Tesla, Huawei, LG, Sonnen, SolarEdge, BSLBATT - ეს მხოლოდ რამდენიმეა ბაზარზე არსებული ათობით სახლის მზის ბატარეის ბრენდიდან, რომლებიც ყოველდღიურად იყიდება და მონტაჟდება, მწვანე განახლებადი ენერგიის ზრდისა და ეროვნული პოლიტიკის სუბსიდიების ფონზე. მაგრამ იხილეთ აქ… შემთხვევათა 70%-ში, სახლში დამონტაჟებული მზის ენერგიის აკუმულატორი არ მუშაობს გამართულად და არ აკმაყოფილებს ფოტოელექტრული სისტემის მახასიათებლებს, რაც მას ცუდ და წამგებიან ინვესტიციად აქცევს. მოდით, ვაღიაროთ, სახლის მზის ბატარეის ერთადერთი დანიშნულება ფოტოელექტრული სისტემით დაზოგვაა, მაგრამ ხშირად ის სათანადოდ არ გამოიყენება, სწორედ იმიტომ, რომ თქვენ ყიდულობთ შეუფერებელ მახასიათებლების მქონე პროდუქტს. მაგრამ რა მახასიათებლები უნდა ჰქონდეს სახლის მზის ბატარეის სისტემებს ეფექტური რომ იყოს? რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება სახლისთვის ენერგიის დამზოგავი ბატარეის არჩევისას, რათა თავიდან აიცილოთ ფულის ფლანგვა? მოდით, ერთად გავიგოთ ამ სტატიაში. 1. ბატარეის ტევადობა. როგორც სახელიდან ჩანს, ამოცანასახლის მზის ბატარეის პაკეტიგულისხმობს დღის განმავლობაში ფოტოელექტრული სისტემის მიერ გამომუშავებული ჭარბი ენერგიის შენახვას, რათა მისი დაუყოვნებლივ გამოყენება შესაძლებელი იყოს, როდესაც სისტემას აღარ შეუძლია სახლის დატვირთვის ენერგომომარაგებისთვის საკმარისი ენერგიის გამომუშავება. სისტემის მიერ გამომუშავებული თავისუფალი ელექტროენერგია გადის სახლში, კვებავს ისეთ ტექნიკას, როგორიცაა მაცივრები, სარეცხი მანქანები და თბოტუმბოები, შემდეგ კი ქსელს მიეწოდება. Home-ის ლითიუმის აკუმულატორი შესაძლებელს ხდის ამ ზედმეტი ენერგიის აღდგენას, რომელიც სხვა შემთხვევაში თითქმის სახელმწიფოს გადაეცემოდა და ღამით მისი გამოყენებას, რითაც თავიდან ავიცილებთ დამატებითი ენერგიის საფასურის სანაცვლოდ მოხმარების საჭიროებას. ზერო გაზის სახლში (რომელიც მთლიანად ელექტრომომარაგებულია), სახლის მზის ბატარეებში ენერგიის შენახვა აუცილებელია, რადგან, როგორც მონაცემები იკვლევს და იუწყება, სისტემის ზამთრის პროდუქტიულობა ვერ აკმაყოფილებს თბოტუმბოს სიმძლავრის შთანთქმის მოთხოვნებს. ფოტოელექტრული სისტემის ზომის განსაზღვრისას ერთადერთი შეზღუდვაა. ● სახურავის სივრცე ● ხელმისაწვდომი ბიუჯეტი ● სისტემის ტიპი (ერთფაზიანი ან სამფაზიანი)
სახლის მზის ბატარეისთვის, ზომას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. რაც უფრო დიდია სახლის მზის ბატარეის ბანკის ტევადობა, მით უფრო დიდია წამახალისებელი ხარჯების მაქსიმალური ოდენობა და მით უფრო დიდია ფოტოელექტრული სისტემით გენერირებული „შემთხვევითი“ დანაზოგი. სწორი ზომისთვის, მე, როგორც წესი, გირჩევთ, რომ ლითიუმ-იონური მზის ბატარეის სიმძლავრე ფოტოელექტრული სისტემის ორჯერ დიდი იყოს. თუ თქვენ გაქვთ 5 კვტ სიმძლავრის სისტემა, მაშინ იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ აირჩიოთ10 კვტ/სთ ბატარეის ბანკი. 