เจ้าของบ้าน เจ้าของร้านค้า และผู้จัดการสถานที่ มักถามคำถามที่เป็นประโยชน์เดียวกันนี้: ไฟ AC 1.5 ตัน ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เท่าไหร่? คำตอบโดยตรงคือ: เครื่องปรับอากาศ 1.5 ตันส่วนใหญ่ต้องการแผงโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ 2.5 kW ถึง 3.5 kW หรือแผง 550 W สมัยใหม่ประมาณ 5 ถึง 7 แผง ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดแอร์กี่ชั่วโมง ประสิทธิภาพของเครื่อง ชั่วโมงแสงแดดสูงสุดในพื้นที่ และคุณต้องการแบตเตอรี่สำรองด้วยหรือไม่ คู่มือนี้จะอธิบายอย่างชัดเจนว่าจะไปถึงตัวเลขนั้นได้อย่างไร ตัวแปรใดที่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ และเมื่อใดที่เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะสามารถทำให้ทั้งระบบง่ายขึ้น
คำตอบด่วน: อินเวอร์เตอร์ AC ทั่วไปขนาด 1.5 ตันที่ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันใช้พลังงานประมาณ 9.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง ด้วยชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมงและประสิทธิภาพของระบบ 80% คุณจำเป็นต้องมีแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 2.4 กิโลวัตต์ ซึ่งแปลเป็น 5 แผง 550 W หรือ 8 แผง 330 W หากคุณใช้ AC นานขึ้น อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีแสงแดดน้อยกว่า หรือเพิ่มพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่ ให้เพิ่มอาร์เรย์เป็น 3 kW ขึ้นไป
เครื่องปรับอากาศขนาด 1.5 ตันสิ้นเปลืองจริงๆ: วัตต์ น้ำหนัก และประสิทธิภาพ
คำว่า “1.5 ตัน” ไม่ได้หมายถึงการใช้พลังงานไฟฟ้า มันหมายถึงความสามารถในการทำความเย็นของเครื่อง เครื่องปรับอากาศหนึ่งตันเท่ากับ 12,000 หน่วยความร้อนบริติชต่อชั่วโมง เครื่องปรับอากาศขนาด 1.5 ตันจึงให้พลังงานประมาณ 18,000 บีทียู/ชม. ซึ่งเท่ากับกำลังทำความเย็นประมาณ 5.28 กิโลวัตต์
อินพุตทางไฟฟ้าที่จำเป็นในการผลิตการทำความเย็นนั้นแตกต่างกันอย่างมาก รุ่นความเร็วคงที่รุ่นเก่าจะใช้พลังงานมากทุกครั้งที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน ในขณะที่รุ่นอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่จะปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์และใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป กระแสไฟสตาร์ทก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากคอมเพรสเซอร์สามารถดึงกำลังไฟที่ใช้งานอยู่ได้ 2 ถึง 3 เท่าเมื่อเปิดเครื่อง ไฟกระชากเริ่มต้นนั้นส่งผลต่อทั้งขนาดอินเวอร์เตอร์และโหลดเริ่มต้นบนระบบสุริยะ
| ประเภทไฟฟ้ากระแสสลับ | อินพุตการทำงานทั่วไป | ไฟกระชากการเริ่มต้นโดยทั่วไป | สมมติฐานการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีที่สุด |
|---|---|---|---|
| AC ความเร็วคงที่รุ่นเก่า | 1.8 – 2.2 กิโลวัตต์ | 3.0 – 4.0 กิโลวัตต์ | อนุญาตให้ใช้พลังงานเฉลี่ย 2.0 กิโลวัตต์ในการวางแผนพลังงานรายวัน |
| อินเวอร์เตอร์ AC มาตรฐาน | 1.2 – 1.8 กิโลวัตต์ | 2.5 – 3.0 กิโลวัตต์ | ใช้ค่าเฉลี่ย 1.5 kW สำหรับชั่วโมงการทำงานส่วนใหญ่ |
| อินเวอร์เตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง | 0.8 – 1.2 กิโลวัตต์ | 2.0 – 2.5 กิโลวัตต์ | ใช้ไฟเฉลี่ย 1.0 kW เมื่อคอมเพรสเซอร์มีขนาดพอเหมาะ |
เมื่อเราเห็นคำแนะนำที่ระบุว่า "ไฟฟ้ากระแสสลับ 1.5 ตันต้องการแผงไฟฟ้า 2 กิโลวัตต์" โดยทั่วไปจะหมายถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน ไม่ใช่พลังงานรายวัน พลังงานรายวันคือตัวเลขที่กำหนดขนาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณ ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการแปลงจำนวนวัตต์เหล่านี้เป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง
การใช้พลังงานรายวัน: kWh ต่อวัน ไม่ใช่แค่วัตต์
ขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับพลังงาน ไม่ใช่พลังงาน ค่าไฟฟ้าของคุณวัดเป็น kWh และแผงโซลาร์เซลล์ของคุณจะต้องสร้างกิโลวัตต์-ชั่วโมงเพียงพอในหนึ่งวันเต็มเพื่อให้ตรงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ สูตรพื้นฐานนั้นง่าย:
พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน = กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (kW) × ชั่วโมงการทำงานต่อวัน
ตัวอย่างเช่น อินเวอร์เตอร์ AC ขนาด 1.5 ตันซึ่งมีกำลังเฉลี่ย 1.2 kW ขณะทำงานและทำงานเป็นเวลา 8 ชั่วโมงจะกินไฟ 9.6 kWh ต่อวัน หน่วยความเร็วคงที่ซึ่งกินไฟมากกว่าโดยเฉลี่ย 1.9 กิโลวัตต์ในเวลา 8 ชั่วโมงเท่าเดิมจะใช้ 15.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ความแตกต่างดังกล่าวทำให้จำนวนแผงโซลาร์เซลล์เปลี่ยนไป 30% เป็น 40%
- ใช้แผ่นป้าย AC เพื่อตรวจสอบกระแสไฟเข้าที่กำหนดและคำนวณกำลังไฟที่ใช้งานโดยประมาณ
- ตรวจสอบอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาลหรือ ISEER หากมี ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจะช่วยลดกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันได้โดยตรง
- นับชั่วโมงการทำงานของคอมเพรสเซอร์ตามจริง ไม่ใช่แค่ชั่วโมงเทอร์โมสตัท คอมเพรสเซอร์เปิดและปิดวงจร และหน่วยอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ทำงานที่ความเร็วสูงสุดเสมอไป
- เพิ่มภาระอื่นๆ ที่ใช้ระบบสุริยะร่วมกัน เช่น ไฟ พัดลม ทีวี และตู้เย็น แผงโซลาร์เซลล์จะต้องครอบคลุมภาระรายวันรวม
หากคุณต้องการความเย็นเฉพาะช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน เช่น 5 ชั่วโมงในช่วงบ่าย พลังงานในแต่ละวันก็จะน้อยลงมาก แผงโซลาร์เซลล์อาจมีขนาดเล็กกว่าที่จำเป็นสำหรับการทำความเย็นตลอดทั้งคืน ปรับขนาดตามกำหนดเวลาการทำความเย็นตามจริงเสมอ ไม่ใช่ขนาดสูงสุดตามทฤษฎี
| ชั่วโมงการทำงานต่อวัน | เฉลี่ย 1.0 กิโลวัตต์ | เฉลี่ย 1.2 กิโลวัตต์ | เฉลี่ย 1.5 กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| 4 ชั่วโมง | 4.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 4.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 6.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| 6 ชั่วโมง | 6.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 7.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| 8 ชม | 8.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 9.6 kWh | 12.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| 10 ชม | 10.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 12.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 15.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
การใช้ค่าเฉลี่ย 1.2 kW ถือเป็นสมมติฐานเชิงอนุรักษ์และปฏิบัติสำหรับอินเวอร์เตอร์ AC สมัยใหม่ สำหรับหน่วยประสิทธิภาพสูงในห้องอุ่น 1.0 kW อาจเป็นจริง สำหรับรุ่นเก่าที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ 1.5 ถึง 2.0 กิโลวัตต์ จะปลอดภัยกว่า
คุณต้องการแผงโซลาร์เซลล์กี่แผง? การคำนวณที่คุณสามารถใช้ได้
เมื่อคุณทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ kWh ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถคำนวณขนาดแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการได้ด้วยสูตรนี้:
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการ (kW) = พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน (kWh) ÷ (ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดในพื้นที่ของคุณ × ประสิทธิภาพของระบบ)
ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุดไม่เหมือนกับเวลากลางวัน หมายถึงจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวันเมื่อความเข้มของแสงแดดเท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร สถานที่ที่มีเวลากลางวัน 8 ชั่วโมงอาจยังได้รับแสงแดดสูงสุดเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น พื้นที่ที่มีแสงแดดสดใสส่วนใหญ่จะได้รับชั่วโมงแสงแดดสูงสุด 4 ถึง 6 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่พื้นที่เขตร้อนอาจใช้เวลาถึง 5 ถึง 7 ชั่วโมงต่อวัน
รวมประสิทธิภาพของระบบด้วยเนื่องจากแผงโซลาร์เซลล์ สายไฟ อินเวอร์เตอร์ เครื่องควบคุมการชาร์จ และแบตเตอรี่ล้วนมีการสูญเสีย ระบบที่ออกแบบอย่างดีอาจมีประสิทธิภาพ 80% ถึง 85% ระบบนอกกริดที่มีแบตเตอรี่มักจะใกล้เคียงกับ 75% ถึง 80% สูตรนี้ช่วยปกป้องคุณจากการลดขนาดเนื่องจากการสูญเสียเหล่านี้
ให้เราใช้ตัวเลขรายวัน 9.6 kWh จากก่อนหน้านี้ ด้วยชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมงและประสิทธิภาพของระบบ 80% อาร์เรย์จะต้องเป็น:
9.6 ۞ (5 × 0.80) = 2.4 กิโลวัตต์
นั่นคือแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2,400 วัตต์ หากคุณเลือกแผง 550 W คุณต้องมีแผง 4.36 แผง ดังนั้นคุณต้องติดตั้งแผง 5 แผง สำหรับแผง 330 W คุณต้องมีแผง 7.27 ดังนั้นคุณจึงติดตั้งแผง 8 หากพื้นที่ของคุณได้รับแสงแดดสูงสุดเพียง 4 ชั่วโมง ตาราง AC เดียวกันต้องใช้แผง 3.0 กิโลวัตต์ ซึ่งก็คือแผง 550 W 6 แผง หรือ 330 W 10 แผง
| ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด | ขนาดอาร์เรย์ที่ต้องการ | จำนวนแผง 550 วัตต์ | จำนวนแผง 330 วัตต์ |
|---|---|---|---|
| 4 ชั่วโมง | 3.0 กิโลวัตต์ | 6 | 10 |
| 5 ชั่วโมง | 2.4 กิโลวัตต์ | 5 | 8 |
| 6 ชั่วโมง | 2.0 กิโลวัตต์ | 4 | 7 |
การคำนวณเดียวกันนี้ใช้ได้กับระดับปริมาณการใช้อื่นๆ หากไฟฟ้ากระแสสลับเฉลี่ย 1.5 กิโลวัตต์และทำงาน 8 ชั่วโมง พลังงานรายวันจะเท่ากับ 12 กิโลวัตต์ชั่วโมง ด้วยชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมงและมีประสิทธิภาพ 80% อาร์เรย์จะต้องมีขนาด 3.0 kW หากไฟฟ้ากระแสสลับเฉลี่ย 1.0 kW และทำงานเพียง 6 ชั่วโมง พลังงานรายวันจะอยู่ที่ 6 kWh ดังนั้นอาร์เรย์จะมีพลังงานเพียง 1.5 kW ภายใต้ดวงอาทิตย์เดียวกันและสมมติฐานด้านประสิทธิภาพ
ตัวเลขเหล่านี้ถือว่าแผงโซลาร์เซลล์มีไว้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ หากแผงเดียวกันนี้จ่ายไฟ ปั๊ม ตู้เย็น หรืออุปกรณ์อื่นๆ ด้วย ให้บวก kWh รายวันเข้ากับตัวเศษก่อนหาร
เหตุใดจำนวนแผงที่แน่นอนจึงเปลี่ยนแปลง: ตำแหน่ง สภาพอากาศ และการตั้งค่า
การคำนวณขั้นพื้นฐานให้จุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล แต่โครงการในโลกแห่งความเป็นจริงมักไม่ค่อยตรงกับสูตรที่สมบูรณ์แบบ ปัจจัยหลายประการสามารถผลักดันการนับแผงสุดท้ายขึ้นหรือลงหนึ่งหรือสองโมดูล การทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อระบบที่มีขนาดเล็กเกินไปในช่วงบ่ายที่อากาศร้อนจัดหรือใหญ่เกินไปสำหรับงบประมาณที่แท้จริงของคุณ
ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด
เมืองชายฝั่งที่มีเมฆในช่วงบ่ายบ่อยครั้งอาจได้รับชั่วโมงดวงอาทิตย์สูงสุดที่ใช้งานได้เพียง 3.5 ชั่วโมง ในขณะที่พื้นที่ในทะเลทรายจะได้รับ 6 ชั่วโมง ใช้แผนที่การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นหรือข้อมูลการติดตาม แทนที่จะอาศัยค่าเฉลี่ยของประเทศ
การวางแนวแผงและการเอียง
แผงหันหน้าไปทางทิศใต้ในมุมเอียงที่ถูกต้องจะผลิตพลังงานได้มากกว่า หลังคาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกจะลดกำลังการผลิตลง 10% ถึง 20% ซึ่งจะเพิ่มจำนวนแผงที่ต้องการ
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
