บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / แผงโซลาร์เซลล์จำนวนเท่าใดที่จะจ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศ? | ดีย์

แผงโซลาร์เซลล์จำนวนเท่าใดที่จะจ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศ? | ดีย์

ก่อนที่คุณจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพียงแผงเดียว ให้ทำการคำนวณเพียงครั้งเดียว มินิสปลิตขนาด 12,000 BTU ดึงพลังงานได้ประมาณ 1,000 วัตต์เมื่อโหลดเต็ม เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมง และคุณต้องการการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 8,000 วัตต์-ชั่วโมง ในสถานที่ที่มีแสงแดดจัดสูงสุด 5 ชั่วโมง ซึ่งใช้แผงขนาด 400W ประมาณห้าแผงก่อนที่จะสูญเสีย เปลี่ยนขนาด AC เวลาทำงาน หรือละติจูด และคำตอบก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

คู่มือนี้ตอบคำถามเชิงปฏิบัติ: มีแผงโซลาร์เซลล์จำนวนเท่าใดที่จ่ายไฟให้เครื่องปรับอากาศ คุณจะได้รับช่วงอ้างอิงอย่างรวดเร็ว การคำนวณสามขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ด้วยข้อมูลป้ายชื่อของคุณเอง และข้อมูลเชิงลึกประการหนึ่งที่คู่มือการกำหนดขนาดส่วนใหญ่พลาดไป นั่นก็คือเครื่องปรับอากาศเองคือส่วนสำคัญที่สุดในสมการ

ตามการประมาณการของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา บ้านในอเมริกาโดยเฉลี่ยใช้พลังงานประมาณ 10,812 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และเครื่องปรับอากาศใช้ประมาณ 20% ของทั้งหมดนั้น นั่นทำให้การระบายความร้อนของโหลดเดียวที่น่าสนใจที่สุดเมื่อเคลื่อนที่ไปยังพลังงานแสงอาทิตย์ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมการคำนวณขนาดจึงสมควรที่จะทำอย่างระมัดระวัง

คุณต้องการแผงโซลาร์เซลล์กี่แผงสำหรับเครื่องปรับอากาศ? (อ้างอิงด่วน)

หากคุณต้องการแค่หุ่นสนามเบสบอล ให้เริ่มที่นี่ ตารางนี้ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 400 วัตต์ ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน และปัจจัยประสิทธิภาพของระบบ 80% ตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสมมติฐานการวางแผนมาตรฐานสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา

จำนวนแผงโดยประมาณถือว่าแผง 400W, ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง และประสิทธิภาพของระบบ 80% ค่าหน้าต่างและการแบ่งย่อยสะท้อนถึงการทำงานรายวัน 7–8 ชั่วโมง ค่า AC ส่วนกลางสะท้อนถึงรูปแบบการปั่นจักรยานโดยทั่วไป
ประเภทเครื่องปรับอากาศ พลังการทำงานทั่วไป จำเป็นต้องใช้แผง
แอร์หน้าต่าง 5,000 BTU 450–600 วัตต์ 2-3 แผง
มินิสปลิต 12,000 BTU 900–1,200 วัตต์ 4-6 แผง
มินิสปลิต 18,000 BTU 1,400–1,600 วัตต์ 6-8 แผง
เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 3 ตัน ประมาณ 3,000 วัตต์ 10–14 แผง
เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง 4 ตัน ประมาณ 3,500 วัตต์ 14–18 แผง

ตัวเลขที่แท้จริงขึ้นอยู่กับชั่วโมงดวงอาทิตย์ในตำแหน่งของคุณ ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ และไม่ว่าคุณจะเย็นลงในช่วงที่มีแสงแดดจ้าที่สุดหรือในตอนเย็น ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้จะแทนที่ค่าประมาณเหล่านั้นด้วยตัวเลขของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาการดึงพลังที่แท้จริงของ AC ของคุณ

ป้ายชื่อ AC ของคุณคือจุดเริ่มต้น มองหาส่วนพิกัดทางไฟฟ้า ซึ่งคุณจะพบค่าแอมแปร์ (แอมป์) และแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) คูณเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์:

วัตต์ = แอมป์ × โวลต์

ตัวอย่างเช่น มินิสปลิตขนาด 12,000 BTU ที่พิกัด 10 แอมป์และ 115 โวลต์ จะดึงพลังงานประมาณ 1,150 วัตต์เมื่อทำความเย็นเต็มที่ หากแผ่นป้ายระบุเฉพาะความสามารถในการทำความเย็นในหน่วย BTU ให้ใช้ช่วงกำลังไฟฟ้าทำงานเหล่านี้สำหรับหน่วยอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่:

