صاحبان خانه، صاحبان مغازه و مدیران تأسیسات اغلب سؤال عملی مشابهی را می پرسند: چه مقدار پنل خورشیدی برای 1.5 تن AC مورد نیاز است؟ پاسخ مستقیم این است: اکثر کولرهای 1.5 تنی به یک آرایه پنل خورشیدی تقریباً 2.5 کیلووات تا 3.5 کیلووات یا حدود 5 تا 7 پنل مدرن 550 واتی نیاز دارند، بسته به اینکه چند ساعت برق متناوب را کار میکنید، راندمان واحد، ساعات اوج آفتاب محلی و اینکه آیا به باتری پشتیبان هم نیاز دارید یا خیر. این راهنما دقیقاً توضیح میدهد که چگونه میتوان به آن عدد رسید، چه متغیرهایی نتیجه را تغییر میدهند و چه زمانی یک تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی میتواند کل سیستم را ساده کند.
پاسخ سریع: یک اینورتر AC معمولی 1.5 تنی که 8 ساعت در روز کار می کند، حدود 9.6 کیلووات ساعت مصرف می کند. با 5 ساعت اوج خورشید و بازده سیستم 80 درصد، شما به حدود 2.4 کیلو وات پنل خورشیدی نیاز دارید. این به 5 پانل 550 واتی یا 8 پانل 330 واتی ترجمه میشود. اگر AC طولانیتر کار میکنید، در منطقهای با ساعات آفتاب کمتر زندگی میکنید، یا فضای ذخیرهسازی باتری را اضافه میکنید، آرایه را به 3 کیلووات یا بیشتر افزایش دهید.
آنچه که یک AC 1.5 تنی واقعا مصرف می کند: وات، تناژ و کارایی
اصطلاح "1.5 تن" مصرف برق را توصیف نمی کند. این به ظرفیت خنک کننده واحد اشاره دارد. یک تن تهویه مطبوع برابر با 12000 واحد حرارتی بریتانیا در ساعت است. بنابراین یک AC 1.5 تنی حدود 18000 BTU/h را ارائه می دهد که تقریباً 5.28 کیلووات خروجی خنک کننده است.
ورودی الکتریکی مورد نیاز برای تولید این خنک کننده بسیار متفاوت است. مدلهای قدیمیتر با سرعت ثابت هر زمان که کمپرسور کار میکند، انرژی زیادی مصرف میکنند، در حالی که مدلهای اینورتر مدرن سرعت کمپرسور را تعدیل میکنند و در طول زمان انرژی کمتری مصرف میکنند. جریان راه اندازی نیز مهم است زیرا یک کمپرسور می تواند به طور خلاصه 2 تا 3 برابر وات جاری خود را هنگام روشن شدن بکشد. این افزایش راهاندازی هم بر اندازه اینورتر و هم بر بار اولیه منظومه شمسی تأثیر میگذارد.
| نوع AC | ورودی در حال اجرا معمولی | موج معمولی راه اندازی | بهترین فرض طراحی خورشیدی |
|---|---|---|---|
| AC با سرعت ثابت قدیمی | 1.8 - 2.2 کیلو وات | 3.0 - 4.0 کیلو وات | متوسط 2.0 کیلووات در برنامه ریزی انرژی روزانه مجاز است |
| اینورتر استاندارد AC | 1.2 - 1.8 کیلو وات | 2.5 - 3.0 کیلو وات | برای اکثر ساعات دویدن از میانگین 1.5 کیلو وات استفاده کنید |
| اینورتر AC با راندمان بالا | 0.8 - 1.2 کیلو وات | 2.0 - 2.5 کیلو وات | زمانی که کمپرسور اندازه مناسبی دارد از 1.0 کیلو وات متوسط استفاده کنید |
وقتی توصیهای را میبینیم که میگوید «یک AC 1.5 تنی به 2 کیلووات پنل نیاز دارد»، معمولاً به وات در حال اجرا اشاره دارد نه انرژی روزانه. انرژی روزانه عددی است که اندازه آرایه خورشیدی شما را تعیین می کند، بنابراین گام بعدی تبدیل این اعداد وات به کیلووات ساعت است.
