พลังงานที่กำหนด (kWh) | 5.12 |
พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 4.79 |
ความลึกของการระบาย (DoD) | 95% |
ประเภทของเซลล์ | ลิเธียมไอออน (LiFePO4) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | 44.8~56.8 |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 100 |
กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด (A) | 100 |
ความสามารถในการปรับขนาด | 16 |
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์) | 50 / 110.23 |
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม. / นิ้ว) | 510 x 510 x 166 / 20.08 x 20.08 x 6.54 |
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 0~ 55℃ (ชาร์จ), -20~55℃ (คายประจุ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% |
ระดับความสูง (ม. / ฟุต) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 ลดระดับ) |
ระดับการป้องกัน | ไอพี 20 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
การสื่อสาร | CAN, RS485, ไวไฟ |
แสดง | นำ |
ใบรับรอง | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
พลังงานที่กำหนด (kWh) | 5.12 |
พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 4.79 |
ความลึกของการระบาย (DoD) | 95% |
ประเภทของเซลล์ | ลิเธียมไอออน (LiFePO4) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | 44.8~56.8 |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 100 |
กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด (A) | 100 |
ความสามารถในการปรับขนาด | 16 |
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์) | 45 / 99.2 |
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม. / นิ้ว) | 442 x 560 x 173 / 17.4 x 22.05 x 6.81 |
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 0~ 55℃ (ชาร์จ), -20~55℃ (คายประจุ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% |
ระดับความสูง (ม. / ฟุต) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 ลดระดับ) |
ระดับการป้องกัน | ไอพี 20 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม |
การสื่อสาร | CAN, RS485, ไวไฟ |
แสดง | จอแอลซีดี |
ใบรับรอง | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
พลังงานที่กำหนด (kWh) | 11.7 |
พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 11.1 |
ความลึกของการระบาย (DoD) | 95% |
ประเภทของเซลล์ | ลิเธียมไอออน (LiFePO4) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | 44.8~56.8 |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 200 |
กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด (A) | 200 |
ความสามารถในการปรับขนาด | 16 |
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์) | 105 / 231.49 |
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม. / นิ้ว) | 720 x 530 x 205 / 28.35 x 20.87 x 8.07 |
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 0~ 55℃ (ชาร์จ), -20~55℃ (คายประจุ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% |
ระดับความสูง (ม. / ฟุต) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 ลดระดับ) |
ระดับการป้องกัน | IP20 / IP65 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม / กลางแจ้ง |
การสื่อสาร | CAN, RS485, ไวไฟ |
แสดง | นำ |
ใบรับรอง | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
พลังงานที่กำหนด (kWh) | 16.07 |
พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 15.27 |
ความลึกของการระบาย (DoD) | 95% |
ประเภทของเซลล์ | ลิเธียมไอออน (LiFePO4) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | 44.8~56.8 |
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่องสูงสุด (A) | 150 |
กระแสไฟปล่อยต่อเนื่องสูงสุด (A) | 150 |
ความสามารถในการปรับขนาด | 16 |
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์) | 125 / 275.58 |
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม. / นิ้ว) | 890 x 530 x 240 / 35.04 x 20.87 x 9.45 |
อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 0~ 55℃ (ชาร์จ), -20~55℃ (คายประจุ) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) สถานะการจัดส่ง SOC (20~40%) | >1 เดือน: 0~35℃; ≤1 เดือน: -20~45℃ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% |
ระดับความสูง (ม. / ฟุต) | 4000 / 13,123 (>2,000 / >6,561.68 ลดระดับ) |
ระดับการป้องกัน | IP20 / IP65 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม / กลางแจ้ง |
การสื่อสาร | CAN, RS485, ไวไฟ |
แสดง | นำ |
