ساعت 15:40 بود. در کراچی زمانی که یک نصاب عکسی از سقفی که با پنل های خورشیدی تمیز اما بدون برچسب پوشیده شده بود برای من فرستاد. او قبلاً یک کولر گازی 12000 BTU خریده بود و می خواست آن را با یک آرایه 1500 وات جفت کند. سوال او ساده بود: برای راه اندازی AC بدون هدر دادن پول در پنل های زیاد یا رنج افت ولتاژ هنگام راه اندازی کمپرسور، به چه اندازه پنل خورشیدی نیاز دارم؟
پاسخ کوتاه این است که اکثر خانهها برای اجرای تهویه مطبوع در ساعات آفتابی به بین سه تا هشت پنل خورشیدی مدرن 400 واتی نیاز دارند. یک مینی اسپلیت 12000 BTU با رتبه SEER 15 به تقریباً پنج پنل 400 واتی برای هشت ساعت کار روزانه در مکانی با پنج ساعت اوج خورشید نیاز دارد. یک واحد 24000 BTU با رتبه کارایی مشابه به هشت پنل 400 واتی نیاز دارد. اگر یک AC معمولی را با یک AC خورشیدی ساخته شده جایگزین کنید که مستقیماً DC را از آرایه PV می پذیرد، تعداد پانل ها می تواند بیشتر کاهش یابد زیرا از دو تبدیل انرژی جلوگیری می کنید.
این راهنما روش اندازهگیری را که برای پروژههای مسکونی و تجاری سبک استفاده میکنیم توضیح میدهد. مصرف برق متناوب، محاسبات پنل های خورشیدی، باتری ها، محدودیت های اینورتر و مکان هایی که یک تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC ریاضی را تغییر می دهد را پوشش می دهد.
پاسخ مستقیم: چند پنل خورشیدی برای AC شما وجود دارد؟
برای برنامه ریزی سریع از جدول زیر استفاده کنید. پنل های خورشیدی 400 وات، پنج ساعت اوج خورشید، ضریب کاهش عملی سیستم 0.75 و هشت ساعت کارکرد AC در روز را فرض می کند. این اعداد نشاندهنده یک راهاندازی شبکهای است که در آن ابزار اندازهگیری یا اندازهگیری شبکه میتواند دورههای تولید خورشیدی کم را مدیریت کند.
| ظرفیت AC | وات جاری معمولی | مصرف روزانه انرژی | آرایه PV مورد نیاز | تعداد پنل 400 وات |
|---|---|---|---|---|
| 5000 BTU پنجره AC | 420 وات | 3.4 کیلووات ساعت | 900 وات | 3 |
| 8000 BTU پنجره AC | 620 وات | 5.0 کیلووات ساعت | 1330 وات | 4 |
| مینی اسپلیت 12000 بی تی یو | 800 وات | 6.4 کیلووات ساعت | 1700 وات | 5 |
| مینی اسپلیت 18000 BTU | 1130 وات | 9.0 کیلووات ساعت | 2400 وات | 6 |
| مینی اسپلیت 24000 بی تی یو | 1330 وات | 10.7 کیلووات ساعت | 2850 وات | 8 |
| آگهی بازرگانی سبک 36000 BTU | 2000 وات | 16.0 کیلووات ساعت | 4270 وات | 11 |
جدول نقطه شروع مفیدی را ارائه می دهد، اما محاسبه واقعی باید شامل رتبه بندی واقعی SEER AC شما، ساعات خورشیدی محلی شما و اینکه آیا می خواهید باتری پشتیبان داشته باشید یا خیر. یک AC پنجره 5000 BTU با SEER 10 انرژی بیشتری از آنچه در جدول نشان داده شده مصرف می کند، در حالی که یک واحد اینورتر مدرن 36000 BTU با SEER 21 ممکن است به پنل های کمتری نسبت به یک AC غیر اینورتر کوچکتر اما قدیمی تر نیاز داشته باشد.
