เครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตันของคุณจะกลายเป็นภาระที่ใหญ่ที่สุดบนแผงโซลาร์เซลล์ได้อย่างง่ายดาย ในบ้านทั่วไป มีการใช้ไฟฟ้าถึง 40 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของฤดูร้อน ดังนั้นการนับแผงไฟฟ้าให้ถูกต้องจึงมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งความสะดวกสบายและต้นทุน
คำตอบสั้นๆ สำหรับ "จำนวนแผงโซลาร์เซลล์สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ตัน" คือระหว่าง 4 ถึง 16 แผงขนาด 400W ถึง 550W ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบระบบ การตั้งค่าในเวลากลางวันแบบผูกตารางสำหรับหน่วยอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่จะอยู่ที่แผง 5 ถึง 8 แผง การเพิ่มแบตเตอรี่สำรองจะดันแผงดังกล่าวเป็น 9 ถึง 14 แผง เนื่องจากอาเรย์ต้องใช้ทั้งไฟ AC และชาร์จแบตเตอรีจัดเก็บข้อมูลอีกครั้ง เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดซึ่งรับ DC โดยตรงจากอาร์เรย์ PV จะอยู่ที่ส่วนล่างของช่วงดังกล่าว เนื่องจากหลีกเลี่ยงการสูญเสียอินเวอร์เตอร์แบบเดิม
คู่มือนี้จะอธิบายการคำนวณในลักษณะที่คุณสามารถนำไปใช้กับไซต์ของคุณเองได้ โดยเริ่มต้นด้วยโหลดด้านไฟฟ้ากระแสสลับ ย้ายไปที่ด้านการผลิตของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากนั้นทำงานผ่านสถานการณ์ในทางปฏิบัติ 4 รูปแบบ ได้แก่ การระบายความร้อนในเวลากลางวันแบบผูกกับกริด นอกโครงข่ายพร้อมแบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริด และการติดตั้งเชิงพาณิชย์ขนาดเบา ตัวเลขดังกล่าวอิงตามสูตร HVAC และ PV มาตรฐาน ไม่ใช่การกล่าวอ้างของซัพพลายเออร์ ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคของคุณเองและข้อมูลแสงแดดในท้องถิ่น
คำตอบสั้น ๆ: แผงโซลาร์เซลล์นับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ตัน
ก่อนจะคิดเลข ควรมีเป้าหมายในใจก่อน ตารางด้านล่างสรุปจำนวนแผงโดยทั่วไปสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน 24,000 BTU/ชม. ภายใต้สถาปัตยกรรมระบบที่แตกต่างกัน ช่วงดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ AC กำลังไฟฟ้าของแผง และจำนวนชั่วโมงการทำความเย็นต่อวัน
| สถาปัตยกรรมระบบ | แผง 400W | แผง 550W | ครอบคลุมอะไรบ้าง |
|---|---|---|---|
| ผูกตาราง ระบายความร้อนในเวลากลางวันเท่านั้น (6-8 ชั่วโมง) | 5-8 | 4-6 | เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาที่มีแสงแดดสดใส ตารางครอบคลุมการใช้งานในเวลากลางคืน |
| ผูกตารางพร้อมแบตเตอรี่สำรอง (10-12 ชั่วโมง) | 9-12 | 7-9 | เพิ่มความเย็นเย็นและเช้าจากพลังงานที่สะสมไว้ |
| ปิดระบบอย่างสมบูรณ์พร้อมแบตเตอรี่ (10-12 ชั่วโมง) | 12-16 | 9-12 | ขนาดอาร์เรย์สำหรับทั้งโหลดและการชาร์จแบตเตอรี่ |
| ไฮบริด AC/DC, DC โดยตรงจาก PV (8 ชม.) | 4-6 | 3-5 | พลังงาน PV ไปถึงคอมเพรสเซอร์โดยสูญเสียการแปลงน้อยลง |
ตัวแปรสี่ตัวจะย้ายผลลัพธ์ของคุณภายในหรือภายนอกแบนด์นี้: อัตรา SEER ของ AC, กำลังไฟฟ้าของโมดูลแสงอาทิตย์, ชั่วโมงแสงอาทิตย์สูงสุดในตำแหน่งของคุณ และไม่ว่าคุณจะเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่หรือไม่ ส่วนถัดไปจะกำหนดแต่ละส่วนอย่างแม่นยำ
AC 2 ตันดึงได้จริงแค่ไหน
