Tesla, Huawei, LG, Sonnen, SolarEdge, BSLBATT — гэта толькі некалькі з дзясяткаў брэндаў хатніх сонечных батарэй на рынку, якія прадаюцца і ўсталёўваюцца кожны дзень дзякуючы росту зялёнай аднаўляльнай энергіі і субсідыям з боку нацыянальнай палітыкі. Але глядзіце тут… У 70% выпадкаў усталяваная хатняя сонечная батарэя працуе няправільна і не адпавядае характарыстыкам фотаэлектрычнай сістэмы, што ператварае яе ў дрэнную і непрыбытковую інвестыцыю. Давайце паглядзім праўдзе ў вочы, адзіная мэта хатняй сонечнай батарэі — гэта эканомія энергіі з дапамогай фотаэлектрычнай сістэмы, але часта яна выкарыстоўваецца няправільна, менавіта таму, што вы купляеце прадукт з непрыдатнымі характарыстыкамі. Але якімі характарыстыкамі павінны валодаць хатнія сонечныя батарэі, каб быць эфектыўнымі? На што варта звярнуць увагу пры выбары хатняга акумулятара энергіі, каб не марнаваць грошы? Давайце разам разбярэмся ў гэтым артыкуле. 1. Ёмістасць акумулятара. Як вынікае з назвы, задачахатні сонечны акумулятарзаключаецца ў тым, каб захоўваць лішнюю энергію, выпрацаваную фотаэлектрычнай сістэмай на працягу дня, каб яе можна было выкарыстоўваць адразу, калі сістэма больш не можа выпрацоўваць дастаткова энергіі для харчавання хатняй нагрузкі. Бясплатная электрычнасць, якая выпрацоўваецца сістэмай, праходзіць праз дом, сілкуючы такія прыборы, як халадзільнікі, пральныя машыны і цеплавыя помпы, а затым падаецца ў сетку. Літыевая батарэя Home дазваляе аднаўляць гэтую лішнюю энергію, якая ў адваротным выпадку амаль цалкам аддавалася б дзяржаве, і выкарыстоўваць яе ўначы, пазбягаючы неабходнасці спажываць дадатковую энергію за асобную плату. У газавым доме Zerø (які цалкам электрычны) хатняе сонечнае назапашванне энергіі мае важнае значэнне, бо, як паказваюць дадзеныя даследавання і справаздачы, зімовая прадукцыйнасць сістэмы не можа задаволіць спажываную магутнасць цеплавым помпай. Адзінае абмежаванне пры вызначэнні памеру фотаэлектрычнай сістэмы - гэта. ● Прастора на даху ● Даступны бюджэт ● Тып сістэмы (аднафазная або трохфазная)
Для хатняй сонечнай батарэі памер мае вырашальнае значэнне. Чым большая ёмістасць хатняга сонечнага акумулятара, тым большая максімальная сума стымулюючых выдаткаў і тым большая «выпадковая» эканомія, якую генеруе фотаэлектрычная сістэма. Для правільнага падбору памеру я звычайна рэкамендую выкарыстоўваць літый-іённую сонечную батарэю па памеры, які ўдвая перавышае ёмістасць фотаэлектрычнай сістэмы. Калі ў вас сістэма магутнасцю 5 кВт, то ідэя заключаецца ў тым, каб выбрацьАкумулятарная батарэя ёмістасцю 10 кВтг. Сістэма магутнасцю 10 кВт?Акумулятар ёмістасцю 20 кВт·г. І гэтак далей… Гэта таму, што зімой, калі попыт на электраэнергію найбольшы, фотаэлектрычная сістэма магутнасцю 1 кВт выпрацоўвае каля 3 кВт·г энергіі. Калі ў сярэднім 1/3 гэтай энергіі паглынаецца бытавымі прыборамі для ўласнага спажывання, то 2/3 падаецца ў сетку. Такім чынам, патрабуецца хатняя сонечная батарэя ўдвая большая за сістэму. Вясной і летам сонечныя сістэмы выпрацоўваюць значна больш энергіі, але колькасць назапашанай энергіі адпаведна не павялічваецца. Вы хочаце купіць больш ёмістую акумулятарную сістэму? Вы можаце гэта зрабіць, але больш магутная сістэма не азначае, што вы зэканоміце больш грошай. Магчыма, вы захочаце засяродзіцца на меншых выдатках, а большых, ці, яшчэ лепш, больш разумна ўкласці грошы ў акумулятарную сістэму, якая вам падыходзіць, магчыма, з лепшымі гарантыйнымі панэлямі або больш прадукцыйнымі цеплавымі помпамі. Ёмістасць — гэта проста лічба, і правілы вызначэння памеру хатняй сонечнай батарэі, як я толькі што вам паказаў, хуткія і простыя. Аднак наступныя два параметры больш тэхнічныя і значна важнейшыя для тых, хто сапраўды хоча зразумець, як знайсці патрэбны прадукт, які працуе найлепшым чынам. 