مصرف انرژی روزانه: کیلووات ساعت در روز، نه فقط وات
اندازه پنل خورشیدی بر اساس انرژی است نه قدرت. قبض برق شما بر حسب کیلووات ساعت اندازه گیری می شود و آرایه خورشیدی شما باید به اندازه کافی کیلووات ساعت در یک روز کامل تولید کند تا با مصرف برق متناوب مطابقت داشته باشد. فرمول اصلی ساده است:
انرژی AC روزانه = میانگین توان کارکرد (کیلووات) × ساعت کار در روز
به عنوان مثال، یک اینورتر AC 1.5 تنی که به طور متوسط 1.2 کیلو وات در حین کار و 8 ساعت کار می کند، 9.6 کیلووات ساعت در روز مصرف می کند. یک واحد سرعت ثابت پر انرژی تر با میانگین 1.9 کیلو وات برای همان 8 ساعت، 15.2 کیلووات ساعت در روز مصرف می کند. این تفاوت تعداد پنل های خورشیدی را 30٪ به 40٪ تغییر می دهد.
- از پلاک نام AC برای بررسی جریان نامی ورودی و محاسبه وات مصرفی تقریبی استفاده کنید.
- نسبت بهره وری انرژی فصلی یا ISEER را در صورت وجود بررسی کنید. راندمان بالاتر به طور مستقیم کیلووات ساعت روزانه را کاهش می دهد.
- ساعات کار واقعی کمپرسور را بشمارید، نه فقط ساعت های ترموستات. یک کمپرسور روشن و خاموش می شود و واحدهای اینورتر همیشه با حداکثر سرعت کار نمی کنند.
- بارهای دیگری را اضافه کنید که منظومه شمسی مشابهی دارند، مانند چراغها، فنها، تلویزیونها و یخچالها. آرایه خورشیدی باید بار روزانه ترکیبی را پوشش دهد.
اگر فقط در گرمترین قسمت روز، مثلاً 5 ساعت بعد از ظهر، به خنک کردن نیاز دارید، انرژی روزانه بسیار کمتر است. آرایه خورشیدی ممکن است کوچکتر از چیزی باشد که برای خنک کردن تمام شب مورد نیاز است. همیشه اندازه برنامه خنک کننده واقعی باشد، نه حداکثر تئوری.
| ساعت دویدن در روز | 1.0 کیلو وات متوسط | 1.2 کیلو وات متوسط | میانگین 1.5 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| 4 ساعت | 4.0 کیلووات ساعت | 4.8 کیلووات ساعت | 6.0 کیلووات ساعت |
| 6 ساعت | 6.0 کیلووات ساعت | 7.2 کیلووات ساعت | 9.0 کیلووات ساعت |
| 8 ساعت | 8.0 کیلووات ساعت | 9.6 کیلووات ساعت | 12.0 کیلووات ساعت |
| 10 ساعت | 10.0 کیلووات ساعت | 12.0 کیلووات ساعت | 15.0 کیلووات ساعت |
استفاده از میانگین 1.2 کیلووات یک فرض محافظه کارانه و عملی برای یک اینورتر AC مدرن است. برای یک واحد با راندمان بالا در یک اتاق گرمتر، 1.0 کیلو وات ممکن است واقع بینانه باشد. برای یک مدل قدیمی غیر اینورتر، 1.5 تا 2.0 کیلو وات ایمن تر است.
به چند پنل خورشیدی نیاز دارید؟ محاسبه ای که می توانید استفاده کنید
هنگامی که مصرف روزانه کیلووات ساعت AC را می دانید، می توانید اندازه آرایه خورشیدی مورد نیاز را با این فرمول محاسبه کنید:
آرایه خورشیدی مورد نیاز (کیلووات) = انرژی AC روزانه (کیلووات ساعت) ÷ ( ساعات اوج خورشید در مکان شما × کارایی سیستم)
ساعات اوج خورشید با ساعات روز یکسان نیست. آنها تعداد ساعاتی را در روز نشان می دهند که شدت نور خورشید برابر با 1000 وات بر متر مربع است. مکانی با 8 ساعت نور روز ممکن است تنها 5 ساعت اوج خورشید را دریافت کند. اکثر مناطق آفتابی 4 تا 6 ساعت اوج آفتاب در روز دریافت می کنند، در حالی که مناطق گرمسیری می توانند به 5 تا 7 ساعت برسند.
