บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใดที่จะใช้ AC? คู่มือขนาดฉบับสมบูรณ์สำหรับบ้านและนอกระบบ

แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใดที่จะใช้ AC? คู่มือขนาดฉบับสมบูรณ์สำหรับบ้านและนอกระบบ

เวลา 15.40 น. ในการาจี เมื่อผู้ติดตั้งส่งรูปถ่ายหลังคาที่ปกคลุมไปด้วยแผงโซลาร์เซลล์ที่สะอาดแต่ไม่มีป้ายกำกับมาให้ฉัน เขาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูไปแล้ว และกำลังจะจับคู่กับแผงขนาด 1,500 วัตต์ คำถามของเขานั้นง่ายมาก: ฉันต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาดใดจึงจะใช้ AC ได้โดยไม่ต้องเสียเงินกับแผงจำนวนมากเกินไป หรือประสบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน

คำตอบสั้นๆ ก็คือ บ้านส่วนใหญ่ต้องการแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 400 วัตต์ 3 ถึง 8 แผงเพื่อใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาที่มีแสงแดดสดใส โรงแยกขนาดเล็กขนาด 12,000 บีทียูที่มีระดับ SEER ที่ 15 ต้องการแผงขนาด 400 วัตต์ประมาณห้าแผงเพื่อการทำงานแปดชั่วโมงต่อวันในสถานที่ซึ่งมีชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดห้าชั่วโมง หน่วยขนาด 24,000 บีทียูซึ่งมีอัตราประสิทธิภาพใกล้เคียงกันต้องใช้แผงขนาด 400 วัตต์ประมาณแปดแผง หากคุณเปลี่ยน AC แบบเดิมเป็น AC พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะซึ่งรับ DC โดยตรงจากอาร์เรย์ PV จำนวนแผงอาจลดลงอีกเนื่องจากคุณหลีกเลี่ยงการแปลงพลังงานสองครั้ง

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการปรับขนาดที่เราใช้สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยครอบคลุมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ การคำนวณแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ขีดจำกัดของอินเวอร์เตอร์ และสถานที่ที่เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริดเปลี่ยนคณิตศาสตร์

คำตอบโดยตรง: แผงโซลาร์เซลล์สำหรับ AC ของคุณมีกี่แผง?

เพื่อการวางแผนที่รวดเร็ว ให้ใช้ตารางด้านล่าง โดยถือว่าแผงโซลาร์เซลล์ 400 วัตต์ ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง ค่าลดอัตราของระบบที่ใช้งานได้จริง 0.75 และการทำงานของไฟฟ้ากระแสสลับ 8 ชั่วโมงต่อวัน ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการตั้งค่าที่เชื่อมโยงกับตารางซึ่งระบบสาธารณูปโภคหรือการวัดแสงสุทธิสามารถรองรับช่วงเวลาที่มีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำได้

จำนวนแผง 400W โดยทั่วไปสำหรับขนาด AC ทั่วไป อิงตามการใช้งาน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด 5 ชั่วโมง และลดอัตราของระบบ 0.75
ความจุไฟฟ้ากระแสสลับ วัตต์ทำงานทั่วไป การใช้พลังงานในแต่ละวัน อาร์เรย์ PV ที่จำเป็น จำนวนแผง 400W
แอร์หน้าต่าง 5,000 บีทียู 420วัตต์ 3.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 900วัตต์ 3
แอร์หน้าต่าง 8,000 บีทียู 620วัตต์ 5.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,330 วัตต์ 4
มินิสปลิต 12,000 บีทียู 800W 6.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,700 วัตต์ 5
มินิสปลิต 18,000 บีทียู 1,130 วัตต์ 9.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,400W 6
มินิสปลิต 24,000 บีทียู 1,330 วัตต์ 10.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,850 วัตต์ 8
อาคารพาณิชย์ขนาดเบา 36,000 บีทียู 2,000W 16.0 กิโลวัตต์ชั่วโมง 4,270 วัตต์ 11

ตารางนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ แต่การคำนวณที่แท้จริงจะต้องรวมค่า SEER ที่แท้จริงของ AC ชั่วโมงแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นของคุณ และคุณต้องการแบตเตอรี่สำรองหรือไม่ เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างขนาด 5,000 BTU ที่มี SEER 10 จะใช้พลังงานมากกว่าที่ตารางระบุ ในขณะที่หน่วยอินเวอร์เตอร์สมัยใหม่ขนาด 36,000 BTU ที่มี SEER 21 อาจต้องใช้แผงน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์ที่เล็กกว่าแต่เก่ากว่า

