ការកំណត់សមត្ថភាពសាកអគ្គិសនីដែលសមស្របសម្រាប់ផ្ទះ ត្រូវការការគណនាអំពីការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃ ការកំណត់បន្ទុកសំខាន់ៗ និងការពិចារណាលើការបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្ទះដែលប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ប្រព័ន្ធសាកអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ទះដែលមានទំហំតូចពេក មិនអាចផ្តល់ការប៉ាន់ស្មានបានគ្រប់គ្រាន់ទេ ខណៈដែលប្រព័ន្ធដែលមានទំហំធំពេក នឹងបន្ថែមថ្លៃដែលមិនចាំបាច់។ អត្ថបទនេះផ្តល់ជាគោលការណ៍កំណត់ទំហំដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការសាកអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ទះ។
ការគណនាការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃ
ជំហានដំបូងក្នុងការកំណត់ទំហំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលផ្ទះគឺ គណនាបរិមាណថាមពលដែលគ្រួសារប្រើប្រាស់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ ជាកីឡូវ៉ាត់-ម៉ោង (kWh)។ ពិនិត្យមើលវិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ ដើម្បីកំណត់បរិមាណ kWh ដែលប្រើប្រាស់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ គ្រួសារធម្មតាមួយដែលប្រើប្រាស់ថាមពល ២៥–៣០ kWh ក្នុងមួយថ្ងៃ ប្រហែលជាត្រូវការថាមពលស្តុកបានប្រើប្រាស់បាន ១០–១៥ kWh ដើម្បីគ្របដណ្តប់តម្រូវការសំខាន់ៗ ក្នុងអំឡុងពេលមានការកាត់ផ្ដាច់ថាមពល។ ម៉ូឌុលថ្ម LiFePO4 ដែលត្រូវបានដំឡើងនៅលើជញ្ជាំង ដែលមានវ៉ុល ៥១,២V និងសាកសព ១០០AH ផ្តល់ថាមពលស្តុកបាន ៥,១២ kWh ក្នុងមួយម៉ូឌុល ដូច្នេះ ម៉ូឌុលពីរនឹងផ្តល់ថាមពលស្តុកបាន ១០,២៤ kWh។
ការកំណត់តម្រូវការសំខាន់ៗ
មិនមានផ្ទះទាំងអស់ដែលត្រូវការថាមពលប៉ះគ្នាក្នុងអំឡុងពេលមានការរំខានទេ។ ផ្ទះដែលត្រូវការថាមពលប៉ះគ្នាជាធម្មតាមានដូចជា ឧបករណ៍ប៉ះស៊ីត (refrigeration), ភ្លើង, ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង, ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ និងម៉ាស៊ីនបើកបរទឹក (well pumps)។ ផ្ទះដែលមិនចាំបាច់ដូចជា ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ (air conditioning), ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកដោយអគ្គិសនី (electric water heaters) និងម៉ាស៊ីនស្ង drying clothes (clothes dryers) អាចបានដកចេញពីការគណនាថាមពលប៉ះគ្នា។ បង្កើតបញ្ជីផ្ទះដែលប្រើថាមពល ដែលរាប់បញ្ចូលអំពីអំណាច (wattage) នៃគ្រប់ឧបករណ៍ និងពេលវេលាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ (estimated daily runtime) រួចហើយបូកសរុប kWh ដែលត្រូវការ។ វិធីសាស្ត្រដែលផ្តោតលើការប៉ះគ្នានេះ ធានាថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលនៅផ្ទះ (home energy storage system) ត្រូវបានរៀបចំទំហំឱ្យសមស្របនឹងតម្រូវការប៉ះគ្នាជាក់ស្តែង ជាជាងការដំណាំពេញផ្ទះ។
ការគ្រោងការណ៍ពេលវេលាប៉ះគ្នា