2. Магутнасць зарадкі і разрадкі. Гэта гучыць дзіўна, але акумулятар трэба зараджаць і разраджаць, і для гэтага ў яго ёсць вузкае месца, абмежаванне, і гэта магутнасць, якую чакае і кіруе інвертар. Калі мая сістэма падае ў сетку 5 кВт, але хатняя сонечная батарэя зараджае толькі 2,5 кВт, я ўсё роўна марную энергію, бо 50% энергіі падаецца, а не назапашваецца. Пакуль мойхатняя сонечная батарэяКалі ёсць электрычнасць, праблем няма, але калі мая батарэя разрадзілася, а фотаэлектрычная сістэма выпрацоўвае вельмі мала часу (зімой), страта энергіі азначае страту грошай. Дык вось, я атрымліваю электронныя лісты ад людзей, у якіх ёсць фотаэлектрычная сістэма магутнасцю 10 кВт, акумулятар магутнасцю 20 кВтг (таму патрэбны памер), але інвертар можа зараджаць толькі 2,5 кВт. Магутнасць зарадкі/разрадкі таксама ўплывае на час зарадкі сонечнай батарэі. Калі мне трэба зарадзіць акумулятар ёмістасцю 20 кВт⋅г магутнасцю 2,5 кВт, мне спатрэбіцца 8 гадзін. Калі замест 2,5 кВт я зараджаю яго магутнасцю 5 кВт, мне спатрэбіцца ўдвая менш часу. Такім чынам, вы плаціце за велізарны акумулятар, але, магчыма, не зможаце яго зарадзіць не таму, што сістэма выпрацоўвае недастаткова энергіі, а таму, што інвертар занадта павольны.
Часта гэта здараецца з «сабранымі» вырабамі, таму ў мяне ёсць спецыяльны інвертар, які адпавядае акумулятарнаму модулю, канфігурацыя якога часта мае гэта структурнае абмежаванне. Магутнасць зарадкі/разрадкі таксама з'яўляецца ключавой характарыстыкай для поўнага выкарыстання акумулятара ў перыяды пікавай нагрузкі. Зіма, 8 вечара, і ў доме весела: сонечныя індукцыйныя панэлі працуюць на 2 кВт, цеплавы помпа падштурхоўвае абагравальнік, каб ён спажываў яшчэ 2 кВт, халадзільнік, тэлевізар, лямпы і розныя прыборы ўсё яшчэ спажываюць у вас 1 кВт, і хто ведае, можа, у вас ёсць зарадка электрамабіля, але давайце пакуль выключым гэта з ураўнення. Відавочна, што ў такіх умовах фотаэлектрычная энергія не выпрацоўваецца, у вас зараджаюцца акумулятары, але вы не абавязкова «часова незалежныя», бо калі вашаму дому патрабуецца 5 кВт, а хатняя сонечная батарэя забяспечвае толькі 2,5 кВт, гэта азначае, што 50% энергіі вы ўсё яшчэ атрымліваеце з сеткі і плаціце за яе. Бачыце парадокс? Пакуль хатняя сонечная батарэя зараджаецца, вы ўпускаеце ключавы аспект, альбо, хутчэй за ўсё, чалавек, які паставіў вам прадукт, даў вам самую танную сістэму, на якой ён мог зарабіць найбольш грошай, не даючы вам ніякай інфармацыі пра яе. А, хутчэй за ўсё, ён таксама пра гэтыя рэчы не ведае. Што да магутнасці зарадкі/разрадкі, то варта адкрыць дужкі для абмеркавання трохфазнай/аднафазнай сістэмы, бо некаторыя акумулятары, напрыклад, 2 акумулятары BSLATT, нельга падключыць да адной аднафазнай сістэмы, бо дзве выхадныя магутнасці складаюцца (10+10=10), каб дасягнуць магутнасці, неабходнай для трох фаз, але мы абмяркуем гэта ў іншым артыкуле. Цяпер пагаворым пра трэці параметр, які варта ўлічваць пры выбары батарэі для дома: тып батарэі. 