10 კვტ სიმძლავრის სისტემა?20 კვტ/სთ ბატარეა. და ასე შემდეგ… ეს იმიტომ ხდება, რომ ზამთარში, როდესაც ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა ყველაზე მაღალია, 1 კვტ სიმძლავრის ფოტოელექტრული სისტემა დაახლოებით 3 კვტ/სთ ენერგიას გამოიმუშავებს. თუ საშუალოდ ამ ენერგიის 1/3 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მიერ შეიწოვება საკუთარი მოხმარებისთვის, 2/3 ქსელში მიეწოდება. ამიტომ, სახლისთვის საჭიროა სისტემის ზომის ორჯერ დიდი მზის ელემენტების ბანკი. გაზაფხულსა და ზაფხულში მზის სისტემები გაცილებით მეტ ენერგიას გამოიმუშავებენ, მაგრამ შენახული ენერგიის რაოდენობა შესაბამისად არ იზრდება. გსურთ უფრო დიდი ბატარეის სისტემის შეძენა? ამის გაკეთება შეგიძლიათ, მაგრამ უფრო დიდი სისტემა არ ნიშნავს, რომ მეტ ფულს დაზოგავთ. შეიძლება გსურდეთ, ყურადღება უფრო და უფრო ნაკლებზე გაამახვილოთ, ან კიდევ უკეთესი, უფრო გონივრულად ჩადოთ ინვესტიცია თქვენთვის მოსახერხებელ ბატარეის სისტემაში, შესაძლოა უკეთესი საგარანტიო პანელებით ან უკეთესად მოქმედი თბოტუმბოებით. სიმძლავრე მხოლოდ რიცხვია და სახლის მზის ბატარეის ზომის განსაზღვრის წესები სწრაფი და მარტივია, როგორც ახლახან გაჩვენეთ. თუმცა, შემდეგი ორი პარამეტრი უფრო ტექნიკურია და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია მათთვის, ვისაც ნამდვილად სურს გაიგოს, თუ როგორ იპოვოს საუკეთესოდ მომუშავე სწორი პროდუქტი. 2. დამუხტვისა და განმუხტვის სიმძლავრე. უცნაურად ჟღერს, მაგრამ აკუმულატორი უნდა დაიტენოს და განმუხტოს და ამისათვის მას აქვს შეფერხება, შეზღუდვა და ეს არის ინვერტორის მიერ მოსალოდნელი და მართული სიმძლავრე. თუ ჩემი სისტემა ქსელს 5 კვტ სიმძლავრით აწვდის, მაგრამ სახლის მზის ენერგიის აკუმულატორი მხოლოდ 2.5 კვტ სიმძლავრეს იტენება, მე მაინც ენერგიას ტყუილად ვხარჯავ, რადგან ენერგიის 50% მიწოდებაში შედის და არა შენახვაში. სანამ ჩემისახლის მზის ბატარეადენი აქვს, პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ ჩემი ბატარეა დაცლილია და ფოტოელექტრული სისტემა ძალიან ცოტა დროს გამოიმუშავებს (ზამთარში), ენერგიის დაკარგვა ფულის დაკარგვას ნიშნავს. ასე რომ, მე ვიღებ ელფოსტებს იმ ადამიანებისგან, რომლებსაც აქვთ 10 კვტ ფოტოელექტრული ენერგია და 20 კვტ/სთ აკუმულატორი (ანუ სწორი ზომისაა), მაგრამ ინვერტორს მხოლოდ 2.5 კვტ დატენვა შეუძლია. დატენვის/განმუხტვის სიმძლავრე ასევე შედარებით მოქმედებს მზის სახლის ბატარეის დატენვის დროზე. თუ 20 კვტ/სთ სიმძლავრის აკუმულატორის 2.5 კვტ სიმძლავრით დატენვა მომიწევს, 8 საათი დამჭირდება. თუ 2.5 კვტ-ის ნაცვლად 5 კვტ-ით დავტენავ, ამ დროის ნახევარი დამჭირდება. ანუ, უზარმაზარი აკუმულატორის საფასურის გადახდა მოგიწევთ, მაგრამ შესაძლოა მისი დატენვა ვერ შეძლოთ, არა იმიტომ, რომ სისტემა საკმარის ენერგიას არ გამოიმუშავებს, არამედ იმიტომ, რომ ინვერტორი ძალიან ნელია.