ម្ចាស់ផ្ទះគួរសម្រេចចិត្តថា ពួកគេត្រូវការថាមពលប៉ុន្មានម៉ោង ឬប៉ុន្មានថ្ងៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរារាំង។ សម្រាប់តំបន់ដែលមានបណ្តាញអគ្គិសនីដែលមានស្ថេរភាព និងមានការរារាំងខ្លីៗជាប្រចាំ ការផ្តល់ថាមពលប៉ុន្មានម៉ោង (៤–៨ ម៉ោង) សម្រាប់ប៉ុន្មានទំនិញចាំបាច់គឺគ្រប់គ្រាន់។ ចំពោះតំបន់ដែលមានការរារាំងញឹកញាប់ ឬរារាំងយូរ គឺគួរប្រើប្រាស់ថាមពលប៉ុន្មានថ្ងៃ (២៤–៤៨ ម៉ោង) សម្រាប់ប៉ុន្មានទំនិញចាំបាច់។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលប្រកបដោយភាពអាចប្តូរបាន ដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកថាមពលចាប់ពី ២ ដល់ ២០ kWh ផ្តល់នូវភាពអាចប្តូរបាន ដើម្បីសម្របតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការផ្តល់ថាមពលប៉ុន្មានម៉ោង ឬប៉ុន្មានថ្ងៃ។ លក្ខណៈប៉ះទង្គិចនៃថ្ម LiFePO4 អនុញ្ញាតឱ្យបន្ថែមសមត្ថភាពផ្ទុកបានជាបន្តបន្ទាប់ នៅពេលតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរ។
ការកំណត់ទំហំសម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលពីថាមពលព្រះអាទិត្យ
នៅពេលភ្ជាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលដែលប្រើបាក់តេរីជាមួយផ្ទៃថាមពលព្រះអាទិត្យ សមត្ថភាពរបស់បាក់តេរីគួរតែសមស្របទៅនឹងចំណូលថាមពលប្រចាំថ្ងៃរបស់ផ្ទៃថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យសម្រាប់ផ្ទះដែលផលិតថាមពលប្រចាំថ្ងៃចាប់ពី ១០ ដល់ ១៥ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង សមស្របបំផុតជាមួយបាក់តេរីដែលមានសមត្ថភាពចាប់ពី ១០ ដល់ ១៥ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យថាមពលព្រះអាទិត្យដែលលើសពីតម្រូវការត្រូវបានផ្ទុកទៅក្នុងបាក់តេរីក្នុងរយៈពេលថ្ងៃ ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅពេលយប់។ ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលដែលបានបញ្ចូលជាមួយស្ថានីយ៍ថាមពលព្រះអាទិត្យដែលបានដំឡើងលើការការពាររថយន្ត មានសមត្ថភាពចាប់ពី ៣,៨៤ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង ៧,៦៨ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង ១១,៥២ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង និង ១៥,៣៦ គីឡូវ៉ាត៍-ម៉ោង ដែលផ្តល់ជាជម្រើសសម្រាប់អចលនទ្រព្យដែលមានការដំឡើងស្ថានីយ៍ថាមពលព្រះអាទិត្យលើការការពាររថយន្ត។ គោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យដោយខ្លួនឯងឱ្យបានច្រើនបំផុត ជាជាងការផ្ញើថាមពលលើសទៅបណ្តាញអគ្គិសនី ដែលបានផ្តល់អត្រាបង់ប្រាក់ទាបជាង។
ការគិតគូរអំពីថាមពលកំពូល និងការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ន