ใบรับรอง | UN38.3, IEC61000-6-1/3 |
พลังงานที่กำหนด (kWh) | 5.12 |
พลังงานที่ใช้ได้ (kWh) | 4.79 |
ความสามารถในการปรับขนาด (kWh) | สูงสุด 16 ตัวขนาน สูงสุด 81kWh |
กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยประจุที่กำหนด (A) | 50 / 50 |
กระแสไฟชาร์จ/ปล่อยสูงสุด (A) | 100 / 100 |
ชนิดของเซลล์ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 51.2 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | 44.8 ~ 56.8 |
น้ำหนัก (กก. / ปอนด์) | 48.5 กก. / 106.9 ปอนด์ |
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง มม. / นิ้ว) | 650x240x460 มม. / 25.6 x 9.5 x 18.1 นิ้ว |
อุณหภูมิในการทำงาน (℉/°C) | การชาร์จ: 32 ~ 131℉ (0 ~ 55°C), การปล่อยประจุ: 4 ~ 131℉ (-20 ~ 55°C) |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ (℉/°C) | ≤1 เดือน: -4 ~ 113℉ (-20 ~ 45°C), >1 เดือน: 32 ~ 95℉ (0 ~ 35°C) |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ในร่ม/กลางแจ้ง, ตั้งพื้นหรือติดผนัง |
การสื่อสาร | แคน, RS485 |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ~ 95% |
ความสูงสูงสุด (ม. / ฟุต) | 4000 ม. / 13,123 ฟุต (>2,000 ม. / >6,561.68 ฟุต ลดระดับ) |
คะแนนการเข้า | IP 65 |
การรับรอง | IEC 62619, UL 1973, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC ส่วนที่ 15, UN38.3 |
แบบอย่าง | พาวเวอร์เบส I5 |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (วัตต์) | 9750 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 500 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) | 85~450 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (โหลดเต็ม) | 223~450 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 380 |
กระแสไฟเข้าสูงสุด (A) | 22.7 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด (A) | 32 |
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด (A) | 120 |
จำนวน MPPT/จำนวนสตริงต่อ MPPT | 2/1 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ (V) | 48 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (V) | 40-60 |
กำลังชาร์จ/ปล่อยประจุสูงสุด (W) | 5000 / 5000 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด / กระแสไฟปล่อย (A) | 105 / 112 |
ประเภทแบตเตอรี่ | ตะกั่ว-กรด/ลิเธียม-ไอออน |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (W) | 10,000 |
กระแสไฟเข้าบายพาสสูงสุด (A) | 43.5 |
แรงดันไฟฟ้ากริดที่กำหนด (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ความถี่กริดที่กำหนด (Hz) | 50 / 60 |
กำลังขับที่กำหนด (วัตต์) | 5,000 |
ระดับแรงดันไฟกระชาก (VA, 10 วินาที) | 10,000 |
กระแสไฟขาออกที่กำหนด (A) | 22.7 |
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด (V) | 220/230/240 (ตัวเลือก) |
ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) | 50/60 |
THDV (@โหลดเชิงเส้น) | < 3% |
เวลาสวิตช์สำรอง (มิลลิวินาที) | 10 (ทั่วไป) |
ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน (วินาที) | โหลด 5@≥150% ; โหลด 10@105%~150% |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (จุดสูงสุด) | 95% |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง, มม./นิ้ว) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
น้ำหนักสุทธิ (กก. / ปอนด์) | 20.5 / 45.19 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~50 (ลดเรต 45) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% |
ความสูงสูงสุด (ม.) | 2000 |
ระดับการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ | IP65 |
การสื่อสาร | RS485 / CAN / ไวไฟ |
โหมดทำความเย็น | พัดลมระบายความร้อน |
สตริงสามเฟส | ใช่ |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | 55 |
การรับรอง | ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-1, ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-3, ตามมาตรฐาน IEC62109-1 |
แบบอย่าง | พาวเวอร์เบส I6 |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (วัตต์) | 9750 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 500 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) | 85~450 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (โหลดเต็ม) | 223~450 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 380 |
กระแสไฟเข้าสูงสุด (A) | 30 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด (A) | 32 |
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด (A) | 120 |
