0102030405
ผลิตภัณฑ์จากสินค้า
| 16 กิโลวัตต์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดระบบ (แยก 48V)เฟส) | ||
| รายการ | คำอธิบาย | จำนวน (ชุด) |
| 1 | แผงโซลาร์เซลล์เกรด A จากแคนาดา ขนาด 695 วัตต์ | 24 |
| 2 | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 16 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 2 |
| 3 | อินเวอร์เตอร์แบบแยกเฟส Solis S6-EH2P16K03-SV-YD-L-US 16kW | 2 |
| 4 | สายเคเบิลโซลาร์เซลล์ - สายเคเบิลขนาด 6 มม.² ต่อเมตร | 400 |
| 5 | ตัวแยกกระแสตรง | 6 |
| 6 | ดีซี เอ็มซีบี | 6 |
| 7 | ระบบยึดขาตั้งด้านหน้าและด้านหลังที่ปรับได้ | 66 |
| 8 | กระเป๋าเครื่องมือพลังงานแสงอาทิตย์ | 1 |
| 9 | สายแบตเตอรี่ 4awg - 3/8 นิ้ว | 100 |
| 10 | หูทองแดง | 50 |
| มีบริการปรับแต่งตามความต้องการ กรุณาติดต่อ info@essolx.com หรือ +86 166 5717 3316 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม | ||
สินค้าคำอธิบายสินค้า
ระบบที่ดีเยี่ยม — ขนาดเหมาะสมสำหรับการสำรองไฟทั้งบ้านหรือบ้านที่ใช้พลังงานสูง ด้านล่างนี้ ผมได้ขยายรายละเอียด คำนวณ (ทีละขั้นตอน) และเพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้ง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่คุณสามารถแสดงให้ลูกค้าหรือผู้ติดตั้งดูได้
# ภาพรวมระบบ
รุ่น: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกเฟส DC48V 16 kW ครบชุด
ประกอบด้วย (ตามที่คุณระบุไว้):**
* อินเวอร์เตอร์แบบแยกเฟส Solis 16 kW จำนวน 1 เครื่อง (เอาต์พุต 120/240 V)
* แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2 ชุด ชุดละ 16 kWh (แรงดันไฟฟ้าปกติชุดละ 48 V)
* แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 700 วัตต์ จำนวน 24 แผง (รวมทั้งระบบ)
* ระบบติดตั้งครบชุด พร้อมสายเคเบิล ตัวเชื่อมต่อ และอุปกรณ์เสริม
---
ค่าทางไฟฟ้าที่สำคัญ (คำนวณอย่างชัดเจน)
กำลังไฟฟ้าสูงสุดรวมของแผงโซลาร์เซลล์
แผงโซลาร์เซลล์ 24 แผง แผงละ 700 วัตต์ = 24 × 700 = 16,800 วัตต์ = 16.8 กิโลวัตต์
พลังงานและความจุของแบตเตอรี่ (ที่แรงดันไฟ 48 โวลต์)
แบตเตอรี่แต่ละก้อน = 16,000 วัตต์ชั่วโมง
16,000 Wh ÷ 48 V = 16,000 ÷ 48 = 333.333… Ah (ต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อน)
ต่อขนานกันสองตัว → 2 × 16,000 Wh = 32,000 Wh รวม = 32.0 kWh
สองตัวต่อขนาน → 2 × 333.333… Ah = 666.667 Ah** ที่ 48 V.
