58
บ้าน / ข่าว / การออกแบบการจัดเก็บพลังงานในบ้านเพื่อการสำรองโหลดที่จำเป็น

การออกแบบการจัดเก็บพลังงานในบ้านเพื่อการสำรองโหลดที่จำเป็น

หมวดจำนวน:0     การ:บรรณาธิการเว็บไซต์     เผยแพร่: 2569-08-13      ที่มา:เว็บไซต์

สอบถาม

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button
การออกแบบการจัดเก็บพลังงานในบ้านเพื่อการสำรองโหลดที่จำเป็น

ไฟฟ้าดับเพิ่มขึ้นทั่วกริดในวันนี้ ความไม่แน่นอนของกริดที่เพิ่มขึ้นทำให้พลังงานสำรองมีความจำเป็นสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม การสำรองข้อมูลรอยเท้าไฟฟ้าทั้งหมดของบ้านมักจะพิสูจน์ได้ว่ามีต้นทุนที่ต้องห้าม มันยังไร้ประสิทธิภาพอย่างมากอีกด้วย เจ้าของบ้านมักใช้จ่ายเกินความจุของแบตเตอรี่จำนวนมาก พวกเขาทำผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างขั้นตอนการออกแบบเริ่มแรก พวกเขาล้มเหลวในการแยกวงจรวิกฤติออกจากโหลดที่ไม่จำเป็น เป็นผลให้แบตเตอรีขนาดใหญ่หมดเร็วเกินไปเมื่อกริดล้มเหลว

คู่มือนี้ให้กรอบการทำงานเชิงวิศวกรรมที่ชัดเจน เราจะแสดงวิธีการออกแบบระบบสำรองข้อมูลที่จำเป็น คุณจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณของคุณ เราจะสำรวจองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานราบรื่นในช่วงที่ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ด้วยการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีกระจายพลังงาน คุณสามารถอยู่รอดจากไฟดับหลายวันได้อย่างสบายๆ ให้เราเจาะลึกกลไกของการจัดลำดับความสำคัญของโหลดอัจฉริยะ

ประเด็นสำคัญ

  • การกำหนดเป้าหมายโหลดที่จำเป็น (ตู้เย็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ปั๊มบ่อน้ำ Wi-Fi) ช่วยลดความจุของแบตเตอรี่ที่ต้องการได้มากถึง 60% เมื่อเทียบกับการสำรองข้อมูลทั้งบ้าน
  • การกำหนดขนาดที่แม่นยำจำเป็นต้องคำนวณทั้งกำลังไฟทำงานต่อเนื่องและความต้องการไฟกระชากสูงสุด (LRA) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
  • แผงโหลดที่สำคัญโดยเฉพาะ (หรือศูนย์จัดการโหลดอัจฉริยะ) เป็นรากฐานทางสถาปัตยกรรมของการออกแบบโหลดที่จำเป็น
  • การเลือกอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นและจัดการกระแสไฟที่ผูกกับกริดและนอกกริด

ภาระทั้งบ้านเทียบกับภาระที่จำเป็น: วางกรอบกรณีธุรกิจ

ผู้ซื้อหลายรายคิดว่าพวกเขาจะต้องจ่ายไฟให้กับทรัพย์สินทั้งหมดของตนในช่วงไฟดับ พวกเขาทำไม่ได้ การพยายามสำรองข้อมูลทั้งบ้านต้องใช้แบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่และมีราคาแพง วิธีการนี้ช่วยลดผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้อย่างมาก เราต้องตรวจสอบอัตราส่วนต้นทุนต่อความยืดหยุ่นเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไม

การสำรองข้อมูลระบบ HVAC ส่วนกลาง เตาอบไฟฟ้า และอุปกรณ์ชาร์จ EV จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว คุณอาจต้องใช้เงินเพิ่มหลายพันดอลลาร์เพื่อใช้งานปั๊มความร้อนสักสองสามชั่วโมง แต่กลยุทธ์การโหลดที่จำเป็นกลับนำเสนอเส้นทางที่ชาญฉลาดกว่า คุณย้ายวงจรเฉพาะ ความปลอดภัยต่อชีวิต และมูลค่าสูงไปยังแผงย่อยที่ได้รับการป้องกัน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของคุณออนไลน์อยู่เสมอ