ეს ხშირად ხდება „აწყობილი“ პროდუქტების შემთხვევაში, ამიტომ მათ აქვთ აკუმულატორის მოდულის შესაბამისი სპეციალური ინვერტორი, რომლის კონფიგურაციაც ხშირად სარგებლობს ამ სტრუქტურული შეზღუდვით. დატენვა/განმუხტვა ასევე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია პიკური მოთხოვნის პერიოდებში ბატარეის სრულად გამოსაყენებლად. ზამთარია, საღამოს 8 საათი და სახლში ხალისი სუფევს: მზის ინდუქციური პანელები 2 კვტ-ზე მუშაობს, თბოტუმბო გამათბობელს კიდევ 2 კვტ-ის მოსახმარად უბიძგებს, მაცივარი, ტელევიზორი, განათება და სხვადასხვა ტექნიკა ისევ 1 კვტ-ს ართმევს თქვენგან და ვინ იცის, იქნებ ელექტრომობილიც გქონდეთ დატენილი, მაგრამ ახლა ეს საკითხი ამოვიღოთ. ცხადია, ამ პირობებში ფოტოელექტრული ენერგია არ იწარმოება, თქვენ გაქვთ ბატარეები, რომლებიც იტენება, მაგრამ თქვენ არ ხართ აუცილებლად „დროებით დამოუკიდებელი“ ზუსტად იმიტომ, რომ თუ თქვენს სახლს 5 კვტ სჭირდება და სახლის მზის ბატარეა მხოლოდ 2.5 კვტ-ს გამოიმუშავებს, ეს ნიშნავს, რომ ენერგიის 50%-ს მაინც ქსელიდან იღებთ და მის საფასურს იხდით. ხედავთ პარადოქსს? სახლის მზის ენერგიის აკუმულატორის დატენვისას თქვენ გამოტოვებთ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტს ან, უფრო სავარაუდოა, რომ პროდუქტის მომწოდებელმა პირმა შემოგთავაზათ ყველაზე იაფი სისტემა, საიდანაც მას შეეძლო ყველაზე მეტი ფულის გამომუშავება თქვენთვის რაიმე ინფორმაციის მოწოდების გარეშე. აჰ, სავარაუდოდ, მან ეს ყველაფერი არც იცის. დამუხტვა/განმუხტვის სიმძლავრესთან დაკავშირებით, 3-ფაზიანი/ერთფაზიანი განხილვის ფრჩხილების გახსნაა საჭირო, რადგან ზოგიერთი ელემენტი, მაგალითად, 2 BSLATT ელემენტი, ერთსა და იმავე ერთფაზიან სისტემაზე ვერ თავსდება, რადგან სამი ფაზისთვის საჭირო სიმძლავრის მისაღწევად ორი გამომავალი სიმძლავრე ჯამში (10+10=10) მიიღება, თუმცა ამას სხვა სტატიაში განვიხილავთ. ახლა კი მოდით ვისაუბროთ მესამე პარამეტრზე, რომელიც გასათვალისწინებელია სახლის აკუმულატორის არჩევისას: აკუმულატორის ტიპი. 3. სახლის მზის ენერგიის ბატარეის ტიპი. გაითვალისწინეთ, რომ ეს მესამე პარამეტრი წარმოდგენილი სამიდან ყველაზე „ზოგადი“ პარამეტრია, რადგან ის შეიცავს მრავალ გასათვალისწინებელ ასპექტს, მაგრამ მეორეხარისხოვანია ახლახან წარმოდგენილი პირველი ორი პარამეტრის მიმართ. ჩვენი პირველი დაყოფა შენახვის ტექნოლოგიაში მისი სამონტაჟო ზედაპირია. ცვლადი დენის ცვლადი ან მუდმივი დენის უწყვეტი. მცირე ძირითადი შეჯამება. ● აკუმულატორის პანელი გამოიმუშავებს მუდმივ ენერგიას ● სისტემის ინვერტორის ამოცანაა გენერირებული ენერგიის გადაყვანა მუდმივი დენიდან ცვლად დენად, განსაზღვრული ქსელის პარამეტრების შესაბამისად, ამიტომ ერთფაზიანი სისტემა არის 230 ვოლტი, 50/60 ჰც. ● ამ დიალოგს აქვს ეფექტურობა, ამიტომ გვაქვს გაჟონვის, ანუ ენერგიის „დანაკარგის“ მეტ-ნაკლებად მცირე პროცენტული მაჩვენებელი, ჩვენს შემთხვევაში ვვარაუდობთ 98%-იან ეფექტურობას. ● მზის აკუმულატორი იტენება მუდმივი დენით და არა ცვლადი დენით. ეს ყველაფერი გასაგებია? კარგი... თუ აკუმულატორი მუდმივი დენის