Определянето на подходящия капацитет на батерийното хранилище за къща изисква изчисляване на дневното енергийно потребление, идентифициране на основните електрически натоварвания и вземане предвид интеграцията със слънчеви фотоволтаични панели. Твърде малка домашна система за съхранение на енергия няма да осигури достатъчно резервно захранване, докато прекалено голяма система добавя ненужни разходи. В тази статия се предоставя практически насоки за изчисляване на размера на батерийното хранилище за жилищни сгради.
Изчисляване на дневното энергийно потребление
Първата стъпка при избора на размера на домашна система за съхранение на енергия е изчисляването на средното дневно енергопотребление на домакинството в киловатчасове (kWh). Прегледайте електроизвестията за последните 12 месеца, за да определите средното дневно потребление в kWh. Типично домакинство, което консумира 25–30 kWh на ден, може да има нужда от 10–15 kWh полезна батерийна мощност, за да покрие основните електрически натоварвания по време на прекъсване на електроснабдяването. Стенни модули на литиево-железо-фосфатни (LiFePO4) батерии с номинален напрежение 51,2 V и капацитет 100 Ah осигуряват по 5,12 kWh на модул, така че два модула предоставят общо 10,24 kWh съхранителна мощност.
Идентифициране на основните електрически натоварвания
Не всички домакински натоварвания изискват резервно захранване по време на прекъсване на електрозахранването. Към основните натоварвания обикновено се отнасят хладилните уреди, осветлението, комуникационната техника, медицинските устройства и помпите за кладенци. Ненужните натоварвания, като климатичните инсталации, електрическите бойлери и сушилните машини за дрехи, могат да бъдат изключени от изчисленията за резервно захранване. Съставете списък с натоварванията, в който за всеки уред да посочите мощността във ватове и предполагаемото дневно време на работа, след което сумирайте общото количество киловатчасове (kWh), необходимо за захранване. Този насочен подход гарантира, че системата за складиране на енергия за домакинството ще бъде проектирана според практическия обем на резервното захранване, а не според захранването на цялата къща.
Планиране на продължителността на резервното захранване
Собствениците на жилища трябва да решат колко часа или дни резервен захранващ режим им е необходим. За райони с надеждно електроснабдяване и случайни кратки прекъсвания 4–8 часа резервен захранващ режим за основните потребители може да бъде достатъчен. За райони с чести или продължителни прекъсвания се препоръчва резервен захранващ режим от 24–48 часа. Енергийна система за съхранение с подвижен работен плот и капацитет в диапазона 2–20 kWh осигурява гъвкавост за удовлетворяване на различните изисквания за продължителност на резервния захранващ режим. Модулният характер на литий-железо-фосфатните (LiFePO4) батерии позволява постепенно увеличаване на капацитета според променящите се нужди.
Размери за интегриране на слънчеви фотоволтаични системи
При комбиниране на батерийни системи за съхранение на енергия със слънчеви панели капацитетът на батерията трябва да съответства на дневния обем генерирана енергия от слънчевата инсталация. Битова слънчева система, която произвежда 10–15 kWh на ден, работи добре в комбинация с батерийна банка с капацитет 10–15 kWh, като излишната слънчева енергия през деня зарежда батерията за употреба през нощта. Системите за интегрирано съхранение в слънчеви паркинги предлагат варианти с капацитети от 3,84 kWh, 7,68 kWh, 11,52 kWh и 15,36 kWh и са подходящи за обекти с инсталирани слънчеви паркинги. Целта е максимално да се увеличи собственото потребление на слънчева енергия, а не да се изнася излишната енергия към мрежата по по-ниски тарифи за обратно внасяне.
Максимална мощност и върхови товари
Капацитетът на батерийното хранилище, измерен в кВтч, показва количеството енергия, което системата може да достави, но мощността на инвертора в киловат (кВт) определя колко устройства могат да работят едновременно. Двигателите в хладилниците, водните помпи и климатичните инсталации изискват пиковата мощност, която може да е 2–3 пъти по-висока от техния номинален щатен режим във ватове. Уверете се, че инверторът може да издържи общата пикова мощност на всички основни потребители, стартиращи едновременно. Инвертор с мощност 5 кВт обикновено поддържа основните потребители на едно домакинство, докато по-големите домове може да изискват инвертори с мощност 8–10 кВт.
Климатични и сезонни корекции
Производителността на батериите варира в зависимост от температурата. Литиево-железо-фосфатните (LiFePO4) батерии със степен на защита IP65 и устойчивост към термичен разпад над 500 градуса Целзий работят надеждно в широк температурен диапазон. Въпреки това при изключително ниски температури под 0 градуса Целзий капацитетът на разреждане на батериите може да намалее с 10–20 %. Собствениците на жилища в студени региони трябва да проектират системата с 15–20 % по-голям капацитет, за да компенсират намалената производителност през зимата. Повече от 6000 цикъла на зареждане/разреждане и срок на експлоатация от над 10 години на LiFePO4 модулите гарантират, че системата ще запази своя капацитет в продължение на множество сезонни цикли.
Често задавани въпроси
В: Колко кВч батерийно хранилище е необходимо за типично домакинство?
О: Типично домакинство, което консумира 25–30 кВч дневно, има нужда от 10–15 кВч полезен батериеен капацитет, за да покрие основните електрически потребности по време на прекъсване на захранването. Два монтирани на стената LiFePO4 модула по 5,12 кВч осигуряват общо 10,24 кВч батерийно хранилище.
В: Мога ли по-късно да разширя системата си за домашно енергийно съхранение?
А: Да. Модулите за батерии LiFePO4 са модулни. Системите за монтиране на стена използват блокове от 5,12 кВтч, а системите с подвижни работни маси имат капацитет от 2 до 20 кВтч, което позволява постепенно разширение на капацитета според променящите се нужди.
В: Как интеграцията на слънчеви фотоволтаични панели влияе върху размера на батерията?
А: Капацитетът на батерийната банка трябва да съответства на дневната генерация на слънчевата фотоволтаична система. Слънчева система с производителност 10–15 кВтч на ден се комбинира добре с батерийна банка от 10–15 кВтч, за да се максимизира собственото потребление и да се намали зависимостта от електроразпределителната мрежа.
Съдържание
- Изчисляване на дневното энергийно потребление
- Идентифициране на основните електрически натоварвания
- Планиране на продължителността на резервното захранване
- Размери за интегриране на слънчеви фотоволтаични системи
- Максимална мощност и върхови товари
- Климатични и сезонни корекции
- Често задавани въпроси