
Khi nhiệt độ mùa hè tăng cao, máy điều hòa không khí (AC) của bạn không còn là thứ xa xỉ mà trở thành thứ cần thiết hơn. Nhưng nếu bạn muốn cấp điện cho AC bằnghệ thống lưu trữ pin, có thể là một phần của thiết lập ngoài lưới điện, để giảm chi phí điện cao điểm hoặc để dự phòng trong thời gian mất điện? Câu hỏi quan trọng trong tâm trí mọi người là, "Tôi thực sự có thể chạy máy điều hòa bằng pin trong bao lâu?"
Thật không may, câu trả lời không phải là một con số đơn giản phù hợp với tất cả mọi người. Nó phụ thuộc vào sự tương tác phức tạp của các yếu tố liên quan đến máy điều hòa không khí cụ thể, hệ thống pin và thậm chí là môi trường của bạn.
Hướng dẫn toàn diện này sẽ làm sáng tỏ quy trình. Chúng tôi sẽ chia nhỏ:
- Các yếu tố chính quyết định thời gian chạy AC của pin.
- Phương pháp từng bước để tính thời gian chạy AC trên ắc quy của bạn.
- Ví dụ thực tế để minh họa các phép tính.
- Những cân nhắc khi lựa chọn bộ lưu trữ pin phù hợp cho máy điều hòa không khí.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn và giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về sự độc lập về năng lượng của mình.
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian chạy AC trên hệ thống lưu trữ pin
A. Thông số kỹ thuật của máy điều hòa không khí (AC) của bạn
Tiêu thụ điện năng (Watt hoặc Kilowatt - kW):
Đây là yếu tố quan trọng nhất. Máy điều hòa của bạn càng tiêu thụ nhiều điện thì pin sẽ càng nhanh hết. Bạn thường có thể tìm thấy thông số này trên nhãn thông số kỹ thuật của máy điều hòa (thường được liệt kê là "Công suất đầu vào khả năng làm mát" hoặc tương tự) hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng.
Xếp hạng BTU và SEER/EER:
Máy lạnh có BTU (Đơn vị nhiệt Anh) cao hơn thường làm mát không gian lớn hơn nhưng tiêu thụ nhiều điện hơn. Tuy nhiên, hãy xem xét xếp hạng SEER (Tỷ lệ hiệu quả năng lượng theo mùa) hoặc EER (Tỷ lệ hiệu quả năng lượng) – SEER/EER cao hơn có nghĩa là máy lạnh hiệu quả hơn và sử dụng ít điện hơn cho cùng một lượng làm mát.
Máy lạnh tốc độ thay đổi (Inverter) so với máy lạnh tốc độ cố định:
Máy lạnh Inverter tiết kiệm năng lượng hơn đáng kể vì chúng có thể điều chỉnh công suất làm mát và mức tiêu thụ điện, tiêu thụ ít điện hơn nhiều khi đạt được nhiệt độ mong muốn. Máy lạnh tốc độ cố định chạy ở công suất tối đa cho đến khi bộ điều nhiệt tắt chúng, sau đó bật lại, dẫn đến mức tiêu thụ trung bình cao hơn.
Khởi động (Surge) Dòng điện:
Các thiết bị AC, đặc biệt là các mẫu tốc độ cố định cũ, sẽ tiêu thụ dòng điện cao hơn nhiều trong một thời gian ngắn khi chúng khởi động (máy nén khởi động). Hệ thống pin và bộ biến tần của bạn phải có khả năng xử lý được nguồn điện đột biến này.
B. Đặc điểm của hệ thống lưu trữ pin của bạn
Dung lượng pin (kWh hoặc Ah):
Đây là tổng lượng năng lượng mà pin của bạn có thể lưu trữ, thường được đo bằng kilowatt-giờ (kWh). Dung lượng càng lớn thì pin có thể cung cấp điện cho AC của bạn càng lâu. Nếu dung lượng được liệt kê theo Ampe-giờ (Ah), bạn sẽ cần nhân với điện áp pin (V) để có Watt-giờ (Wh), sau đó chia cho 1000 để có kWh (kWh = (Ah * V) / 1000).