  • 5,000 BTU หน้าต่าง กระแสสลับ: 450–600 วัตต์
  • 9,000 BTU แบบแยกขนาดเล็ก: 700–900 W
  • 12,000 BTU แบบแยกขนาดเล็ก: 900–1,200 W
  • 18,000 BTU แบบแยกขนาดเล็ก: 1,400–1,600 วัตต์
  • 24,000 BTU แบบแยกขนาดเล็กหรือส่วนกลาง 2 ตัน: 2,000–2,500 W
  • 36,000 บีทียู (3 ตัน) ส่วนกลาง: ประมาณ 3,000 วัตต์
  • 48,000 บีทียู (4 ตัน) ส่วนกลาง: ประมาณ 3,500 วัตต์

ตัวเลขสองตัวบนแผ่นป้ายนั้นมีความสำคัญต่อการวัดขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างแรกคือพลังการวิ่งที่คุณเพิ่งคำนวณ ประการที่สองคือกระแสสตาร์ทอัพที่เพิ่มขึ้น คอมเพรสเซอร์ความเร็วคงที่สามารถดึงกำลังการทำงานได้สองถึงสามเท่าในช่วงแรกของการเริ่มต้นระบบ ซึ่งเพียงพอที่จะสะดุดอินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดเล็กลง หรือบังคับให้คุณเพิ่มขนาดแบตเตอรีของคุณมากเกินไป คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ความถี่แปรผันจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ เนื่องจากคอมเพรสเซอร์จะเดินขึ้นอย่างราบรื่นแทนที่จะกระตุกจนเต็มความเร็ว

ปัญหาไฟกระชากนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาดเฉพาะสำหรับพลังงานที่ใช้งานล้มเหลวในสนาม ไม่ว่าคุณจะเลือก AC ประสิทธิภาพสูงแบบมาตรฐานหรือยูนิตที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ คอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์จะช่วยลดความเสี่ยงจากความล้มเหลวดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2: ประมาณชั่วโมงการทำความเย็นรายวันและชั่วโมงดวงอาทิตย์

เวลาทำงานรายวันของ AC และทรัพยากรพลังงานแสงอาทิตย์ของตำแหน่งของคุณเป็นอินพุตสองรายการถัดไป สำหรับการวางแผน ให้ใช้ตัวเลขชั่วโมงทำความเย็นเหล่านี้:

  • สภาพอากาศที่ไม่รุนแรงหรือการใช้แสงน้อย: 4–6 ชั่วโมงต่อวัน
  • อากาศร้อนหรือเย็นเต็มวัน: 8–12 ชั่วโมงต่อวัน
  • พื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก: 8–10 ชั่วโมงต่อวัน

ข้อมูลที่สองคือชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุด ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุดหนึ่งชั่วโมงเท่ากับแสงแดดหนึ่งชั่วโมงที่ความเข้ม 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งเป็นสภาพที่แน่นอนตามพิกัดแผงโซลาร์เซลล์ แผงขนาด 400 วัตต์ในตำแหน่งที่มีแสงแดดจัดสูงสุด 5 ชั่วโมง จึงผลิตพลังงานได้ประมาณ 2,000 วัตต์ต่อชั่วโมงก่อนที่ระบบจะสูญเสียไป

สำหรับผู้อ่านชาวสหรัฐอเมริกา ค่าอ้างอิงเหล่านี้ช่วยได้: ภาคตะวันตกเฉียงใต้มีชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุด 5.5–6 ชั่วโมง; ตะวันออกเฉียงใต้ได้ 4.5–5; มิดเวสต์เฉลี่ย 4–4.5; และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประมาณ 3.5–4.5 โปรดสังเกตการจับคู่ตามฤดูกาล: ภูมิภาคที่มีฤดูการทำความเย็นยาวนานที่สุดก็มีแสงแดดมากที่สุดเช่นกัน การจัดตำแหน่งดังกล่าวเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงทำงานได้ดีทั่วทั้งประเทศ

สภาพอากาศหนาวเย็นเป็นข้อยกเว้น ที่นั่น ปริมาณการทำความเย็นอยู่ในระดับปานกลาง ความร้อนครอบงำ และคุณต้องการระบบที่ดึงความร้อนจากอากาศเย็นภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีนั้น ก เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำสำหรับสภาพอากาศหนาวเย็น ขยายผลประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเดียวกันนี้ไปสู่ฤดูหนาวโดยไม่สูญเสียผลผลิตเมื่ออุณหภูมิลดลง