فرمول اندازه هسته مورد استفاده در پروژه های واقعی
به جای حدس زدن از روش سه مرحله ای زیر استفاده کنید. این برای واحدهای پنجره، مینی اسپلیت و تهویه مطبوع مرکزی کار می کند.
مرحله 1: وات جاری AC را پیدا کنید
اگر پلاک فقط BTU و SEER را می دهد، وات های جاری را با این فرمول محاسبه کنید:
وات AC = ظرفیت خنک کننده در BTU/h ÷ SEER
به عنوان مثال، یک مینی اسپلیت 12000 BTU با SEER 15 در حالی که به طور پیوسته خنک می شود حدود 800 وات می کشد. یک واحد قدیمی 12000 BTU با SEER 10 حدود 1200 وات مصرف می کند. رتبه بازده به طور مستقیم اندازه پنل خورشیدی مورد نیاز شما را تغییر می دهد.
مرحله 2: انرژی خنک کننده روزانه را تخمین بزنید
وات مصرفی را در تعداد ساعاتی که قصد دارید خنک کنید ضرب کنید. اگر مینی اسپلیت 800 وات هشت ساعت کار کند:
انرژی روزانه = 800 وات × 8 ساعت = 6.4 کیلووات ساعت
این عددی است که برای اندازه خورشیدی مهم است. SEER AC بالاتر این عدد را قبل از اینکه یک دلار برای پنل های خورشیدی خرج کنید کاهش می دهد.
مرحله 3: انرژی روزانه را به اندازه آرایه خورشیدی تبدیل کنید
از این فرمول عملی برای یک سیستم گرید گرید استفاده کنید:
وات PV مورد نیاز = کیلووات ساعت روزانه ÷ ( ساعات اوج خورشید × ضریب کاهش)
عامل کاهش میزان گرد و غبار، گرما، تلفات سیم کشی، از دست دادن اینورتر و این واقعیت است که یک پنل خورشیدی به ندرت توان نامی خود را در ظهر روی سقف داغ تولید می کند. ما از 0.75 برای سیستم های متصل به شبکه بدون باتری و 0.65 برای سیستم هایی که باتری ها را شارژ می کنند استفاده می کنیم.
نمودار بالا همان اطلاعات جدول را به صورت تصویری نشان می دهد. هر پروژه هنوز به یک تنظیم خاص برای مکان نیاز دارد زیرا ساعات اوج خورشید از حدود 3.0 در مناطق ابری تا بیش از 6.5 در آب و هوای بیابانی متغیر است.
مثال های کار شده: اندازه گیری واحدهای AC مختلف
اجازه دهید فرمول را برای سه مورد واقع بینانه اعمال کنیم. این مثالها نشان میدهند که چرا توصیههای «یک اندازه برای همه» در دنیای واقعی شکست میخورد.
مثال 1: 5000 BTU پنجره AC، SEER 12
وات کارآمد = 5000 ÷ 12 = 417 وات. اگر شش ساعت در روز کار کند، انرژی روزانه 2.5 کیلووات ساعت است. با پنج ساعت اوج خورشید و ضریب کاهش 0.75:
وات PV مورد نیاز = 2.5 ÷ (5 × 0.75) = 667 وات
هیچ کس یک پنل 667 وات نمی سازد، بنابراین می توانید از دو پنل 330 وات یا دو پنل 400 واتی استفاده کنید. اگر میخواهید بار کوچکی مانند فن یا شارژر تلفن را در همان ساعات آفتابی کار کنید، سه پنل نیز کار میکنند.
مثال 2: 12000 BTU Mini-Split، SEER 15
وات مصرفی = 800 وات هشت ساعت دویدن 6.4 کیلووات ساعت می دهد. با پنج ساعت خورشیدی و ضریب کاهش 0.75:
وات PV مورد نیاز = 6.4 ÷ (5 × 0.75) = 1706 وات
پنج پنل 400 وات توان 2000 وات را ارائه میکنند که با حاشیه ایمنی کوچکی را پوشش میدهد. اگر موقعیت مکانی شما 5.5 ساعت اوج خورشید است، چهار پنل 400 واتی ممکن است فقط برای استفاده در روز کافی باشد، اما ما پنج پانل را زمانی که سقف گرم است یا زاویه نصب بهینه نیست توصیه می کنیم.