เกณฑ์ความสำเร็จสำหรับการตั้งค่านี้มีความตรงไปตรงมา คุณต้องการบรรลุความเป็นอิสระ 24 ถึง 72 ชั่วโมงในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ คุณทำสิ่งนี้ได้สำเร็จโดยใช้ ขนาดปานกลาง แบตเตอรี่สำรองสำหรับที่อยู่อาศัย ควบคู่กับการสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ คุณไม่ควรพึ่งพาการบรรลุความเท่าเทียมกันของกริดแบบเต็ม การเอาตัวรอดจากไฟฟ้าดับอย่างสบายใจคือเป้าหมายหลัก คุณให้ความสำคัญกับแสงสว่าง การเก็บรักษาอาหาร และการสื่อสารมากกว่าภาระหนักๆ ที่หรูหรา

วิธีการคำนวณความจุที่ต้องการสำหรับแผงย่อยของคุณ

คุณไม่สามารถเดาขนาดแบตเตอรี่ของคุณได้ การกำหนดขนาดที่เหมาะสมต้องมีการตรวจสอบพลังงานอย่างพิถีพิถัน เราแบ่งวงจรในครัวเรือนออกเป็นสามระดับที่แตกต่างกัน เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญนี้จะกำหนดสิ่งที่จะย้ายไปยังแผงย่อยของคุณอย่างแน่นอน

  1. ระดับ 1 (ต่อรองไม่ได้): อุปกรณ์ทางการแพทย์ เราเตอร์อินเทอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัย และไฟ LED พื้นฐาน สิ่งเหล่านี้ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยแต่ให้คุณค่าด้านความปลอดภัยในชีวิตสูงสุด
  2. ชั้นที่ 2 (ความยั่งยืน): ตู้เย็น ตู้แช่แข็งแบบลึก ปั๊มบ่อน้ำ และเครื่องเป่าลมเตาแก๊ส เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องการพลังงานมากขึ้น พวกเขายังแนะนำความต้องการไฟกระชากเมื่อมอเตอร์สตาร์ท
  3. ระดับ 3 (หลีกเลี่ยงหากเป็นไปได้): แถบทำความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องอบผ้าแบบไฟฟ้า เหล่านี้คือนักฆ่าแบตเตอรี่ ทิ้งไว้บนแผงกริดหลัก

เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญโหลดของอุปกรณ์

หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้า ระดับชั้น การดึงต่อเนื่องทั่วไป (วัตต์) การดึงไฟกระชากโดยประมาณ (วัตต์)
เราเตอร์ Wi-Fi และโมเด็ม ระดับ 1 15W - 30W ไม่มี
เครื่องซีพีเอพี ระดับ 1 30W - 60W ไม่มี
ตู้เย็น ระดับ 2 150W - 400W 1,200W - 2,000W
ปั๊มบ่อน้ำ (1/2 แรงม้า) ระดับ 2 750W - 1,000W 2,500W - 3,500W
เซ็นทรัลแอร์ ระดับ 3 3,000W - 5,000W+ 10,000W+

กำลังต่อเนื่องกับกำลังไฟกระชาก

คุณต้องคำนวณการดึงกิโลวัตต์ (kW) แบบยั่งยืนเทียบกับการกระชากในระยะสั้น เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มทำงาน จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก วิศวกรเรียกสิ่งนี้ว่า Locked Rotor Amps (LRA) LRA อาจสูงกว่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่สามถึงห้าเท่า คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราเอาต์พุตต่อเนื่องสูงสุดของแบตเตอรี่เกินการดึงโหลดระดับ 1 และระดับ 2 พร้อมกันทั้งหมด

ถัดไป พิจารณาจำนวนวันในการปกครองตนเองที่คุณต้องการ ดูข้อมูลการหยุดทำงานในอดีตในพื้นที่ของคุณ หากไฟฟ้าดับมักกินเวลาไม่กี่ชั่วโมง โมดูลแบตเตอรี่ 10kWh เพียงอันเดียวก็เพียงพอแล้ว หากคุณประสบปัญหาไฟดับหลายวันบ่อยครั้ง คุณจะต้องมีการกำหนดค่าที่ปรับขนาดได้ อาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าขนาด 20kWh ถึง 30kWh เพื่อลดระยะเวลาการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่ำ