OEM/ODM Low TEMP Solar AC-Hybrid ACDC R32 Manufacturers, Suppliers, Factory OEM/ODM อุณหภูมิต่ำพลังงานแสงอาทิตย์ AC-Hybrid ACDC R32 ผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงาน Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. คือซัพพลายเออร์จีน OEM/ODM ต่ำ TEMP พลังงานแสงอาทิตย์ AC-ไฮบริด ACDC R32 และอุณหภูมิต่ำพลังงานแสงอาทิตย์ AC-ไฮบริด ACDC R3... ดูผลิตภัณฑ์ →

ขั้นตอนที่ 3: สูตรการคำนวณแผงโซลาร์เซลล์

ด้วยตัวเลขสี่ตัว ได้แก่ กำลังไฟฟ้า AC ชั่วโมงการทำความเย็นรายวัน กำลังไฟฟ้าแผง และชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด สูตรนี้ง่ายมาก:

แผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ = (กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ × ชั่วโมงการทำความเย็นรายวัน) Ur (กำลังไฟฟ้าแผง × ชั่วโมงพระอาทิตย์สูงสุด × 0.8)

แต่ละตัวแปรตรงไปตรงมา กำลังไฟ AC มาจากขั้นตอนที่ 1 ชั่วโมงการทำความเย็นรายวันและชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดมาจากขั้นตอนที่ 2 กำลังไฟฟ้าของแผงคือระดับของโมดูลที่คุณวางแผนจะซื้อ 400W เป็นค่าพื้นฐานทั่วไป แต่แผง 550W มีจำหน่ายมากขึ้นและลดจำนวนลง ปัจจัยประสิทธิภาพ 0.8 ดูดซับการสูญเสียเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ความต้านทานสายไฟ สิ่งสกปรกบนแผง และการสูญเสียการแปลงอินเวอร์เตอร์ นักออกแบบมืออาชีพหลายคนใช้ 0.75 เพื่ออนุรักษ์นิยม 0.8 คือค่าการวางแผนมาตรฐาน

นี่คือตัวอย่างแบบเต็มของ mini-split ขนาด 12,000 BTU:

  1. กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ: 1,000 วัตต์
  2. ชั่วโมงทำความเย็นรายวัน: 8 ชั่วโมง
  3. ความต้องการพลังงานรายวัน: 1,000 × 8 = 8,000 Wh
  4. แผงเอาต์พุตต่อวัน: 400 × 5 × 0.8 = 1,600 Wh
  5. แผงที่ต้องการ: 8,000 ÷ 1,600 = 5 แผง

หากคุณอาศัยอยู่ในซีแอตเทิลโดยมีชั่วโมงแสงแดดสูงสุด 3.5 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวกันนั้นจะต้องมีแผงประมาณ 7 แผง ในฟีนิกซ์ซึ่งมีเวลาดวงอาทิตย์สูงสุด 6 ชั่วโมง ต้องการ 4 ชั่วโมง นี่คือเหตุผลว่าทำไมคำตอบจึงไม่ใช่ตัวเลขเดียว และเหตุใดผู้รับเหมาที่เสนอราคาแผงจึงนับโดยไม่ถามถึงตำแหน่งของคุณว่าเป็นการคาดเดา

ประเภทของระบบมีความสำคัญ: Grid-Tied กับ Hybrid และ Off-Grid

สถาปัตยกรรมระบบของคุณเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์มากกว่าการตัดสินใจอื่นๆ

  • ผูกตาราง: ไม่มีแบตเตอรี่ แผงจ่ายไฟให้กับ AC ในระหว่างวัน และกริดจะครอบคลุมทุกสิ่งที่แผงไม่ได้จ่ายไฟ สูตรนี้ใช้งานได้โดยตรงเนื่องจากคุณจำเป็นต้องครอบคลุมชั่วโมงการทำงานในเวลากลางวันเท่านั้น
  • ไฮบริด: พลังงานแสงอาทิตย์จะชาร์จแบตเตอรี่ก่อน จากนั้นจ่ายไฟ AC โดยมีกริดเป็นตัวสำรอง จำนวนแผงยังคงเท่าเดิมสำหรับการใช้งานในเวลากลางวัน แต่คุณเพิ่มความจุของแบตเตอรี่เพื่อทำความเย็นในตอนเย็น
  • นอกกริด: มีอิสระเต็มที่ วางแผนใช้แผงมากกว่าจำนวนที่ผูกกับตาราง 30–50% พร้อมแบตเตอรีแบตขนาดพอดีสำหรับทั้งคืนและสำหรับวันที่มีเมฆมากติดต่อกัน ระบบนอกกริดมีขนาดสำหรับสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดของปี ไม่ใช่วันโดยเฉลี่ย

สำหรับคุณสมบัติที่ไม่มีการเชื่อมต่อกริดหรือการจัดหาที่ไม่น่าเชื่อถือ เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ DC 48V นอกตาราง มีขนาดที่พอดีกว่า เนื่องจากทำงานจากแบตเตอรีโดยตรงโดยไม่มีขั้นตอนการแปลงเพิ่มเติมที่เพิ่มต้นทุนและการสูญเสีย

OEM/ODM Wall mounted Solar AC-Off grid DC 48V R410A Manufacturers, Suppliers, Fa OEM/ODM ติดผนังพลังงานแสงอาทิตย์ AC-Off grid DC 48V R410A ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, Fa Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. คือจีน OEM/ODM ติดผนังพลังงานแสงอาทิตย์ AC-Off ตารางซัพพลายเออร์ DC 48V R410A และติดผนังพลังงานแสงอาทิตย์ AC-... ดูผลิตภัณฑ์ →

เหตุใด AC ที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์จึงต้องการแผงน้อยกว่า AC มาตรฐาน

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบมาตรฐานพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ทุกเครื่องจะต้องเสียภาษีที่ซ่อนอยู่ แผงจะผลิตพลังงาน DC อินเวอร์เตอร์จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสสลับจะแปลงกลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงภายในเพื่อขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ การแปลงแต่ละครั้งจะสิ้นเปลืองพลังงาน หากต้องการดูว่าเหตุใดสถาปัตยกรรมจึงมีความสำคัญ การอ่านจะช่วยได้มาก เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริดทำงานอย่างไร . กล่าวโดยสรุปคือ AC ที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์จะข้ามการแปลงไปกลับ

ตัวเลือกการออกแบบสามแบบอธิบายความแตกต่างของจำนวนแผง:

  1. การทำงานกระแสตรงโดยตรง ยูนิต AC/DC แบบไฮบริดสามารถรับพลังงาน DC ได้โดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์ โดยเลี่ยงผ่านอินเวอร์เตอร์โดยสิ้นเชิง โดยทั่วไปการสูญเสียของอินเวอร์เตอร์จะใช้เวลาประมาณ 8–15% ของกำลังเอาท์พุต ดังนั้น การตัดขั้นตอนดังกล่าวออกไปจะทำให้อาเรย์เดียวกันส่งพลังงานที่ใช้งานได้มากขึ้นไปยังคอมเพรสเซอร์
  2. การควบคุมคอมเพรสเซอร์ความถี่ตัวแปร แทนที่จะสตาร์ทและหยุดด้วยกำลังสูงสุด คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์กระแสตรงจะปรับความเร็วอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้เฉพาะกำลังตามที่ต้องการโหลดการทำความเย็นในปัจจุบัน และทนต่อการส่งผ่านคลาวด์โดยการลดพลังงานลงเหลือพลังงานต่ำแทนที่จะปิดเครื่อง ดังนั้นจึงไม่กระตุ้นให้เกิดกระแสไฟกระชากของหน่วยความเร็วคงที่
  3. วงจรสารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้สารทำความเย็น R410A, R32 หรือ R290 พร้อมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดกำลังไฟที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายความร้อนในปริมาณเท่าเดิม

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติคือ เครื่องปรับอากาศมาตรฐานขนาด 12,000 BTU อาจต้องใช้แผง 5–6 แผง ในขณะที่ a เครื่องปรับอากาศ AC/DC แบบไฮบริดพร้อมพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถจัดการงานทำความเย็นแบบเดิมได้โดยใช้แผงน้อยลง เนื่องจากเปลืองพลังงานน้อยลงและใช้พลังงานน้อยลงตั้งแต่แรก

Dga2-Acdcblw-12k Wall Mounted Solar AC-Hybrid ACDC Solar Air Conditioner R410A/ Dga2-Acdcblw-12k เครื่องปรับอากาศติดผนังพลังงานแสงอาทิตย์ AC-Hybrid ACDC เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ R410A/ Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ ACDC แบบไฮบริด Dga2-Acdcblw-12k ของจีนและซัพพลายเออร์ ความจริงของเรา... ดูผลิตภัณฑ์ →
การเปรียบเทียบเส้นทางพลังงานและความต้องการแผงของเครื่องปรับอากาศไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐานพร้อมอินเวอร์เตอร์กับเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC
ปัจจัย อินเวอร์เตอร์ AC มาตรฐาน ไฮบริด AC/DC พลังงานแสงอาทิตย์ AC
เส้นทางพลัง แผง DC เพื่อแปลงเป็นคอมเพรสเซอร์ AC แผง DC ตรงไปยังคอมเพรสเซอร์ DC
การสูญเสียการแปลง โดยทั่วไป 8–15% ใกล้ศูนย์ในโหมด DC
กระแสสตาร์ทอัพ ปัจจุบัน; ต้องการอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ กำจัดด้วยการลาดขึ้นอย่างราบรื่น
ความต้องการแผง สูงกว่าสำหรับภาระการทำความเย็นที่เท่ากัน ล่าง

จะเป็นอย่างไรหากคุณมีพื้นที่หลังคาไม่เพียงพอสำหรับแผงจำนวนมากขนาดนั้น

นี่เป็นปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงที่พบบ่อยที่สุด คุณรันสูตร โดยบอกว่ามี 8 แผง และหลังคาของคุณพอดีกับ 5 แผง คุณมีสี่ทางเลือก ตามลำดับการใช้งานจริง:

  1. เปลี่ยนไปใช้แผงที่มีกำลังวัตต์สูงขึ้น การเปลี่ยนโมดูล 400W เป็นโมดูล 550W จะลดพื้นที่หลังคาที่ต้องการลงมากกว่า 25% โดยไม่ต้องเปลี่ยนส่วนที่เหลือของระบบ
  2. อัพเกรด AC เอง การเปลี่ยนหน่วยหน้าต่างความเร็วคงที่สำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแยกขนาดเล็กมักจะลดกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานลง 30–40% ทุกวัตต์ที่ประหยัดได้จะลดจำนวนแผง
  3. ยอมรับการครอบคลุมแสงอาทิตย์บางส่วน ในระบบที่ผูกกับกริดหรือไฮบริด เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระหว่างวัน และดึงส่วนที่เหลืออีก 10–20% จากกริด วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกว่าการบังคับออฟเซ็ตเต็มบนหลังคาที่มีขนาดเล็กกว่ามาก
  4. เลือกเครื่องปรับอากาศที่พร้อมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่แสดงไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ หน่วย AC/DC แบบไฮบริดจะลดความต้องการแผงตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งสามารถนำจำนวนกลับมาอยู่ภายใต้ขีดจำกัดพื้นที่หลังคาของคุณได้

ความคิดสุดท้าย: ปรับขนาดแผงโซลาร์เซลล์ของคุณรอบๆ AC หรือเลือก AC ที่ดีกว่า

วิธีการแบบดั้งเดิมคือให้ AC ของคุณเป็นโหลดคงที่ และเพิ่มแผงจนกว่าสูตรจะสมดุล ใช้งานได้เมื่อคุณมีเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว แต่หากคุณกำลังวางแผนระบบใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องเก่า ก็มีแนวทางที่ชาญฉลาดกว่า: เลือกเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาให้ทำงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่แรก

Deye มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์และปั๊มความร้อนจากแสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี 2558 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ AC/DC แบบไฮบริดรุ่นที่สี่ และ DC 48V นอกกริด ได้รับการติดตั้งในกว่า 20 ประเทศ รากฐานทางวิศวกรรมคือตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC คลื่นไซน์ 180° ที่ได้รับการปรับปรุงผ่านประสบการณ์ภาคสนามหลายปี ตัวควบคุมนั้นคือสิ่งที่ช่วยให้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานอย่างนุ่มนวล ปรับตามแสงแดดที่มีอยู่ และขอให้แผงจำนวนน้อยลงทำหน้าที่ทำความเย็นแบบเดียวกัน

รันสูตรหนึ่งครั้งด้วยตัวเลขของคุณเอง หากจำนวนแผงเหมาะสมกับหลังคาและงบประมาณของคุณ คุณมีคำตอบ หากไม่เป็นเช่นนั้น วิธีแก้ไขมักจะไม่ใช่แผงเพิ่มเติม แต่เป็นเครื่องปรับอากาศอื่น