แผงโซลาร์เซลล์จะสูญเสียประสิทธิภาพในวันที่อากาศร้อนจัด แผงทั่วไปอาจลดลง 0.35% ถึง 0.45% ต่อองศาเซลเซียสที่สูงกว่า 25°C บนหลังคาที่มีอุณหภูมิ 40°C เอาต์พุตอาจลดลง 5% หรือมากกว่า
การสูญเสียอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่
ระบบนอกกริดที่มีแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงานแสงอาทิตย์ 10% ถึง 20% ในระหว่างการชาร์จ การจัดเก็บ และการคายประจุ ระบบที่เชื่อมโยงกับกริดจะสูญเสียน้อยลง แต่ทุกส่วนประกอบมีส่วนช่วยต่อปัจจัยประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
ไฟกระชากสตาร์ทคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ความเร็วคงที่สามารถดึงพลังงานได้ 3 ถึง 4 กิโลวัตต์ในเวลาไม่กี่วินาที ระบบสุริยะจะต้องสามารถรับมือกับไฟกระชากนั้นได้ ไม่ว่าจะผ่านอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ การเชื่อมต่อแบบกริด หรือแบตเตอรี่ที่สามารถส่งกระแสไฟสูงได้
การเปลี่ยนแปลงความต้องการการทำความเย็น
ความร้อนจัดจะทำให้คอมเพรสเซอร์มีเวลาทำงานและกำลังเพิ่มขึ้น ระบบที่มีขนาดตามสภาพอากาศฤดูร้อนโดยเฉลี่ยอาจประสบปัญหาในช่วงสัปดาห์ที่ร้อนที่สุดของปี หากความน่าเชื่อถือมีความสำคัญ ให้เพิ่มส่วนต่างด้านความปลอดภัย 10% ถึง 20%
หากมีข้อสงสัย ให้จำลองระบบสำหรับเดือนฤดูร้อนที่เลวร้ายที่สุด ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยรายปี วิธีการดังกล่าวจะป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ากระแสสลับตัดออกในช่วงคลื่นความร้อน หากมีงบประมาณจำกัด ให้พิจารณาสำรองข้อมูลกริดเป็นครั้งคราว แทนที่จะสร้างอาร์เรย์ขนาดใหญ่
อินเวอร์เตอร์และขนาดแบตเตอรี่: คุณต้องการอะไรอีก
แผงโซลาร์เซลล์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปิดไฟ AC ได้ พลังงานที่ผลิตได้จากแผงจะต้องแปลงจาก DC เป็น AC หากคุณใช้เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา หากคุณต้องการทำความเย็นในเวลากลางคืน คุณต้องมีแบตเตอรี่สำรองด้วย ขนาดของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่มีความสำคัญพอๆ กับจำนวนแผง
ความจุของอินเวอร์เตอร์
อินเวอร์เตอร์ต้องรองรับทั้งโหลดที่ทำงานและไฟกระชากเริ่มต้นของไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ขนาด 1.5 ตันสามารถดึงพลังงานได้ในช่วงสั้นๆ 3.0 ถึง 4.0 kW ดังนั้นโดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์ขนาด 3 kVA จึงเป็นค่าขั้นต่ำ อินเวอร์เตอร์ขนาด 5 kVA ให้ระยะเริ่มต้นการทำงานที่มากขึ้นและช่วยให้โหลดอื่นๆ ทำงานพร้อมกันได้ สำหรับอินเวอร์เตอร์ AC ที่มีกระแสเริ่มต้นต่ำกว่า อาจยอมรับหน่วย 3 kVA ได้ แต่ควรตรวจสอบข้อกำหนดแอมป์โรเตอร์ที่ล็อคของผู้ผลิตเสมอ
ความจุของแบตเตอรี่
ขนาดของแบตเตอรี่คำนวณจากพลังงานที่เก็บไว้ในแต่ละวันและความลึกของการคายประจุที่ใช้ได้ หากคุณต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 8 ชั่วโมงในเวลากลางคืน พลังงาน 9.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นจะต้องมาจากแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่ไม่ควรคายประจุจนหมด คุณต้องติดตั้งความจุมากกว่าที่ AC จะใช้
ความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการ = พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน KW ความลึกของการคายประจุ
สำหรับการโหลด 9.6 kWh ต่อวันด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมที่ความลึก 80% ของการคายประจุ แบตเตอรี่สำรองควรอยู่ที่ 12 kWh ด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่ระดับความลึกของการคายประจุ 50% ธนาคารจะเติบโตเป็น 19.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง ที่ค่ากำหนด 48 V แบตเตอรีลิเธียม 12 kWh จะมีพลังงานประมาณ 240 Ah; ธนาคารกรดตะกั่ว 19.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง อยู่ที่ประมาณ 400 อา