សមត្ថភាពផ្ទុកថាមពលរបស់ថ្លង់អគ្គិសនី ដែលវាស់ជាកីឡូវ៉ាត់-ម៉ោង (kWh) បញ្ជាក់ពីបរិមាណថាមពលដែលប្រព័ន្ធអាចផ្តល់បាន ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល (inverter) ដែលវាស់ជាកីឡូវ៉ាត់ (kW) កំណត់ថាតើឧបករណ៍ប៉ុន្មានអាចដំណាំបានក្នុងពេលតែមួយ។ ម៉ូទ័រនៅក្នុងម៉ាស៊ីនបើកបរ ម៉ាស៊ីនចំហេះទឹក និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្យល់ ត្រូវការថាមពលប៉ះទង់ (surge power) ដែលអាចខ្ពស់ជាង ២–៣ ដង និងថាមពលដែលប្រើប្រាស់ជាប្រក្រតី។ ត្រូវប្រាកដថា ឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលអាចទប់ទល់នឹងថាមពលប៉ះទង់សរុបរបស់គ្រប់ផ្ទុកសំខាន់ៗ ដែលចាប់ផ្តើមដំណាំក្នុងពេលតែមួយ។ ឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល ៥ kW ជាទូទៅគាំទ្រផ្ទុកសំខាន់ៗសម្រាប់គ្រួសារមួយ ខណៈដែលផ្ទះធំជាងនេះប្រហែលត្រូវការ ៨–១០ kW។
ការកែតម្រូវតាមអាកាសធាតុ និងរដូវ
សមត្ថភាពរបស់ថ្មអាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាព។ ថ្ម LiFePO4 ដែលមានការវាស់ស្ទង់ IP65 និងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងការរាលាប់ក្តៅ (thermal runaway) លើសពី ៥០០ អង្សាសេលស្យូស ដំណើរការបានយ៉ាងជាក់ស្តែងនៅក្នុងជួរសីតុណ្ហភាពធំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងជាង ០ អង្សាសេលស្យូស សមត្ថភាពចេញប្រើថ្មអាចថយចុះ ១០–២០%។ ម្ចាស់ផ្ទះនៅតំបន់ត្រជាក់គួររៀបចំប្រព័ន្ធឲ្យធំជាង ១៥–២០% ដើម្បីគ្រប់គ្រងការថយចុះនៃសមត្ថភាពក្នុងរដូវរងារ។ ជីវិតប្រើប្រាស់របស់ម៉ូឌុល LiFePO4 ដែលមានចំនួនវដ្តលើសពី ៦០០០ និងជីវិតសេវាកម្មលើសពី ១០ ឆ្នាំ ធានាថាប្រព័ន្ធនៅតែរក្សាសមត្ថភាពបានយូរអង្វែងតាមរយៈវដ្តរដូវច្រើន។
សំណួរញឹកញាប់
សំណួរ៖ ផ្ទះធម្មតាមួយត្រូវការថ្មផ្ទុកប៉ុន្មាន kWh?
ចម្លើយ៖ គ្រួសារធម្មតាដែលប្រើប្រាស់ថាមពល ២៥–៣០ kWh ក្នុងមួយថ្ងៃ ត្រូវការថ្មផ្ទុកប្រើប្រាស់បាន ១០–១៥ kWh ដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ទុកសំខាន់ៗក្នុងអំឡុងពេលមានការបរាជ័យថាមពល។ ម៉ូឌុល LiFePO4 ពីរគ្រឿង ដែលត្រូវបានដាក់នៅលើជញ្ជាំង និងមានសមត្ថភាពផ្ទុក ៥,១២ kWh នីមួយៗ ផ្តល់សមត្ថភាពផ្ទុកសរុប ១០,២៤ kWh។
សំណួរ៖ តើខ្ញុំអាចពង្រីកប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅពេលក្រោយបានទេ?
ក: បាទ/ចាស។ ម៉ូឌុលថ្ម LiFePO4 គឺជាប្រភេទម៉ូឌុល។ ប្រព័ន្ធដែលតំឡើងនៅលើជញ្ជាំងប្រើឯកតា 5.12 kWh ហើយប្រព័ន្ធប្រភេទធ្លាក់ចុះដែលអាចផ្លាស់ទីបានមានសមត្ថភាពចាប់ពី 2-20 kWh ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពង្រីកសមត្ថភាពជាបន្តបន្ទាប់តាមតម្រូវការដែលផ្លាស់ប្តូរ។
សំណួរ៖ ការបញ្ចូលថាមពលពីថាមពលព្រះអាទិត្យ (PV) មានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដល់ការកំណត់ទំហំថ្ម?
ក: សមត្ថភាពឃ្លាំងថ្មគួរតែសមស្របនឹងការផលិតថាមពលប្រចាំថ្ងៃរបស់អារេថាមពលព្រះអាទិត្យ។ ប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យដែលផលិតបាន 10-15 kWh ក្នុងមួយថ្ងៃ សមស្របប៉ុណ្ណោះជាមួយឃ្លាំងថ្មដែលមានសមត្ថភាព 10-15 kWh ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងឱ្យបានច្រើនបំផុត និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើបណ្តាញអគ្គិសនី។