที่วัดโหลดรายวัน จำนวนการเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสถานะการชาร์จที่แต่ละการเริ่มทำงานเกิดขึ้น

ที่หน้าที่เผยแพร่หยุด

ไม่มีกราฟการรับการชาร์จที่เผยแพร่สำหรับครอบครัวแบตเตอรี่ ดังนั้นเพดานข้างบนจึงเป็นการคำนวณแทนที่จะเป็นการวัด และไม่มีหน้าที่ระบุเงื่อนไขการวัดเบื้องหลังกระแสการชาร์จที่เผยแพร่ กระแสการชาร์จของอินเวอร์เตอร์และการนำเข้า DC ทั้งสองถูกเผยแพร่เป็นช่วงทั่วทั้งสาย ไม่ใช่ต่อรุ่น ดังนั้นจึงไม่สามารถอ่านได้สำหรับการจัดอันดับพลังงานเฉพาะ

ความเข้ากันได้ระหว่างอินเวอร์เตอร์ออฟกริดและครอบครัวแบตเตอรี่ติดผนังไม่ได้ระบุไว้ในหน้าทั้งสอง Ruibit เผยแพร่พวกเขาเป็นแยกผลิตภัณฑ์, และทั้งสองอยู่ในแรงดันไฟฟ้าชื่อ 48 V แต่การแบ่งประเภทแรงดันที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่คำแถลงความเข้ากันได้

ไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางเลือกที่เผยแพร่ในไซต์นี้เลย ดังนั้นตัวเลขเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดที่นี่จึงเป็นข้อกำหนดที่ได้มาจากความต้องการแทนที่จะเป็นข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ การจัดอันดับต่อเนื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อการจัดอันดับสูงสุดและพฤติกรรมของมันเมื่อโหลดเพิ่มขึ้น เป็นคำถามสำหรับหน่วยใดก็ตามที่เลือก

สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนสั่งซื้อ

สอบถามเกี่ยวกับกระแสการชาร์จและแรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC ของรุ่นอินเวอร์เตอร์เฉพาะ ไม่ใช่ช่วงสำหรับสาย และยืนยันทั้งสองกับรุ่นแบตเตอรี่ สอบถามว่ากระแสการชาร์จแบตเตอรี่ที่เผยแพร่ใช้ต่อหน่วยหรือสำหรับแบตเตอรี่ที่ขนานกัน สอบถามเกี่ยวกับขีดจำกัดการเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ว่ามันปรับได้หรือไม่ และสถานะการชาร์จที่มันสัมพันธ์กับ สอบถามว่าใบรับรองใดครอบคลุมรุ่นที่แน่นอน เนื่องจากรายการครอบครัวไม่เป็นมาตรฐาน

สองรายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานที่ ชั้นแรงดันไฟฟ้า DC เป็นรายการแรก เพราะอินเวอร์เตอร์ 24 V และแบตเตอรี่ 51.2 V ไม่สามารถปรับให้เข้ากันได้ด้วยการตั้งค่า การจัดอันดับต่อเนื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นรายการที่สอง เพราะหน่วยที่เล็กเกินไปที่จะถึงเพดานการชาร์จจะทำงานนานขึ้นที่โหลดบางส่วน และหน่วยที่ใหญ่เกินไปได้ถูกจ่ายเงินไปแล้ว

เมื่อส่งมอบ ให้บันทึกโหลดรายวันที่วัดได้ ขีดจำกัดการเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งไว้ กระแสการชาร์จที่อินเวอร์เตอร์กำหนดไว้ และขอบเขตใบรับรองของรุ่นที่ส่งมอบ สี่บรรทัดเหล่านี้คือสิ่งที่การร้องเรียนเกี่ยวกับความจุในภายหลังหรือคำถามเกี่ยวกับการรับประกันจะถูกเปรียบเทียบกับ

คำถามที่พบบ่อย
1. ใครตัดสินใจว่าเมื่อใดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทำงานในระบบออฟกริด?

อินเวอร์เตอร์ ไม่ใช่ตัวควบคุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง หน้าสาธารณะของอินเวอร์เตอร์ออฟกริดระบุว่าเมื่อแรงดันแบตเตอรี่ลดต่ำกว่าขีดจำกัดที่ตั้งไว้ อินเวอร์เตอร์สามารถเริ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และจ่ายพลังงานให้กับโหลด การปล่อยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองทำให้การตัดสินใจหนึ่งมีเจ้าของสองคน

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่กว่าชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นหรือไม่?

เพียงแค่ถึงเพดานการชาร์จของอินเวอร์เตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เล็กกว่าประมาณ 6.5 kW ไม่สามารถถึงเพดานของอินเวอร์เตอร์ 120 A และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใหญ่กว่านั้นไม่เพิ่มความเร็วในการชาร์จเพราะกระแสการชาร์จถูกจำกัดภายในอินเวอร์เตอร์ หน่วยที่ใหญ่กว่ายังคงจ่ายพลังงานให้กับโหลดโดยตรง

3. ฉันจะกำหนดขนาดแบตเตอรี่สำหรับทรัพย์สินที่ห่างไกลได้อย่างไร?

จากวันที่ขาดแคลน ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยประจำปี ใช้การผลิตและโหลดในเดือนที่เลวร้ายที่สุด ค้นหาจำนวนกิโลวัตต์ชั่วโมงที่แถวไม่สามารถส่งมอบได้ จากนั้นกำหนดขนาดแบตเตอรี่สำหรับจำนวนวันที่ทรัพย์สินต้องทำงานโดยไม่มีแสงแดด ครอบครัวที่ติดตั้งบนผนังที่เผยแพร่มีตั้งแต่ 5 ถึง 20 kWh ที่ 51.2 V

4. แบตเตอรี่ที่เผยแพร่กระแสชาร์จจะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือไม่เมื่อเชื่อมต่อสองหน่วย?

อย่าคิดว่าเป็นเช่นนั้น กระแสชาร์จและการปล่อยจะถูกเผยแพร่ตามรุ่น โดยมี 50 A สำหรับหน่วย 5 kWh ถึง 200 A สำหรับหน่วย 20 kWh ดังนั้นตัวเลขนี้จึงติดตามกับแพ็คมากกว่าธนาคาร ถามว่าหน้านั้นระบุอะไรสำหรับการกำหนดค่าที่สั่งซื้อ

5. ฉันสามารถอ่านกระแสชาร์จของอินเวอร์เตอร์สำหรับการจัดอันดับพลังงานเฉพาะได้หรือไม่?

ไม่สามารถจากหน้าที่เผยแพร่ มันถูกกำหนดเป็นช่วง 60 A ถึง 120 A ข้ามสาย ขึ้นอยู่กับรุ่น และการป้อน DC ก็เหมือนกัน โดยระบุเป็น 24 V หรือ 48 V ถามผู้จัดจำหน่ายเพื่อยืนยันทั้งสองอย่างสำหรับตัวแปรที่แน่นอนก่อนที่จะขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า