Sức chứa sử dụng và độ sâu xả (DoD):
Không phải tất cả dung lượng định mức của pin đều có thể sử dụng được. DoD chỉ định tỷ lệ phần trăm tổng dung lượng của pin có thể xả an toàn mà không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Ví dụ, pin 10kWh có DoD 90% cung cấp 9kWh năng lượng có thể sử dụng được. Pin BSLBATT LFP (Lithium Iron Phosphate) được biết đến với DoD cao, thường là 90-100%.
Điện áp pin (V):
Quan trọng đối với khả năng tương thích của hệ thống và tính toán nếu dung lượng tính bằng Ah.
Tình trạng pin (Tình trạng sức khỏe - SOH):
Pin cũ sẽ có SOH thấp hơn và do đó dung lượng hiệu dụng giảm so với pin mới.
Hóa học pin:
Các loại hóa chất khác nhau (ví dụ: LFP, NMC) có đặc tính xả và tuổi thọ khác nhau. LFP thường được ưa chuộng vì tính an toàn và tuổi thọ trong các ứng dụng chu trình sâu.
C. Các yếu tố hệ thống và môi trường
Hiệu suất biến tần:
Bộ biến tần chuyển đổi nguồn điện DC từ pin của bạn thành nguồn điện AC mà máy điều hòa không khí của bạn sử dụng. Quá trình chuyển đổi này không hiệu quả 100%; một số năng lượng bị mất dưới dạng nhiệt. Hiệu suất của bộ biến tần thường nằm trong khoảng từ 85% đến 95%. Cần phải tính đến tổn thất này.
Nhiệt độ trong nhà mong muốn so với nhiệt độ ngoài trời:
Độ chênh lệch nhiệt độ càng lớn thì máy điều hòa phải hoạt động càng khó khăn và tiêu thụ càng nhiều điện năng.
Kích thước phòng và cách nhiệt:
Một căn phòng lớn hơn hoặc cách nhiệt kém sẽ yêu cầu máy điều hòa phải chạy lâu hơn hoặc ở công suất cao hơn để duy trì nhiệt độ mong muốn.
Cài đặt và cách sử dụng bộ điều nhiệt AC:
Cài đặt bộ điều chỉnh nhiệt độ ở mức vừa phải (ví dụ: 78°F hoặc 25-26°C) và sử dụng các tính năng như chế độ ngủ có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. Tần suất máy nén AC bật và tắt cũng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ tổng thể.

Cách tính thời gian chạy AC trên ắc quy của bạn (Từng bước)
Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu tính toán. Sau đây là công thức và các bước thực tế:
-
CÔNG THỨC CỐT LÕI:
Thời gian chạy (tính bằng giờ) = (Dung lượng pin khả dụng (kWh)) / (Mức tiêu thụ điện trung bình của AC (kW)
- Ở ĐÂU:
Dung lượng pin có thể sử dụng (kWh) = Dung lượng pin định mức (kWh) * Độ sâu xả (phần trăm DoD) * Hiệu suất biến tần (phần trăm)
Tiêu thụ điện năng trung bình AC (kW) =Công suất định mức AC (Watt) / 1000(Lưu ý: Đây là mức công suất chạy trung bình, có thể khó thực hiện đối với các máy điều hòa không khí chạy tuần hoàn. Đối với máy điều hòa không khí biến tần, đây là mức tiêu thụ điện năng trung bình ở mức làm mát mong muốn của bạn.)
Hướng dẫn tính toán từng bước:
1. Xác định dung lượng sử dụng của pin:
Tìm dung lượng định mức: Kiểm tra thông số kỹ thuật của pin (ví dụ:BSLBATT B-LFP48-200PW là pin 10,24 kWh).