สูตรขนาดแกนกลางที่ใช้ในโครงการจริง

ใช้วิธีสามขั้นตอนด้านล่างแทนการเดา ใช้งานได้กับหน่วยหน้าต่าง มินิสปลิต และเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหากำลังไฟ AC ที่ใช้งาน

หากแผ่นป้ายบอกเพียง BTU และ SEER ให้คำนวณกำลังไฟฟ้าโดยใช้สูตรนี้:

วัตต์ที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ = ความสามารถในการทำความเย็น มีหน่วยเป็น BTU/ชม. ÷ SEER

ตัวอย่างเช่น เครื่องแยกขนาดเล็กขนาด 12,000 BTU พร้อม SEER 15 จะดึงพลังงานประมาณ 800W ในขณะที่ทำความเย็นอย่างต่อเนื่อง หน่วย 12,000 BTU รุ่นเก่าที่มี SEER 10 ใช้พลังงานประมาณ 1,200W ระดับประสิทธิภาพจะเปลี่ยนขนาดแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการโดยตรง

ขั้นตอนที่ 2: ประมาณพลังงานความเย็นในแต่ละวัน

คูณกำลังไฟขณะทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงที่คุณวางแผนจะทำให้เย็นลง หากมินิสปลิต 800W ทำงานเป็นเวลาแปดชั่วโมง:

พลังงานรายวัน = 800W × 8ชม = 6.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง

นี่คือตัวเลขที่สำคัญสำหรับขนาดพลังงานแสงอาทิตย์ SEER AC ที่สูงกว่าจะลดตัวเลขนี้ก่อนที่คุณจะใช้จ่ายแผงโซลาร์เซลล์เพียงดอลลาร์เดียว

ขั้นตอนที่ 3: แปลงพลังงานรายวันให้เป็นขนาดแผงโซลาร์เซลล์

ใช้สูตรที่เป็นประโยชน์นี้สำหรับระบบผูกกริด:

กำลังไฟฟ้า PV ที่ต้องการ = kWh รายวัน (ชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุด × ปัจจัยลด)

ปัจจัยการลดเป็นสาเหตุของฝุ่น ความร้อน การสูญเสียสายไฟ การสูญเสียอินเวอร์เตอร์ และความจริงที่ว่าแผงโซลาร์เซลล์แทบจะไม่ผลิตพลังงานพิกัดตอนเที่ยงบนหลังคาที่ร้อน เราใช้ 0.75 สำหรับระบบที่ผูกกริดโดยไม่มีแบตเตอรี่ และ 0.65 สำหรับระบบที่ชาร์จแบตเตอรี่

900วัตต์ 5,000 BTU
1,330 วัตต์ 8,000 BTU
1,700 วัตต์ 12,000 BTU
2,400W 18,000 BTU
2,850 วัตต์ 24,000 BTU
4,270 วัตต์ 36,000 BTU

แผนภูมิด้านบนแสดงข้อมูลเดียวกันจากตารางในรูปแบบภาพ ทุกโครงการยังคงต้องการการปรับเปลี่ยนเฉพาะสถานที่ เนื่องจากชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 3.0 ในพื้นที่ที่มีเมฆมาก ไปจนถึงมากกว่า 6.5 ในสภาพอากาศแบบทะเลทราย

ตัวอย่างการทำงาน: การปรับขนาดหน่วย AC ที่แตกต่างกัน

ขอให้เราใช้สูตรกับกรณีจริงสามกรณี ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเหตุใดคำแนะนำ "หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน" จึงล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริง

ตัวอย่างที่ 1: เครื่องปรับอากาศหน้าต่าง 5,000 BTU, SEER 12

วัตต์ทำงาน = 5,000 ÷ 12 = 417วัตต์ หากทำงานหกชั่วโมงต่อวัน พลังงานรายวันจะอยู่ที่ 2.5 กิโลวัตต์ชั่วโมง ด้วยชั่วโมงที่มีดวงอาทิตย์สูงสุด 5 ชั่วโมงและปัจจัยลด 0.75:

กำลังไฟฟ้า PV ที่ต้องการ = 2.5 ÷ (5 × 0.75) = 667วัตต์

ไม่มีใครสร้างแผง 667W ดังนั้นคุณจะใช้แผง 330W สองแผงหรือแผง 400W สองแผง แผงสามแผงยังใช้งานได้หากคุณต้องการใช้งานกับสิ่งของจำนวนเล็กน้อย เช่น พัดลมหรือที่ชาร์จโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดจ้า

ตัวอย่างที่ 2: 12,000 BTU Mini-Split, SEER 15

กำลังวัตต์ = 800W. วิ่งแปดชั่วโมงให้พลังงาน 6.4 kWh ด้วยชั่วโมงพระอาทิตย์ 5 ชั่วโมงและปัจจัยลด 0.75:

กำลังไฟฟ้า PV ที่ต้องการ = 6.4 ÷ (5 × 0.75) = 1,706 วัตต์

แผง 400W ห้าแผงให้กำลัง 2,000W ซึ่งครอบคลุมการลดอัตราโดยมีความปลอดภัยเล็กน้อย หากสถานที่ของคุณได้รับแสงแดดสูงสุด 5.5 ชั่วโมง แผง 400W สี่แผงอาจเพียงพอสำหรับการใช้งานในเวลากลางวันเท่านั้น แต่เราขอแนะนำแผงห้าแผงเมื่อหลังคาร้อนหรือมุมการติดตั้งไม่เหมาะสม

ตัวอย่างที่ 3: 24,000 BTU เครื่องปรับอากาศส่วนกลางหรือ Mini-Split, SEER 18

วัตต์ทำงาน = 24,000 ÷ 18 = 1,333 วัตต์ วิ่งแปดชั่วโมงให้พลังงาน 10.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยมีดวงอาทิตย์ห้าชั่วโมง:

กำลังไฟฟ้า PV ที่ต้องการ = 10.7 ÷ (5 × 0.75) = 2,853 วัตต์

แผง 400W แปดแผงให้พลังงาน 3,200W ซึ่งเพียงพอสำหรับไฟ AC บวกกับโหลดในครัวเรือนในเวลากลางวันตามปกติ ในสภาพอากาศเจ็ดชั่วโมงที่มีแสงแดด แผง 400W จำนวน 6 แผงก็เพียงพอสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเพียงอย่างเดียว เนื่องจากแผงอาร์เรย์สามารถผลิตพลังงานได้เกือบ 2,400W ในตอนกลางวัน

สรุปตัวอย่างการทำงานที่มีแผง Derate Factor 0.75 และ 400W
หน่วยเครื่องปรับอากาศ กำลังวัตต์ ชั่วโมงต่อวัน กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน จำเป็นต้องมีพีวี แผงแนะนำ
แอร์หน้าต่าง 5,000 บีทียู 417W 6ชม 2.5 kWh 667W 2 × 330W หรือ 3 × 400W
มินิสปลิต 12,000 บีทียู 800W 8ชม 6.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง 1,706W 5 × 400W
มินิสปลิต 24,000 บีทียู 1,333W 8ชม 10.7 กิโลวัตต์ชั่วโมง 2,853W 8 × 400W

เหตุใด SEER, EER และประเภทคอมเพรสเซอร์จึงเปลี่ยนผลลัพธ์

SEER คืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล EER คือประสิทธิภาพที่อุณหภูมิภายนอกที่กำหนด ยูนิต AC สองเครื่องที่มีระดับ BTU เท่ากันสามารถมีกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และความแตกต่างดังกล่าวทำให้งบประมาณแผงโซลาร์เซลล์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าปัจจัยเดียวอื่นๆ

เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ขนาด 12,000 BTU พร้อม SEER 10 ใช้พลังงานประมาณ 1,200W ความจุ AC เดียวกันกับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงและ SEER 20 ใช้พลังงานเพียง 600W นั่นหมายความว่ายูนิตแรกต้องการแผง 400W ประมาณสิบแผงเพื่อการทำความเย็นแปดชั่วโมง ในขณะที่ยูนิตที่สองต้องการเพียงห้าแผง การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าก่อนเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์มักจะถูกกว่าการซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพิ่ม

เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบอินเวอร์เตอร์ยังช่วยลดไฟกระชากขณะสตาร์ท กระแสไฟฟ้ากระแสสลับความเร็วคงที่แบบธรรมดาอาจดึงกำลังไฟฟ้าได้สองถึงสี่เท่าในช่วงสองสามวินาทีแรก คอมเพรสเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์จะเพิ่มความเร็วอย่างช้าๆ ดังนั้นแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่จึงไม่จำเป็นต้องรับมือกับกระแสไฟกระชากขนาดใหญ่ สำหรับการติดตั้งนอกโครงข่าย อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์ขนาด 5kW และอินเวอร์เตอร์ขนาด 2kW

การดำเนินการในสภาพอากาศหนาวเย็นสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง เครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่ในสภาพอากาศที่เย็นกว่า เครื่องปรับอากาศแบบมาตรฐานอาจประสบปัญหาในการทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ หากคุณต้องการทำความเย็นในฤดูร้อนและให้ความร้อนในฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงมากนัก ปั๊มความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ำหรือเครื่องปรับอากาศกระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีช่วงการทำงานกว้างคือตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงมากกว่า

Low Temperature Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with EVI เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ AC/DC แบบไฮบริดอุณหภูมิต่ำพร้อม EVI หน่วยไฮบริดนี้ใช้เทคโนโลยี EVI เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพอากาศหนาวเย็น โดยผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ DC กับกริด AC เพื่อให้ความร้อนที่เชื่อถือได้ในบริเวณที่เย็นกว่า ดูผลิตภัณฑ์ →

