Первоклассные бренды ячейки, и выбирайте лучших среди лучших.
Внутренняя синхронизация для тестирования надежности.
Высокоточная автоматическая машина для согласования улучшает стабильность аккумуляторной батареи и срок слу...
Первоклассные бренды ячейки, и выбирайте лучших среди лучших.
Внутренняя синхронизация для тестирования надежности.
Высокоточная автоматическая машина для согласования улучшает стабильность аккумуляторной батареи и срок слу...
Первоклассные бренды ячейки, и выбирайте лучших среди лучших.
Внутренняя синхронизация для тестирования надежности.
Высокоточная автоматическая машина для согласования улучшает стабильность аккумуляторной батареи и срок слу...
Аккумуляторная батарея класса А.
Длительный срок службы, высокая плотность энергии, хорошая консистенция, безопасность.
Экологически чистый, перезаряжаемый, без эффекта памяти.
Полностью автоматическая лазерная сварка сни...
Первоклассные бренды ячейки, и выбирайте лучших среди лучших.
Внутренняя синхронизация для тестирования надежности.
Высокоточная автоматическая машина для согласования улучшает стабильность аккумуляторной батареи и срок слу...
Первоклассные бренды ячейки, и выбирайте лучших среди лучших.
Внутренняя синхронизация для тестирования надежности.
Высокоточная автоматическая машина для согласования улучшает стабильность аккумуляторной батареи и срок слу...
Ультратонкая конструкция.
Высокая плотность энергии.
Долгий срок службы.
Отличная безопасность.
Код товара: 3,7 В LIP094648 85 мАч Категории: Литий-полимерный аккумулятор, Ультратонкий аккумулятор Теги: Литий-ионный акку...
Ультратонкий дизайн.
Номинальное напряжение: 3.7 В
Номинальная емкость: 120 мАч
Высокая стабильность работы батареи
Низкое внутреннее сопротивление
Достаточная емкость аккумулятора
Выдающийся срок службы
Химиче...
Номинальное напряжение: 3.7 В
Номинальная емкость: 720 мАч
Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C
Высокая стабильность работы батареи
Низкое внутреннее сопротивление
Достаточная емкость аккумулятора
Выдающи...
Номинальное напряжение: 3,85 В
Номинальная емкость: 110 мАч
Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C
Химический состав аккумулятора: литий-ионный полимер
Высокая стабильность работы батареи
Низкое внутреннее сопр...
Аккумулятор с быстрой зарядкой 2C ~ 5C.
Зарядите 70% емкости за очень короткое время.
Длительный срок службы.
Хорошая консистенция, низкий саморазряд.
Батарея без памяти.
Отлично безопасный, экологически чистый.
Код т...
Номинальное напряжение: 3,7 В
Номинальная емкость: 1500 мАч
Диапазон рабочих температур: -20℃ ~ +60℃
Высокая согласованность батареи
Низкое внутреннее сопротивление
Достаточная емкость батареи
Выдающийся срок службы ...
Номинальное напряжение: 11,1 В
Номинальная емкость: 2000 мАч
Диапазон рабочей температуры: -20℃ ~ +60℃
Достаточная емкость батареи
Отличный срок службы цикла
Оптимизированный дизайн PCM
Разрешено последовательное или ...
Номинальное напряжение: 3,8 В
Номинальная емкость: 1300 мАч
Рабочий температурный диапазон: -20℃ ~ +60℃
Отличная безопасность
Маленький и легкий
Батарея без эффекта памяти
Экологически чистая батарея
Высокая одно...
Номинальное напряжение: 3.7 В
Номинальная емкость: 7500 мАч
Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C
Отличный сейф
Маленький и легкий
Батарея без памяти
Экологически чистый аккумулятор
Оптимизированная конс...
Номинальное напряжение: 3.7 В
Номинальная емкость: 900 мАч
Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C
Низкое внутреннее сопротивление
Достаточная емкость аккумулятора
Выдающийся срок службы
Оптимизированная конс...
Номинальное напряжение: 3.7 В
Номинальная емкость: 6000 мАч
Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +60°C
Высокая стабильность работы батареи
Низкое внутреннее сопротивление
Достаточная емкость аккумулятора
Выдающи...
Номинальная мощность 25.6 В 200 Ач (5.12 кВтч)
Сделано из свежих ячеек класса А
>6000 циклов @DOD 80%
Интеллектуальная система управления зданием с передовым программным обеспечением повышает производительность
Параллельная ...