مثال 3: 24000 BTU Central AC یا Mini-Split، SEER 18
وات کارآمد = 24000 ÷ 18 = 1333 وات. هشت ساعت دویدن 10.7 کیلووات ساعت می دهد. با پنج ساعت آفتابی:
وات PV مورد نیاز = 10.7 ÷ (5 × 0.75) = 2853 وات
هشت پنل 400 واتی 3200 وات می دهد که برای AC به علاوه بارهای معمولی خانگی در روز کافی است. در یک آب و هوای هفت ساعته خورشیدی، شش پنل 400 واتی به تنهایی برای AC کافی است زیرا این آرایه می تواند نزدیک به 2400 وات در وسط روز تولید کند.
| واحد AC | وات در حال اجرا | ساعت در روز | کیلووات ساعت روزانه | PV مورد نیاز است | پانل های توصیه شده |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 BTU پنجره AC | 417 وات | 6 ساعت | 2.5 کیلووات ساعت | 667W | 2 × 330 وات یا 3 × 400 وات |
| مینی اسپلیت 12000 بی تی یو | 800 وات | 8 ساعت | 6.4 کیلووات ساعت | 1706 وات | 5 × 400 وات |
| مینی اسپلیت 24000 بی تی یو | 1333 وات | 8 ساعت | 10.7 کیلووات ساعت | 2853 وات | 8 × 400 وات |
چرا SEER، EER، و نوع کمپرسور نتیجه را تغییر می دهند
SEER نسبت بهره وری انرژی فصلی است. EER کارایی در یک دمای خاص در فضای باز است. دو واحد AC با رتبه BTU یکسان می توانند وات در حال اجرا کاملاً متفاوتی داشته باشند و این تفاوت بیش از هر عامل دیگری بودجه پنل خورشیدی شما را تغییر می دهد.
یک AC غیر اینورتر 12000 BTU با SEER 10 تقریباً 1200 وات مصرف می کند. همان ظرفیت AC با کمپرسور اینورتر با راندمان بالا و SEER 20 تنها 600 وات مصرف می کند. این بدان معناست که واحد اول به حدود ده پنل 400 واتی برای هشت ساعت خنکسازی نیاز دارد، در حالی که واحد دوم تنها به پنج پنل نیاز دارد. تعویض AC قدیمی قبل از افزودن خورشیدی اغلب ارزان تر از خرید پانل های خورشیدی اضافی است.
فناوری کمپرسور اینورتر نیز باعث کاهش نوسان راه اندازی می شود. یک AC با سرعت ثابت معمولی ممکن است دو تا چهار برابر وات در حال اجرا خود در چند ثانیه اول مصرف کند. یک کمپرسور مبتنی بر اینورتر به آرامی بالا می رود، بنابراین آرایه خورشیدی و باتری نیازی به تحمل جریان هجومی عظیم ندارند. برای نصب های خارج از شبکه، این می تواند به معنای تفاوت بین یک اینورتر 5 کیلووات و یک اینورتر 2 کیلووات باشد.
عملیات آب و هوای سرد مستحق توجه ویژه است. وقتی دمای بیرون بالاست، AC باید سختتر کار کند. اما در آب و هوای سردتر، یک AC استاندارد ممکن است در دمای پایین محیط کار کند. اگر به سرمایش در تابستانهای گرم و گرمایش در زمستانهای معتدل نیاز دارید، یک پمپ حرارتی خورشیدی با دمای پایین یا AC خورشیدی با محدوده عملیاتی وسیعتر، انتخاب عملیتری است.
تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC با دمای پایین با EVI این واحد هیبریدی از فناوری EVI برای ادامه کار موثر در آب و هوای سرد استفاده میکند، و DC خورشیدی را با شبکه AC برای گرمایش مطمئن در مناطق خنکتر ترکیب میکند. مشاهده محصول → باتری ها: زمانی که لازم است و نحوه اندازه گیری آنها
بسیاری از خریداران می پرسند که آیا می توانند AC را مستقیماً از پنل های خورشیدی بدون باتری اجرا کنند یا خیر. پاسخ برای سیستم های متصل به شبکه و واحدهای هیبریدی AC خورشیدی که DC از خورشید را با AC از شبکه یا یک ژنراتور مخلوط می کنند، بله است. اما اگر خارج از شبکه هستید، یا اگر شبکه غیرقابل اعتماد است، باتری ها ضروری می شوند.
گره خورده بدون باتری
AC شما در طول روز از خورشیدی کار می کند. هنگامی که خورشید غروب می کند، AC برق را از شبکه می کشد. این امر هزینه سیستم را به حداقل میرساند زیرا شما فقط به پنلهای خورشیدی کافی برای جبران استفاده روزانه AC نیاز دارید و به بانک باتری بزرگ نیاز ندارید. برای این پیکربندی از ضریب کاهش 0.75 استفاده کنید.
خارج از شبکه با باتری
اندازه باتری با انرژی AC روزانه شروع می شود. برای نمونه مینی اسپلیت 12000 BTU، AC از 6.4 کیلووات ساعت در روز استفاده می کند. اگر می خواهید یک روز خودمختاری داشته باشید و نمی خواهید باتری را زیر 80 درصد عمق تخلیه تخلیه کنید:
ظرفیت باتری مورد نیاز = 6.4 کیلووات ساعت ÷ 0.8 = 8.0 کیلووات ساعت
در ولتاژ باتری 48 ولت، این ولتاژ برابر با 167 آمپر ساعت است. اگر دو روز استقلال را برای هوای ابری اضافه کنید، باتری به 16 کیلووات ساعت افزایش می یابد. پنل های خورشیدی نیز باید باتری را با مقداری ناکارآمد شارژ کنند. برای همان انرژی روزانه با پنج ساعت خورشیدی و ضریب کاهش 0.65:
وات PV = 6.4 ÷ (5 × 0.65) = 1969 وات
پنج پنل 400 واتی دوباره اندازه آرایه مورد نیاز را فراهم میکنند، اما با باتریها به یک کنترلکننده شارژ و یک اینورتر نیز نیاز دارید که بتواند ولتاژ راهاندازی AC را کنترل کند.
برای مکان هایی که شبکه به طور کامل وجود ندارد یا ولتاژ بیش از حد ناپایدار است، یک AC خورشیدی DC 48 ولتی خارج از شبکه، سیستم را ساده می کند. این نوع واحد مستقیماً از یک بانک باتری 48 ولت و آرایه خورشیدی بدون اینورتر ولتاژ بالا جداگانه کار می کند. به ویژه برای کابین های دوردست، خانه های متحرک و پناهگاه های مخابراتی روستایی بسیار محبوب است.
کولر گازی خورشیدی دیواری 48 ولت DC خارج از شبکه این واحد که برای مکانهایی بدون شبکه پایدار طراحی شده است، مستقیماً از باتری 48 ولتی و آرایه خورشیدی کار میکند و آن را برای کابینهای راه دور و پناهگاههای مخابراتی ایدهآل میکند. مشاهده محصول → تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC تعداد پنل ها را کاهش می دهد
یک سیستم AC خورشیدی معمولی به این صورت عمل میکند: پانلهای خورشیدی DC را تولید میکنند، یک اینورتر PV، DC را به AC برای واحد AC تغییر میدهد، و واحد AC در داخل، AC را برای کمپرسور با سرعت متغیر خود به DC تبدیل میکند. هر قدم باعث ایجاد گرما و از دست دادن انرژی می شود. یک تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC معماری را با ارسال مستقیم DC از آرایه PV به گذرگاه DC کمپرسور تغییر میدهد، در حالی که همچنان اجازه برق متناوب از شبکه یا ژنراتور را در زمانی که انرژی خورشیدی خیلی کم است، میدهد.