แบตเตอรี่: เมื่อจำเป็นและจะปรับขนาดได้อย่างไร

ผู้ซื้อหลายรายถามว่าพวกเขาสามารถเปิดไฟ AC โดยตรงจากแผงโซลาร์เซลล์โดยไม่ใช้แบตเตอรี่ได้หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ สำหรับระบบที่ผูกกับกริดและสำหรับหน่วย AC แสงอาทิตย์แบบไฮบริดที่ผสม DC จากพลังงานแสงอาทิตย์กับ AC จากกริดหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่ถ้าคุณอยู่นอกระบบหรือหากระบบโครงข่ายไม่น่าเชื่อถือ แบตเตอรี่ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็น

ผูกกริดโดยไม่มีแบตเตอรี่

เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานโดยใช้แสงอาทิตย์ในระหว่างวัน เมื่อดวงอาทิตย์ตก เครื่องปรับอากาศจะดึงไฟจากโครงข่าย วิธีนี้จะลดต้นทุนของระบบให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากคุณต้องการแผงโซลาร์เซลล์ที่เพียงพอเพื่อชดเชยการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในเวลากลางวัน และคุณไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรีขนาดใหญ่ ใช้ปัจจัยการลดอัตรา 0.75 สำหรับการกำหนดค่านี้

นอกตารางพร้อมแบตเตอรี่

ขนาดของแบตเตอรี่เริ่มต้นด้วยพลังงาน AC รายวัน สำหรับตัวอย่างแบบแยกขนาดเล็กขนาด 12,000 BTU เครื่องปรับอากาศจะใช้ 6.4 kWh ต่อวัน หากคุณต้องการอิสระหนึ่งวันและคุณไม่ต้องการคายประจุแบตเตอรี่ต่ำกว่าระดับความลึก 80%:

ความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการ = 6.4 kWh ÷ 0.8 = 8.0 kWh

ที่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 48V จะเท่ากับประมาณ 167Ah หากคุณเพิ่มความสามารถในการควบคุมตัวเองเป็นเวลาสองวันสำหรับสภาพอากาศที่มีเมฆมาก แบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น 16 กิโลวัตต์ชั่วโมง แผงโซลาร์เซลล์จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยความไม่มีประสิทธิภาพบางประการ สำหรับพลังงานรายวันเท่าเดิมโดยมีชั่วโมงพระอาทิตย์ 5 ชั่วโมงและแฟกเตอร์ลดลง 0.65:

กำลังไฟฟ้า PV = 6.4 ÷ (5 × 0.65) = 1,969W

แผง 400W จำนวน 5 แผงแสดงขนาดอาเรย์ที่ต้องการอีกครั้ง แต่สำหรับแบตเตอรี่ คุณจะต้องมีตัวควบคุมการชาร์จและอินเวอร์เตอร์ที่สามารถรองรับไฟกระชากสตาร์ทของ AC ได้

สำหรับไซต์ที่ไม่มีกริดโดยสิ้นเชิงหรือแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียรเกินไป กระแสไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์ DC 48V แบบนอกกริดโดยเฉพาะจะทำให้ระบบง่ายขึ้น อุปกรณ์ประเภทนี้ทำงานโดยตรงจากแบตเตอรีแบตเตอรี 48V และแผงโซลาร์เซลล์โดยไม่มีอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าแรงสูงแยกต่างหาก เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระท่อมห่างไกล บ้านเคลื่อนที่ และที่พักพิงโทรคมนาคมในชนบท

Off-Grid 48V DC Wall-Mounted Solar Air Conditioner เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดผนัง Off-Grid 48V DC ออกแบบมาสำหรับไซต์ที่ไม่มีตารางกริดที่เสถียร หน่วยนี้ทำงานโดยตรงจากแบตเตอรี่ 48V และแผงโซลาร์เซลล์ ทำให้เหมาะสำหรับห้องโดยสารระยะไกลและที่พักอาศัยด้านโทรคมนาคม ดูผลิตภัณฑ์ →

เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC ลดจำนวนแผง

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์แบบทั่วไปทำงานดังนี้: แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง อินเวอร์เตอร์ PV เปลี่ยน DC เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหน่วยไฟฟ้ากระแสสลับ และหน่วยไฟฟ้ากระแสสลับจะแปลงไฟฟ้ากระแสสลับกลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงภายในสำหรับคอมเพรสเซอร์แบบปรับความเร็วได้ ทุกขั้นตอนทำให้เกิดความร้อนและสูญเสียพลังงาน เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด AC/DC เปลี่ยนสถาปัตยกรรมโดยการส่ง DC จากอาร์เรย์ PV ไปยัง DC บัสของคอมเพรสเซอร์โดยตรง ในขณะที่ยังคงจ่ายไฟ AC จากโครงข่ายหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ต่ำเกินไป