ในการปรับอากาศ “ตัน” หมายถึงความสามารถในการทำความเย็น หนึ่งตันเท่ากับ 12,000 บีทียู/ชม. ดังนั้นหน่วย 2 ตันจึงให้ความเย็นได้ 24,000 บีทียู/ชม. สิ่งที่สำคัญสำหรับการกำหนดขนาดพลังงานแสงอาทิตย์คืออินพุตไฟฟ้า ซึ่งกำหนดโดยระดับประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปคือ SEER หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEER คือเอาต์พุตการทำความเย็นในหน่วย BTU/ชม. หารด้วยอินพุตไฟฟ้าในหน่วยวัตต์
ดังนั้นการดึงไฟฟ้าแบบเต็มโหลดจึงง่ายต่อการคำนวณ:
ไฟ AC (W) = 24,000 KW SEER
ค่าสำหรับการให้คะแนน SEER ทั่วไปแสดงอยู่ด้านล่าง
| เรตติ้ง SEER | เอาท์พุตการทำความเย็น | ดึงพลังงานเต็มโหลด |
|---|---|---|
| เซียร์ 10 | 24,000 บีทียู/ชม | 2,400W |
| เซียร์ 12 | 24,000 บีทียู/ชม | 2,000W |
| ทำนาย 15 | 24,000 บีทียู/ชม | 1,600 วัตต์ |
| เซียร์ 18 | 24,000 บีทียู/ชม | 1,333 วัตต์ |
| พยากรณ์ 20 | 24,000 บีทียู/ชม | 1,200 วัตต์ |
| เซียร์ 22 | 24,000 บีทียู/ชม | 1,091วัตต์ |
| พยากรณ์ 25 | 24,000 บีทียู/ชม | 960W |
รายละเอียดเพิ่มเติมสองประการทำให้การบริโภคในโลกแห่งความเป็นจริงต่ำกว่ากำลังไฟเต็มพิกัด ขั้นแรก คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์จะปรับความเร็วแทนที่จะเปิดและปิดที่เอาท์พุตเต็ม ที่การโหลดบางส่วน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว กำลังการทำงานโดยเฉลี่ยอาจต่ำกว่าค่าที่กำหนด 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นี่คือเหตุผลหลักที่เครื่องปรับอากาศที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ไดรฟ์ DC Inverter
ประการที่สอง เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดถูกต้องไม่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อตั้งเทอร์โมสตัทไว้ที่ 23°C ถึง 25°C หน่วยในห้องที่มีร่มเงาและมีฉนวนพอสมควรอาจมีรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์อยู่ที่ 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน ในอาคารหลังคาโลหะที่มีการหุ้มฉนวนไม่ดีหรือในช่วงที่มีคลื่นความร้อนสูง รอบการทำงานอาจสูงถึง 85 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวนแผงของคุณควรขึ้นอยู่กับรอบการทำงานจริงสำหรับอาคารของคุณ ไม่ใช่ตามกำลังไฟที่กำหนดเพียงอย่างเดียว
แผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงสามารถผลิตพลังงานได้เท่าใด
กำลังไฟฟ้าที่พิมพ์บนแผงโซลาร์เซลล์ เช่น 400W หรือ 550W เป็นเอาต์พุตภายใต้เงื่อนไขการทดสอบมาตรฐานที่ 1,000W ต่อตารางเมตรของการฉายรังสี และอุณหภูมิเซลล์ 25°C ในการติดตั้งจริง ฝุ่น อุณหภูมิเซลล์สูง ความต้านทานของสายไฟ และการสูญเสียตัวควบคุมหรืออินเวอร์เตอร์จะช่วยลดตัวเลขนี้ลง 15 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผน เราใช้ปัจจัยการลดพิกัดที่ 0.8
นี่เป็นสูตรที่ใช้งานได้จริง:
พลังงานรายวันต่อแผง (kWh) = วัตต์แผง × ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด × 0.8 ÷ 1,000
| การให้คะแนนของแผง | 4 ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์พีคที่สุด | 5 ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์พีคที่สุด | 6 ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์พีคที่สุด |
|---|---|---|---|