این برای اندازه پنل خورشیدی به چه معناست؟ در یک مینی اسپلیت استاندارد با اینورتر PV، باید حدود 10% تا 15% پانل های خورشیدی بیشتر از آنچه فرمول وات جاری AC پیشنهاد می کند بودجه اختصاص دهید. در یک AC خورشیدی هیبریدی AC/DC، مسیر مستقیم DC تلفات اینورتر را در آفتابترین ساعات کاهش میدهد. کمپرسور همچنین سرعت خود را برای مطابقت با انرژی خورشیدی موجود تعدیل میکند، بنابراین یک AC هیبریدی 12000 BTU میتواند در یک روز نیمه ابری به جای خاموش شدن کامل به خنک شدن با ظرفیت جزئی ادامه دهد.
مینی اسپلیت معمولی
AC و PV جدا هستند. اینورتر PV باید جریان نوسانی را کنترل کند. تلفات برق در اینورتر PV و داخل منبع تغذیه AC رخ می دهد. هنگامی که انرژی خورشیدی کافی نیست، برق شبکه مورد نیاز است.
AC خورشیدی هیبریدی AC/DC
DC از خورشید به طور مستقیم کمپرسور را تغذیه می کند. شبکه AC از تفاوت پشتیبانی می کند. یک پنل اتصال هر دو منبع را کنترل می کند. راندمان در آفتاب مستقیم افزایش مییابد و عملکرد بار جزئی نرمتر است.
خارج از شبکه DC 48V AC
از باتری 48 ولت و خورشیدی DC کار می کند. بدون اینورتر PV ولتاژ بالا. برای مناطق ایزوله طراحی شده است. بانک باتری و آرایه خورشیدی باید اوج بار شروع را پوشش دهند.
برای یک واحد AC/DC هیبریدی 12000 BTU، اندازه آرایه عملی در آب و هوای آفتابی اغلب 1400 وات تا 1800 وات یا چهار تا پنج پنل 400 وات است. همان واحد در یک سیستم معمولی متصل به شبکه به حدود 2000 وات نیاز دارد تا بتواند ACLOSS و راندمان اینورتر را فراهم کند. به همین دلیل است که توصیه می کنیم به جای خرید یک AC تصادفی و اضافه کردن پانل ها، به AC و آرایه خورشیدی به عنوان یک سیستم یکپارچه فکر کنید.
تهویه مطبوع خورشیدی هیبریدی AC/DC دیواری (R410A/R32) این مدل هیبریدی بدون باتری، یک تقویت کننده MPPT خورشیدی را در واحد بیرونی ادغام می کند و فناوری اینورتر Deye را با ورودی مستقیم خورشیدی DC برای استفاده کارآمد در تمام فصول جفت می کند. مشاهده محصول → می توانید ببینید نحوه عملکرد هیبریدی AC/DC جزئیات بیشتر در صفحه اخبار صنعت ما. مفیدترین نکته این است که اندازه پانل همیشه باید با منطق کنترل واقعی AC خورشیدی شروع شود، نه فقط با BTU پلاک.
اندازه اینورتر: جزئیاتی که بسیاری از پروژه های AC خورشیدی را خراب می کند
وات پنل خورشیدی تعیین می کند که چقدر انرژی می توانید تولید کنید. اینورتر و اندازه باتری تعیین می کنند که آیا آن انرژی واقعاً می تواند کمپرسور AC را راه اندازی و راه اندازی کند. اگر اینورتر هر بار که کندانسور وارد می شود، یک آرایه خورشیدی 5000 واتی بی فایده است.
اینورتر AC استاندارد با شروع نرم
کمپرسورهای اینورتر مدرن دارای نوسان راه اندازی کم هستند. یک بار در حال اجرا 800 وات ممکن است برای چند ثانیه به 1400 وات برسد. یک اینورتر موج سینوسی خالص 2000 وات معمولاً برای مینی اسپلیت اینورتر 12000 BTU کافی است.
AC با سرعت ثابت با نوسان بالا
واحدهای قدیمی تر AC سرعت ثابت می توانند 3000 وات تا 5000 وات را برای راه اندازی کمپرسور بکشند حتی اگر وات در حال اجرا فقط 1200 وات باشد. در این صورت، حداقل به یک اینورتر 5000 واتی و یک باتری نیاز دارید که بتواند جریان بالایی را بدون فروپاشی ولتاژ تامین کند.
