کولر گازی 2 تنی شما به راحتی می تواند به بزرگترین بار در یک آرایه خورشیدی تبدیل شود. در یک خانه معمولی، 40 تا 60 درصد از مصرف برق تابستانی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین محاسبه صحیح تعداد پانل ها تاثیر زیادی بر راحتی و هزینه دارد.
پاسخ کوتاه به "چند پنل خورشیدی برای 2 تن AC" این است: بین 4 تا 16 پنل 400 وات تا 550 وات، بسته به نحوه طراحی سیستم. راهاندازی شبكهای در طول روز برای یك واحد اینورتر مدرن در ۵ تا ۸ پانل قرار دارد. افزودن پشتیبان باتری آن را به 9 تا 14 پنل می رساند، زیرا آرایه باید هم AC را اجرا کند و هم بانک ذخیره سازی را دوباره شارژ کند. تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی که مستقیماً DC را از آرایه PV می پذیرند، در قسمت پایینی آن محدوده قرار دارند، زیرا از تلفات یک اینورتر معمولی جلوگیری می کنند.
این راهنما محاسبه را به گونه ای توضیح می دهد که می توانید در سایت خود اعمال کنید. با بار سمت AC شروع میشود، به سمت تولید ماژولهای خورشیدی حرکت میکند و سپس از طریق چهار سناریو عملی کار میکند: خنکسازی روز متصل به شبکه، خارج از شبکه با باتری، تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC، و تأسیسات تجاری سبک. اعداد بر اساس فرمولهای استاندارد HVAC و PV هستند، نه بر اساس ادعای تامینکننده، بنابراین میتوانید آنها را با صورتحساب آب و برق و دادههای آفتاب محلی تأیید کنید.
پاسخ کوتاه: پنل خورشیدی برای AC 2 تنی حساب می شود
قبل از انجام ریاضی، داشتن یک هدف در ذهن کمک می کند. جدول زیر تعداد پنل های معمولی برای یک تهویه مطبوع 2 تنی 24000 BTU/h را تحت معماری های مختلف سیستم خلاصه می کند. محدوده ها نشان دهنده کارایی AC، وات پانل ها و تعداد ساعات خنک کننده در روز است.
| معماری سیستم | پانل های 400 وات | پنل های 550 واتی | آنچه را پوشش می دهد |
|---|---|---|---|
| شبکه گره خورده، فقط خنک کننده در طول روز (6-8 ساعت) | 5-8 | 4-6 | AC را در ساعات آفتابی اجرا می کند. شبکه استفاده در شب را پوشش می دهد |
| متصل به شبکه با باتری پشتیبان (10-12 ساعت) | 9-12 | 7-9 | از انرژی ذخیره شده خنک کننده عصر و صبح را اضافه می کند |
| کاملاً خارج از شبکه با باتری (10-12 ساعت) | 12-16 | 9-12 | اندازه آرایه هم برای بار و هم برای شارژ باتری |
| هیبریدی AC/DC، DC مستقیم از PV (8 ساعت) | 4-6 | 3-5 | توان PV با تلفات تبدیل کمتری به کمپرسور می رسد |
چهار متغیر نتیجه شما را در داخل یا خارج از این باند حرکت می دهند: رتبه SEER AC، وات ماژول های خورشیدی، ساعات اوج خورشید در محل شما، و اینکه آیا انرژی را در باتری ها ذخیره می کنید. بخش های بعدی هر کدام را به طور دقیق تعریف می کنند.
AC 2 تنی در واقع چه چیزی را ترسیم می کند
در تهویه مطبوع، "تن" به ظرفیت خنک کننده اشاره دارد. یک تن برابر با 12000 BTU/h است، بنابراین یک واحد 2 تنی 24000 BTU/h خنک کننده ارائه می دهد. آنچه برای اندازه خورشیدی اهمیت دارد ورودی الکتریکی است که توسط رتبه بازده تعیین می شود، که معمولاً SEER، نسبت بهره وری انرژی فصلی است. SEER خروجی خنک کننده بر حسب BTU/h تقسیم بر ورودی الکتریکی بر حسب وات است.
بنابراین محاسبه کشش الکتریکی تمام بار ساده است:
توان AC (W) = 24000 ÷ SEER
مقادیر رتبهبندیهای رایج SEER در زیر نشان داده شده است.
| رتبه بندی SEER | خروجی خنک کننده | کشش برق کامل بار |
|---|---|---|
| SEER 10 | 24000 BTU/h | 2400 وات |
| پیشگو 12 | 24000 BTU/h | 2000 وات |
| پیشگو 15 | 24000 BTU/h | 1600 وات |
| پیشگو 18 | 24000 BTU/h | 1333 وات |
| SEER 20 | 24000 BTU/h | 1200 وات |
| پیشگو 22 | 24000 BTU/h | 1091 وات |
| SEER 25 | 24000 BTU/h | 960 وات |
دو جزئیات اضافی باعث می شود مصرف واقعی کمتر از قدرت بار کامل باشد. ابتدا یک کمپرسور اینورتر به جای روشن و خاموش شدن در خروجی کامل، سرعت خود را تنظیم می کند. در بار جزئی، که در بیشتر مواقع است، میانگین توان در حال اجرا می تواند 30 تا 50 درصد کمتر از رقم نامی باشد. این دلیل اصلی استفاده تهویه مطبوع آماده خورشیدی از درایوهای اینورتر DC است.
دوم، یک AC با اندازه صحیح به طور مداوم کار نمی کند. با تنظیم ترموستات روی 23 درجه سانتی گراد تا 25 درجه سانتی گراد، یک واحد در یک اتاق سایه دار و عایق مناسب ممکن است چرخه کار کمپرسور 50 تا 70 درصد در طول روز داشته باشد. در یک ساختمان سقف فلزی با عایق کاری ضعیف یا در طول موج گرمای شدید، چرخه کار می تواند به 85 تا 95 درصد برسد. تعداد پانل شما باید بر اساس چرخه کار واقعی ساختمان شما باشد، نه تنها بر اساس توان نامی.
یک پنل خورشیدی چقدر می تواند برق تولید کند
وات چاپ شده روی یک پنل خورشیدی، مانند 400 وات یا 550 وات، خروجی آن تحت شرایط تست استاندارد 1000 وات بر متر مربع تابش و دمای سلول 25 درجه سانتیگراد است. در تاسیسات واقعی، گرد و غبار، دمای بالای سلول، مقاومت سیم و تلفات کنترل کننده یا اینورتر این رقم را بین 15 تا 25 درصد کاهش می دهد. برای اهداف برنامه ریزی، ما ضریب کاهش 0.8 را اعمال می کنیم.
این یک فرمول عملی به دست می دهد:
انرژی روزانه در هر پانل (کیلووات ساعت) = وات پانل × ساعات اوج خورشید × 0.8 ÷ 1000
| رتبه بندی پنل | 4 ساعت اوج خورشید | 5 ساعت اوج خورشید | 6 ساعت اوج خورشید |
|---|---|---|---|
| 400 وات | 1.28 کیلووات ساعت | 1.60 کیلووات ساعت | 1.92 کیلووات ساعت |
| 450 وات | 1.44 کیلووات ساعت | 1.80 کیلووات ساعت | 2.16 کیلووات ساعت |
| 550 وات | 1.76 کیلووات ساعت | 2.20 کیلووات ساعت | 2.64 کیلووات ساعت |
ساعات اوج خورشید بسته به منطقه به طور قابل توجهی متفاوت است. این اصطلاح به تعداد ساعاتی در روز اشاره دارد که شدت نور خورشید به 1000 وات بر متر مربع می رسد. مکانی با 5 ساعت اوج خورشید، همان انرژی خورشیدی روزانه را به اندازه پنج ساعت خورشید کامل و بدون مانع دریافت می کند.
| منطقه | ساعات اوج خورشیدی معمولی |
|---|---|
| جنوب غربی ایالات متحده | 5.5 - 6.0 |
| جنوب شرقی ایالات متحده | 4.5 - 5.2 |
| غرب میانه / شمال شرق ایالات متحده | 4.0 - 4.8 |
| هند | 4.2 - 5.5 |
| خاورمیانه / استرالیا | 5.5 - 6.5 |
| اروپای جنوبی | 4.2 - 5.0 |
| آسیای جنوب شرقی | 3.8 - 4.5 |
چرا این مهم است؟ یک پنل 400 واتی در فونیکس با 6 ساعت اوج خورشید حدود 1.92 کیلووات ساعت در روز تولید می کند، اما همان پنل در سیاتل یا سنگاپور با 4 ساعت اوج خورشید تنها 1.28 کیلووات ساعت تولید می کند. تفاوت 0.64 کیلووات ساعت در هر پانل به این معنی است که یک آرایه 7 پنل در یک شهر مانند یک آرایه 10 پنل در شهر دیگر عمل می کند.
فرمول محاسبه تعداد پنل شما
هنگامی که بار AC و تولید پانل را بدانید، محاسبه اندازه به یک معادله تبدیل می شود:
پانل های مورد نیاز = (وات بارگذاری کامل متناوب × ساعت کارکرد × ضریب وظیفه) ÷ (وات پانل × ساعات اوج نور خورشید × 0.8)
اجازه دهید دو مثال کار شده را مرور کنیم تا فرمول واضح باشد.
مثال 1: مینی اسپلیت کارآمد. یک دستگاه SEER 18 در بار کامل 1333 وات می کشد. 8 ساعت در روز با ضریب وظیفه 60 درصد کار می کند. شما قصد دارید از پنل های 400 واتی استفاده کنید و سایت شما 5 ساعت اوج خورشید دریافت می کند.
- انرژی AC روزانه = 1333 × 8 × 0.6 = 6398 وات ساعت ≈ 6.4 کیلووات ساعت
- خروجی پانل روزانه = 400 × 5 × 0.8 = 1600 وات ساعت = 1.6 کیلووات ساعت
- پانل های مورد نیاز = 6.4 ÷ 1.6 = 4.0
چهار پانل حداقل نظری هستند. یک نصاب محافظه کار برای پوشش روزهای ابری و تخریب پانل تا پنج پانل گرد می کند.
مثال 2: واحد مرکزی قدیمی. یک AC مرکزی SEER 12 حدود 2000 وات برق مصرف می کند. 10 ساعت در روز با ضریب وظیفه 70 درصد کار می کند. شما پنل های 550 واتی را انتخاب می کنید و سایت 5 ساعت اوج خورشید را دریافت می کند.
- انرژی AC روزانه = 2000 × 10 × 0.7 = 14000 وات ساعت = 14 کیلووات ساعت
- خروجی پانل روزانه = 550 × 5 × 0.8 = 2200 وات ساعت = 2.2 کیلووات ساعت
- پانل های مورد نیاز = 14 ÷ 2.2 = 6.4
که به شش یا هفت پانل تبدیل می شود. اگر همان بار 14 کیلووات ساعتی به جای واحدهای 550 وات از پانل های 400 واتی استفاده می کرد، تعداد به حدود 9 افزایش می یافت. بهروزرسانی ساده ماژولهای 400 وات به 550 وات، تعداد پانلها را تقریباً یک سوم کاهش میدهد و همزمان قفسهبندی، سیمکشی و کار نصب را کاهش میدهد.
در هر دو مثال، عامل وظیفه متغیری است که اکثر مردم اشتباه می کنند. همیشه ضریب وظیفه را در گرمترین ماه اندازه گیری کنید، زیرا یک AC با اندازه بارهای خنک کننده محلی در بهار و تابستان چرخه متفاوتی دارد.
سناریوی الف: خورشیدی متصل به شبکه برای خنک کننده در روز
یک سیستم متصل به شبکه بدون باتری است. در طول روز، آرایه خورشیدی جریان AC را تغذیه می کند و مازاد آن به شبکه می رود. در شب، ساختمان طبق معمول از شبکه خارج می شود. این مقرون به صرفه ترین معماری است، زیرا شبکه به عنوان یک باتری بی نهایت بدون هزینه سرمایه عمل می کند.
برای AC 2 تنی که عمدتاً در ساعات آفتابی استفاده می شود، تعداد پنل تقریباً به طور کامل به کارایی دستگاه بستگی دارد. نمودار زیر نیاز روزانه پنل را برای همان پنجره خنک کننده 8 ساعته در 5 ساعت اوج خورشید با استفاده از پانل های 400 وات مقایسه می کند.
این الگو واضح است: هر چه سیستم خنککننده کارآمدتر باشد و هر چه مستقیمتر از برق DC استفاده کند، آرایه کوچکتر است. برای یک خانه معمولی با یک اینورتر AC با کیفیت مناسب، یک آرایه 3.2 کیلووات تا 4 کیلووات از هشت تا ده پانل 400 وات رایج ترین اندازه برای بار 2 تنی است.
سناریو B: خارج از شبکه با ذخیره باتری
راه اندازی یک AC 2 تنی خارج از شبکه یک مشکل متفاوت است. بانک باتری باید انرژی کافی را برای خنک کردن عصر و صبح ذخیره کند، و آرایه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا در حین شارژ همزمان باتری، AC را اجرا کند. در عمل، این 25 تا 35 درصد به اندازه آرایه PV در مقایسه با یک سیستم متصل به شبکه اضافه می کند.
ظرفیت باتری به صورت زیر محاسبه می شود:
ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) = انرژی AC روزانه ÷ (بازده اینورتر × عمق دشارژ)
برای بار روزانه 12 کیلووات ساعت، راندمان اینورتر 90% و عمق تخلیه 80% برای باتری های لیتیومی، نیاز ذخیره سازی 12 ÷ (0.9 × 0.8) = 16.7 کیلووات ساعت است که تقریباً 350Ah در 48 ولت است. جدول زیر ترکیبات عملی را برای یک AC 2 تنی نشان می دهد.
| انرژی روزانه AC | بانک باتری (48 ولت) | حداقل آرایه خورشیدی | پانل های 400 وات |
|---|---|---|---|
| 6 کیلووات ساعت | 8.3 کیلووات ساعت / 175 آمپر ساعت | 1.95 کیلو وات | 5 پنل |
| 10 کیلووات ساعت | 13.9 کیلووات ساعت / 290 آمپر ساعت | 3.25 کیلو وات | 8-9 پانل |
| 14 کیلووات ساعت | 19.4 کیلووات ساعت / 404 آمپر ساعت | 4.55 کیلو وات | 11-12 پانل |
| 18 کیلووات ساعت | 25.0 کیلووات ساعت / 520 آمپر ساعت | 5.85 کیلو وات | 14-15 پانل |
یک بعد فصلی نیز وجود دارد. در آب و هوای شمالی، تولید خورشید در زمستان می تواند 30 تا 50 درصد کمتر از میانگین تابستان باشد. اگر AC فقط در تابستان استفاده می شود، این مشکلی نیست. اگر بار خنک کننده در تمام طول سال اجرا می شود، باید برای بدترین ماه اندازه گیری کنید.
یک مسیر خارج از شبکه ساده تر: AC خورشیدی DC 48 ولت
یکی از راههای کاهش بار باتری این است که AC را مستقیماً از یک گذرگاه DC 48 ولت به جای تبدیل DC باتری به شبکه AC اجرا کنید. این یک مرحله کامل وارونگی را حذف میکند و خدمات سیستم را در مکانهای دور آسانتر میکند. سری دیواری خارج از شبکه Deye دقیقا این کار را با استفاده از مبرد R410A و یک درایو کمپرسور DC انجام می دهد.
DEYE AC خورشیدی خارج از شبکه دیواری، DC 48V، R410A ساخته شده برای سایت هایی بدون شبکه یا قطع برق مکرر. مستقیماً به بانک باتری 48 ولت و آرایه PV متصل می شود و از اینورتر جداگانه اجتناب می کند. مشاهده محصولسناریوی C: تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC
سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC به دلایل خوبی سریع ترین رده در حال رشد را دارند: خود واحد دارای ورودی AC از شبکه و ورودی DC از آرایه خورشیدی است. کنترلر در زمان واقعی تصمیم میگیرد که چه مقدار توان کمپرسور از سمت PV و چه مقدار از شبکه تامین شود. در طول روز، تقریباً تمام انرژی را می توان از پانل ها استخراج کرد. هنگامی که ابرها می گذرند یا خورشید غروب می کند، کنترل کننده در برق شبکه بدون وقفه در خنک کننده ترکیب می شود.
این معماری به دو صورت تعداد پنل ها را کاهش می دهد. ابتدا انرژی PV در داخل واحد مصرف می شود و از تلفات 5 تا 10 درصدی یک اینورتر متصل به شبکه مرکزی جلوگیری می کند. دوم، ورودی DC می تواند در محدوده ولتاژ وسیعی کار کند، بنابراین AC در صبح زودتر شروع می شود و بعد از ظهر با همان آرایه اجرا می شود. در عمل، یک آرایه 5 صفحه ای با یک واحد هیبریدی پوششی در طول روز ارائه می دهد که به 7 یا 8 پنل با یک اینورتر معمولی AC Plus نیاز دارد. استراتژی کنترل ارزش مطالعه با جزئیات را در ما دارد نمای کلی فنی تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC .
همراه با یک باتری کوچک 5 تا 10 کیلووات ساعتی، یک واحد هیبریدی می تواند تا ساعات بعدازظهر نیز کشیده شود. این رابط بین دنیای متصل به شبکه و جهان خارج از شبکه است، و این پیکربندی است که کمترین تعداد پنل را برای طولانی ترین زمان اجرای روزانه می دهد.
این دسته یک تمرکز اصلی در Deye است، جایی که اولویتهای طراحی از آنجا میآیند پیشینه شرکت در کنترل اینورتر DC که در سال 2007 آغاز شد و بعداً به سیستم های تهویه مطبوع خورشیدی یکپارچه گسترش یافت.
DEYE AC خورشیدی دیواری، هیبریدی AC/DC، R410A/R32 شبکه AC و DC خورشیدی را در یک واحد می پذیرد. کمپرسور برق مستقیم PV را در طول روز در اولویت قرار می دهد و تنها زمانی به شبکه سوئیچ می کند که انرژی خورشیدی کافی نباشد. مشاهده محصولبرای یک نصاب، یک مزیت عملی کاهش هزینه تعادل سیستم است. هیچ اینورتر متصل به شبکه مجزا برای خرید وجود ندارد، هیچ افت تبدیل DC به AC به DC برای طراحی وجود ندارد و سیستم میتواند از ماژولهای PV استاندارد بدون بهینهسازهای تخصصی استفاده کند. پروژه ساده تر می شود و مشتری بازده انرژی آرایه را حفظ می کند.
عوامل دنیای واقعی: آب و هوا، عایق کاری و عادات استفاده
فرمول به شما یک خط مبنا می دهد، اما خود ساختمان نتیجه را تغییر می دهد. مهمترین عامل ضریب وظیفه کمپرسور است که تحت تأثیر عایق، مساحت پنجره، ساخت سقف و نقطه تنظیم ترموستات قرار می گیرد.
| وضعیت ساختمان | فاکتور وظیفه | تاثیر بر تعداد پنل |
|---|---|---|
| عایق خوب، سایه دار، نقطه تنظیم 25 درجه سانتی گراد | 40-50٪ | کاهش تعداد 20-30٪ |
| میانگین خانه یا محل کار، نقطه تنظیم 23 درجه سانتیگراد | 55-65٪ | پایه برای اندازه |
| عایق ضعیف، آفتاب مستقیم، 40 درجه سانتیگراد محیط | 75-90٪ | افزایش تعداد 30-50٪ |
فراتر از پوشش ساختمان، چهار عادت ساده نیاز پانل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد:
برای فضای داخلی تجاری سبک مانند مغازه ها، اتاق های جلسات و دفاتر کوچک، مشخصات بار خنک کننده متفاوت است. نماهای شیشه ای، گرمای تجهیزات و اشغال زیاد ضریب وظیفه را در ساعات اداری افزایش می دهد. در این فضاها، یک کاست سقفی هوا را به طور یکنواختتر از یک دستگاه دیواری در اتاق پخش میکند، که لایهبندی را کاهش میدهد و زمان کار کمپرسور را برای همان سطح راحتی کوتاه میکند.
DEYE AC خورشیدی تجاری سبک، نوع کاست، R410A/R32 فرمت کاست سقفی برای مغازه ها، ادارات و فضاهای مشابه. ورودی هیبریدی AC/DC مناسب برای تاسیسات خورشیدی تجاری سبک. مشاهده محصولهزینه و بازپرداخت: آنچه واقعاً برای آن پرداخت می کنید
قیمت بسته به بازار و بسته به اینکه آیا فقط ماژول ها را خریداری می کنید یا یک سیستم کامل نصب شده، متفاوت است. به عنوان یک مرجع، ماژول های PV در حال حاضر تقریباً 0.60 تا 1.00 دلار در هر وات و بانک باتری های لیتیومی با حدود 300 تا 500 دلار به ازای هر کیلووات ساعت ظرفیت قابل استفاده معامله می شوند. بنابراین، یک آرایه 3.2 کیلوواتی از هشت ماژول 400 واتی حدود 2000 تا 3200 دلار برای سخت افزار هزینه دارد. نصب، کابل کشی و نیروی کار مقداری وابسته به بازار را اضافه می کند.
یک مثال بازپرداخت ساده اعداد را روشن می کند. یک AC 2 تنی SEER 18 که 8 ساعت در روز با ضریب وظیفه 60 درصد کار می کند، حدود 6.4 کیلووات ساعت در روز مصرف می کند. در طول یک فصل سرمایش 180 روزه با تعرفه 0.20 دلار به ازای هر کیلووات ساعت، هزینه برق سالانه 6.4 × 180 × 0.20 = 230 دلار است. یک آرایه خورشیدی که 80 درصد این بار را جبران می کند، حدود 184 دلار در سال صرفه جویی می کند. اگر هزینه سخت افزاری آن آرایه 2500 دلار باشد، بازپرداخت ساده تقریباً 13.6 سال است. با مشوق های محلی که هزینه خالص را به 1800 دلار کاهش می دهد، به کمتر از 10 سال کاهش می یابد.
افزودن باتریها دوره بازپرداخت را افزایش میدهد زیرا سختافزار ذخیرهسازی گران است، اما انعطافپذیری را میخرد. در مناطقی با قطعی مکرر، خود مصرف خورشیدی بهتر، یا تعرفههای زمان استفاده با نرخهای بالای عصر، قاب باتری قویتر میشود. در جایی که شبکه پایدار است، یک آرایه متصل به شبکه مقرون به صرفه ترین گزینه باقی می ماند.
برای یک سیستم هیبریدی AC/DC، پولی که در غیر این صورت برای یک اینورتر مرکزی و سیمکشی آن خرج میکنید، به خود واحد AC منتقل میشود. در بسیاری از پروژه ها این هزینه کل سیستم مشابهی را با استفاده بهتر از خورشید ایجاد می کند، زیرا AC به جای پرداخت جریمه تبدیل، برق DC را مستقیما مصرف می کند.
سوالات متداول
آیا یک AC 2 تنی می تواند با 4 پنل خورشیدی کار کند؟
چهار پنل 400 واتی یک آرایه 1.6 کیلوواتی را تشکیل می دهند. این برای پوشش بار در حال اجرا یک واحد 2 تنی بسیار کارآمد با رتبه SEER 20 یا بالاتر کافی است، اما فقط در وسط روز. برای یک واحد با راندمان معمولی، یا اگر به بیش از شش ساعت سرمایش نیاز دارید، چهار پنل بسیار کم است. تنها زمانی که از یک واحد AC/DC هیبریدی استفاده می شود و شبکه به عنوان پشتیبان در دسترس است، چهار تا پنج پانل را به عنوان حداقل مطلق در نظر بگیرید.
چند پنل خورشیدی برای یک AC 2 تنی با باتری برای دویدن تمام روز؟
کار کردن تمام روز با باتری پشتیبان معمولاً به معنای ۱۲ تا ۱۶ پنل ۴۰۰ واتی بهعلاوه یک بانک باتری لیتیومی تقریباً ۴۸ ولت ۳۰۰ تا ۴۰۰ آمپر ساعت است. عدد بالاتر انرژی اضافی مورد نیاز برای شارژ مجدد باتری پس از استفاده در عصر را پوشش می دهد. با پانل های 550 وات، همان سیستم تنها به 9 تا 12 ماژول نیاز دارد.
چند پنل خورشیدی برای یک AC 2 تنی در هند وجود دارد؟
بیشتر مناطق هند بین 4.2 تا 5.5 ساعت اوج خورشید دریافت می کنند. برای یک سیستم متصل به شبکه با واحد SEER 18 تا 20، روی 5 تا 8 پنل 400 واتی برنامه ریزی کنید. برای کارکرد شبانه از طریق باتری، 9 تا 14 پنل به همراه بانک باتری 48 ولتی معمولی است. مدلهای هیبریدی AC/DC به خوبی با آب و هوای هند مطابقت دارند زیرا تابش خورشیدی بالا در طول روز مستقیماً کمپرسور را تغذیه میکند.
تفاوت بین AC خورشیدی هیبریدی AC/DC و AC خورشیدی DC خارج از شبکه چیست؟
یک واحد AC/DC هیبریدی دارای دو ورودی برق شبکه AC و DC خورشیدی است و کنترلر آنها را در زمان واقعی با هم ترکیب می کند. یک واحد DC 48 ولت خارج از شبکه فقط از طریق یک باس DC متصل به باتری و آرایه PV کار می کند، بنابراین برای سایت هایی که شبکه ندارند، انتخاب مناسبی است. اگر ساختمان شما دارای یک شبکه پایدار است، ترکیبی گزینه عملی تر است. دور از یک شبکه الکتریکی، نصب و نگهداری واحد DC خارج از شبکه ساده تر است.
آیا یک AC 2 تنی می تواند روی یک منظومه خورشیدی 3 کیلوواتی کار کند؟
یک آرایه خورشیدی 3 کیلوواتی می تواند یک AC 2 تنی با راندمان بالا را برای حدود 6 تا 8 ساعت در یک روز آفتابی تغذیه کند. برای یک واحد استاندارد SEER 13 تا 15 یا برای یک پنجره خنک کننده طولانی تر، آرایه کوتاه می شود. اگر باتری اضافه کنید، همان آرایه 3 کیلوواتی بار روز را پوشش می دهد و باتری را شارژ می کند، اما باید مصرف شبانه را بر این اساس محدود کنید.
یک AC خورشیدی 2 تنی در ساعت چند وات مصرف می کند؟
در بار کامل، یک AC 2 تنی از 1100 تا 1600 وات برای یک واحد اینورتر با راندمان بالا و حدود 2000 تا 2400 وات برای یک واحد قدیمی یا کم SEER استفاده می کند. مقدار دقیق برابر است با 24000 BTU تقسیم بر SEER. در چرخه معمولی ترموستات، میانگین مصرف ساعتی 40 تا 70 درصد مقدار بار کامل است.
آیا برای راه اندازی AC با انرژی خورشیدی به باتری نیاز دارم؟
فقط زمانی که پس از غروب خورشید به خنک کننده نیاز دارید، یا زمانی که شبکه قابل اطمینان نیست. یک سیستم متصل به شبکه با اندازه گیری شبکه کمترین هزینه را برای هر پانل ارائه می دهد زیرا شبکه به عنوان یک باتری بی نهایت عمل می کند. باتری ها پنجره عملیاتی را افزایش می دهند، اما هزینه قابل توجهی را اضافه می کنند، بنابراین تصمیم را بر اساس دفعات خاموشی به جای عادت بگیرید.
آیا تعداد پانل های بزرگتر کمتر بهتر از پانل های کوچکتر است؟
پانل های بزرگتر، مانند 550 وات به جای 400 وات، تعداد ماژول ها، میزان قفسه بندی، اتصالات سیم کشی و کار نصب را برای همان ظرفیت کل کیلووات کاهش می دهند. در یک سقف باز، بزرگتر شدن معمولا مقرون به صرفه تر است. در سقفی با هندسه پیچیده یا صفحات سقف چندگانه، ماژول های کوچکتر ممکن است بهتر در فضاهای موجود قرار گیرند.