| 400W | 1.28 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1.60 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1.92 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| 450W | 1.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 1.80 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2.16 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
| 550W | 1.76 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2.20 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2.64 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คำนี้หมายถึงจำนวนชั่วโมงต่อวันที่ความเข้มของแสงแดดสูงถึง 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร สถานที่ซึ่งมีดวงอาทิตย์สูงสุด 5 ชั่วโมงจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเท่ากับแสงแดดเต็มเวลา 5 ชั่วโมงโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
| ภูมิภาค | ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุดโดยทั่วไป |
|---|---|
| ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา | 5.5 - 6.0 |
| ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา | 4.5 - 5.2 |
| มิดเวสต์/ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา | 4.0 - 4.8 |
| อินเดีย | 4.2 - 5.5 |
| ตะวันออกกลาง/ออสเตรเลีย | 5.5 - 6.5 |
| ยุโรปตอนใต้ | 4.2 - 5.0 |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 3.8 - 4.5 |
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ? แผง 400W ในฟีนิกซ์ที่มีชั่วโมงแสงแดดสูงสุด 6 ชั่วโมงสร้างพลังงานได้ประมาณ 1.92 kWh ต่อวัน แต่แผงเดียวกันในซีแอตเทิลหรือสิงคโปร์ที่มีชั่วโมงแสงแดดสูงสุด 4 ชั่วโมงสร้างพลังงานได้เพียง 1.28 kWh ต่อวัน ความแตกต่าง 0.64 kWh ต่อแผงหมายความว่าอาร์เรย์ 7 แผงในเมืองหนึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกับอาร์เรย์ 10 แผงในอีกเมืองหนึ่ง
สูตรคำนวณจำนวนแผงของคุณ
เมื่อคุณทราบโหลดไฟฟ้ากระแสสลับและการผลิตแผงแล้ว การคำนวณขนาดจะกลายเป็นสมการเดียว:
แผงที่ต้องการ = (วัตต์เต็มโหลด AC × ชั่วโมงการทำงาน × ปัจจัยหน้าที่) ۞ (วัตต์แผง × ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด × 0.8)
มาดูตัวอย่างที่ใช้ได้ผลสองตัวอย่างเพื่อให้สูตรมีความชัดเจน
ตัวอย่างที่ 1: การแยกย่อยที่มีประสิทธิภาพ เครื่อง SEER 18 ดึงพลังงานได้ 1,333W เมื่อโหลดเต็มที่ ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวันโดยมีค่าภาษี 60% คุณวางแผนที่จะใช้แผง 400W และไซต์ของคุณได้รับแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง
- พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน = 1,333 × 8 × 0.6 = 6,398 Wh ความเข้มข้น 6.4 kWh
- เอาต์พุตแผงรายวัน = 400 × 5 × 0.8 = 1,600 Wh = 1.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
- แผงที่ต้องการ = 6.4 ÷ 1.6 = 4.0
สี่แผงเป็นขั้นต่ำตามทฤษฎี ผู้ติดตั้งแบบอนุรักษ์นิยมจะปัดแผงได้ถึงห้าแผงเพื่อปกปิดวันที่มีเมฆมากและการเสื่อมสภาพของแผง
ตัวอย่างที่ 2: หน่วยส่วนกลางรุ่นเก่า AC กลาง SEER 12 ดึงพลังงานได้ประมาณ 2,000W ทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวันโดยมีค่าภาษี 70% คุณเลือกแผงขนาด 550 วัตต์ และไซต์ดังกล่าวได้รับแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง
- พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน = 2,000 × 10 × 0.7 = 14,000 Wh = 14 กิโลวัตต์ชั่วโมง
- เอาต์พุตแผงรายวัน = 550 × 5 × 0.8 = 2,200 Wh = 2.2 kWh
- แผงที่ต้องการ = 14 ÷ 2.2 = 6.4
ที่ปัดเศษเป็นหกหรือเจ็ดแผง หากโหลด 14 kWh เดียวกันใช้แผง 400W แทนที่จะเป็น 550W จำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณเก้า เพียงอัพเกรดโมดูล 400W เป็น 550W จะช่วยลดจำนวนแผงได้เกือบหนึ่งในสาม และลดแรงงานในการเดินสายไฟ และการติดตั้งในเวลาเดียวกัน
ในทั้งสองตัวอย่าง ปัจจัยด้านหน้าที่คือตัวแปรที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด วัดปัจจัยด้านหน้าที่ในเดือนที่ร้อนที่สุดเสมอ เนื่องจากขนาด AC ตามปริมาณการทำความเย็นในพื้นที่จะหมุนเวียนแตกต่างกันในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
สถานการณ์ A: พลังงานแสงอาทิตย์แบบผูกตารางเพื่อการทำความเย็นในเวลากลางวัน
ระบบผูกกริดไม่มีแบตเตอรี่ ในระหว่างวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะป้อนไฟฟ้ากระแสสลับ และส่วนเกินจะถูกส่งไปยังโครงข่าย ในเวลากลางคืนอาคารจะดึงออกจากกริดตามปกติ นี่เป็นสถาปัตยกรรมที่ประหยัดที่สุด เนื่องจากกริดทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีต้นทุนเงินทุน
สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตันที่ใช้เป็นหลักในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจ้า จำนวนแผงจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องเกือบทั้งหมด แผนภูมิด้านล่างเปรียบเทียบข้อกำหนดแผงรายวันสำหรับหน้าต่างทำความเย็น 8 ชั่วโมงเดียวกันที่ 5 ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด โดยใช้แผง 400W
รูปแบบมีความชัดเจน: ยิ่งระบบระบายความร้อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยิ่งใช้พลังงาน DC โดยตรงมากเท่าใด อาเรย์ก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้น สำหรับบ้านทั่วไปที่มีอินเวอร์เตอร์ AC คุณภาพดี แผงขนาด 3.2kW ถึง 4kW ที่มีแผง 400W 8 ถึง 10 แผงเป็นขนาดที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับโหลด 2 ตัน
สถานการณ์ B: แบบ Off-Grid พร้อมที่เก็บแบตเตอรี่
การใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับแบบออฟกริดขนาด 2 ตันเป็นปัญหาที่แตกต่างออกไป แบตเตอรีแบตจะต้องเก็บพลังงานเพียงพอสำหรับการทำความเย็นในตอนเย็นและตอนเช้า และอาเรย์ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะจ่ายไฟ AC ขณะชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆ กัน ในทางปฏิบัติ จะเพิ่มขนาดอาร์เรย์ PV ขึ้นอีก 25 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับระบบที่ผูกด้วยกริด
ความจุของแบตเตอรี่คำนวณดังนี้:
ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) = พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวัน ÷ (ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ × ความลึกของการปล่อย)
สำหรับโหลดรายวัน 12 kWh ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ 90% และความลึกของการปล่อยประจุ 80% สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม ข้อกำหนดในการจัดเก็บคือ 12 ÷ (0.9 × 0.8) = 16.7 kWh ซึ่งคิดเป็นประมาณ 350Ah ที่ 48V ตารางด้านล่างนี้แสดงการผสมผสานที่ใช้งานได้จริงสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 2 ตัน
| พลังงาน AC รายวัน | แบตเตอรีแบงค์ (48V) | อาร์เรย์แสงอาทิตย์ขั้นต่ำ | แผง 400W |
|---|---|---|---|
| 6 kWh | 8.3 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 175Ah | 1.95 กิโลวัตต์ | 5 แผง |
| 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 13.9 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 290Ah | 3.25 กิโลวัตต์ | 8-9 แผง |
| 14 kWh | 19.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 404Ah | 4.55 กิโลวัตต์ | 11-12 แผง |
| 18 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 25.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง / 520Ah | 5.85 กิโลวัตต์ | 14-15 แผง |
นอกจากนี้ยังมีมิติตามฤดูกาล ในสภาพอากาศทางตอนเหนือ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูหนาวอาจลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูร้อนประมาณ 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หากใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อน ก็ไม่ใช่ปัญหา หากภาระการทำความเย็นทำงานตลอดทั้งปี คุณจะต้องปรับขนาดในเดือนที่แย่ที่สุด
เส้นทาง Off-Grid ที่ง่ายกว่า: DC 48V Solar AC
วิธีหนึ่งในการลดภาระของแบตเตอรี่คือการเปิดไฟ AC โดยตรงจากบัส 48V DC แทนที่จะแปลง DC ของแบตเตอรี่กลับไปเป็น AC แบบกริด วิธีนี้จะลบขั้นตอนการผกผันทั้งหมด และทำให้บริการระบบง่ายขึ้นในสถานที่ห่างไกล ซีรีส์แบบติดผนังแบบ off-grid ของ Deye ทำได้เหมือนกัน โดยใช้สารทำความเย็น R410A และไดรฟ์คอมเพรสเซอร์ DC
ดีอี โซล่าเซลล์แบบ Off-Grid แบบติดผนัง, DC 48V, R410A สร้างขึ้นสำหรับไซต์ที่ไม่มีกริดหรือไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง เชื่อมต่อโดยตรงกับแบตเตอรีแบงก์ 48V และอาร์เรย์ PV โดยไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์แยกต่างหาก ดูผลิตภัณฑ์สถานการณ์ C: เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC
เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC เป็นประเภทที่เติบโตเร็วที่สุดด้วยเหตุผลที่ดี ตัวเครื่องปรับอากาศเองมีทั้งอินพุต AC จากกริดและอินพุต DC จากแผงโซลาร์เซลล์ ตัวควบคุมจะตัดสินใจแบบเรียลไทม์ว่ากำลังของคอมเพรสเซอร์มาจากฝั่ง PV เท่าใด และมาจากโครงข่ายเท่าใด ในระหว่างวัน พลังงานเกือบทั้งหมดสามารถดึงออกมาจากแผงหน้าปัดได้ เมื่อเมฆผ่านไปหรือพระอาทิตย์ตกดิน ตัวควบคุมจะผสมผสานพลังงานกริดโดยไม่รบกวนการระบายความร้อน
สถาปัตยกรรมนี้จะลดจำนวนแผงลงได้สองวิธี ประการแรก พลังงาน PV จะถูกใช้ภายในตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียอินเวอร์เตอร์ที่ผูกกับกริดส่วนกลางประมาณ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ประการที่สอง อินพุต DC สามารถทำงานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง ดังนั้น AC จะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่และทำงานต่อในช่วงบ่ายโดยใช้อาร์เรย์เดียวกัน ในทางปฏิบัติ อาร์เรย์ 5 แผงพร้อมยูนิตไฮบริดให้การครอบคลุมในเวลากลางวัน ซึ่งต้องใช้แผง 7 หรือ 8 แผงพร้อมกับอินเวอร์เตอร์ AC บวกแบบธรรมดา กลยุทธ์การควบคุมควรค่าแก่การศึกษารายละเอียดในของเรา ภาพรวมทางเทคนิคของระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริด .
เมื่อใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 5 ถึง 10 kWh หน่วยไฮบริดยังสามารถขยายไปจนถึงช่วงเย็นได้อีกด้วย นี่คืออินเทอร์เฟซระหว่างโลกที่ผูกกับกริดและนอกกริด และเป็นการกำหนดค่าที่ให้จำนวนพาเนลต่ำสุดสำหรับรันไทม์รายวันที่ยาวที่สุด
หมวดหมู่นี้เป็นจุดสนใจหลักของ Deye ซึ่งเป็นที่มาของลำดับความสำคัญในการออกแบบ ประวัติความเป็นมาของบริษัทในด้านการควบคุมอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเริ่มต้นในปี 2550 และต่อมาได้ขยายไปสู่ระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการ
ดีอี AC พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดผนัง, AC/DC แบบไฮบริด, R410A/R32 ยอมรับกริด AC และ Solar DC ในหน่วยเดียว คอมเพรสเซอร์จะจัดลำดับความสำคัญของพลังงาน PV โดยตรงในระหว่างวัน และสลับไปใช้ระบบกริดเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอเท่านั้น ดูผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ติดตั้ง ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติประการหนึ่งคือต้นทุนความสมดุลของระบบลดลง ไม่มีอินเวอร์เตอร์ผูกกริดแยกต่างหากที่จะซื้อ ไม่มีการสูญเสียการแปลง DC เป็น AC เป็น DC ในการออกแบบ และระบบสามารถใช้โมดูล PV มาตรฐานโดยไม่ต้องมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะทาง โปรเจ็กต์จะง่ายขึ้น และลูกค้าจะรักษาปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาเรย์ไว้
ปัจจัยในโลกแห่งความเป็นจริง: ภูมิอากาศ ความเป็นฉนวน และนิสัยการใช้งาน
สูตรนี้ให้พื้นฐานแก่คุณ แต่ตัวอาคารเองก็เปลี่ยนผลลัพธ์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยหน้าที่ของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากฉนวน พื้นที่หน้าต่าง โครงสร้างหลังคา และค่าที่ตั้งไว้ของเทอร์โมสตัท
| สภาพอาคาร | ปัจจัยหน้าที่ | ผลกระทบต่อจำนวนแผง |
|---|---|---|
| หุ้มฉนวนอย่างดี บังแดด อุณหภูมิที่ตั้งไว้ 25°C | 40-50% | ลดจำนวนลง 20-30% |
| ที่บ้านหรือที่ทำงานโดยเฉลี่ย อุณหภูมิที่ตั้งไว้ 23°C | 55-65% | พื้นฐานสำหรับการปรับขนาด |
| ฉนวนไม่ดี โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิโดยรอบ 40°C | 75-90% | เพิ่มจำนวน 30-50% |
นอกเหนือจากขอบเขตของอาคารแล้ว นิสัยง่ายๆ สี่ประการช่วยลดข้อกำหนดของแผงลงอย่างเห็นได้ชัด:
สำหรับการตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์แบบเบา เช่น ร้านค้า ห้องประชุม และสำนักงานขนาดเล็ก โปรไฟล์ภาระการทำความเย็นจะแตกต่างออกไป ด้านหน้าอาคารที่เป็นกระจก ความร้อนของอุปกรณ์ และจำนวนผู้เข้าพักสูง ส่งผลให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาทำการ ในพื้นที่ดังกล่าว คาสเซ็ตต์ติดเพดานจะกระจายอากาศไปทั่วห้องได้อย่างสม่ำเสมอมากกว่ายูนิตติดผนัง ซึ่งช่วยลดการแบ่งชั้นและลดระยะเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ให้สั้นลงเพื่อระดับความสะดวกสบายที่เท่าเดิม
ดีอี ไฟ AC พลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์แบบเบา, ชนิดเทปคาสเซ็ต, R410A/R32 รูปแบบเทปติดเพดานสำหรับร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ที่คล้ายกัน อินพุต AC/DC แบบไฮบริดเหมาะสำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ดูผลิตภัณฑ์ต้นทุนและการคืนทุน: สิ่งที่คุณจ่ายจริง ๆ