Номинальная мощность 51.2 В 100 Ач (5.12 кВтч)
Сделано из свежих ячеек класса А
>6000 циклов @DOD 80%
Интеллектуальная система управления зданием с передовым программным обеспечением повышает производительность
Параллельная ...
Номинальная мощность 51.2 В 280 Ач (14.336 кВтч)
Сделано из свежих ячеек класса А
Гарантия 7 лет
>8000 циклов @DOD 80%
Интеллектуальная система управления зданием с передовым программным обеспечением повышает производительно...
Номинальная мощность 51.2 В 400 Ач (20.48 кВтч)
Сделано из свежих ячеек класса А
>8000 циклов @DOD 80%
Интеллектуальная система управления зданием с передовым программным обеспечением повышает производительность
Параллельная...
Легкая солнечная энергия: простое руководство по установке системы хранения солнечной энергии
дата:2024-07-09
Готовы ли вы использовать энергию солнца и взять под контроль свои потребности в энергии? Установка домашней системы хранения солнечной энергии — отличный способ сократить счета за электроэнергию, уменьшить углеродный след и перейти к устойчивому образу жизни. Это подробное руководство проведет вас через весь процесс, от выбора подходящей системы до окончательного тестирования, обеспечивая успешную и бесперебойную установку.
1. Оценка ваших потребностей в энергии и выбор правильной системы
Анализ энергопотребления
Первым шагом в установке солнечной энергетической системы является понимание энергопотребления вашего дома. Просмотрите свои счета за электроэнергию за прошлый год, чтобы определить среднемесячное потребление в киловатт-часах (кВтч). Эта информация поможет вам правильно определить размер вашей солнечной системы.
Расчет размера системы
Чтобы рассчитать нужные вам размеры Солнечной системы, учитывайте следующие факторы:
Ежедневное потребление энергии: Определите среднесуточное потребление кВт⋅ч, разделив месячное потребление на 30. Например, если среднемесячное потребление составляет 900 кВт⋅ч:
900 кВтч/30 дней = 30 кВтч в день
Часы солнечного сияния: Определите среднее количество пиковых часов солнечного света, которое ежедневно получает ваше местоположение. Например, если пиковое солнечное освещение в вашем регионе составляет 5 часов в день:
30 кВтч в день/5 солнечных часов = 6 кВт солнечная батарея
Эффективность системы: Учитывайте эффективность солнечных панелей и инвертора. Чтобы учесть неэффективность и деградацию с течением времени, добавьте 20 % накладных расходов:
Расчет энергопотребления вашего дома или любого другого учреждения имеет важное значение для эффективного управления энергопотреблением и обеспечения того, чтобы ваша электрическая система могла удовлетворить ваши потребности в электроэнергии. Существует два основных метода оценки энергопотребления: использование метода усреднения и использование токоизмерительных клещей для более точных измерений.
Метод 1: Использование метода средней оценки
1. Включите все приборы, которыми вы обычно пользуетесь, одновременно.
2. Оцените номинальную мощность (в ваттах) каждого прибора. Эту информацию обычно можно найти на этикетке или в руководстве пользователя.
3. Просуммируйте номинальную мощность всех включенных приборов, чтобы получить общую потребляемую мощность.
В этом примере общая потребляемая мощность составит 2000 Вт. Этот метод дает приблизительную оценку, основанную на номинальной мощности ваших приборов.
Способ 2: Использование токоизмерительных клещей
1. Включите все приборы, которыми вы обычно пользуетесь, одновременно.
2. Используйте токоизмерительные клещи на фазном проводе электросчетчика.
При использовании токоизмерительных клещей он показывает потребляемую мощность в амперах (например, 5 А, 10 А, 20 А).
Диапазон напряжения в сети Китая начинается от 220 В до 240 В.
Вы также должны проверить напряжение с помощью токоизмерительных клещей.
Пример расчета нагрузки:
Напряжение × Ток (Амперы) = Мощность (Вт)
Если токоизмерительные клещи показывают 5 А, а напряжение составляет 220 В:
220 В × 30 А = 6600 Вт
Оба метода позволяют рассчитать потребляемую мощность, но токоизмерительные клещи обеспечивают более точное измерение путем непосредственного считывания протекания тока, в то время как метод оценки среднего значения полагается на номинальную мощность прибора и оценки.