- یک اینورتر با حداقل 1.25 برابر وات کار برای واحدهای AC اینورتر انتخاب کنید.
- برای واحدهای AC با سرعت ثابت از یک اینورتر با حداقل 2.5 برابر وات کار استفاده کنید.
- مدت زمان اوج جهش اینورتر را بررسی کنید. برخی از واحدها فقط 20 ثانیه اوج را حفظ می کنند.
- برای کابل کشی طولانی به جای 12 یا 24 ولت از بانک باتری 48 ولتی استفاده کنید.
- اینورتر را نزدیک باتری نگه دارید و از سیم AWG متناسب با جریان افزایش استفاده کنید.
چگونه تعداد پنل های خورشیدی مورد نیاز را کاهش دهیم؟
قبل از اینکه پول بیشتری را برای ماژول های PV خرج کنید، تمام راه های کاهش اسب بخار مورد نیاز AC و مدت زمان کارکرد آن را بررسی کنید. این تغییرات معمولاً بسیار ارزانتر از اضافه کردن پنل دیگری است.
- یک AC قدیمی را با یک AC اینورتر high-SEER جایگزین کنید. رفتن از SEER 10 به SEER 18 می تواند تقاضای انرژی AC را تقریباً به نصف کاهش دهد.
- به جای AC معمولی از یک AC خورشیدی هیبریدی AC/DC استفاده کنید. مسیر مستقیم DC تلفات تبدیل را کاهش می دهد و به کمپرسور اجازه می دهد تولید خورشیدی را دنبال کند.
- عایق کاری کنید و فضا را سایه بزنید. یک اتاق مهر و موم شده با عایق سقف و سایه پنجره به انرژی خنک کننده کمتری نیاز دارد.
- ترموستات را به جای 18 درجه روی 24 درجه سانتیگراد یا 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. هر درجه خنک کننده حدود 3 تا 5 درصد به مصرف انرژی اضافه می کند.
- از پنکه های سقفی یا پنکه های ایستاده استفاده کنید. فن ها جریان هوا را بهبود می بخشند تا بتوانید نقطه تنظیم AC را بدون از دست دادن راحتی بالا ببرید.
- فیلتر هوا و کویل کندانسور را به طور مرتب تمیز کنید. یک کویل کثیف می تواند مصرف انرژی را بین 15 تا 20 درصد افزایش دهد.
- خنک سازی را فقط زمانی برنامه ریزی کنید که اتاق اشغال شده باشد. یک کنترلر وای فای یا تایمر از عملکرد غیر ضروری جلوگیری می کند.
این مراحل برای هر دو سیستم متصل به شبکه و سیستم های خارج از شبکه اهمیت دارند. در خانه های خارج از شبکه، کاهش انرژی AC روزانه به میزان 1 کیلووات ساعت باعث صرفه جویی در حدود 2000 وات در سرمایه گذاری پنل خورشیدی و حدود 1.25 کیلووات ساعت ظرفیت باتری پس از در نظر گرفتن عوامل کاهش می شود.
چک لیست نصب برای AC با انرژی خورشیدی
اندازه PV تنها بخشی از یک سیستم قابل اعتماد است. نصب فیزیکی باید از جریان DC پشتیبانی کند، گرما را کنترل کند و از کدهای محلی پیروی کند. هنگام برنامه ریزی سیم کشی و نصب از این چک لیست استفاده کنید.
- پانل های خورشیدی را به سمت جنوب واقعی در نیمکره شمالی و شمال واقعی در نیمکره جنوبی با زاویه شیب بین 15 تا 30 درجه برای اکثر مناطق هدایت کنید.
- یونیت خارجی AC را در یک منطقه سایه دار با جریان هوا آزاد نگه دارید. نور مستقیم خورشید بر روی کندانسور فشار کاری را افزایش میدهد و مصرف وات را افزایش میدهد.