ขนาดของแผงโซลาร์เซลล์หมายความว่าอย่างไร ในการแบ่งส่วนมาตรฐานที่มีอินเวอร์เตอร์ PV คุณควรจัดงบประมาณสำหรับแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ถึง 15% มากกว่าสูตรกำลังไฟ AC ที่แนะนำ ใน AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริด เส้นทาง DC โดยตรงจะช่วยลดการสูญเสียอินเวอร์เตอร์ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดมากที่สุด คอมเพรสเซอร์ยังปรับความเร็วเพื่อให้ตรงกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ ดังนั้น AC แบบไฮบริดขนาด 12,000 BTU จึงสามารถทำความเย็นต่อโดยใช้กำลังการผลิตบางส่วนในวันที่มีเมฆบางส่วน แทนที่จะปิดเครื่องโดยสิ้นเชิง

มินิสปลิตแบบธรรมดา

AC และ PV แยกจากกัน อินเวอร์เตอร์ PV จะต้องรองรับกระแสไฟกระชาก การสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นที่อินเวอร์เตอร์ PV และภายในแหล่งจ่ายไฟ AC จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากโครงข่ายเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ

ไฮบริด AC/DC พลังงานแสงอาทิตย์ AC

DC จากแสงอาทิตย์จะป้อนคอมเพรสเซอร์โดยตรง Grid AC รองรับความแตกต่าง แผงการเชื่อมต่อหนึ่งแผงรองรับทั้งสองแหล่ง ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อถูกแสงแดดโดยตรงและการทำงานของโหลดบางส่วนจะราบรื่นยิ่งขึ้น

นอกกริด DC 48V AC

ใช้แบตเตอรี่ 48V และพลังงานแสงอาทิตย์ DC ไม่มีอินเวอร์เตอร์ PV ไฟฟ้าแรงสูง ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ห่างไกล แบตเตอรีแบตและแผงโซลาร์เซลล์ต้องครอบคลุมโหลดเริ่มต้นสูงสุด

สำหรับยูนิต AC/DC แบบไฮบริดขนาด 12,000 BTU ขนาดแผงที่ใช้งานจริงในสภาพอากาศที่มีแสงแดดสดใสมักจะอยู่ที่ 1,400W ถึง 1,800W หรือแผง 400W สี่ถึงห้าแผง หน่วยเดียวกันในระบบผูกกริดแบบทั่วไปจะต้องการประมาณ 2,000W เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ACLOSS และอินเวอร์เตอร์ นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้พิจารณาระบบไฟฟ้ากระแสสลับและแผงโซลาร์เซลล์เป็นระบบเดียว แทนที่จะซื้อไฟฟ้ากระแสสลับแบบสุ่มและเพิ่มแผงในภายหลัง

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner (R410A/R32) เครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดติดผนัง AC/DC (R410A/R32) รุ่นไฮบริดไร้แบตเตอรี่นี้รวมเครื่องเพิ่มกำลังพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT เข้ากับยูนิตกลางแจ้ง โดยจับคู่เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ Deye เข้ากับอินพุตแสงอาทิตย์ DC โดยตรงเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพตลอดทั้งฤดูกาล ดูผลิตภัณฑ์ →

คุณสามารถดูได้ การทำงานของ AC/DC แบบไฮบริดทำงานอย่างไร รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าข่าวอุตสาหกรรมของเรา สิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือ ขนาดของแผงควรเริ่มต้นด้วยตรรกะการควบคุมที่แท้จริงของไฟ AC แสงอาทิตย์ ไม่ใช่แค่ป้ายชื่อ BTU

ขนาดของอินเวอร์เตอร์: รายละเอียดที่ทำลายโครงการ Solar AC จำนวนมาก

กำลังไฟของแผงโซลาร์เซลล์เป็นตัวกำหนดปริมาณพลังงานที่คุณสามารถผลิตได้ ขนาดของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่เป็นตัวกำหนดว่าพลังงานดังกล่าวสามารถสตาร์ทและรันคอมเพรสเซอร์ AC ได้จริงหรือไม่ แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5,000 วัตต์จะไม่มีประโยชน์หากอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานทุกครั้งที่คอนเดนเซอร์เริ่มทำงาน