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานได้ (ตัวอย่างโดยใช้คำแนะนำ 80% ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ)
32,000 Wh × 0.80 = 25,600 Wh = 25.6 kWh ที่ใช้งานได้
ตัวอย่างระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (ใช้งานได้ 25.6 kWh):
* เมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานเต็มกำลังที่ 16 กิโลวัตต์: 25.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง ÷ 16 กิโลวัตต์ = 1.6 ชั่วโมง
* ที่ระดับการใช้พลังงานต่อเนื่องทั่วไปของครัวเรือน 5 กิโลวัตต์: 25.6 กิโลวัตต์ชั่วโมง ÷ 5 กิโลวัตต์ = 5.12 ชั่วโมง
ประมาณการปริมาณการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบจำลองอย่างง่าย)
ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ = 16.8 กิโลวัตต์ สมมติว่าผลผลิตรวมของระบบอยู่ที่ประมาณ 80% ของผลผลิตดิบ (โดยคำนึงถึงอินเวอร์เตอร์/สิ่งสกปรก/สายไฟ/อุณหภูมิ) สำหรับสถานการณ์ช่วงเวลาที่มีแสงแดดสูงสุด (PSH) ที่แตกต่างกัน:
* 3 PSH: พลังงานดิบ = 16.8 kW × 3 ชม. = 50.4 kWh → พลังงานสุทธิ ≈ 50.4 × 0.8 = 40.3 kWh/วัน
* 4 PSH: พลังงานดิบ = 16.8 × 4 = 67.2 kWh → พลังงานสุทธิ ≈ 53.8 kWh/วัน
* 5 PSH: พลังงานดิบ = 16.8 × 5 = 84.0 kWh → พลังงานสุทธิ ≈ 67.2 kWh/วัน
* 6 PSH: พลังงานดิบ = 16.8 × 6 = 100.8 kWh** → พลังงานสุทธิ ≈ 80.6 kWh/วัน
(นี่เป็นเพียงค่าประมาณคร่าวๆ เท่านั้น ผลผลิตจริงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง มุมเอียง เงาบัง อุณหภูมิ และการตัดกระแสไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์จริง)
---
หมายเหตุและคำแนะนำด้านการออกแบบ
การกำหนดขนาดอาร์เรย์เทียบกับการกำหนดขนาดอินเวอร์เตอร์
แผงโซลาร์เซลล์ = 16.8 กิโลวัตต์ และอินเวอร์เตอร์ = 16.0 กิโลวัตต์: แผงโซลาร์เซลล์มีขนาดใหญ่กว่าอินเวอร์เตอร์เล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติ (การเลือกขนาดแผงโซลาร์เซลล์ให้ใหญ่เกินความจำเป็น) และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดในช่วงที่มีแสงแดดน้อย คาดว่าจะมีการลดทอนประสิทธิภาพบ้างในช่วงที่มีแสงแดดจัด ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีเพื่อให้ได้พลังงานมากขึ้นในแต่ละวัน
คำแนะนำเกี่ยวกับ MPPT / การต่อสาย (ระดับสูง)
* กำหนดค่าสายแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ภายในขีดจำกัดแรงดัน/กระแส DC ขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ (ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ Solis) รูปแบบทั่วไปอาจเป็นสายแผงโซลาร์เซลล์แบบขนานหลายสาย โดยกำหนดขนาดให้แรงดัน Voc ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่คาดการณ์ไว้ไม่เกินขีดจำกัด Voc ของอินเวอร์เตอร์
* เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก: ควรใช้เชือกที่มีความยาวเท่ากัน และใช้ฟิวส์/ตัวตัดสายไฟในจุดที่จำเป็น
*การกำหนดค่าแบตเตอรี่และระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS)
* โมดูล 48 V สองโมดูลที่ต่อขนานกันจะให้พลังงาน 32 kWh ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่เข้ากันได้สำหรับการใช้งานแบบขนาน และแต่ละโมดูลได้รับการตรวจสอบโดยระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ที่มีประสิทธิภาพ
* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการชาร์จ/คายประจุของแบตเตอรี่ตรงกับกระแสไฟเข้า DC ของอินเวอร์เตอร์ที่ 16 kW อย่างต่อเนื่อง และกำลังไฟกระชากใดๆ
**การสำรองข้อมูลและการถ่ายโอน**
* หากใช้เครื่องนี้เป็นระบบสำรองไฟ ให้ติดตั้งสวิตช์สลับอัตโนมัติ (ATS) ที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับโหลดแบบแยกเฟส 120/240 V และระบบแยกส่วนการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานทางไฟฟ้า
* ควรพิจารณาติดตั้งแผงย่อยสำหรับโหลดวิกฤตภายนอก เพื่อแยกวงจรที่จำเป็นออกจากโหลดที่ไม่สำคัญ
---
การป้องกัน ความปลอดภัย และความสมดุลของระบบ
* สวิตช์ตัดไฟกระแสตรง (DC disconnect) ระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ พร้อมฟิวส์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสาย
* ติดตั้งเบรกเกอร์/ฟิวส์ DC ระหว่างแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตแบตเตอรี่และอินเวอร์เตอร์
* เบรกเกอร์ AC ในแต่ละเฟส: เบรกเกอร์หลักและเบรกเกอร์ย่อยสำหรับโหลดต่างๆ
* อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD) ทั้งด้าน DC และ AC
* การต่อสายดินและการป้องกันฟ้าผ่าอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด
* การระบายอากาศ/พื้นที่ว่างสำหรับตู้อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ — แบตเตอรี่ลิเธียมโดยทั่วไปต้องการการจัดการความร้อนและพื้นที่ว่างตามที่ผู้ผลิตกำหนด
* การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (ในกรณีที่ข้อกำหนดทางกฎหมายกำหนด) สำหรับแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้า
---
การตรวจสอบ การสื่อสาร และเฟิร์มแวร์
* อินเวอร์เตอร์ควรมี Wi-Fi/Ethernet (และมักจะมี RS485 ด้วย) สำหรับการตรวจสอบ แนะนำให้ใช้พอร์ทัลบนคลาวด์ + จอแสดงผลในพื้นที่สำหรับการแสดงสถิติแบบเรียลไทม์ (การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์, ระดับการชาร์จแบตเตอรี่, โหลด)
* ความสามารถในการอัปเดตเฟิร์มแวร์และการวินิจฉัยระยะไกลจะช่วยประหยัดเวลาในการบำรุงรักษา
---
ข้อควรพิจารณาทางด้านกลไกและการติดตั้ง
* แผงโซลาร์เซลล์ 24 แผง: ตัดสินใจว่าจะติดตั้งบนหลังคาหรือบนพื้นดิน พื้นที่หลังคาและความลาดเอียงควรเอื้ออำนวยให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ประมาณ 24 แผงตามขนาดที่เลือก แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 700 วัตต์มีขนาดใหญ่ ดังนั้นควรตรวจสอบแบบแปลนกับช่างมุงหลังคา/วิศวกรโครงสร้างอีกครั้ง
* การจัดวางและมุมเอียงของแผงโซลาร์เซลล์: ปรับให้เหมาะสมกับสถานที่ตั้งและเป้าหมายของลูกค้า (ช่วงผลิตสูงสุดเทียบกับช่วงฤดูกาล)
* การเดินสายไฟ: ลดความยาวสายไฟ DC ให้น้อยที่สุดเพื่อลดการสูญเสีย ใช้ตัวนำที่มีขนาดเหมาะสมสำหรับกระแสไฟ DC ของอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่
* น้ำหนักและการติดตั้ง: ตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกของหลังคาและข้อกำหนดเกี่ยวกับลม/แผ่นดินไหว ใช้แผ่นปิดกันน้ำสำหรับช่องเจาะหลังคา
---
ส่วนเสริมเพิ่มเติม (มีประโยชน์สำหรับการเพิ่มยอดขาย / ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้)
* มิเตอร์แบบไฮบริด / มิเตอร์วัดพลังงานทั้งบ้าน เพื่อการปรับการใช้พลังงานเองอย่างแม่นยำ
* อินเทอร์เฟซสำหรับสตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน
* ระบบจัดการโหลดอัจฉริยะ / ระบบตัดโหลดเฉพาะช่วงสำคัญ เพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่ไว้สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น
* สามารถเพิ่มโมดูลแบตเตอรี่ได้หากต้องการสำรองไฟนานขึ้น
* การบูรณาการเครื่องชาร์จ EV และการกำหนดตารางเวลาการใช้พลังงาน
---
ความคาดหวังเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันและอายุการใช้งาน
* ตรวจสอบระยะเวลารับประกันของอินเวอร์เตอร์ Solis (โดยทั่วไป 5-10 ปี สามารถต่ออายุได้)
* การรับประกันแบตเตอรี่แตกต่างกันไป (ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบการใช้งาน หรือการคงความจุในระยะเวลาหลายปี) โปรดสอบถามผู้จำหน่ายเกี่ยวกับอายุการใช้งาน การรับประกันเปอร์เซ็นต์การคงความจุ (เช่น 70–80% หลังจาก X ปี) และการรับประกันความจุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
* แผงโซลาร์เซลล์มักมีการรับประกันสินค้า 10-12 ปี และรับประกันประสิทธิภาพการใช้งาน 25 ปี — โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตแผงอีกครั้ง
---
สรุปข้อมูลจำเพาะโดยย่อ (หนึ่งหน้า)
* แผงโซลาร์เซลล์: 24 × 700 วัตต์ = 16.8 กิโลวัตต์
* อินเวอร์เตอร์: Solis 16 kW แบบแยกเฟส (120/240 V) ไฮบริด / รองรับระบบจัดเก็บพลังงาน (ESS)
* แบตเตอรี่: 2 × 16 kWh (48 V) → กำลังไฟที่ระบุ 32 kWh / กำลังไฟที่ใช้งานได้ 25.6 kWh ที่ระดับการคายประจุ 80% (ตัวอย่าง)
* ผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต่อวันโดยทั่วไป (สุทธิ, ปัจจัย 80%): 40–80 kWh/วัน ขึ้นอยู่กับ PSH 3–6 ตัว
* ระยะเวลาการสำรองไฟด้วยอินเวอร์เตอร์เต็มรูปแบบ (ที่ 16 kW): ~1.6 ชั่วโมง; ที่โหลดเฉลี่ย 5 kW: ~5.1 ชั่วโมง