მხარესაა, მაშინ მუდმივი დენის შემთხვევაში ინვერტორს მხოლოდ გენერირებული და გამოყენებული ენერგიის გარდაქმნის ამოცანა ექნება, სისტემის უწყვეტი ენერგია პირდაპირ აკუმულატორზე გადაიტანოს - გარდაქმნა საჭირო არ არის. მეორეს მხრივ, თუ სახლის მზის ბატარეა ცვლადი დენის მხარესაა, ინვერტორთან შედარებით 3-ჯერ მეტი გარდაქმნის რაოდენობა გვაქვს. ● პირველი 98% ელექტროსადგურიდან ქსელამდე ● ცვლადენოვანი დენიდან მუდმივ დენად მეორე დამუხტვა იძლევა 96%-იან ეფექტურობას. ● მესამე გარდაქმნა მუდმივი დენიდან ცვლად დენად განმუხტვისთვის, რის შედეგადაც მივიღეთ 94%-იანი საერთო ეფექტურობა (ინვერტორის მუდმივი 98%-იანი ეფექტურობის გათვალისწინებით და დატენვისა და განმუხტვის დროს დანაკარგების გათვალისწინების გარეშე, ნებისმიერ შემთხვევაში). ეს სტრატეგია, რომელიც გამოყენებულია შენახვის სისტემების უმეტესობისა და Tesla-ს მიერ, სხვა შემთხვევებთან შედარებით 4%-იან ზარალს იწვევს. ახლა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ ორი ტექნოლოგიის გადაკვეთა ძირითადად ფოტოელექტრული სისტემის მშენებლობისას სახლის მზის ბატარეის ბანკის დაყენების გადაწყვეტილებაა, რადგან AC ასპექტები ყველაზე ხშირად გამოიყენება რეტროფიტის დროს, ანუ არსებულ სისტემაზე სახლის მზის ბატარეის ბანკის დამონტაჟებისას, რადგან ისინი არ საჭიროებენ ფოტოელექტრული სისტემის მნიშვნელოვან მოდიფიკაციებს. ბატარეის ტიპის არჩევისას გასათვალისწინებელი კიდევ ერთი ასპექტი შენახვის ქიმიური შემადგენლობაა. იქნება ეს LiFePo4 (LFP), სუფთა Li-ion, NMC და ა.შ., თითოეულ კომპანიას აქვს საკუთარი პატენტები, საკუთარი სტრატეგია. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? რომელი ავირჩიოთ? ეს მარტივია: მზის უჯრედების თითოეული კომპანია მილიონობით დოლარს დებს კვლევასა და პატენტებში იმ მარტივი მიზნით, რომ იპოვოს საუკეთესო ბალანსი ხარჯებს, ეფექტურობასა და გარანტიას შორის. როდესაც საქმე ბატარეებს ეხება, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია: შენახვის მოცულობის გამძლეობისა და ეფექტურობის გარანტია. ამგვარად, გარანტია გამოყენებული „ტექნოლოგიის“ თანმდევი პარამეტრი ხდება. სახლის მზის ბატარეა არის აქსესუარი, რომელიც, როგორც ვთქვით, ემსახურება ფოტოელექტრული სისტემის უკეთეს გამოყენებას და სახლში დანაზოგის გენერირებას. თუ გსურთ ინვესტიცია სინანულის გარეშე განახორციელოთ, უნდა მიმართოთ სერიოზულ და კარგად მომზადებულ პროფესიონალებსა და კომპანიებს შესაძენად.სახლის მზის ბატარეის ბანკი. როგორ ავიცილოთ თავიდან შეცდომები სახლის მზის ბატარეების ყიდვისა და შეძენისას? ეს მარტივია, დაუყოვნებლივ მიმართეთ კვალიფიციურ და კომპეტენტურ პირს ან კომპანიას,BSLBATTპროექტის ცენტრში მომხმარებელს აყენებს და არა მის პირად ინტერესებს. თუ დამატებითი მხარდაჭერა დაგჭირდებათ, BSLBATT-ს ჰყავს გაყიდვების ინჟინრების საუკეთესო გუნდი და თქვენს განკარგულებაში იქნება, რათა დაგეხმაროთ თქვენი ფოტოელექტრული სისტემისთვის ყველაზე შესაფერისი სახლის მზის ბატარეის შერჩევაში.
გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 8 მაისი