~!phoenix_varIMG3!~

ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของการตั้งค่าโหลดที่จำเป็น

การสร้างระบบที่ยืดหยุ่นต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะ คุณไม่สามารถเสียบแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับติดผนังโดยตรงได้ สถาปัตยกรรมเป็นตัวกำหนดว่าไฟฟ้าจะไหลเวียนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างไรในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน

แผงโหลดวิกฤติ (แผงย่อย)

แผงโหลดที่สำคัญถือเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบของคุณ คุณมีสองตัวเลือกหลัก:

  • แผงย่อยแบบดั้งเดิม: สิ่งเหล่านี้อาศัยการแยกสายไฟแบบคงที่ ช่างไฟฟ้าจะย้ายวงจรสำคัญจากกล่องเบรกเกอร์หลักไปยังแผงขนาดเล็กนี้ เรียบง่าย เชื่อถือได้ และประหยัดงบประมาณ
  • แผงไฟฟ้าอัจฉริยะ: สิ่งเหล่านี้ใช้การกำจัดโหลดที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของวงจรแบบไดนามิกตามสถานะการชาร์จที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 20% แผงควบคุมอัจฉริยะจะปิดช่องแช่แข็งโดยอัตโนมัติเพื่อให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานต่อไปได้

อินเวอร์เตอร์และสวิตช์ถ่ายโอน

แผงและแบตเตอรี่ของคุณผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) บ้านของคุณใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) การเลือก ที่เหมาะสม อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องประเมินอินเวอร์เตอร์แบบไฟ AC เทียบกับไฟ DC โดยพิจารณาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ของคุณ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีบทบาทสำคัญ มันเกาะโหลดที่จำเป็นออกจากกริดที่ตายแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยในขณะที่กริดยังคงอยู่

คุณต้องมี Automatic Transfer Switch (ATS) และเกตเวย์ด้วย ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เหล่านี้ตัดการเชื่อมต่อบ้านของคุณจากสายไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สิ่งนี้เป็นไปตามกฎการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการเกาะออกอย่างเข้มงวด จะป้องกันไม่ให้ระบบของคุณส่งพลังงานย้อนกลับเข้าสู่โครงข่าย การส่งไฟฟ้ากลับอาจทำให้พนักงานในสายสาธารณูปโภคไฟฟ้าช็อตได้ ATS เริ่มต้นพลังงานแบตเตอรี่ได้อย่างราบรื่น โดยมักจะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที

มิติการประเมิน: การเลือกระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้าน

แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันทั้งหมด เมื่อประเมิน ระบบจัดเก็บพลังงานในบ้าน คุณต้องมองข้ามชื่อแบรนด์ คุณต้องพิจารณาข้อกำหนดทางเทคนิคที่รับประกันประสิทธิภาพในระยะยาว

เคมีและการมีอายุยืนยาว

เคมีของแบตเตอรี่เป็นตัวกำหนดอายุการใช้งานและความปลอดภัย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้จัดลำดับความสำคัญของสารเคมีลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4 หรือ LFP) LFP นำเสนอความเสถียรทางความร้อนที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเคมีภัณฑ์นิกเกิลแมงกานีสโคบอลต์ (NMC) รุ่นเก่า แบตเตอรี่ LFP จะไม่ประสบปัญหาความร้อนหนีไฟอย่างง่ายดาย พวกเขายังมีจำนวนวงจรชีวิตที่สูงกว่ามากอีกด้วย คุณสามารถวนซ้ำได้มากกว่า 6,000 ครั้งก่อนที่จะเกิดการย่อยสลายอย่างมีนัยสำคัญ

ความสามารถในการขยายขนาดและการจ่ายพลังงาน

ความต้องการพลังงานของคุณน่าจะเพิ่มขึ้น ประเมินระบบที่อนุญาตให้ขยายความจุแบบโมดูลาร์ คุณต้องการตั้งค่าที่คุณสามารถเพิ่มบล็อก 5kWh ในภายหลังได้อย่างง่ายดาย คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดเพียงเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

