System zasilania słonecznego wykorzystuje darmową i czystą energię ze słońca, aby uzyskać większe oszczędności na rachunkach za energię. Zintegrowanie akumulatorów z systemem zapewnia maksymalne oszczędności i niezależność.
Modyfikacja zapewnia magazynowanie energii zgromadzonej w ciągu dnia w akumulatorach. Energia ta jest wykorzystywana, gdy jest pochmurno. Pakiety służą również jako kopia zapasowa, gdy sieć jest wyłączona.
Oprócz zapewnienia niezawodnego zasilania awaryjnego z akumulatora domowego, możesz sprzedać nadmiar energii do sieci i zaoszczędzić na kosztach eksploatacji dzięki opomiarowanie netto.
Wyjaśnimy, jak działają baterie słoneczne i jak dodać domowy system zasilania awaryjnego do swojego systemu zasilania słonecznego.
Spis treści
Jak działają baterie słoneczne
Dodawanie baterii do systemu zasilania słonecznego
Najlepsze zestawy akumulatorów słonecznych, które możesz dodać do swojego systemu solarnego
Podsumowanie
Jak działają baterie słoneczne
Gdy świeci słońce, panele słoneczne zbierają energię i zamieniają ją na prąd stały (DC). Prąd trafia następnie do falownika, gdzie jest zamieniany na prąd przemienny (AC).
Tego rodzaju energię wykorzystuje się do zasilania oświetlenia, urządzeń i sprzętów AGD w domu lub firmie.
Nadwyżka energii jest magazynowana w podłączonym zasilanym energią słoneczną pakiecie akumulatorów. Kiedy słońce zachodzi lub produkcja energii słonecznej jest niższa w pochmurne dni, zarezerwowana energia zasila Twój dom lub firmę.
Niektóre systemy podłączone do sieci nie są zaprojektowane do magazynowania baterii. Zamiast magazynować nadmiar energii, ta energia elektryczna jest przesyłana do sieci elektrycznej.
Dodawanie baterii do systemu zasilania słonecznego
Dzięki panelom słonecznym i akumulatorom zapasowym możesz mieć pewność zasilania nawet bez korzystania z generatora zasilanego energią słoneczną.
Oto jak stworzyć system magazynowania energii słonecznej i akumulatorowej przy użyciu paneli słonecznych z akumulatorem.
Sprzęgło AC
Falownik sieciowy jest zależny od zasilania z sieci, aby działać — stale wykrywa napięcie sieciowe. Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu, system się wyłącza.
Sprzężenie AC łączy inwerter sieciowy z inwerterem akumulatorowym i bankiem akumulatorów. Inwerter akumulatorowy ładuje akumulatory i działa jako drugie źródło zasilania.
Dzięki temu falownik sieciowy działa tak, jakby sieć była nadal włączona. Gdy nastąpi przerwa w dostawie prądu, falownik będzie nadal pracował (choć zostanie odłączony od sieci, aby zapobiec odsyłaniu prądu do sieci).
Sprzężenie DC
W przypadku sprzężenia prądu stałego akumulator jest podłączany bezpośrednio do paneli słonecznych.
Sprzęganie prądu przemiennego polega na konwersji prądu stałego na prąd przemienny do dystrybucji, a następnie z powrotem na prąd stały do magazynowania. Jednak prąd stały przepływa bezpośrednio z paneli słonecznych do akumulatorów w sprzęganiu prądu stałego.

Następnie moc przechodzi przez falownik, który jest zamieniany na prąd przemienny do wykorzystania. Nadmiar energii może być nadal przekazywany z powrotem do sieci elektrycznej.
Wymień falownik podłączony do sieci na falownik przystosowany do magazynowania energii
Alternatywą jest wymiana falownika podłączonego do sieci na falownik przystosowany do magazynowania energii, taki jak Tesla Powerwall firmy Shenzhen Yuyang New Energy Co.
Te falowniki są zaprojektowane tak, aby pomieścić magazynowanie i pracować ze wszystkimi istniejącymi systemami solarnymi podłączonymi do sieci. Upewnij się, że istniejący falownik zostanie zastąpiony falownikiem o tym samym rozmiarze (lub prawie takim samym).
Najlepsze zestawy akumulatorów słonecznych, które możesz dodać do swojego systemu solarnego
Najlepsze baterie do dodania do systemu powinny wytrzymać liczne cykle ładowania i rozładowania przez wiele lat. Bateria CTS firmy Hunan CTS Technology ma cykl życia wynoszący 6,000.
Powinny również charakteryzować się doskonałą wydajnością ładowania/rozładowywania, szerokim zakresem temperatur pracy i środkami bezpieczeństwa, takimi jak zarządzanie temperaturą.
Akumulator GSL Tesla Powerwall