จำนวน MPPT/จำนวนสตริงต่อ MPPT | 2/1 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ (V) | 48 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (V) | 40-60 |
กำลังชาร์จ/ปล่อยประจุสูงสุด (W) | 7000 / 6000 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด / กระแสไฟปล่อย (A) | 120 / 135 |
ประเภทแบตเตอรี่ | ตะกั่ว-กรด/ลิเธียม-ไอออน |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (W) | 12000 |
กระแสไฟเข้าบายพาสสูงสุด (A) | 54.5 |
แรงดันไฟฟ้ากริดที่กำหนด (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ความถี่กริดที่กำหนด (Hz) | 50 / 60 |
กำลังขับที่กำหนด (วัตต์) | 6000 |
ระดับแรงดันไฟกระชาก (VA, 10 วินาที) | 12000 |
กระแสไฟขาออกที่กำหนด (A) | 27.3 |
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด (V) | 220/230/240 (ตัวเลือก) |
ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) | 50/60 |
THDV (@โหลดเชิงเส้น) | < 3% |
เวลาสวิตช์สำรอง (มิลลิวินาที) | 10 (ทั่วไป) |
ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน (วินาที) | โหลด 5@≥150% ; โหลด 10@105%~150% |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (จุดสูงสุด) | 95% |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง, มม./นิ้ว) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
น้ำหนักสุทธิ (กก. / ปอนด์) | 20.5 / 45.19 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~50 (ลดเรต 45) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% |
ความสูงสูงสุด (ม.) | 2000 |
ระดับการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ | IP65 |
การสื่อสาร | RS485 / CAN / ไวไฟ |
โหมดทำความเย็น | พัดลมระบายความร้อน |
สตริงสามเฟส | ใช่ |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | 55 |
การรับรอง | ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-1, ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-3, ตามมาตรฐาน IEC62109-1 |
แบบอย่าง | พาวเวอร์เบส I6.5 |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (วัตต์) | 9750 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (V) | 500 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (V) | 85~450 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT (โหลดเต็ม) | 223~450 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) | 380 |
กระแสไฟเข้าสูงสุด (A) | 30 |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด (A) | 32 |
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด (A) | 120 |
จำนวน MPPT/จำนวนสตริงต่อ MPPT | 2/1 |
แรงดันไฟฟ้าปกติ (V) | 48 |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (V) | 40-60 |
กำลังชาร์จ/ปล่อยประจุสูงสุด (W) | 7000 / 6000 |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด / กระแสไฟปล่อย (A) | 120 / 145 |
ประเภทแบตเตอรี่ | ตะกั่ว-กรด/ลิเธียม-ไอออน |
กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด (W) | 13000 |
กระแสไฟเข้าบายพาสสูงสุด (A) | 60 |
แรงดันไฟฟ้ากริดที่กำหนด (Vac) | 220 / 230 / 240 |
ความถี่กริดที่กำหนด (Hz) | 50 / 60 |
กำลังขับที่กำหนด (วัตต์) | 6500 |
ระดับแรงดันไฟกระชาก (VA, 10 วินาที) | 13000 |
กระแสไฟขาออกที่กำหนด (A) | 29.5 |
แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด (V) | 220/230/240 (ตัวเลือก) |
ความถี่ที่กำหนด (เฮิรตซ์) | 50/60 |
THDV (@โหลดเชิงเส้น) | < 3% |
เวลาสวิตช์สำรอง (มิลลิวินาที) | 10 (ทั่วไป) |
ความสามารถในการรับน้ำหนักเกิน (วินาที) | โหลด 5@≥150% ; โหลด 10@105%~150% |
ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (จุดสูงสุด) | 95% |
ขนาด (กว้างxลึกxสูง, มม./นิ้ว) | 576 x 516 x 220 / 22.68 x 20.31 x 8.66 |
น้ำหนักสุทธิ (กก. / ปอนด์) | 20.5 / 45.19 |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -10~50 (ลดเรต 45) |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% |
ความสูงสูงสุด (ม.) | 2000 |
ระดับการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ | IP65 |
การสื่อสาร | RS485 / CAN / ไวไฟ |
โหมดทำความเย็น | พัดลมระบายความร้อน |
สตริงสามเฟส | ใช่ |
ระดับเสียง (เดซิเบล) | 55 |
การรับรอง | ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-1, ตามมาตรฐาน IEC 61000-6-3, ตามมาตรฐาน IEC62109-1 |
ใช่ คุณสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้ ในระบบนี้ แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานทันทีหรือป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแบตเตอรี่ คุณจะไม่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย ระบบจะไม่สามารถจ่ายพลังงานได้ และการใช้งานระบบโดยตรงอาจทำให้ไฟฟ้าดับได้หากแสงแดดผันผวน