Tìm DOD: Tham khảo hướng dẫn sử dụng pin (ví dụ, pin BSLBATT LFP thường có DOD là 90%. Chúng ta hãy lấy 90% hoặc 0,90 làm ví dụ).
Tìm hiệu suất của biến tần: Kiểm tra thông số kỹ thuật của biến tần (ví dụ, hiệu suất thông thường là khoảng 90% hoặc 0,90).
Tính toán: Công suất sử dụng = Công suất định mức (kWh) * DOD * Hiệu suất biến tần
Ví dụ: 10,24 kWh * 0,90 *0,90 = 8,29 kWh năng lượng có thể sử dụng.
2. Xác định mức tiêu thụ điện năng trung bình của máy điều hòa:
Tìm Công suất định mức AC (Watt): Kiểm tra nhãn hoặc hướng dẫn sử dụng của máy AC. Đây có thể là "watt chạy trung bình" hoặc bạn có thể cần ước tính nếu chỉ đưa ra công suất làm mát (BTU) và SEER.
Ước tính từ BTU/SEER (ít chính xác hơn): Watts ≈ BTU / SEER (Đây là hướng dẫn sơ bộ về mức tiêu thụ trung bình theo thời gian, công suất thực tế có thể thay đổi).
Chuyển đổi sang Kilowatt (kW): Công suất AC (kW) = Công suất AC (Watt) / 1000
Ví dụ: Một thiết bị AC công suất 1000 Watt = 1000 / 1000 = 1 kW.
Ví dụ về máy điều hòa 5000 BTU có SEER 10: Watt ≈ 5000 / 10 = 500 Watt = 0,5 kW. (Đây là mức trung bình rất sơ bộ; công suất thực tế khi máy nén hoạt động sẽ cao hơn).
Phương pháp tốt nhất: Sử dụng phích cắm theo dõi năng lượng (như đồng hồ đo Kill A Watt) để đo mức tiêu thụ điện thực tế của AC trong điều kiện hoạt động thông thường. Đối với AC biến tần, hãy đo mức tiêu thụ trung bình sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt.
3. Tính toán thời gian chạy ước tính:
Chia: Thời gian chạy (giờ) = Dung lượng pin khả dụng (kWh) / Mức tiêu thụ điện trung bình của AC (kW)
Ví dụ sử dụng số liệu trước đó: 8,29 kWh / 1 kW (cho AC 1000W) = 8,29 giờ.
Ví dụ sử dụng AC 0,5kW: 8,29 kWh / 0,5 kW = 16,58 giờ.
Những cân nhắc quan trọng về độ chính xác:
- CHU KỲ: Máy lạnh không biến tần bật và tắt theo chu kỳ. Tính toán ở trên giả định máy chạy liên tục. Nếu máy lạnh của bạn chỉ chạy, chẳng hạn, 50% thời gian để duy trì nhiệt độ, thời gian chạy thực tế cho khoảng thời gian làm mát đó có thể dài hơn, nhưng pin vẫn chỉ cung cấp điện khi máy lạnh bật.
- TẢI BIẾN ĐỔI: Đối với máy lạnh Inverter, mức tiêu thụ điện năng thay đổi. Sử dụng mức tiêu thụ điện năng trung bình cho cài đặt làm mát thông thường của bạn là điều quan trọng.
- TẢI KHÁC: Nếu các thiết bị khác chạy cùng hệ thống pin cùng lúc, thời gian chạy AC sẽ bị giảm.
Ví dụ thực tế về thời gian chạy AC trên ắc quy
Hãy cùng thực hành điều này với một vài tình huống sử dụng 10,24 kWh giả địnhPin BSLBATT LFPvới 90% DOD và bộ biến tần hiệu suất 90% (Công suất sử dụng = 9,216 kWh):
TÌNH HUỐNG 1:Máy lạnh cửa sổ nhỏ (Tốc độ cố định)
Công suất AC: 600 Watt (0,6 kW) khi chạy.
Giả sử chạy liên tục để đơn giản (trường hợp xấu nhất cho thời gian chạy).