| ประเภทแบตเตอรี่ | ความลึกของการคายประจุที่ใช้งานได้ | ความจุติดตั้งที่ต้องการ | ประมาณ แอมป์-ชั่วโมงที่ 48 V |
|---|---|---|---|
| กรดตะกั่ว | 50% | 19.2 kWh | 400 Ah |
| ลิเธียม LiFePO4 | 80% – 90% | 10.7 – 12 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 225 – 250 อา |
ความจุของแบตเตอรี่ also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ: สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานนี้
แทนที่จะออกแบบระบบ AC บวกอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบมาตรฐาน ผู้ซื้อจำนวนมากเลือกเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ หน่วยเหล่านี้รวมคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC เข้ากับตัวควบคุมการติดตามจุดพลังงานสูงสุดในตัว ช่วยให้ AC สามารถรับพลังงาน DC ได้โดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ วิธีการนี้สามารถขจัดความจำเป็นในการใช้อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แยกต่างหาก และลดการสูญเสียแบตเตอรี่เมื่อไฟฟ้ากระแสสลับทำงานในช่วงเวลาที่มีแสงแดดส่องถึง
AC พลังงานแสงอาทิตย์เฉพาะมีประโยชน์อย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีอัตราค่าไฟฟ้าสูง การจ่ายไฟของระบบกริดที่อ่อนแอ หรือไฟดับบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังทำให้การออกแบบระบบง่ายขึ้นเนื่องจากเครื่องปรับอากาศจะจัดการอินพุตพลังงานแสงอาทิตย์เอง ให้เราดูการกำหนดค่าทั่วไปสามประการ
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริดติดผนัง
หน่วย AC/DC แบบไฮบริดสามารถทำงานได้จากแผงโซลาร์เซลล์และไฟฟ้าจากโครงข่ายในเวลาเดียวกัน ในระหว่างวัน ตัวควบคุมจะให้ความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก หากดวงอาทิตย์แรงพอ กระแสสลับจะทำงานจากแผงโซลาร์เซลล์เกือบทั้งหมด หากเมฆผ่านไปหรือไฟฟ้ากระแสสลับต้องการพลังงานมากขึ้น โครงข่ายจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างโดยอัตโนมัติ นี่คือตัวเลือกที่ใช้งานง่ายที่สุดสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการลดค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องซื้อแบตเตอรี
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริดติดผนัง with R410A/R32 หน่วยไฮบริดนี้ให้ความสำคัญกับพลังงานแสงอาทิตย์ในขณะที่กริดเติมเต็มช่องว่าง ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงสามารถลดค่าไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เทคโนโลยีบูสเตอร์และอินเวอร์เตอร์ MPPT ในตัวเหมาะกับการทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนตามที่อธิบายไว้ ดูผลิตภัณฑ์ → เนื่องจาก AC แบบไฮบริดจะจับคู่แผงโซลาร์เซลล์เข้ากับคอมเพรสเซอร์โดยตรง แผงอาร์เรย์ที่ต้องการจึงมักจะมีขนาดเล็กกว่าระบบ AC ทั่วไป ไม่มีการสูญเสียการแปลง DC เป็น AC แยกกันบนเส้นทางพลังงานแสงอาทิตย์ และคอมเพรสเซอร์สามารถทำงานได้ที่ความเร็วที่แตกต่างกันเพื่อให้ตรงกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ติดผนัง Off-Grid DC48V
สำหรับอาคารห่างไกล บ้านไร่ หรือไซต์ที่มีโครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่น่าเชื่อถือ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์นอกโครงข่าย DC48V ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานจากแบตเตอรีพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์นี้ใช้พลังงาน DC 48V โดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอินเวอร์เตอร์แยกระหว่างแบตเตอรี่และเครื่องปรับอากาศ ระบบจะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่และดึงออกจากแบตเตอรี่ทุกครั้งที่ต้องการความเย็น