بهره وری سیستم گنجانده شده است زیرا پنل های خورشیدی، سیم ها، اینورترها، کنترل کننده های شارژ و باتری ها همگی تلفات دارند. یک سیستم خوب طراحی شده ممکن است بازدهی بین 80 تا 85 درصد داشته باشد. سیستم های خارج از شبکه با باتری اغلب نزدیک به 75٪ تا 80٪ هستند. فرمول از شما در برابر کوچک شدن به دلیل این ضررها محافظت می کند.
اجازه دهید از رقم روزانه 9.6 کیلووات ساعت قبلی استفاده کنیم. با 5 ساعت اوج خورشید و 80 درصد راندمان سیستم، آرایه باید به صورت زیر باشد:
9.6 ÷ (5 × 0.80) = 2.4 کیلو وات
یعنی 2400 وات ماژول های خورشیدی. اگر پانل های 550 واتی را انتخاب کنید، به 4.36 پنل نیاز دارید، بنابراین باید 5 را نصب کنید. با پانل های 330 واتی، به 7.27 پنل نیاز دارید، بنابراین 8 را نصب می کنید. اگر منطقه شما فقط 4 ساعت اوج خورشید دارد، همان برنامه AC به 3.0 کیلو وات پنل نیاز دارد که 6 پنل 513050 وات یا .
| ساعات اوج خورشید | اندازه آرایه مورد نیاز | تعداد پنل 550 وات | تعداد پنل 330 وات |
|---|---|---|---|
| 4 ساعت | 3.0 کیلو وات | 6 | 10 |
| 5 ساعت | 2.4 کیلو وات | 5 | 8 |
| 6 ساعت | 2.0 کیلو وات | 4 | 7 |
همین محاسبه برای سایر سطوح مصرف نیز کار می کند. اگر AC به طور متوسط 1.5 کیلو وات باشد و 8 ساعت کار کند، انرژی روزانه 12 کیلووات ساعت است. با 5 ساعت اوج خورشید و بازده 80 درصد، آرایه باید 3.0 کیلو وات باشد. اگر AC به طور متوسط 1.0 کیلو وات باشد و تنها 6 ساعت کار کند، انرژی روزانه 6 کیلووات ساعت است، بنابراین آرایه تنها 1.5 کیلو وات در شرایط خورشید و بازده مشابه است.
این اعداد فرض می کنند که آرایه خورشیدی به AC اختصاص داده شده است. اگر همان پانلها به چراغها، پمپها، یخچالها یا سایر وسایل برقی نیز کمک میکنند، کیلووات ساعت روزانه آنها را قبل از تقسیم به شمارهگر اضافه کنید.
چرا تعداد دقیق پنل ها تغییر می کند: مکان، آب و هوا و راه اندازی
محاسبه اولیه یک نقطه شروع معقول به دست می دهد، اما پروژه های دنیای واقعی به ندرت با فرمول کامل مطابقت دارند. عوامل متعددی می توانند شمارش پنل نهایی را با یک یا دو ماژول بالا یا پایین ببرند. درک این عوامل به شما کمک می کند از خرید سیستمی که در بعدازظهرهای گرم خیلی کوچک است یا برای بودجه واقعی شما خیلی بزرگ است، اجتناب کنید.
ساعات اوج خورشید
یک شهر ساحلی با ابرهای مکرر بعد از ظهر ممکن است تنها 3.5 ساعت اوج خورشید قابل استفاده دریافت کند، در حالی که یک مکان بیابانی 6 ساعت اوج خورشید دریافت می کند. به جای تکیه بر میانگین های ملی از نقشه های تابش خورشیدی محلی یا داده های نظارتی استفاده کنید.
جهت گیری و شیب پانل
پانل های رو به جنوب در زاویه شیب صحیح انرژی بیشتری تولید می کنند. سقف های رو به شرق یا غرب 10 تا 20 درصد خروجی را کاهش می دهند که تعداد پانل های مورد نیاز را افزایش می دهد.