Thời gian chạy: 9.216 kWh / 0.6 kW = 15 giờ
TÌNH HUỐNG 2:Máy lạnh Inverter Mini-Split trung bình
Công suất C (trung bình sau khi đạt nhiệt độ cài đặt): 400 Watt (0,4 kW).
Thời gian chạy: 9.216 kWh / 0.4 kW = 23 giờ
TÌNH HUỐNG 3:Máy lạnh di động lớn hơn (Tốc độ cố định)
Công suất AC: 1200 Watt (1,2 kW) khi chạy.
Thời gian chạy: 9.216 kWh / 1.2 kW = 7.68 giờ
Những ví dụ này nêu bật mức độ ảnh hưởng đáng kể của loại AC và mức tiêu thụ điện năng đến thời gian chạy.
Lựa chọn bộ lưu trữ pin phù hợp cho máy điều hòa không khí
Không phải tất cả các hệ thống pin đều được tạo ra như nhau khi nói đến việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị đòi hỏi nhiều điện như máy điều hòa không khí. Sau đây là những điều cần lưu ý nếu mục tiêu chính là chạy máy điều hòa không khí:
Công suất đủ (kWh): Dựa trên tính toán của bạn, hãy chọn pin có đủ công suất sử dụng để đáp ứng thời gian chạy mong muốn của bạn. Thường thì tốt hơn là chọn pin có công suất hơi lớn hơn một chút so với pin có công suất nhỏ hơn.
Công suất đầu ra (kW) và khả năng tăng đột biến điện áp phù hợp: Pin và bộ biến tần phải có khả năng cung cấp điện liên tục mà AC của bạn yêu cầu, cũng như xử lý được dòng điện tăng đột biến khi khởi động. Hệ thống BSLBATT, kết hợp với bộ biến tần chất lượng, được thiết kế để xử lý tải trọng lớn.
Độ xả sâu (DoD): Tối đa hóa năng lượng có thể sử dụng từ dung lượng định mức của bạn. Pin LFP vượt trội ở điểm này.
Tuổi thọ chu kỳ tốt: Chạy AC có thể có nghĩa là chu kỳ pin thường xuyên và sâu. Chọn hóa chất pin và thương hiệu được biết đến về độ bền, như pin LFP của BSLBATT, cung cấp hàng nghìn chu kỳ.
Hệ thống quản lý pin mạnh mẽ (BMS): Cần thiết cho sự an toàn, tối ưu hóa hiệu suất và bảo vệ pin khỏi tình trạng quá tải khi cấp điện cho các thiết bị có công suất lớn.
Khả năng mở rộng: Hãy cân nhắc xem nhu cầu năng lượng của bạn có thể tăng lên hay không. BSLBATTPin năng lượng mặt trời LFPđược thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép bạn có thể bổ sung thêm dung lượng sau này.
Kết luận: Sự thoải mái mát mẻ được cung cấp bởi Smart Battery Solutions
Xác định thời gian bạn có thể chạy AC trên hệ thống lưu trữ pin bao lâu đòi hỏi phải tính toán cẩn thận và cân nhắc nhiều yếu tố. Bằng cách hiểu nhu cầu điện năng của AC, khả năng của pin và triển khai các chiến lược tiết kiệm năng lượng, bạn có thể đạt được thời gian chạy đáng kể và tận hưởng sự thoải mái mát mẻ, ngay cả khi không có lưới điện hoặc trong thời gian mất điện.
Đầu tư vào hệ thống lưu trữ pin chất lượng cao, có kích thước phù hợp từ một thương hiệu uy tín như BSLBATT, kết hợp với máy điều hòa tiết kiệm năng lượng là chìa khóa cho một giải pháp thành công và bền vững.
Bạn đã sẵn sàng khám phá cách BSLBATT có thể đáp ứng nhu cầu làm mát của mình chưa?
Duyệt qua các giải pháp pin LFP dân dụng của BSLBATT được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe.