นอกจากนี้ ให้มองข้ามความจุทั้งหมด (kWh) คุณต้องประเมินความสามารถเอาต์พุตสูงสุด (kW) แบตเตอรี่อาจเก็บพลังงานได้มากแต่ขาดกล้ามเนื้อส่งออกในการเริ่มปั๊มบ่อ อัตรากิโลวัตต์สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ในวงจรที่จำเป็นของคุณ

ข้อผิดพลาดทั่วไป: เจ้าของบ้านจำนวนมากสับสนระหว่างกิโลวัตต์-ชั่วโมง (ความจุ) กับกิโลวัตต์ (กำลังไฟฟ้า) แบตเตอรี่ขนาด 15kWh ที่มีอินเวอร์เตอร์เอาท์พุตต่อเนื่องที่อ่อนแอ 3kW จะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ หากปั๊มบ่อน้ำและตู้เย็นสตาร์ทพร้อมกัน

ซอฟต์แวร์และการตรวจสอบ

ระบบสำรองข้อมูลสมัยใหม่อาศัยซอฟต์แวร์อัจฉริยะเป็นอย่างมาก แอปการจัดการพลังงานที่โปร่งใสและผู้ใช้เข้าถึงได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ แอพเหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตามโหลดแบบเรียลไทม์ ระบบที่ดีที่สุด ได้แก่ การชาร์จล่วงหน้าตามสภาพอากาศ เมื่อแอปตรวจพบพายุที่เข้ามาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ แอปจะดึงพลังงานกริดโดยอัตโนมัติ โดยจะชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม 100% ก่อนเกิดพายุ

ความเป็นจริงของการนำไปปฏิบัติ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และต้นทุนที่ซ่อนอยู่

การออกแบบระบบบนกระดาษมีชัยไปกว่าครึ่งเท่านั้น การติดตั้งทางกายภาพทำให้เกิดความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง คุณต้องกำหนดความคาดหวังที่สมจริงสำหรับแรงงาน พื้นที่ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ค่าแรงและค่าเดินสายไฟ

การย้ายวงจรจากแผงหลักไปยังแผงโหลดวิกฤติต้องใช้แรงงานมาก ช่างไฟฟ้าต้องติดตามสายไฟ เปลี่ยนเส้นทาง และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม กำหนดความคาดหวังด้านงบประมาณที่โปร่งใสสำหรับงานไฟฟ้านี้ ฮาร์ดแวร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการทั้งหมดของคุณ การเดินสายไฟในที่พักอาศัยที่ซับซ้อนสามารถเพิ่มมูลค่าหลายพันในบิลสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย

ข้อกำหนดด้านพื้นที่และการกวาดล้าง

แบตเตอรี่กินพื้นที่ผนังมาก คุณต้องนำทางไปยังช่องว่างรหัสไฟฟ้าแห่งชาติ (NEC) รหัสกำหนดพื้นที่ทำงานเฉพาะรอบๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้ อุปสรรคด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยมักห้ามไม่ให้วางแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไว้ใกล้หน้าต่างหรือประตูทางเข้า อุณหภูมิก็มีความสำคัญเช่นกัน คุณต้องเลือกระหว่างโรงรถและตำแหน่งภายนอกอย่างระมัดระวัง แบตเตอรี่ LFP มีสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะ อุณหภูมิที่เย็นจัดอาจขัดขวางความสามารถในการชาร์จ

การอนุญาตและความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่าย

อย่าคาดหวังที่จะติดตั้งระบบของคุณในช่วงสุดสัปดาห์ การเพิ่มการจัดเก็บพลังงานจะกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบของเทศบาลและสาธารณูปโภค คุณต้องคาดหวังลำดับเวลาการอนุมัติสาธารณูปโภค ข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีเขตอำนาจศาล (AHJ) แตกต่างกันไปอย่างมาก เมืองบางแห่งจำเป็นต้องมีแผนงานทางวิศวกรรมที่ครอบคลุมและการตรวจสอบของแผนกดับเพลิง คำนึงถึงความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายเหล่านี้ในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ

บทสรุป

การออกแบบเพื่อรับภาระที่จำเป็นเป็นแนวทางที่เน้นการปฏิบัติมากที่สุดในการฟื้นฟูพลังงานที่อยู่อาศัย ช่วยปกป้องงบประมาณของคุณในขณะเดียวกันก็ทำให้บ้านของคุณยังคงน่าอยู่ได้ในระหว่างที่ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานาน คุณหลีกเลี่ยงกับดักการซื้อแบตเตอรี่มากเกินไปเพียงเพื่อรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น

เมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า ให้ยึดการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ตามหลักคณิตศาสตร์ที่แม่นยำ อาศัยการคำนวณโหลดที่แม่นยำมากกว่าการคาดเดา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเวอร์เตอร์ของคุณเข้ากันได้กับคุณสมบัติทางเคมีของแบตเตอรี่ของคุณอย่างสมบูรณ์ เหนือสิ่งอื่นใด ให้ใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ติดตั้งที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเพื่อรับประกันการติดตั้งที่ปลอดภัย

ขั้นตอนต่อไปของคุณเป็นเรื่องง่าย ดำเนินการตรวจสอบโหลดที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับบ้านของคุณเอง ระบุอุปกรณ์ระดับ 1 และระดับ 2 ของคุณ จากนั้น ติดต่อผู้ติดตั้งในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขอใบเสนอราคาแยกรายการซึ่งแยกฮาร์ดแวร์แบตเตอรี่ ค่าใช้จ่ายอินเวอร์เตอร์ และค่าแรงแผงโหลดที่สำคัญอย่างชัดเจน ความโปร่งใสนี้จะช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างชาญฉลาดที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: ระบบสำรองข้อมูลที่จำเป็นสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้หรือไม่

ตอบ: โดยทั่วไปแล้วไม่มี เครื่องปรับอากาศส่วนกลางต้องใช้พลังไฟกระชากมหาศาลในการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วระหว่างการทำงานต่อเนื่อง หากคุณไม่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีซอฟต์สตาร์ทหรือลงทุนในแบตเตอรีแบตเตอรีขนาดใหญ่และมีราคาแพง คุณควรแยกระบบ HVAC ออกจากแผงโหลดที่สำคัญของคุณ

ถาม: ระบบจะสลับการทำงานได้เร็วแค่ไหนในระหว่างที่ไฟดับ

ตอบ: เวลาในการสลับขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ ระบบระดับพรีเมียมหลายระบบเสนอระดับการเปลี่ยนระดับเครื่องสำรองไฟ (UPS) สิ่งเหล่านี้ใช้เวลาน้อยกว่า 20 มิลลิวินาที ไฟของคุณอาจไม่กะพริบด้วยซ้ำ ระบบมาตรฐานอาจใช้เวลาสองสามวินาทีในขณะที่รีเลย์เชิงกลตัดการเชื่อมต่อจากกริด

ถาม: ฉันสามารถเพิ่มระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้านให้กับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่ได้หรือไม่

ก. ใช่. โดยทั่วไปคุณจะใช้กลยุทธ์การเชื่อมต่อ AC สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม ระบบแบตเตอรี่ AC-ควบคู่มีอินเวอร์เตอร์ของตัวเอง โดยเชื่อมต่อกับแผงไฟฟ้าในบ้านของคุณควบคู่ไปกับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการเดินสายแผงโซลาร์เซลล์ปัจจุบันของคุณใหม่

ถาม: ฉันจำเป็นต้องมีแผงไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อสำรองข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ ไม่ได้บังคับอย่างเคร่งครัด แผงย่อยแบบดั้งเดิมที่เป็นมิตรกับงบประมาณทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการแยกวงจรที่จำเป็นแบบคงที่ อย่างไรก็ตาม แผงอัจฉริยะระดับพรีเมียมนำเสนอการลดภาระแบบไดนามิก ช่วยให้คุณสามารถเปิดหรือปิดวงจรผ่านแอพสมาร์ทโฟนตามความจุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

Nextpower

Shenzhen Next Power Technology Co., LTD.
เราได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001 และผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรอง CE

ลิงค์ด่วน

สินค้า

Copyright © 2021 Shenzhen Next Power Technology Co., LTD. All Rights Reserved. 粤ICP备20211323357号-1
Sitemap | Technology by leadong.com