อินเวอร์เตอร์ AC มาตรฐานพร้อมสตาร์ทแบบนุ่มนวล

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์สมัยใหม่มีไฟกระชากเริ่มต้นต่ำ โหลดขณะวิ่ง 800W อาจเพิ่มเป็น 1,400W ในไม่กี่วินาที โดยปกติแล้วอินเวอร์เตอร์คลื่นไซน์บริสุทธิ์ 2,000W ก็เพียงพอสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบแยกขนาดเล็กขนาด 12,000 BTU

AC ความเร็วคงที่พร้อมไฟกระชากสูง

ยูนิต AC ความเร็วคงที่รุ่นเก่าสามารถดึงกำลังไฟได้ 3,000W ถึง 5,000W สำหรับการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ แม้ว่ากำลังไฟขณะทำงานจะอยู่ที่ 1,200W เท่านั้น ในกรณีดังกล่าว คุณต้องมีอินเวอร์เตอร์อย่างน้อย 5,000 วัตต์และแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟสูงได้โดยไม่ทำให้แรงดันไฟฟ้าตก

  • เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟทำงานอย่างน้อย 1.25 เท่าสำหรับหน่วย AC ของอินเวอร์เตอร์
  • ใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าอย่างน้อย 2.5 เท่าของกำลังไฟที่ใช้งานสำหรับหน่วย AC ความเร็วคงที่
  • ตรวจสอบระยะเวลาไฟกระชากสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ บางหน่วยรักษาจุดสูงสุดไว้ได้เพียง 20 วินาทีเท่านั้น
  • ใช้แบตเตอรีแบต 48V แทน 12V หรือ 24V สำหรับการเดินสายเคเบิลยาว
  • วางอินเวอร์เตอร์ไว้ใกล้กับแบตเตอรี่และใช้สาย AWG ที่ตรงกับกระแสไฟกระชาก

วิธีลดจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องการ

ก่อนที่คุณจะเสียเงินซื้อโมดูล PV เพิ่มเติม ให้พิจารณาวิธีลดแรงม้าที่ AC ต้องการและระยะเวลาในการทำงานทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักจะถูกกว่าการเพิ่มแผงอื่นมาก

  1. เปลี่ยน AC เก่าด้วย AC อินเวอร์เตอร์ High-SEER การเปลี่ยนจาก SEER 10 เป็น SEER 18 สามารถลดความต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับได้เกือบครึ่งหนึ่ง
  2. ใช้ AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริดแทน AC ทั่วไป เส้นทาง DC โดยตรงช่วยลดการสูญเสียการแปลงและช่วยให้คอมเพรสเซอร์ติดตามการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
  3. ฉนวนและบังแสงพื้นที่ ห้องปิดสนิทที่มีฉนวนติดเพดานและบังแสงหน้าต่างต้องการพลังงานความเย็นน้อยกว่า
  4. ตั้งเทอร์โมสตัทเป็น 24°C หรือ 25°C แทน 18°C การทำความเย็นทุกระดับจะเพิ่มการใช้พลังงานประมาณ 3% ถึง 5%
  5. ใช้พัดลมเพดานหรือพัดลมตั้งพื้น พัดลมปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ คุณจึงสามารถเพิ่มเซ็ตพอยต์ AC โดยไม่สูญเสียความสะดวกสบาย
  6. ทำความสะอาดตัวกรองอากาศและคอยล์คอนเดนเซอร์อย่างสม่ำเสมอ คอยล์สกปรกสามารถเพิ่มการใช้พลังงานได้ 15% ถึง 20%
  7. กำหนดเวลาการทำความเย็นเมื่อมีผู้ครอบครองห้องเท่านั้น ตัวควบคุม WiFi หรือตัวจับเวลาป้องกันการทำงานที่ไม่จำเป็น

ขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับทั้งระบบผูกกริดและนอกกริด ในบ้านนอกระบบกริด การลดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวันลง 1 kWh จะช่วยประหยัดการลงทุนแผงโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ 2,000W และความจุของแบตเตอรี่ประมาณ 1.25 kWh หลังจากพิจารณาปัจจัยที่ลดลง

รายการตรวจสอบการติดตั้งสำหรับไฟ AC พลังงานแสงอาทิตย์

การกำหนดขนาด PV เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบที่เชื่อถือได้ การติดตั้งทางกายภาพต้องรองรับกระแส DC จัดการความร้อน และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติท้องถิ่น ใช้รายการตรวจสอบนี้เมื่อคุณวางแผนการเดินสายไฟและการติดตั้ง

  • วางตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ไปทางทิศใต้จริงในซีกโลกเหนือ และทิศเหนือจริงในซีกโลกใต้ โดยมีมุมเอียงระหว่าง 15° ถึง 30° สำหรับภูมิภาคส่วนใหญ่
  • เก็บเครื่องปรับอากาศกลางแจ้งไว้ในที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดโดยตรงบนคอนเดนเซอร์จะเพิ่มแรงดันในการทำงานและเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้า
  • ใช้สายเคเบิล PV ขนาดสำหรับแรงดันไฟฟ้าตกต่ำกว่า 3% ระหว่างอาเรย์และอินเวอร์เตอร์หรือกล่องเชื่อมต่อ AC
  • ติดตั้งสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ DC เพื่อการบำรุงรักษาง่ายและการปิดเครื่องฉุกเฉิน
  • ใช้ระบบป้องกันไฟกระชากทั้งด้าน DC และ AC ฟ้าผ่าในประเทศเขตร้อนเป็นสาเหตุหลักของความล้มเหลวของคอนโทรลเลอร์
  • ยืนยันว่าการเชื่อมต่อสายดินไฟฟ้ากระแสสลับต่อเนื่องและต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโครงแบตเตอรี่
  • ทดสอบระบบภายใต้แสงแดดจัดด้วยแคลมป์มิเตอร์เพื่อตรวจสอบว่ากระแสอินพุต AC ไม่สูงกว่าค่าป้ายชื่อ

ผู้ติดตั้งหลายรายที่เราร่วมงานด้วยชอบผู้ผลิตที่สามารถจัดหาชุดไฟ AC พลังงานแสงอาทิตย์และกล่องควบคุมรวมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความเข้ากันได้และลดระยะเวลาการทดสอบการใช้งานที่ไซต์งาน

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขนาดทั่วไปและวิธีหลีกเลี่ยง

ข้อผิดพลาด 1: ขนาดตั้งแต่ BTU เท่านั้น

BTU จะบอกคุณว่าเครื่องปรับอากาศสามารถขจัดความร้อนได้มากเพียงใด ไม่ใช่ปริมาณไฟฟ้าที่กิน เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU จากแบรนด์หนึ่งอาจจ่ายไฟได้ 700 วัตต์ ในขณะที่อีกยี่ห้อหนึ่งอาจจ่ายไฟได้ 1,100 วัตต์ ตรวจสอบแอมป์เพลทและคำนวณวัตต์ที่ใช้งานอยู่เสมอ

ข้อผิดพลาด 2: ละเลยชั่วโมงที่มีแสงแดดสูงสุด

สถานที่สองแห่งที่มีละติจูดเดียวกันสามารถมีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันได้เนื่องจากมีหมอก ฤดูฝน และการเอียงของแผงหน้าปัด ใช้ข้อมูลการแผ่รังสีแสงอาทิตย์ในอดีตสำหรับเมืองจริง แทนที่จะเป็นค่าเฉลี่ยของประเทศ

ข้อผิดพลาด 3: ลืมไฟกระชากของคอมเพรสเซอร์

ความล้มเหลวนอกระบบกริดจำนวนมากเกิดจากการที่อินเวอร์เตอร์ปิดตัวลงเมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน ไม่ใช่เพราะแผงโซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอ รวมความจุไฟกระชากในอินเวอร์เตอร์และขนาดแบตเตอรี่

ข้อผิดพลาด 4: ประเมินวันที่มีเมฆมากต่ำเกินไป

หากคุณคาดว่าจะเปิดแอร์ทุกเย็นหลังจากวันที่มีเมฆมาก แบตเตอรี่จะหมด ลดรันไทม์รายวัน เพิ่มเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือเพิ่มพื้นที่แผงเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้เร็วขึ้น

ข้อผิดพลาด 5: การเลือกแบตเตอรี่ท้องถิ่นขนาดใหญ่แทนไฟ AC พลังงานแสงอาทิตย์

AC ที่มีประสิทธิภาพสูงมักจะมีราคาถูกกว่าการขยายแบตเตอรี่ สำหรับภาระการทำความเย็นที่เท่ากันในแต่ละวัน AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริดสามารถลดความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการลงได้ 20% ถึง 40% เนื่องจากใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงในช่วงเวลากลางวัน

คำถามที่พบบ่อย

แผงโซลาร์เซลล์ 400W หนึ่งแผงสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้หรือไม่?

ไม่ ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศในห้องทั่วไปสำหรับการทดสอบระยะสั้น แผงขนาด 400W ผลิตพลังงานได้ประมาณ 1.6 ถึง 2.4 kWh ต่อวันภายใต้แสงแดดที่ดี แต่เครื่องปรับอากาศขนาด 5,000 BTU ต้องการพลังงานอย่างน้อย 2.5 kWh ต่อวันเพื่อทำความเย็นหกชั่วโมง แผงหนึ่งอาจใช้พัดลมระบายความร้อน 12V DC ขนาดเล็กมาก แต่ไม่ใช่คอมเพรสเซอร์ AC มาตรฐาน

ระบบสุริยะขนาดใดสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู?