3. Тып хатняй сонечнай батарэі. Звярніце ўвагу, што гэты трэці параметр з'яўляецца найбольш «агульным» з трох прадстаўленых, паколькі ён утрымлівае шмат аспектаў, вартых разгляду, але з'яўляецца другасным у параўнанні з першымі двума толькі што прадстаўленымі параметрамі. Першым падраздзяленнем тэхналогіі захоўвання дадзеных з'яўляецца яе мантажная паверхня. Пераменны ток або пастаянны ток. Невялікі асноўны змест. ● Панэль акумулятара генеруе пастаянны ток ● Задача інвертара сістэмы — пераўтвараць выпрацаваную энергію з пастаяннага току ў пераменны ток у адпаведнасці з параметрамі вызначанай сеткі, таму аднафазная сістэма мае напружанне 230 В, 50/60 Гц. ● Гэты дыялог мае каэфіцыент эфектыўнасці, таму ў нас больш-менш невялікі працэнт уцечкі, г.зн. «страты» энергіі, у нашым выпадку мы мяркуем каэфіцыент эфектыўнасці 98%. ● Сонечная батарэя зараджаецца пастаянным токам, а не пераменным. Усё зразумела? Ну... Калі акумулятар працуе на баку пастаяннага току, то ў пастаянным току інвертар будзе толькі пераўтвараць фактычна выпрацаваную і выкарыстаную энергію, перадаючы бесперапынную энергію сістэмы непасрэдна ў акумулятар — пераўтварэнне не патрабуецца. З іншага боку, калі хатняя сонечная батарэя працуе ад пераменнага току, аб'ём пераўтварэння ў 3 разы большы, чым у інвертара. ● Першыя 98% ад завода да сеткі ● Другая зарадка ад пераменнага току да пастаяннага дае эфектыўнасць 96%. ● Трэцяе пераўтварэнне пастаяннага току ў пераменны для разрадкі, што прыводзіць да агульнай эфектыўнасці 94% (пры ўмове пастаяннай эфектыўнасці інвертара 98% і без уліку страт падчас зарадкі і разрадкі). Гэтая стратэгія, прынятая большасцю сховішчаў дадзеных і Tesla, прыводзіць да страты 4% у параўнанні з іншымі выпадкамі. Зараз важна адзначыць, што перасячэнне гэтых дзвюх тэхналогій у асноўным заключаецца ў рашэнні аб усталяванні хатняга сонечнага акумулятара падчас будаўніцтва фотаэлектрычнай сістэмы, паколькі аспекты пераменнага току найбольш выкарыстоўваюцца пры мадэрнізацыі, г.зн. усталёўцы хатняга сонечнага акумулятара на існуючую сістэму, бо яны не патрабуюць значных мадыфікацый фотаэлектрычнай сістэмы. Яшчэ адзін аспект, які варта ўлічваць пры выбары тыпу акумулятара, - гэта хімічны склад акумулятара. Няхай гэта будзе LiFePo4 (LFP), чысты літый-іённы акумулятар, NMC і г.д., кожная кампанія мае свае патэнты, сваю стратэгію. На што варта звярнуць увагу? Які з іх выбраць? Усё проста: кожная кампанія па вытворчасці сонечных батарэй інвесціруе мільёны ў даследаванні і патэнты з простай мэтай знайсці найлепшы баланс паміж коштам, эфектыўнасцю і гарантыяй. Калі гаворка ідзе пра акумулятары, гэта адзін з найважнейшых аспектаў: гарантыя даўгавечнасці і эфектыўнасці ёмістасці акумулятара. Такім чынам, гарантыя становіцца выпадковым параметрам выкарыстоўванай «тэхналогіі». Сонечная батарэя для дома - гэта аксэсуар, які, як мы ўжо казалі, служыць для лепшага выкарыстання фотаэлектрычнай сістэмы і эканоміі ў доме. Калі вы хочаце зрабіць інвестыцыю без шкадавання, вам трэба звярнуцца да сур'ёзных і добра падрыхтаваных спецыялістаў і кампаній, каб купіць яе.хатні сонечны акумулятар. Як пазбегнуць памылак пры куплі і набыцці хатніх сонечных батарэй? Гэта проста, адразу звярніцеся да кваліфікаванага і дасведчанага чалавека або кампаніі,БСЛБАТТставіць кліента ў цэнтр праекта, а не свае асабістыя інтарэсы. Калі вам патрэбна дадатковая падтрымка, BSLBATT мае найлепшую каманду інжынераў па продажах і будзе ў вашым распараджэнні, каб дапамагчы вам выбраць найбольш прыдатную хатнюю сонечную батарэю для вашай фотаэлектрычнай сістэмы.
Час публікацыі: 08 мая 2024 г.