ต้นทุนรวมของระบบโซลาร์นอกโครงข่ายไฟฟ้าแบบสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความต้องการพลังงาน ความต้องการพลังงานสูงสุด คุณภาพของอุปกรณ์ สภาพแสงแดดในพื้นที่ สถานที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเปลี่ยนทดแทน เป็นต้น โดยทั่วไป ต้นทุนของระบบโซลาร์นอกโครงข่ายไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเริ่มตั้งแต่แบตเตอรี่พื้นฐานและอินเวอร์เตอร์รวมกันไปจนถึงชุดสมบูรณ์
ROYPOW นำเสนอโซลูชันการสำรองพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดที่ปรับแต่งได้และราคาไม่แพง โดยบูรณาการกับอินเวอร์เตอร์และระบบแบตเตอรี่แบบออฟกริดที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และทนทาน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงาน
มีสี่ขั้นตอนที่แนะนำให้ปฏิบัติตามดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: คำนวณโหลดของคุณ ตรวจสอบโหลดทั้งหมด (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) และบันทึกความต้องการพลังงาน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ใดมีแนวโน้มที่จะทำงานพร้อมกัน และคำนวณโหลดทั้งหมด (โหลดสูงสุด)
ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดขนาดของอินเวอร์เตอร์ เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านบางเครื่อง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามากเมื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณจึงจำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีค่าโหลดสูงสุดที่ตรงกับจำนวนรวมที่คำนวณไว้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเริ่มต้นใช้งาน ในบรรดาอินเวอร์เตอร์ประเภทต่างๆ อินเวอร์เตอร์ที่มีเอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์เป็นอุปกรณ์ที่แนะนำเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ขั้นตอนที่ 3: การเลือกแบตเตอรี่ ในบรรดาแบตเตอรี่ประเภทหลักๆ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถือเป็นตัวเลือกที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งบรรจุพลังงานได้มากกว่าต่อหน่วยปริมาตร และมีข้อดีต่างๆ เช่น ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า ลองคำนวณดูว่าแบตเตอรี่หนึ่งก้อนสามารถใช้งานได้นานเท่าใดต่อหนึ่งโหลด และต้องใช้แบตเตอรี่กี่ก้อน
ขั้นตอนที่ 4: การคำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ ตัวเลขจะขึ้นอยู่กับโหลด ประสิทธิภาพของแผง ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแผง โดยพิจารณาจากปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ ความเอียงและการหมุนของแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
มีสี่ขั้นตอนที่แนะนำให้ปฏิบัติตามดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: จัดหาส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์ ตัวควบคุมการชาร์จ อุปกรณ์ยึด สายไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งแผงบนหลังคาหรือในตำแหน่งที่รับแสงแดดได้ดีที่สุด ยึดแผงให้แน่นและทำมุมให้เหมาะสมเพื่อให้ดูดซับแสงแดดได้สูงสุด
ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตัวควบคุมการชาร์จ วางตัวควบคุมการชาร์จไว้ใกล้กับแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้ากับตัวควบคุมโดยใช้สายไฟขนาดที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งแบตเตอรี่ ต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมหรือขนานตามข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าของระบบ
ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ วางอินเวอร์เตอร์ไว้ใกล้กับแบตเตอรี่และเชื่อมต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วไฟฟ้าถูกต้อง และเชื่อมต่อเอาต์พุต AC เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้านของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: เชื่อมต่อและทดสอบ ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดอีกครั้ง จากนั้นเปิดระบบโซลาร์เซลล์ ตรวจสอบระบบเพื่อยืนยันการทำงานที่ถูกต้อง และปรับแต่งตามความจำเป็น
ระบบโซลาร์นอกโครงข่ายไฟฟ้าทำงานแยกจากโครงข่ายไฟฟ้า โดยผลิตและจัดเก็บพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของครัวเรือน
ระบบโซลาร์ออนกริดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าท้องถิ่น โดยบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในเวลากลางวันได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็ดึงไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อแผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไม่เพียงพอ เช่น ในเวลากลางคืนหรือในวันที่อากาศมืดครึ้ม
ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดและออนกริดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดและออนกริดขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
งบประมาณ: ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดแม้จะเป็นอิสระจากโครงข่ายไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงกว่า ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดนั้นคุ้มค่ากว่า เพราะช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนและอาจสร้างกำไรได้
ตำแหน่งที่ตั้ง: หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเมืองที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าได้ง่าย ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดสามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น หากบ้านของคุณอยู่ห่างไกลจากโครงข่ายไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุด ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดจะดีกว่า เพราะไม่จำเป็นต้องต่อขยายโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ความต้องการพลังงาน: สำหรับบ้านขนาดใหญ่หรือบ้านหรูที่มีความต้องการพลังงานสูง ระบบโซลาร์เซลล์แบบออนกริดจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะให้พลังงานสำรองที่เชื่อถือได้ในช่วงที่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำ ในทางกลับกัน หากคุณมีบ้านขนาดเล็ก หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับบ่อย หรือการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าไม่เสถียร ระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดก็เป็นทางเลือกที่ดี
ใช่ คุณสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้ ในระบบนี้ แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อใช้งานทันทีหรือป้อนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแบตเตอรี่ คุณจะไม่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอหรือไม่มีเลย ระบบจะไม่สามารถจ่ายพลังงานได้ และการใช้งานระบบโดยตรงอาจทำให้ไฟฟ้าดับได้หากแสงแดดผันผวน
อินเวอร์เตอร์ไฮบริดผสานรวมฟังก์ชันการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทั้งแบบพลังงานแสงอาทิตย์และแบบแบตเตอรี่เข้าด้วยกัน อินเวอร์เตอร์แบบออฟกริดได้รับการออกแบบให้ทำงานแยกจากโครงข่ายไฟฟ้า มักใช้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าจากโครงข่ายไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้หรือไฟฟ้าไม่เสถียร ข้อแตกต่างที่สำคัญมีดังนี้
การเชื่อมต่อกริด: อินเวอร์เตอร์ไฮบริดเชื่อมต่อกับกริดสาธารณูปโภค ในขณะที่อินเวอร์เตอร์นอกกริดทำงานแยกกัน
การกักเก็บพลังงาน: อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในตัวเพื่อกักเก็บพลังงาน ในขณะที่อินเวอร์เตอร์ที่อยู่นอกระบบจะอาศัยการกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้สายส่งไฟฟ้า
พลังงานสำรอง: อินเวอร์เตอร์ไฮบริดจะดึงพลังงานสำรองจากกริดเมื่อแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ ในขณะที่อินเวอร์เตอร์นอกกริดจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จโดยแผงโซลาร์เซลล์
การบูรณาการระบบ: ระบบไฮบริดจะส่งพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินไปยังกริดเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ในขณะที่ระบบนอกกริดจะเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ และเมื่อชาร์จเต็มแล้ว แผงโซลาร์เซลล์จะต้องหยุดผลิตพลังงาน
โดยทั่วไปแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันจะมีอายุการใช้งานระหว่าง 5 ถึง 15 ปี
แบตเตอรี่ ROYPOW แบบออฟกริดมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปีตามการออกแบบ และอายุการใช้งานมากกว่า 6,000 รอบ การดูแลและบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมหรือยาวนานกว่านั้น
แบตเตอรี่ที่ดีที่สุดสำหรับระบบโซลาร์เซลล์แบบออฟกริดคือลิเธียมไอออนและ LiFePO4 แบตเตอรี่ทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆ ในการใช้งานแบบออฟกริด ด้วยคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วกว่า ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ไม่ต้องบำรุงรักษา มีความปลอดภัยสูงกว่า และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า
ติดต่อเรา
กรุณากรอกแบบฟอร์ม ฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด
เคล็ดลับ: สำหรับการสอบถามหลังการขายกรุณาส่งข้อมูลของคุณที่นี่.
ข่าว
ข่าว
ข่าว
เคล็ดลับ: สำหรับการสอบถามหลังการขายกรุณาส่งข้อมูลของคุณที่นี่.