ราคาจะแตกต่างกันไปตามตลาดและไม่ว่าคุณจะซื้อเฉพาะโมดูลหรือระบบที่ติดตั้งทั้งหมด ตามข้อมูลอ้างอิง ปัจจุบันโมดูล PV ซื้อขายกันที่ประมาณ 0.60 ถึง 1.00 เหรียญสหรัฐต่อวัตต์ และแบตเตอรีลิเธียมมีราคาประมาณ 300 ถึง 500 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงของกำลังการผลิตที่ใช้ได้ อาร์เรย์ 3.2kW ของโมดูล 400W แปดโมดูลจึงมีราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,200 เหรียญสหรัฐสำหรับฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง การเดินสายเคเบิล และค่าแรงจะเพิ่มจำนวนขึ้นกับตลาด
ตัวอย่างการคืนทุนง่ายๆ จะทำให้ตัวเลขชัดเจนขึ้น เครื่องปรับอากาศ SEER 18 ขนาด 2 ตัน ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีปัจจัยหน้าที่ 60% กินไฟประมาณ 6.4 kWh ต่อวัน ในช่วงฤดูทำความเย็น 180 วันที่อัตราภาษี 0.20 ดอลลาร์ต่อ kWh ค่าไฟฟ้าต่อปีจะอยู่ที่ 6.4 × 180 × 0.20 = 230 ดอลลาร์ แผงโซลาร์เซลล์ที่ชดเชยภาระ 80% จะช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 184 ดอลลาร์ต่อปี หากราคาฮาร์ดแวร์ของอาเรย์นั้นอยู่ที่ 2,500 ดอลลาร์ การคืนทุนแบบธรรมดาจะใช้เวลาประมาณ 13.6 ปี ด้วยแรงจูงใจในท้องถิ่นที่ลดต้นทุนสุทธิเหลือ 1,800 ดอลลาร์ และจะลดลงเหลือต่ำกว่า 10 ปี
การเพิ่มแบตเตอรี่จะขยายระยะเวลาคืนทุนเนื่องจากฮาร์ดแวร์จัดเก็บข้อมูลมีราคาแพง แต่ก็ซื้อความยืดหยุ่นได้ ในภูมิภาคที่มีการไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เองดีขึ้น หรือมีอัตราภาษีตามระยะเวลาการใช้งานที่มีอัตราช่วงเย็นสูง กล่องแบตเตอรี่จะแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่กริดมีเสถียรภาพ อาเรย์ที่ผูกกับกริดยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด
สำหรับระบบ AC/DC แบบไฮบริด เงินที่คุณจะใช้จ่ายกับอินเวอร์เตอร์ส่วนกลางและการเดินสายไฟจะย้ายไปที่ยูนิต AC ในหลายโครงการ สิ่งนี้ทำให้เกิดต้นทุนรวมของระบบที่ใกล้เคียงกันแต่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ดีกว่า เนื่องจากไฟฟ้ากระแสสลับใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง แทนที่จะจ่ายค่าปรับการแปลง
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตันสามารถทำงานบนแผงโซลาร์เซลล์ 4 แผงได้หรือไม่?
แผง 400W สี่แผงสร้างอาร์เรย์ 1.6kW นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะครอบคลุมภาระการวิ่งของรถขนาด 2 ตันที่มีประสิทธิภาพมากโดยมีระดับ SEER 20 ขึ้นไป แต่เฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น สำหรับหน่วยประสิทธิภาพปกติ หรือหากคุณต้องการความเย็นนานกว่าหกชั่วโมง แผงสี่แผงก็น้อยเกินไป ถือว่าแผงสี่ถึงห้าแผงเป็นขั้นต่ำที่แน่นอนเฉพาะเมื่อมีการใช้หน่วย AC/DC แบบไฮบริดและกริดสามารถใช้เป็นข้อมูลสำรองได้
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 2 ตันพร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้กี่แผง?
การใช้งานทั้งวันโดยมีแบตเตอรี่สำรองมักจะหมายถึงแผง 12 ถึง 16 แผง 400W พร้อมด้วยแบตเตอรีลิเธียมประมาณ 48V 300 ถึง 400Ah ตัวเลขที่สูงกว่าจะครอบคลุมพลังงานพิเศษที่จำเป็นในการชาร์จแบตเตอรี่หลังการใช้งานตอนเย็น ด้วยแผง 550W ระบบเดียวกันต้องการเพียง 9 ถึง 12 โมดูล
แผงโซลาร์เซลล์สำหรับ AC 2 ตันในอินเดียมีกี่แผง
อินเดียส่วนใหญ่ได้รับชั่วโมงแสงแดดสูงสุดระหว่าง 4.2 ถึง 5.5 ชั่วโมง สำหรับระบบผูกกริดที่มีหน่วย SEER 18 ถึง 20 ให้วางแผนบนแผง 400W 5 ถึง 8 แผง สำหรับการใช้งานตอนกลางคืนโดยใช้แบตเตอรี่ โดยทั่วไปจะใช้แผง 9 ถึง 14 แผงบวกกับแบตเตอรีแบต 48V รุ่น AC/DC แบบไฮบริดเข้ากันได้ดีกับสภาพอากาศของอินเดีย เนื่องจากมีรังสีแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันสูงป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์โดยตรง
อะไรคือความแตกต่างระหว่าง AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC และ AC แสงอาทิตย์แบบ off-grid?
ยูนิต AC/DC แบบไฮบริดมีอินพุตกำลังไฟ 2 ช่อง ได้แก่ AC แบบกริดและ DC แสงอาทิตย์ และตัวควบคุมจะผสมผสานอินพุตเหล่านี้แบบเรียลไทม์ หน่วย DC 48V นอกกริดทำงานจากบัส DC ที่เชื่อมต่อกับแบตเตอรี่และอาร์เรย์ PV เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับไซต์ที่ไม่มีกริด หากอาคารของคุณมีโครงข่ายที่มั่นคง ระบบไฮบริดจะเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่า ห่างไกลจากเครือข่ายไฟฟ้า หน่วย DC นอกกริดสามารถติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่า
AC ขนาด 2 ตันสามารถทำงานบนระบบสุริยะขนาด 3kW ได้หรือไม่
แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 3kW สามารถจ่ายไฟให้กับไฟฟ้ากระแสสลับประสิทธิภาพสูงขนาด 2 ตันได้ประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงในวันที่มีแสงแดดจ้า สำหรับหน่วย SEER 13 ถึง 15 มาตรฐาน หรือสำหรับหน้าต่างการทำความเย็นที่ยาวขึ้น อาเรย์จะขาด หากคุณเพิ่มแบตเตอรี่ อาร์เรย์ 3kW เดียวกันจะครอบคลุมการใช้งานในเวลากลางวันและชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ แต่คุณควรจำกัดการใช้พลังงานในเวลากลางคืนตามลำดับ
พลังงานแสงอาทิตย์ AC ขนาด 2 ตันใช้กี่วัตต์ต่อชั่วโมง?
ที่โหลดเต็มที่ กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 2 ตันจะใช้ประมาณ 1,100 ถึง 1,600 วัตต์สำหรับยูนิตอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง และประมาณ 2,000 ถึง 2,400 วัตต์สำหรับยูนิตรุ่นเก่าหรือที่มีค่า SEER ต่ำ ค่าที่แน่นอนเท่ากับ 24,000 BTU หารด้วย SEER ในการหมุนเวียนของเทอร์โมสตัทปกติ การสิ้นเปลืองพลังงานต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40 ถึง 70% ของค่าโหลดเต็ม
ฉันจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่เพื่อใช้ไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่
เฉพาะเมื่อคุณต้องการความเย็นหลังพระอาทิตย์ตกดิน หรือเมื่อโครงข่ายไม่น่าเชื่อถือ ระบบผูกกริดที่มีการวัดแสงสุทธิให้ต้นทุนต่อแผงต่ำที่สุด เนื่องจากกริดทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่มีที่สิ้นสุด แบตเตอรี่ขยายระยะเวลาการทำงานแต่เพิ่มต้นทุนจำนวนมาก ดังนั้นควรตัดสินใจโดยพิจารณาจากความถี่ที่ไฟดับมากกว่านิสัย
แผงที่ใหญ่กว่าน้อยกว่าดีกว่าแผงที่เล็กกว่าหรือไม่?
แผงที่ใหญ่ขึ้น เช่น 550W แทนที่จะเป็น 400W ช่วยลดจำนวนโมดูล จำนวนชั้นวาง การเชื่อมต่อสายไฟ และแรงงานในการติดตั้งสำหรับความจุกิโลวัตต์รวมเท่าเดิม บนหลังคาเปิด การเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นมักจะประหยัดกว่า บนหลังคาที่มีรูปทรงซับซ้อนหรือมีระนาบหลังคาหลายชั้น โมดูลขนาดเล็กอาจพอดีกับพื้นที่ที่มีอยู่ได้ดีกว่า