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดผนัง DC 48V แบบ Off-Grid พร้อม R410A ออกแบบมาสำหรับไซต์ระยะไกลที่มีกริดที่ไม่น่าเชื่อถือ อุปกรณ์นี้ทำงานโดยใช้ไฟ 48V DC จากแบตเตอรี โดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แยกต่างหาก คอมเพรสเซอร์ DC และการควบคุม Wi-Fi รองรับการตั้งค่านอกกริดตามที่อธิบายไว้ ดูผลิตภัณฑ์ → สถาปัตยกรรมนี้ช่วยลดการสูญเสียการแปลงและลดจำนวนส่วนประกอบโดยรวม แบตเตอรีแบตเตอรีขนาด 48 โวลต์ (โดยปกติคือลิเธียมฟอสเฟต) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับคอมเพรสเซอร์ อย่างไรก็ตาม แผงโซลาร์เซลล์จะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะชาร์จแบตเตอรี่สำหรับภาระความเย็นในเย็นวันถัดไป
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ Cassette เพื่อการพาณิชย์แบบเบา
สำนักงานขนาดเล็ก ร้านค้าปลีก เกสท์เฮาส์ และร้านอาหาร มักใช้ยูนิตในร่มแบบคาสเซ็ตต์ เนื่องจากติดตั้งบนเพดานและกระจายอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ ประเภทเทปคาสเซ็ตต์ AC พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ขนาดเบารวมตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดแบบเดียวกันเข้ากับความสามารถในการส่งอากาศที่สูงขึ้น นี่เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงเมื่อภาระการทำความเย็นสูงกว่าที่ยูนิตพักอาศัยแบบติดผนังทั่วไปสามารถรองรับได้
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดเพดานเชิงพาณิชย์แบบเบาพร้อม R410A / R32 Cassette แบบติดเพดานนี้ให้การไหลเวียนของอากาศสี่ทิศทางสำหรับสำนักงานและร้านค้า ผสมผสานการทำงานพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์และอินเวอร์เตอร์ DC เหมาะกับโหลดการทำความเย็นที่สูงขึ้นซึ่งกล่าวถึงในข้อความโดยรอบ ดูผลิตภัณฑ์ → หน่วยเหล่านี้มีจำหน่ายพร้อมกับสารทำความเย็น R410A หรือ R32 และหลายรุ่นสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิแวดล้อมต่ำสำหรับห้องเย็นหรือตลอดทั้งปี เครื่องคำนวณแผงโซลาร์เซลล์ยังคงเหมือนเดิม: กำหนดการใช้พลังงานในแต่ละวันของหน่วย หารด้วยชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดในท้องถิ่นและประสิทธิภาพของระบบ และเลือกแผงอาร์เรย์ที่ตรงกัน
ตัวอย่างการออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 1.5 ตัน
โครงการจริงแบ่งออกเป็นสามประเภททั่วไปของการออกแบบ ตัวอย่างเหล่านี้ถือว่าโหลด AC 9.6 kWh ต่อวัน และแสดงให้เห็นว่ากำหนดเวลาการทำความเย็นเดียวกันสามารถสร้างความต้องการแผงและแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันมากได้อย่างไร
ผูกตารางด้วยการวัดแสงสุทธิ
อาร์เรย์: 2.4 กิโลวัตต์ (5 × 550 วัตต์) ไม่มีแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์แบบผูกกริดขนาด 3 กิโลวัตต์จะส่งออกพลังงานส่วนเกินในระหว่างวันและนำเข้าพลังงานในเวลากลางคืน นี่คือการตั้งค่าที่มีต้นทุนต่ำที่สุดสำหรับบ้านที่มีการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เสถียรอยู่แล้ว
นอกตารางด้วยการระบายความร้อนในเวลากลางคืน
อาร์เรย์: 3.0 กิโลวัตต์ (6 × 550 วัตต์) แบตเตอรี่: ลิเธียม 12 kWh หรือกรดตะกั่ว 19.2 kWh อินเวอร์เตอร์ไฮบริดขนาด 5 kVA จัดการการชาร์จและไฟ AC การตั้งค่านี้ให้ความเป็นอิสระเต็มที่ แต่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์อย่างรอบคอบ
AC ไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
อาร์เรย์: 2.0 – 2.5 kW เชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริด ไม่มีอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แยกต่างหาก กริดหรือแบตเตอรี่ขนาดเล็กปิดช่องว่างสั้นๆ ตัวเลือกนี้ช่วยลดการสูญเสียส่วนประกอบให้เหลือน้อยที่สุดและติดตั้งง่ายกว่า