ضریب دما
پنل های خورشیدی در روزهای بسیار گرم کارایی خود را از دست می دهند. یک پانل معمولی ممکن است 0.35٪ تا 0.45٪ در هر درجه سانتیگراد بالای 25 درجه سانتیگراد کاهش یابد. در سقف 40 درجه سانتی گراد، خروجی می تواند 5 درصد یا بیشتر کاهش یابد.
تلفات اینورتر و باتری
سیستم های خارج از شبکه با باتری 10 تا 20 درصد انرژی خورشیدی را در طول شارژ، ذخیره سازی و تخلیه از دست می دهند. سیستم های گرید گرید کمتر ضرر می کنند، اما هر جزء به ضریب کارایی کلی سیستم کمک می کند.
افزایش راه اندازی کمپرسور
یک کمپرسور با سرعت ثابت می تواند 3 تا 4 کیلو وات را برای چند ثانیه بکشد. منظومه شمسی باید بتواند این جهش را از طریق یک اینورتر بزرگ، یک اتصال متصل به شبکه یا باتری که می تواند جریان بالایی ارائه دهد، کنترل کند.
تغییرات تقاضای خنک کننده
گرمای شدید زمان و قدرت کمپرسور را افزایش می دهد. یک سیستم با اندازه متوسط شرایط تابستانی ممکن است در گرمترین هفته سال با مشکل مواجه شود. اگر قابلیت اطمینان اهمیت دارد، 10 تا 20 درصد حاشیه ایمنی اضافه کنید.
در صورت شک، سیستم را برای بدترین ماه تابستان مدل کنید، نه میانگین سالانه. این رویکرد مانع از قطع جریان AC در طول موج گرما می شود. اگر بودجه محدود است، به جای ایجاد یک آرایه عظیم، اجازه پشتیبان گیری گاه به گاه شبکه را در نظر بگیرید.
اینورتر و اندازه باتری: چه چیز دیگری نیاز دارید؟
پانل های خورشیدی به تنهایی AC را راه اندازی نمی کنند. اگر از تهویه مطبوع معمولی استفاده می کنید، انرژی تولید شده توسط پنل ها باید از DC به AC تبدیل شود. اگر می خواهید در شب خنک شود، به ذخیره باتری نیز نیاز دارید. اندازه اینورتر و باتری به اندازه تعداد پنل مهم است.
ظرفیت اینورتر
اینورتر باید هم بار در حال اجرا و هم جهش شروع AC را تحمل کند. یک AC غیر اینورتر 1.5 تنی می تواند به طور مختصر 3.0 تا 4.0 کیلو وات بکشد، بنابراین یک اینورتر 3 کیلوولت آمپر معمولا حداقل است. یک اینورتر 5 کیلو ولت آمپر حاشیه راه اندازی بیشتری می دهد و به بارهای دیگر اجازه می دهد همزمان اجرا شوند. برای یک اینورتر AC با جریان راه اندازی کمتر، یک واحد 3 کیلو ولت آمپر ممکن است قابل قبول باشد، اما همیشه مشخصات آمپر روتور قفل شده سازنده را بررسی کنید.
ظرفیت باتری
اندازه باتری از انرژی ذخیره شده روزانه و عمق قابل استفاده تخلیه محاسبه می شود. اگر نیاز دارید AC را به مدت 8 ساعت در شب روشن کنید، آن 9.6 کیلووات ساعت باید از باتری تامین شود. از آنجایی که باتری ها نباید به طور کامل دشارژ شوند، باید ظرفیت بیشتری نسبت به مصرف AC نصب کنید.
ظرفیت باتری مورد نیاز = انرژی AC روزانه ÷ عمق تخلیه
برای بار روزانه 9.6 کیلووات ساعت با باتری های لیتیومی در عمق 80 درصد تخلیه، بانک باتری باید 12 کیلووات ساعت باشد. با باتری های سرب اسیدی در عمق 50 درصد دشارژ، این بانک به 19.2 کیلووات ساعت افزایش می یابد. در ولتاژ اسمی 48 ولت، یک بانک لیتیومی 12 کیلووات ساعتی تقریباً 240 Ah است. یک بانک سرب اسیدی 19.2 کیلووات ساعتی تقریباً 400 آه است.
| نوع باتری | عمق تخلیه قابل استفاده | ظرفیت نصب شده مورد نیاز | تقریبا آمپر ساعت در 48 ولت |
|---|---|---|---|
| سرب-اسید | 50% | 19.2 کیلووات ساعت | 400 Ah |
| لیتیوم LiFePO4 | 80٪ - 90٪ | 10.7 - 12 کیلووات ساعت | 225 - 250 ه |
ظرفیت باتری also depends on how many cloudy days you want to cover. If you need two nights of backup with lithium batteries, double the bank to about 24 kWh. This is one reason why fully off-grid solar AC systems become expensive; the panels are only half of the total cost.
تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی: برای این برنامه ساخته شده است
بسیاری از خریداران به جای طراحی یک سیستم اینورتر خورشیدی استاندارد AC پلاس، یک تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی را انتخاب می کنند. این واحدها یک کمپرسور اینورتر DC را با یک کنترلر ردیابی نقطه حداکثر توان داخلی ترکیب می کنند که به AC اجازه می دهد تا برق DC را مستقیماً از صفحات خورشیدی بپذیرد. این رویکرد میتواند نیاز به یک اینورتر خورشیدی جداگانه را از بین ببرد و تلفات باتری را در هنگام کارکرد AC در ساعات نور خورشید کاهش دهد.
AC های خورشیدی اختصاصی به ویژه در مناطقی با تعرفه های بالای برق، تامین شبکه ضعیف یا خاموشی های مکرر مفید هستند. آنها همچنین طراحی سیستم را ساده می کنند زیرا خود تهویه مطبوع ورودی خورشیدی را مدیریت می کند. اجازه دهید به سه پیکربندی رایج نگاه کنیم.
کولر گازی خورشیدی هیبریدی AC/DC دیواری
واحدهای هیبریدی AC/DC می توانند همزمان از پنل های خورشیدی و برق شبکه کار کنند. در طول روز، کنترل کننده اولویت را به انرژی خورشیدی می دهد. اگر خورشید به اندازه کافی قوی باشد، AC تقریبا به طور کامل از آرایه خورشیدی اجرا می شود. اگر ابرها عبور کنند یا برق متناوب به برق بیشتری نیاز داشته باشد، شبکه به طور خودکار شکاف را پر می کند. این کاربرپسندترین گزینه برای صاحب خانه هایی است که بدون خرید بانک باتری می خواهند قبض برق کمتری داشته باشند.
کولر گازی خورشیدی هیبریدی AC/DC دیواری with R410A/R32 این واحد هیبریدی انرژی خورشیدی را در اولویت قرار می دهد در حالی که شبکه شکاف ها را پر می کند، بنابراین صاحبان خانه می توانند قبض برق را بدون باتری کاهش دهند. تقویت کننده داخلی MPPT و فناوری اینورتر آن با عملکرد توصیف شده در روز و شب مطابقت دارد. مشاهده محصول → از آنجا که AC هیبریدی به طور مستقیم صفحات خورشیدی را به کمپرسور متصل می کند، آرایه پانل مورد نیاز اغلب کوچکتر از یک سیستم AC معمولی است. هیچ افت تبدیل DC به AC جداگانه در مسیر خورشیدی وجود ندارد و کمپرسور می تواند با سرعت های مختلف کار کند تا با انرژی خورشیدی موجود مطابقت داشته باشد.
کولر گازی خورشیدی دیواری DC48V خارج از شبکه
برای ساختمانهای دورافتاده، خانههای کشاورزی یا مکانهایی با شبکه غیرقابل اعتماد، یک AC خورشیدی خارج از شبکه DC48V بهطور هدفمند ساخته شده است تا از بانک باتری خورشیدی کار کند. این دستگاه به طور طبیعی از برق 48 ولت DC استفاده می کند، بنابراین نیازی به اینورتر جداگانه بین باتری و کولر ندارد. این سیستم انرژی خورشیدی را در باتری ذخیره می کند و هر زمان که نیاز به خنک کننده باشد از باتری می گیرد.
کولر گازی خورشیدی دیواری DC 48 ولتی خارج از شبکه با R410A این دستگاه که برای سایتهای راه دور با شبکههای غیرقابل اعتماد طراحی شده است، بهطور طبیعی با 48 ولت DC از بانک باتری کار میکند و از اینورتر جداگانه اجتناب میکند. کمپرسور DC و کنترل Wi-Fi از تنظیمات خارج از شبکه توصیف شده پشتیبانی می کند. مشاهده محصول → این معماری تلفات تبدیل را کاهش می دهد و تعداد اجزای کلی را کاهش می دهد. یک بانک باتری 48 ولت - معمولاً لیتیوم فسفات - می تواند جریان کافی برای کمپرسور را تامین کند. با این حال، آرایه خورشیدی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا باتری را برای بار خنک کننده عصر بعد شارژ کند.
کولر گازی خورشیدی کاست تجاری سبک
دفاتر کوچک، فروشگاههای خردهفروشی، مهمانخانهها و رستورانها اغلب از یونیتهای داخلی از نوع کاست استفاده میکنند، زیرا در سقف نصب میشوند و هوا را به طور یکنواخت توزیع میکنند. یک نوع کاست AC خورشیدی تجاری سبک، همان کنترلکننده خورشیدی هیبریدی را با ظرفیت انتقال هوای بالاتر ترکیب میکند. این یک گزینه عملی است زمانی که بار خنک کننده بالاتر از آن چیزی است که واحدهای مسکونی دیواری معمولی می توانند تحمل کنند.
کولر گازی خورشیدی کاست سقف تجاری سبک با R410A/R32 این کاست نصب شده روی سقف، جریان هوای چهار جهته را برای دفاتر و مغازه ها ارائه می دهد و عملکرد خورشیدی هیبریدی را بدون باتری ترکیب می کند. کمپرسور DC و فناوری اینورتر آن با بارهای خنک کننده بالاتر ذکر شده در متن اطراف مطابقت دارد. مشاهده محصول → این واحدها با مبرد R410A یا R32 در دسترس هستند و بسیاری از مدل ها می توانند در دمای پایین محیط برای استفاده در اتاق سرد یا در تمام طول سال کار کنند. ماشین حساب پنل خورشیدی ثابت می ماند: مصرف انرژی روزانه واحد را تعیین کنید، بر ساعات اوج خورشید محلی و کارایی سیستم تقسیم کنید، و یک آرایه پنل را انتخاب کنید که مطابقت داشته باشد.
نمونه طرح های خورشیدی برای AC 1.5 تنی
پروژه های واقعی به سه دسته طراحی رایج تقسیم می شوند. این مثالها بار AC روزانه 9.6 کیلووات ساعت را فرض میکنند و نشان میدهند که چگونه برنامه خنککننده یکسان میتواند نیازهای پنل و باتری بسیار متفاوتی را ایجاد کند.
گره خورده با شبکه اندازه گیری
آرایه: 2.4 کیلو وات (5 × 550 وات). بدون باتری اینورتر 3 کیلوواتی برق مازاد برق را در روز صادر می کند و برق را در شب وارد می کند. این کمهزینهترین راهاندازی برای خانههایی است که قبلاً یک اتصال شبکه پایدار دارند.
خارج از شبکه با خنک کننده در شب
آرایه: 3.0 کیلو وات (6 × 550 وات). باتری: لیتیوم 12 کیلووات ساعت یا سرب اسید 19.2 کیلووات ساعت. یک اینورتر هیبریدی 5 کیلو ولت آمپر شارژ و برق متناوب را مدیریت می کند. این تنظیم استقلال کامل را فراهم می کند اما نیاز به برنامه ریزی دقیق منابع خورشیدی دارد.
AC هیبریدی مستقیم خورشیدی
آرایه: 2.0 – 2.5 کیلو وات متصل به تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC. بدون اینورتر خورشیدی مجزا شبکه یا یک باتری کوچک شکاف های مختصری را می پوشاند. این گزینه تلفات قطعات را به حداقل می رساند و نصب آن ساده تر است.
هر طرح ساختار هزینه متفاوتی دارد. یک سیستم متصل به شبکه معمولاً ارزانترین به ازای هر وات خورشیدی است زیرا باتریها مستثنی هستند. یک سیستم خارج از شبکه در هنگام خاموشی امنیت ایجاد می کند اما کل سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هنگامی که هدف اصلی کاهش مصرف انرژی در روز باشد، AC خورشیدی مستقیم بهترین تعادل را ارائه می دهد.
هزینه، بازپرداخت و ارزش بلند مدت
مورد مالی برای خنک کننده با انرژی خورشیدی به سه مقدار بستگی دارد: نرخ برق محلی، تعداد ساعاتی که AC در هر سال کار می کند و هزینه سیستم خورشیدی نصب شده. یک AC 1.5 تنی با مصرف 9.6 کیلووات ساعت در روز با نرخ 0.15 دلار در هر کیلووات ساعت حدود 1.44 دلار در روز هزینه دارد. اگر AC 200 روز در سال کار کند، 288 دلار هزینه برق سالانه است. با 0.30 دلار در کیلووات ساعت، هزینه سالانه به نزدیک به 576 دلار می رسد.
یک آرایه خورشیدی 2.4 کیلوواتی ممکن است انرژی کافی برای جبران بیشتر آن بار AC در یک منطقه آفتابی تولید کند. ارزش آن انرژی خورشیدی به شدت به قوانین اندازه گیری خالص بستگی دارد. اگر شرکت برق برای تولید مازاد با همان نرخ خرده فروشی پرداخت کند، بازپرداخت سریعتر است. اگر صادرات مازاد فقط با نرخ عمده فروشی ارزش گذاری می شود، بهتر است اندازه آرایه نزدیک به بار واقعی روزانه باشد.
- هزینه هر وات پانل های نصب شده در بازار خود را مقایسه کنید، از جمله سخت افزار نصب، کابل ها، بریکرها و نیروی کار.
- فصل سرمایش سالانه محلی را محاسبه کنید: ساعات بیشتر به معنای صرفه جویی بیشتر و دوره بازپرداخت کوتاه تر است.
- هزینه باتری را جداگانه در نظر بگیرید. باتریها راحتی را افزایش میدهند اما بازپرداخت اقتصادی را کاهش میدهند، مگر اینکه خاموشی باعث هزینههای دیگری شود.
- بررسی کنید که آیا یک AC خورشیدی هیبریدی برای مشوق های انرژی تجدیدپذیر در کشور یا ایالت شما واجد شرایط است یا خیر.
عامل دیگر قابلیت اطمینان طولانی مدت است. کمپرسورهای متناوب متناوب اینورتر به سمت بالا و پایین حرکت می کنند، بنابراین سیستم خورشیدی می تواند برق را راحت تر تامین کند. یک تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی دارای قطعات رابط کمتری نسبت به چیدمان اینورتر خارجی AC معمولی است که می تواند نقاط تعمیر و نگهداری و خطاهای نصب را کاهش دهد.
سوالات متداول
آیا یک پنل خورشیدی 1 کیلوواتی می تواند یک AC 1.5 تنی را راه اندازی کند؟
معمولاً به طور مداوم نیست. یک آرایه 1 کیلوواتی در یک منطقه 5 ساعت خورشیدی حدود 4 کیلووات ساعت در روز در شرایط ایده آل تولید می کند که کمتر از 6 تا 12 کیلووات ساعتی است که معمولا یک AC 1.5 تنی نیاز دارد. یک اینورتر AC بسیار کارآمد ممکن است برای دو یا سه ساعت از یک آرایه ۱ کیلوواتی کار کند، اگر خورشید روشن باشد و باتری درگیر نباشد، اما ابرهای ناگهانی یا راهاندازی کمپرسور میتوانند کار را مختل کنند.
آیا برای AC خورشیدی به باتری نیاز دارم؟
اگر یک AC خورشیدی هیبریدی دارید که از برق شبکه به عنوان پشتیبان استفاده می کند، یا اگر از یک اینورتر متصل به شبکه با اندازه گیری شبکه استفاده می کنید، نه. باتری فقط زمانی مورد نیاز است که بخواهید AC را بعد از غروب خورشید روشن کنید یا در برابر قطع شدن شبکه محافظت کنید.