Время резервного копирования
Исходя из рассчитанного энергопотребления, определите, сколько часов вы хотите работать с приборами после отключения электроэнергии. Например, если вам нужно от 5 до 10 часов резервного копирования:
Аккумулятор = Общая нагрузка × Время резервного копирования = 6600 Вт×10 часов = 66000 Вт
Емкость аккумулятора
В зависимости от требуемого объема аккумулятора выберите подходящую технологию аккумулятора. В MOTOMA в системах солнечной энергетики обычно используются три модели: M88PW (батарея LiFePO4 10 кВтч) и батарея M89 (батарея LiFePO4 15 кВтч) и M68PW (батарея LiFePO4 5 кВтч). Популярным вариантом является аккумулятор LiFePO4 емкостью 200 Ач, который хранит 10 000 Вт.
Как правило, требуется 7 аккумуляторов емкостью 10 кВт⋅ч и 200 Ач, которые работают при напряжении 51,2 В. В качестве альтернативы можно использовать 5 емкостей емкостью 15 кВтч.
Мощность инвертора
Определите емкость инвертора на основе напряжения батареи, емкости и потребляемой мощности:
Это означает, что вам нужна мощность инвертора около 8 кВт.
3. Подготовка к установке
Инструменты и оборудование для сбора
Перед началом установки соберите необходимые инструменты и оборудование:
Солнечные панели и монтажное оборудование
Инвертор и аккумуляторная батарея
Проводка и разъемы
Сверла и сверла
Отвертки и гаечные ключи
Лестница и ремни безопасности
Измерительная лента и меловая линия
Мультиметр для электрических испытаний
Оценка и измерения площадки
Проведите оценку участка, чтобы определить наилучшее место для солнечных панелей. Учитывайте ориентацию крыши, угол наклона, затенение и структурную целостность. Измерьте площадь крыши, чтобы убедиться, что она может вместить необходимое количество панелей.
4. Шаги и советы по установке
Шаг 1: Установите систему крепления
1. Отметьте места для монтажных кронштейнов на крыше.
2. Просверлите отверстия и закрепите кронштейны болтами.
3. Убедитесь, что кронштейны выровнены и расположены на правильном расстоянии друг от друга.
Шаг 2: Прикрепите солнечные панели
1. Установите солнечные панели на кронштейны.
2. Закрепите панели струбцинами и болтами.
3. Соедините панели последовательно или параллельно в соответствии с конструкцией системы.
Шаг 3: Установите инвертор и проводку
1. Установите инвертор в затененном, хорошо проветриваемом помещении.
2. Подключите солнечные панели к инвертору, используя соответствующую проводку.
3. Заземлите систему, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.
Шаг 4: Подключите аккумулятор
1. Установите аккумулятор MOTOMA LiFePO4 в подходящее место.
2. Подключите батареи к инвертору и BMS (система управления батареями)
3. Обеспечьте надлежащую вентиляцию и меры безопасности в зоне хранения аккумуляторов.
Шаг 5: Электрические соединения
1. Подключите инвертор к главной электрической панели дома.
2. Установите счетчик генерации для мониторинга производства солнечной энергии.
3. Убедитесь, что все соединения плотно и надежно.
Советы:
Следуйте инструкциям производителя для каждого компонента.
Используйте всепогодные разъемы и кабелепроводы для наружной проводки.
Перепроверьте все соединения перед включением системы.
5. Тестирование системы
Начальное усиление
1. Включите инвертор и следите за последовательностью запуска.
2. Проверьте производительность системы с помощью дисплея инвертора или приложения для мониторинга.
Тестирование системы
1. Измерьте выходное напряжение и ток от солнечных панелей.
2. Проверьте уровень заряда батареи и выходную мощность инвертора.
3. Убедитесь, что система работает в пределах заданных параметров.
Проверка безопасности
1. Проверьте все электрические соединения на наличие признаков перегрева или повреждения.
2. Проверьте систему заземления и защитные меры.
Заключение
Установка домашней солнечной энергетической системы – это разумное и экологичное решение. Следуя этому руководству, вы сможете успешно настроить свою солнечную систему и пользоваться многочисленными преимуществами, которые она предлагает. Воспользуйтесь силой солнца и сделайте шаг к более экологичному и самодостаточному будущему.