GSL Tesla może być używany w systemach off-grid i hybryd-grid. Jest to bateria litowa LiFePO4 o zakresie mocy wyjściowej 10–20 kWh.
Akumulator Tesla Powerwall jest w pełni kompatybilny z większością inwerterów dostępnych na rynku. Ma konstrukcję typu plug-and-play z możliwością układania w stosy i długim cyklem życia. Inne funkcje obejmują:
- Wielofunkcyjne zabezpieczenia (przeładowanie, nadmierne rozładowanie, zwarcie, przetężenie i wysoka temperatura)
- Inteligentny BMS (system zarządzania baterią) z monitorowaniem w czasie rzeczywistym napięcia, prądu, temperatury i stanu baterii
- Szybkie ładowanie i krótki czas przełączania (mniej niż 10 ms) między siecią a akumulatorem po awarii
- Wysoki zakres napięcia wejściowego PV
- Wbudowany zestaw przeciwpyłowy do pracy w trudnych warunkach
- Funkcja wyrównywania poziomu naładowania baterii w celu optymalizacji wydajności i wydłużenia cyklu życia
Ten zapasowy akumulator Tesli do zasilania energią słoneczną jest również wyposażony w falownik słoneczny sinusoidalny i gwarantowaną 10-letnią żywotnością.
Akumulator CTS LiFePO4

CTS LiFePO4 to bateria 48 V z hybrydowym inwerterem 5 kW, która wytwarza od 10 do 20 kWh energii. Pojedyncza bateria ma 5 kWh, którą można układać w stosy do 30 kWh.
W celu zapewnienia inteligentnej ochrony BMS monitoruje kluczowe dane, takie jak napięcie, co zapobiega przeładowaniu. System obejmuje 7-calowy ekran dotykowy, który wyświetla te parametry w czasie rzeczywistym.
Dostępny jest również opcjonalny falownik on-grid/off-grid z trybami falownika 3/4/5 kW. Akumulator jest łatwy w instalacji dzięki konstrukcji koła pasowego i szyny.
Komercyjny system magazynowania baterii litowych MelemLiFe

Jeśli szukasz komercyjnego akumulatora zapasowego do zasilania energią słoneczną, nie szukaj dalej niż komercyjny system magazynowania energii MelemLife.
Zaprojektowano go jako szafę typu „wszystko w jednym” z klastrem akumulatorów, falownikiem PCS i systemem zarządzania energią (EMS).
Nadaje się do systemów zasilanych z sieci, jak i poza nią. Posiada pojemność znamionową 215 kWh i moc ładowania/rozładowania 100 kW.
Do jego najważniejszych funkcji należą:
- Kontrola popytu
- Śledzenie ładunku
- Wbudowane ścinanie szczytów i wypełnianie dolin
- Rejestrowanie błędów
- Monitorowanie danych systemowych w czasie rzeczywistym
Ponadto baterie są kompatybilne z WiFi i można nimi sterować zdalnie. Posiadają również system bezpieczeństwa przeciwpożarowego, technologię chłodzenia cieczą oraz zdalne planowanie i monitorowanie.
Akumulator FBC LiFePO4 10 kWh poza siecią

Akumulator FBC firmy Shenzhen Enersource Technology Co. wytwarza moc od 5 do 10 kWh, skalowalną do 512 kWh. Jego modułowa konstrukcja umożliwia dodawanie większej liczby akumulatorów równolegle poprzez układanie ich w stosy do 15.
Akumulator posiada funkcje BMS, ochronę IP55 gwarantującą bezpieczeństwo, konstrukcję przeznaczoną do użytku domowego dla lepszego zarządzania przestrzenią oraz pełną ochronę.
Dzięki tej domowej baterii zapasowej masz pewność stałego zasilania, bezpieczeństwa i żywotności do 6,000 cykli. Obsługuje komunikację RS485, CAN, Bluetooth i Wi-Fi.
Inteligentny akumulator LiFePO4 EcoZone

EcoZone Smart przenośny bank baterii słonecznych to niedrogie domowe rozwiązanie do przechowywania baterii słonecznych. Jego moc wyjściowa wynosi do 5 kWh, a można podłączyć do 16 baterii równolegle.
Akumulator jest kompatybilny z 99% inwerterów i oferuje 6,000 cykli żywotności przy niezawodnej wydajności. Posiada również monitor oprogramowania PC i zabezpieczenie bezpieczeństwa.
Jednak najważniejszą cechą jest wyświetlacz LCD pokazujący monitorowane parametry w czasie rzeczywistym. Urządzenie jest objęte 5-letnią gwarancją.
Podsumowanie
Zintegrowanie akumulatorów z systemami zasilania słonecznego jest energooszczędne i zapewnia niezawodne zasilanie energią słoneczną oraz zasilanie akumulatorowe.
Magazynowanie energii słonecznej w akumulatorach zapewnia niezależność energetyczną poprzez zmniejszenie zależności od sieci. Najlepsza energia słoneczna z zapasowymi akumulatorami magazynowymi ma długi cykl życia, wysoką gęstość energii i funkcje bezpieczeństwa.
Koszt baterii słonecznej systemy przechowywania zależy od ich pojemności i potrzeb Twojego akumulatora słonecznego.