برای AC 1.5 تنی به چند پنل 550 واتی نیاز دارم؟
برای AC که از 9.6 کیلووات ساعت در روز استفاده می کند، به حدود 5 پنل 550 واتی با 5 ساعت اوج خورشید و 80 درصد راندمان سیستم نیاز دارید. با 4 ساعت اوج خورشید، این تعداد به 6 پانل افزایش می یابد. اگر AC قدیمی تر یا کارآمدتر است، به ازای هر 2 کیلووات ساعت مصرف روزانه، یک پنل دیگر اضافه کنید.
در روزهای ابری چه اتفاقی می افتد؟
آرایه خورشیدی انرژی کمتری تولید می کند، بنابراین AC مقدار بیشتری از شبکه یا باتری می گیرد. اگر کاملاً خارج از شبکه هستید، هوای ابری به یک بانک باتری بزرگتر، یک ژنراتور کمکی یا یک آرایه پانل بزرگتر نیاز دارد که بتواند انرژی را در شرایط کم نور جمع آوری کند.
آیا می توانم AC را در شب با پنل های خورشیدی اجرا کنم؟
شما می توانید، اما تنها در صورتی که انرژی خورشیدی را در باتری ها در طول روز ذخیره کنید. بانک باتری باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بار خنک کننده در شب را پوشش دهد. یک AC خورشیدی هیبریدی متصل به شبکه همچنین میتواند در شب با کشیدن از شبکه کار کند و در عین حال در ساعات آفتابی در هزینههای تولید خورشیدی صرفهجویی کند.
آیا یک تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی کارآمدتر از یک AC معمولی با پنل های خورشیدی است؟
در بسیاری از تاسیسات، بله. یک AC خورشیدی هیبریدی یا DC اختصاصی از برخی تلفات تبدیل جلوگیری می کند و می تواند سرعت کمپرسور را با توان خورشیدی موجود مطابقت دهد. این امر به ویژه زمانی مفید است که انتظار می رود AC فقط در ساعات روز کار کند، مانند مدارس، مغازه ها، ادارات یا کارخانه ها در طول یک روز کاری.
راه حل خورشیدی خود را بر اساس بار خنک کننده واقعی بسازید
تعداد مناسب پنل های خورشیدی هرگز بر اساس یک قانون ساده برای همه نیست. با پلاک نام AC شروع کنید، تخمین بزنید که چند ساعت کار می کند، و میانگین توان کارکرد را در آن ساعت ضرب کنید تا به کیلووات ساعت روزانه برسید. سپس ساعات اوج خورشید محلی و راندمان واقعی سیستم را بین 75 تا 85 درصد اعمال کنید. این محاسبه تعداد پانل هایی را به شما می دهد که با استفاده واقعی شما مطابقت دارد.
برای صاحبان خانه هایی که می خواهند یک سیستم ساده و بدون باتری داشته باشند، طراحی شبکه ای با آرایه 2.5 تا 3.0 کیلووات یک رویکرد قابل اعتماد است. برای کسانی که به سرمایش در شب نیاز دارند یا پایداری شبکه ضعیفی دارند، یک بانک باتری لیتیومی به اندازه حداقل یک شب کامل از AC اضافه کنید. و برای خریدارانی که یک راه حل یکپارچه را ترجیح می دهند، تهویه مطبوع خورشیدی اختصاصی طراحی شده در حدود 1.5 تن بار خنک کننده را بررسی کنید. پیشینه مهندسی ما در کنترلرهای اینورتر و سیستم های HVAC خورشیدی به ما این تجربه را می دهد تا به شما کمک کند تعداد پنل بهینه سایت خود را محاسبه کنید. اگر میخواهید یک طرح پروژه دقیق برای AC 1.5 تنی با انرژی خورشیدی داشته باشید، با تیم مهندسی ما در مورد مساحت سقف، مکان و برنامه سرمایش خود تماس بگیرید.