สำหรับการใช้งานในเวลากลางวัน แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 1,700W ถึง 2,000W เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ ด้วยแสงแดดเป็นเวลาห้าชั่วโมง แผง 400W จำนวนห้าแผงจะครอบคลุมพลังงานรายวันของ SEER 15 mini-split ซึ่งทำงานแปดชั่วโมง หากใช้ AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริด 1,400W ถึง 1,800W อาจเพียงพอ

แผงโซลาร์เซลล์สามารถเปิดไฟ AC ในเวลากลางคืนได้หรือไม่?

เลขที่ แผงโซลาร์เซลล์ไม่ผลิตไฟฟ้าในเวลากลางคืน ไฟฟ้ากระแสสลับจะต้องอาศัยพลังงานจากโครงข่ายหรือแหล่งสำรองอื่น เว้นแต่คุณจะมีระบบแบตเตอรี่ หน่วย AC/DC แบบไฮบริดสามารถเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแบบกริดในเวลากลางคืนได้ แต่แผงโซลาร์เซลล์เองก็ไม่สามารถจ่ายพลังงานได้

ฉันต้องใช้แบตเตอรี่จำนวนเท่าใดจึงจะสามารถใช้งาน AC นอกกริดได้

เริ่มต้นด้วยพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับรายวันและคูณด้วยจำนวนวันที่สามารถปล่อยประจุได้อิสระ จากนั้นหารด้วยความลึกของการปล่อยประจุ เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ที่ใช้ 6.4 kWh ต่อวัน ต้องใช้ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ประมาณ 8 kWh ในหนึ่งวัน ที่ 48V จะได้ประมาณ 167Ah

ฉันจำเป็นต้องมีตัวควบคุมการชาร์จ MPPT สำหรับ AC พลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่

หากไฟฟ้ากระแสสลับพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณมีอินพุต DC แยกต่างหากจากแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์มักจะรวมหรือต้องใช้ตัวควบคุม MPPT หากคุณใช้ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไปพร้อมแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดึงพลังงานสูงสุดจากอาร์เรย์ PV

AC/DC พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดสามารถทำงานจากแผงโซลาร์เซลล์เท่านั้นได้หรือไม่

ใช่. เมื่อมีพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องจะใช้พลังงาน DC โดยตรง เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ระบบจะดึงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับจากโครงข่ายหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าหน่วย DC AC นอกกริดบริสุทธิ์

สรุป: วิธีที่เร็วที่สุดในการประมาณการตั้งค่า Solar AC ของคุณ

เริ่มต้นด้วยกำลังไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องปรับอากาศ ไม่ใช่อัตรา BTU คำนวณพลังงานรายวันโดยการคูณวัตต์ที่ทำงานด้วยชั่วโมงการทำความเย็น จากนั้นหารด้วยชั่วโมงดวงอาทิตย์ในท้องถิ่นและปัจจัยลดเป็น 0.75 สำหรับระบบที่ผูกกับกริดหรือ 0.65 สำหรับระบบแบตเตอรี่ เลือกแผงคุณภาพสูงมาตรฐานในช่วง 330W ถึง 450W เนื่องจากมีต้นทุนต่อวัตต์ดีที่สุด

หากโครงการเป็นแบบนอกโครงข่าย ให้คำนึงถึงแรงดันไฟกระชากของคอมเพรสเซอร์ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และจำนวนวันที่ทำงานได้เอง หากโครงการเป็นแบบออนกริดและเป้าหมายหลักคือการลดค่าไฟฟ้าในเวลากลางวัน AC/DC แสงอาทิตย์แบบไฮบริดสามารถให้ความเย็นที่ใช้งานได้มากขึ้นต่อวัตต์ที่ติดตั้ง เนื่องจากหลีกเลี่ยงการแปลงที่ไม่จำเป็นและยังคงทำงานโดยใช้พลังงานบางส่วนในแสงแดดที่เปลี่ยนแปลง

ในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เราพบว่าโครงการต่างๆ ล้มเหลวจากการเพิ่มขนาดให้บ่อยพอๆ กับการลดขนาด คำตอบที่ถูกต้องมักจะมาจากการวัดสภาพจริงมากกว่าการคัดลอกระบบของเพื่อนบ้าน ใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้น จากนั้นยืนยันขนาดอาเรย์สุดท้ายกับผู้ติดตั้งในพื้นที่ของคุณหรือกับทีมวิศวกรของเราผ่านทาง หน้าการติดต่อ . หากคุณต้องการเข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังการคำนวณของเรา พื้นหลังของบริษัท อธิบายว่าทีมวิศวกรของ Deye ย้ายจากการพัฒนาตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC ไปเป็นระบบ AC พลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร