Werktemperatuurbereik: -40 ~ 60 graden Celsius
Spanning: 3,7 V
Capaciteit: 150 mAh
Lange levensduur: capaciteitsbehoud is >80% na 500 keer standaardcycli
Lage interne weerstand
Voldoende batterijcapaciteit
Uitstekende levensduur
Geoptimaliseerd PCM-ontwerp
I...
Ultradun design.
Nominale spanning: 3,7 V
Nominale capaciteit: 120 mAh
Hoge batterijconsistentie
Lage interne weerstand
Voldoende batterijcapaciteit
Uitstekende levensduur van de cyclus
Batterijchemie: Lithium Ion Poly
Originele lipo-batterijfabriek van ...
Ultradunne ontwerp.
Nominale spanning: 3.7 V
Nominale capaciteit: 80 mAh
Lage interne weerstand
Voldoende batterijcapaciteit
Uitstekende levensduur van de cyclus
Geoptimaliseerd PCM-ontwerp
Serie- of parallelle aansluiting is toegestaan
Uitstekende veili...
2C~5C snel oplaadbare batterij.
Laadt 70% capaciteit op in zeer korte tijd.
Lange levensduur van de cyclus.
Goede consistentie, lage zelfontlading.
Geen geheugeneffect li-poly batterij.
Uitstekende veiligheid, milieuvriendelijk.
Batterijchemie: Lithium Ion Polymer...
Nominale spanning: 11,1 V
Nominale capaciteit: 2000 mAh
Werktemperatuurbereik: -20°C ~ +60°C
Voldoende batterijcapaciteit
Uitstekende levensduur
Geoptimaliseerd PCM-ontwerp
In serieschakeling of in parallelle aansluiting is toegestaan
Batterijchemie: Lithiu...
Nominale spanning: 3,7 V
Nominale capaciteit: 7500 mAh
Werktemperatuurbereik: -20°C ~ +60°C
Uitstekende kluis
Klein en lichtgewicht
Batterij zonder geheugen
Milieuvriendelijke batterij
Geoptimaliseerd PCM-ontwerp
In serieschakeling of in parallelle aans...
Model M91W MINI, 51.2 V 390 Ah (19.968 kWh)
Gemaakt met nieuwe Grade A-cellen
8000 cycli bij 80% DOD
Intelligent BMS met geavanceerde software verbetert prestaties en veiligheid
Ondersteunt maximaal 15 accu’s parallel
Maximale laad- en ontlaadstroom: 200 A
Co...
Model M90, 51.2 V 320 Ah (16.384 kWh)
Gemaakt met nieuwe Grade A-cellen
8000 cycli bij 80% DOD
Intelligent BMS met geavanceerde software voor betere prestaties
Ondersteunt maximaal 15 accu’s parallel
Maximale laad- en ontlaadstroom: 200 A
Communicatie: CAN/RS...
Model M88PW, 51.2V 200Ah (10.24 kWh)
Gemaakt met nieuwe Grade A-cellen
6000 cycli @DOD 80%
Intelligent BMS met geavanceerde software verbetert de prestaties
Ondersteunt maximaal 15 parallel geschakelde batterijen
Maximale laad- en ontlaadstroom 150A
Communicat...
Zonne-energie moeiteloos: Een eenvoudige gids voor het installeren van een zonne-energieopslagsysteem
:2024-07-09
Bent u klaar om de kracht van de zon te benutten en meer controle te krijgen over de energiebehoefte van uw woning? Een thuisinstallatie voor zonne-energie en batterijopslag kan de elektriciteitsrekening verlagen, de CO2-voetafdruk verminderen en duurzaam wonen ondersteunen. Deze uitgebreide handleiding begeleidt u door het hele proces, van het kiezen van het juiste systeem tot de laatste tests.
1. Energiebehoefte beoordelen en het juiste systeem kiezen
Uw energieverbruik begrijpen
De eerste stap is inzicht krijgen in het elektriciteitsverbruik van uw woning. Bekijk de energierekeningen van het afgelopen jaar en bepaal het gemiddelde maandverbruik in kilowattuur (kWh). Hiermee kunt u het zonnestroomsysteem correct dimensioneren.
Systeemgrootte berekenen
Houd rekening met de volgende factoren:
Dagelijks energieverbruik: Deel het maandverbruik door30. Bij gemiddeld900 kWh per maand:
900kWh/30dagen=30kWh per dag
Zonuren: Bepaal het gemiddelde aantal piekzonuren per dag. Bij5 piekzonuren:
30kWh per dag/5zonuren=6kW zonne-installatie
Systeemefficiëntie: Houd rekening met het rendement van panelen en omvormer. Voeg20% reserve toe voor verliezen en degradatie:
6kW×1.2=7.2kW zonne-installatie
7.2 kW installatie met Phono Solar panelen van400W: 7,200 watts / 500 watts = 15 panelen
2. De juiste componenten kiezen
Belastingsberekening
Het berekenen van het opgenomen vermogen is essentieel voor efficiënt energiebeheer en om te controleren of de elektrische installatie de benodigde belasting aankan. Er zijn twee hoofdmethoden: een schatting op basis van apparaatvermogen en een nauwkeurigere meting met een stroomtang.
Methode 1: Gemiddelde schatting
1. Schakel alle apparaten in die normaal tegelijk worden gebruikt.
2. Controleer het nominale vermogen in watt op het label of in de handleiding.
3. Tel het vermogen van alle ingeschakelde apparaten op.
Voorbeeld:
Koelkast: 200W
Magnetron: 1000W
Wasmachine: 500W
Verlichting en kleine apparaten: 300W
Totale belasting:
200W + 1000W + 500W + 300W = 2000W (of 2kW)
In dit voorbeeld is het totale vermogen2000W. Dit is een benadering op basis van de nominale vermogens.
Methode 2: Een stroomtang gebruiken
1. Schakel alle gebruikelijke apparaten tegelijk in.
2. Plaats de stroomtang rond de fasedraad van de elektriciteitsmeter.
De meter toont de stroom in Ampère, bijvoorbeeld5A, 10A of20A.
De Chinese netspanning ligt tussen220V en240V.
Controleer ook de spanning.
Voorbeeld belastingsberekening:
Spanning × Stroom (Ampère) = Vermogen (Watt)
Als de stroomtang5A aangeeft en de spanning220V is:
220V × 30A = 6600W
Beide methoden zijn bruikbaar, maar de stroomtang is nauwkeuriger doordat de werkelijke stroom direct wordt gemeten.
Back-uptijd
Bepaal op basis van de totale belasting hoe lang apparaten na een stroomuitval moeten blijven werken. Voor5 tot10 uur:
Kies op basis van de benodigde opslag de juiste batterijtechnologie. MOTOMA gebruikt vaak de M88PW (10kWh LiFePO4), M89 (15kWh) en M68PW (5kWh). Een populaire optie is de200Ah LiFePO4-batterij met10,000W opslag.
Berekening batterijcapaciteit:
Aantal batterijen = Benodigde opslag / Opslag per batterij = 66000W / 10000W ≈ 7 batterijen
Gewoonlijk zijn7 batterijen van10kWh en200Ah nodig die op51.2V werken. Als alternatief kunnen5 batterijen van15kWh worden gebruikt.
Omvormervermogen
Bepaal het omvormervermogen op basis van batterijspanning, capaciteit en belasting:
Bepaal de beste locatie voor de panelen. Let op dakoriëntatie, hellingshoek, schaduw en constructieve sterkte. Meet het dakoppervlak om te controleren of alle benodigde panelen passen.
4. Installatiestappen en tips
Stap 1: Montagesysteem installeren
1. Markeer de positie van de montagebeugels op het dak.
2. Boor gaten en bevestig de beugels met bouten.
3. Controleer of de beugels waterpas staan en correct zijn verdeeld.
Stap 2: Zonnepanelen bevestigen
1. Plaats de zonnepanelen op de beugels.
2. Bevestig ze met klemmen en bouten.
3. Verbind ze in serie of parallel volgens het systeemontwerp.
Stap 3: Omvormer en bedrading installeren
1. Plaats de omvormer in een schaduwrijke, goed geventileerde ruimte.
2. Verbind de panelen met geschikte bekabeling.
3. Aard het systeem om elektrische gevaren te voorkomen.
Stap 4: Batterijopslag aansluiten
1. Installeer de MOTOMA LiFePO4-batterij op een geschikte locatie.
2. Sluit de batterijen aan op de omvormer en het BMS (Battery Management System).
3. Zorg voor voldoende ventilatie en veiligheidsmaatregelen.
Stap 5: Elektrische aansluitingen
1. Sluit de omvormer aan op de hoofdverdeelkast.
2. Installeer een productiemeter om de zonneproductie te volgen.
3. Controleer of alle aansluitingen stevig en veilig zijn.
Tips:
Volg voor ieder onderdeel de instructies van de fabrikant.
Gebruik weerbestendige connectoren en leidingen voor buitenbekabeling.
Controleer alle aansluitingen opnieuw voordat het systeem wordt ingeschakeld.
5. Het systeem testen
Eerste inschakeling
1. Schakel de omvormer in en volg de opstartprocedure.
2. Controleer de prestaties via het display of de monitoring-app.
Systeemtest
1. Meet uitgangsspanning en stroom van de panelen.
2. Controleer het laadniveau van de batterij en de omvormeruitgang.
3. Controleer of het systeem binnen de opgegeven parameters werkt.
Veiligheidscontrole
1. Controleer elektrische verbindingen op oververhitting of schade.
2. Controleer aarding en beschermingsmaatregelen.
Conclusie
Het installeren van een zonne-energiesysteem thuis is een slimme en duurzame keuze. Door deze handleiding te volgen kunt u het systeem correct installeren en profiteren van de vele voordelen van zonne-energie. Benut de kracht van de zon en zet een stap naar een groenere en meer zelfvoorzienende toekomst.