- از کابل PV برای افت ولتاژ کمتر از 3 درصد بین آرایه و اینورتر یا جعبه اتصال AC استفاده کنید.
- برای تعمیر و نگهداری آسان و خاموش شدن اضطراری یک کلید قطع DC نصب کنید.
- در هر دو طرف DC و AC از محافظت در برابر نوسانات استفاده کنید. رعد و برق در کشورهای گرمسیری عامل اصلی خرابی کنترلر است.
- اطمینان حاصل کنید که اتصال زمین AC پیوسته و به اینورتر خورشیدی یا قاب باتری متصل است.
- سیستم را در زیر نور کامل با یک گیره سنج تست کنید تا بررسی کنید که جریان ورودی AC بالاتر از مقدار پلاک نام نباشد.
بسیاری از نصاب هایی که با آنها کار می کنیم، سازنده ای را ترجیح می دهند که بتواند واحد AC خورشیدی کامل و جعبه کنترل را با هم تامین کند. این امر مشکلات سازگاری را کاهش می دهد و زمان راه اندازی در محل را کوتاه می کند.
اشتباهات رایج در اندازه گیری و نحوه اجتناب از آنها
اشتباه 1: سایز بندی فقط از BTU
BTU به شما می گوید که AC چقدر گرما را می تواند حذف کند، نه اینکه چقدر برق مصرف می کند. یک AC 12000 BTU از یک برند ممکن است 700 وات مصرف کند، در حالی که یک برند دیگر 1100 وات مصرف می کند. همیشه آمپرهای پلاک را بررسی کنید و وات های جاری را محاسبه کنید.
اشتباه 2: نادیده گرفتن ساعات اوج خورشید
دو مکان با عرض جغرافیایی یکسان به دلیل مه، فصول بارانی و شیب آرایه می توانند منابع خورشیدی متفاوتی داشته باشند. از داده های تاریخی تابش خورشیدی برای شهر واقعی به جای میانگین ملی استفاده کنید.
اشتباه 3: فراموش کردن نوسان کمپرسور
بسیاری از خرابیهای خارج از شبکه به دلیل خاموش شدن اینورتر هنگام راهاندازی کمپرسور است، نه به دلیل ناکافی بودن پنلهای خورشیدی. ظرفیت موج در اینورتر و اندازه باتری را لحاظ کنید.
اشتباه چهارم: دست کم گرفتن روزهای ابری
اگر انتظار دارید هر عصر بعد از یک روز ابری AC را اجرا کنید، باتری خالی می شود. یا زمان اجرای روزانه را کاهش دهید، یک ژنراتور اضافه کنید، یا سطح پنل را افزایش دهید تا باتری سریعتر شارژ شود.
اشتباه 5: انتخاب یک باتری محلی بزرگ به جای AC خورشیدی
یک AC با راندمان بالا معمولاً از انبساط باتری ارزانتر است. برای همان بار خنککننده روزانه، یک AC خورشیدی هیبریدی AC/DC میتواند ظرفیت باتری مورد نیاز را 20 تا 40 درصد کاهش دهد زیرا مستقیماً از انرژی خورشیدی در ساعات روز استفاده میکند.
سوالات متداول
آیا یک پنل خورشیدی 400 واتی می تواند یک کولر گازی راه اندازی کند؟
نه، یک AC اتاق معمولی بیش از یک آزمایش کوتاه نیست. یک پنل 400 وات در زیر نور آفتاب خوب حدود 1.6 تا 2.4 کیلووات ساعت در روز تولید می کند، اما یک AC 5000 BTU به حداقل 2.5 کیلووات ساعت در روز برای شش ساعت خنک کننده نیاز دارد. یک پنل ممکن است یک خنک کننده فن بسیار کوچک 12 ولت DC را اجرا کند، اما نه یک کمپرسور AC استاندارد.
اندازه سیستم خورشیدی برای AC 12000 BTU؟
برای استفاده در روز، یک آرایه خورشیدی 1700 تا 2000 وات نقطه شروع عملی است. با پنج ساعت نور خورشید، پنج پنل 400 واتی انرژی روزانه یک مینی اسپلیت SEER 15 را به مدت هشت ساعت پوشش می دهد. با AC خورشیدی هیبریدی AC/DC، 1400 تا 1800 وات ممکن است کافی باشد.