การออกแบบแต่ละแบบมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกัน ระบบผูกกริดมักจะมีราคาถูกที่สุดต่อวัตต์พลังงานแสงอาทิตย์เนื่องจากไม่รวมแบตเตอรี่ ระบบนอกกริดให้ความปลอดภัยในช่วงไฟดับ แต่เพิ่มการลงทุนทั้งหมด กระแสไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงให้ความสมดุลที่ดีที่สุดเมื่อเป้าหมายหลักคือการลดการใช้พลังงานในเวลากลางวัน
ต้นทุน การคืนทุน และมูลค่าระยะยาว
กรณีทางการเงินสำหรับการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับค่าสามค่า ได้แก่ อัตราไฟฟ้าในท้องถิ่น จำนวนชั่วโมงที่ไฟฟ้ากระแสสลับทำงานในแต่ละปี และต้นทุนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาด 1.5 ตันกินไฟ 9.6 kWh ต่อวันที่อัตรา 0.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ/kWh มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.44 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน หากไฟฟ้ากระแสสลับทำงาน 200 วันต่อปี นั่นคือค่าไฟฟ้าต่อปี 288 ดอลลาร์ ที่ 0.30 เหรียญสหรัฐฯ/kWh ค่าใช้จ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 576 เหรียญสหรัฐฯ
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2.4 กิโลวัตต์อาจสร้างพลังงานได้เพียงพอที่จะชดเชยโหลดไฟฟ้ากระแสสลับส่วนใหญ่ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง มูลค่าของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นขึ้นอยู่กับกฎการวัดแสงสุทธิเป็นอย่างมาก หากยูทิลิตี้ชำระค่าการผลิตส่วนเกินในอัตราขายปลีกที่เท่ากัน การคืนทุนก็จะเร็วขึ้น หากการส่งออกส่วนเกินมีมูลค่าเฉพาะในอัตราการค้าส่ง จะเป็นการดีกว่าที่จะกำหนดขนาดอาร์เรย์ให้ใกล้เคียงกับโหลดในเวลากลางวันจริง
- เปรียบเทียบราคาต่อวัตต์ของแผงที่ติดตั้งในตลาดของคุณ รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง สายเคเบิล เบรกเกอร์ และค่าแรง
- คำนวณฤดูกาลทำความเย็นประจำปีในท้องถิ่น: ชั่วโมงที่มากขึ้นหมายถึงการประหยัดมากขึ้นและระยะเวลาคืนทุนที่สั้นลง
- พิจารณาต้นทุนแบตเตอรี่แยกต่างหาก แบตเตอรี่เพิ่มความสะดวกสบายแต่ช่วยชะลอการคืนทุน เว้นแต่ไฟฟ้าดับจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ตรวจสอบว่า AC พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดมีคุณสมบัติสำหรับสิ่งจูงใจด้านพลังงานหมุนเวียนในประเทศหรือรัฐของคุณหรือไม่
อีกปัจจัยหนึ่งคือความน่าเชื่อถือในระยะยาว คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ AC จะขึ้นลง ดังนั้นระบบสุริยะจึงสามารถจ่ายพลังงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะมีชิ้นส่วนอินเทอร์เฟซน้อยกว่าระบบ AC ทั่วไปพร้อมอินเวอร์เตอร์ภายนอก ซึ่งสามารถลดจุดบำรุงรักษาและข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้
คำถามที่พบบ่อย
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1 kW สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 1.5 ตันได้หรือไม่
มักจะไม่ต่อเนื่อง อาร์เรย์ 1 kW ในพื้นที่ 5 อาทิตย์ผลิตพลังงานได้ประมาณ 4 kWh ต่อวันภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ซึ่งน้อยกว่า 6 ถึง 12 kWh ที่กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 1.5 ตันต้องการโดยทั่วไป อินเวอร์เตอร์ AC ที่มีประสิทธิภาพสูงอาจทำงานเป็นเวลาสองหรือสามชั่วโมงจากอาร์เรย์ 1 kW หากมีแสงแดดจ้าและไม่มีแบตเตอรี่เกี่ยวข้อง แต่เมฆหมอกหรือการเริ่มทำงานของคอมเพรสเซอร์กะทันหันสามารถขัดขวางการทำงานได้
ฉันจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่สำหรับ AC พลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่?