Đừng để giới hạn năng lượng quyết định sự thoải mái của bạn. Tăng cường sự mát mẻ của bạn bằng bộ lưu trữ pin thông minh, đáng tin cậy.

Những câu hỏi thường gặp (FAQ)
Câu hỏi 1: PIN 5KWH CÓ THỂ CHẠY MÁY LẠNH KHÔNG?
A1: Có, pin 5kWh có thể chạy máy điều hòa, nhưng thời lượng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức tiêu thụ điện của AC. Một AC nhỏ, tiết kiệm năng lượng (ví dụ: 500 Watt) có thể chạy trong 7-9 giờ bằng pin 5kWh (tính đến hiệu suất DoD và biến tần). Tuy nhiên, một AC lớn hơn hoặc kém hiệu quả hơn sẽ chạy trong thời gian ngắn hơn nhiều. Luôn thực hiện tính toán chi tiết.
Câu hỏi 2: TÔI CẦN PIN CÓ KÍCH THƯỚC NÀO ĐỂ CHẠY MÁY LẠNH TRONG 8 GIỜ?
A2: Để xác định điều này, trước tiên hãy tìm mức tiêu thụ điện trung bình của AC theo kW. Sau đó, nhân với 8 giờ để có tổng kWh cần thiết. Cuối cùng, chia số đó cho DoD của pin và hiệu suất biến tần (ví dụ: Công suất định mức cần thiết = (AC kW * 8 giờ) / (DoD * Hiệu suất biến tần)). Ví dụ, AC 1kW sẽ cần khoảng (1kW * 8h) / (0,95 * 0,90) ≈ 9,36 kWh dung lượng pin định mức.
Câu hỏi 3: SỬ DỤNG MÁY LẠNH DC CHẠY BẰNG PIN CÓ TỐT HƠN KHÔNG?
A3: Máy điều hòa không khí DC được thiết kế để chạy trực tiếp từ các nguồn điện DC như pin, loại bỏ nhu cầu về bộ biến tần và các tổn thất hiệu suất liên quan. Điều này có thể giúp chúng hiệu quả hơn đối với các ứng dụng chạy bằng pin, có khả năng cung cấp thời gian chạy dài hơn từ cùng một dung lượng pin. Tuy nhiên, AC DC ít phổ biến hơn và có thể có chi phí trả trước cao hơn hoặc số lượng mẫu máy hạn chế so với các thiết bị AC tiêu chuẩn.
Câu hỏi 4: VIỆC CHẠY MÁY ĐIỆN THƯỜNG XUYÊN CÓ LÀM HẠI PIN MẶT TRỜI CỦA TÔI KHÔNG?
A4: Chạy AC là một tải đòi hỏi nhiều, nghĩa là pin của bạn sẽ có chu kỳ thường xuyên hơn và có khả năng sâu hơn. Pin chất lượng cao với BMS mạnh mẽ, như pin BSLBATT LFP, được thiết kế cho nhiều chu kỳ. Tuy nhiên, giống như tất cả các loại pin, việc xả sâu thường xuyên sẽ góp phần vào quá trình lão hóa tự nhiên của pin. Việc định cỡ pin phù hợp và lựa chọn hóa chất bền như LFP sẽ giúp giảm thiểu sự xuống cấp sớm.
Câu hỏi 5: TÔI CÓ THỂ SẠC PIN BẰNG TẤM PIN MẶT TRỜI TRONG KHI CHẠY MÁY LẠNH KHÔNG?
A5: Có, nếu hệ thống PV năng lượng mặt trời của bạn tạo ra nhiều điện hơn mức tiêu thụ của AC (và các tải hộ gia đình khác), thì năng lượng mặt trời dư thừa có thể đồng thời sạc pin của bạn. Một bộ biến tần lai quản lý luồng điện này, ưu tiên tải, sau đó sạc pin, rồi xuất lưới (nếu có).
Thời gian đăng: 12-05-2025