آیا پنل های خورشیدی می توانند AC را در شب اجرا کنند؟
نه. پنل های خورشیدی در شب برق تولید نمی کنند. مگر اینکه سیستم باتری داشته باشید، AC باید به برق شبکه یا منبع پشتیبان دیگری متکی باشد. یک واحد هیبریدی AC/DC میتواند در شب به برق شبکه تبدیل شود، اما خود پنل خورشیدی انرژی را تامین نمیکند.
برای اجرای AC خارج از شبکه به چند باتری نیاز دارم؟
با انرژی AC روزانه شروع کنید و در تعداد روزهای خودمختاری ضرب کنید، سپس بر عمق تخلیه تقسیم کنید. یک AC 12000 BTU با استفاده از 6.4 کیلووات ساعت در روز به حدود 8 کیلووات ساعت ظرفیت باتری قابل استفاده برای یک روز نیاز دارد. در 48V، این تقریبا 167Ah است.
آیا برای AC خورشیدی به کنترلر شارژ MPPT نیاز دارم؟
اگر AC خورشیدی شما یک ورودی DC مجزا از پنل های خورشیدی دارد، این واحد معمولاً دارای یک کنترلر MPPT یا به آن نیاز دارد. اگر از یک AC معمولی با باتری و اینورتر استفاده می کنید، یک کنترلر شارژ MPPT برای برداشت حداکثر توان از آرایه PV ضروری است.
آیا یک AC خورشیدی هیبریدی AC/DC فقط از پنل های خورشیدی می تواند کار کند؟
بله. هنگامی که برق خورشیدی در دسترس است، واحد به طور مستقیم از برق DC استفاده می کند. هنگامی که خروجی خورشیدی کافی نیست، به طور خودکار برق AC را از شبکه یا یک ژنراتور می گیرد. این باعث می شود که آن را نسبت به یک واحد AC DC خالص خارج از شبکه انعطاف پذیرتر کند.
نتیجه گیری: سریع ترین راه برای تخمین راه اندازی AC خورشیدی شما
با وات AC شروع کنید، نه با رتبه BTU. محاسبه انرژی روزانه با ضرب وات در حال اجرا در ساعت خنک کننده. سپس بر ساعت های خورشیدی محلی و ضریب کاهش 0.75 برای سیستم های متصل به شبکه یا 0.65 برای سیستم های باتری تقسیم کنید. پانل های استاندارد با کیفیت بالا را در محدوده 330 وات تا 450 وات انتخاب کنید زیرا بهترین هزینه را برای هر وات ارائه می دهند.
اگر پروژه خارج از شبکه است، ولتاژ کمپرسور، ولتاژ باتری و روزهای استقلال را در نظر بگیرید. اگر پروژه در شبکه باشد و هدف اصلی کاهش قبوض برق در روز باشد، یک AC خورشیدی هیبریدی AC/DC میتواند خنککننده قابل استفادهتری را به ازای هر وات نصبشده فراهم کند، زیرا از تبدیلهای غیرضروری جلوگیری میکند و در نور خورشید با قدرت جزئی به کار خود ادامه میدهد.
به عنوان یک تولید کننده تهویه مطبوع خورشیدی، ما شاهد شکست پروژه ها از بزرگی بیش از حد به اندازه کوچک شدن بوده ایم. پاسخ صحیح همیشه از اندازه گیری شرایط واقعی به جای کپی کردن سیستم همسایه می آید. از این راهنما به عنوان نقطه شروع استفاده کنید، سپس اندازه آرایه نهایی را با نصاب محلی خود یا با تیم مهندسی ما از طریق صفحه تماس . اگر می خواهید فناوری پشت محاسبه را درک کنید، ما پس زمینه شرکت توضیح می دهد که چگونه تیم مهندسی Deye از توسعه کنترل کننده اینورتر DC به تکمیل سیستم های AC خورشیدی حرکت کردند.