ไม่ใช่หากคุณมี AC พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายเป็นตัวสำรอง หรือหากคุณใช้อินเวอร์เตอร์ที่ผูกกับโครงข่ายพร้อมการวัดแสงสุทธิ จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหลังพระอาทิตย์ตกดินหรือป้องกันการไฟฟ้าดับ
ฉันต้องใช้แผง 550 W จำนวนเท่าใดสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 1.5 ตัน
สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้ 9.6 kWh ต่อวัน คุณต้องมีแผงขนาด 550 วัตต์ประมาณ 5 แผง โดยมีชั่วโมงแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง และประสิทธิภาพของระบบ 80% ในช่วงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุด 4 ชั่วโมง จำนวนดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็น 6 แผง หากเครื่องปรับอากาศเก่าหรือมีประสิทธิภาพน้อยกว่า ให้เพิ่มแผงอีกหนึ่งแผงสำหรับการบริโภคพิเศษทุกๆ 2 kWh ในแต่ละวัน
จะเกิดอะไรขึ้นในวันที่มีเมฆมาก?
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตพลังงานน้อยลง ดังนั้น AC จึงดึงข้อมูลจากกริดหรือแบตเตอรี่มากขึ้น หากคุณอยู่นอกระบบโดยสิ้นเชิง สภาพอากาศที่มีเมฆมากจำเป็นต้องใช้แบตเตอรีที่ใหญ่ขึ้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริม หรือแผงแผงขนาดใหญ่ที่สามารถรวบรวมพลังงานในสภาพแสงน้อย
ฉันสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางคืนด้วยแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่
คุณสามารถทำได้ แต่ถ้าคุณเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่ในระหว่างวันเท่านั้น แบตเตอรีแบตจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับภาระการทำความเย็นในเวลากลางคืน AC พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดที่เชื่อมต่อกับกริดยังสามารถทำงานในเวลากลางคืนโดยดึงจากกริดในขณะที่ยังคงประหยัดเงินจากการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจ้า
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบปกติที่มีแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่?
ใช่ในการติดตั้งหลายครั้ง ไฮบริดเฉพาะหรือ DC แสงอาทิตย์ AC หลีกเลี่ยงการสูญเสียการแปลงและสามารถจับคู่ความเร็วของคอมเพรสเซอร์กับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคาดว่าเครื่องปรับอากาศจะทำงานในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น เช่น ในโรงเรียน ร้านค้า สำนักงาน หรือโรงงานในระหว่างวันทำงาน
สร้างโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณตามปริมาณการทำความเย็นจริง
จำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎง่ายๆ ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกคน เริ่มต้นด้วยป้ายชื่อ AC ประมาณการว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมง และคูณกำลังเฉลี่ยที่ใช้กับชั่วโมงเหล่านั้นเพื่อให้ได้ kWh รายวัน จากนั้นใช้ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดในท้องถิ่นและประสิทธิภาพของระบบที่สมจริง 75% ถึง 85% การคำนวณดังกล่าวจะทำให้คุณมีจำนวนแผงที่ตรงกับการใช้งานจริงของคุณ
สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการระบบที่ตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ การออกแบบที่เชื่อมโยงกับกริดที่มีอาร์เรย์ 2.5 ถึง 3.0 kW ถือเป็นแนวทางที่เชื่อถือได้ สำหรับผู้ที่ต้องการความเย็นในเวลากลางคืนหรือมีความเสถียรของโครงข่ายไฟฟ้าไม่ดี ให้เพิ่มแบตเตอรีลิเธียมขนาดเท่าๆ กันเพื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยหนึ่งครั้งในตอนเย็น และสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจร ลองสำรวจเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะซึ่งออกแบบมาให้รับภาระการทำความเย็น 1.5 ตัน ภูมิหลังทางวิศวกรรมของเราในด้านตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์และระบบ HVAC พลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เรามีประสบการณ์ในการช่วยคุณคำนวณจำนวนแผงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ของคุณ หากคุณต้องการแผนโครงการโดยละเอียดสำหรับเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1.5 ตัน โปรดติดต่อทีมวิศวกรของเราเพื่อแจ้งพื้นที่หลังคา สถานที่ตั้ง และกำหนดการทำความเย็น



