Akkumulátorok napelemekhez
A fotovoltaikus akkumulátorok tárolják a napközben termelt energiatöbbletet, így az éjszaka is felhasználható, a csúcstariffás órák elkerülhetőek, vagy hálózati kiesés esetén tartalékként szolgálhatnak. Válasszon a rendszerfeszültség alapján: alacsony feszültség kb. 48 V, vagy magas feszültség nagyjából 100 és 600 V között, továbbá feszültségméret vagy márka szerint: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy és Vision Battery. Ipari energiatárolók és tartozékok is elérhetők. Útmutató
Az akkumulátorok (elemek) tárolják a napelemek által termelt energiát, így biztosítva az energiafüggetlenséget és az áramellátás folyamatosságát. Az akkumulátorokat ezért a napelemes rendszer által termelt többletenergia tárolására vagy tartalék energiaforrásként használják áramkimaradás esetén.
Milyen előnyei vannak az akkumulátornak?
Egy napelem akkumulátor segíthet maximalizálni a napenergia felhasználását. Napközben, amikor süt a nap, és a napelemek több áramot termelnek, mint amennyit Ön felhasznál, a felesleges energiát az akkumulátorban tárolhatja. Ezután éjszaka vagy felhős napokon, amikor a napelemes rendszer termelése nem fedezi a fogyasztást, az akkumulátorban tárolt energiát használhatja.
Áramkimaradás esetén az akkumulátor tartalék energiát biztosíthat otthonának. Az akkumulátor segítségével a készülékek és eszközök áramellátása áramszünet esetén is biztosított.
Tegyük fel, hogy a közműszolgáltató máskor más díjat számít fel Önnek az áramért. Ebben az esetben az akkumulátorban tárolt energiát akkor használhatja fel, amikor a magasabb díjszabást alkalmazzák, hogy elkerülje a villanyszámla növekedését. Ezt az eljárást "csúcsmegtakarításnak" nevezik
Válassza ki a fotovoltaikus akkumulátorokat a paraméterek szerint
Termékek rendezése
Termékek listája
Kapcsolódó tárolási kategóriák
- Alacsony feszültségű akkumulátorok
- Magas feszültségű akkumulátorok
- Akkumulátorok márka szerint
- Akkumulátorok feszültség szerint
- Kereskedelmi energiatárolás
- Tartozékok akkumulátorokhoz
Akkumulátoros tárolás: feszültségi osztály, hasznosított kapacitás és inverter-párosítás
A fotovoltaikus akkumulátor egy egyenáramú (DC) energiatároló saját BMS (akkumulátor-irányítási rendszerrel), amely CAN vagy RS485 interfészen kommunikál egy hibrid inverterrel. Négy tényező határozza meg, hogy egy adott akkumulátorcsomag alkalmas-e egy adott rendszerbe: a feszültségi osztály (alacsony vagy magas feszültség), a hasznosított kapacitás kWh-ben, a folyamatos töltési és merítési teljesítmény kW-ben, valamint az invertergyártó által jóváhagyott kommunikációs protokoll. A kapacitás önmagában azt mondja meg, meddig működik a ház; a teljesítmény pedig azt, hogy a ház hány eszköze működhet egyszerre.
A jelenlegi kínálat szinte egészében LiFePO4 (litium-vasfoszfát) cellákat használ, amelyek hírneve termikus stabilitásuk, lapos merítési görbéjük és több ezer ciklusból álló élettartamuknak köszönhető. A készleten tartott márkák közé tartozik az AEG, a BYD, a Dyness, a Goodwe, a Huawei, az LG ES, a Marstek, a Pylontech, a SolarEdge, a Solinteg, a Solis, a Soluna, a Victron Energy és a Vision Battery. Használja a bal oszlopban található szűrőket a márka vagy a feszültségi méret szerinti szűréshez.
A PRAKTIKUMBÓL
„A helyszínen az első kérdés sosem az, hogy hány kilowattóra. Hanem az, hogy melyik akkumulátort listázza az inverter jóváhagyott kompatibilitási listáján, mert a BMS protokoll a szigorú korlát. Egy megfelelő feszültségű, de rossz kommunikációs firmware-vel rendelkező csomag egyszerűen csak ott fog állni, és semmit nem tölt, amit egyetlen kábelezési módosítás sem tud kijavítani. Ellenőrizze a gyártó listáját a rendelés előtt, ne utána."
Ladislav Proc · Fotovoltaikus szakértő, ONSA Plus
Hogyan válasszunk akkumulátort fotovoltaikus rendszerekhez
Az akkumulátort az inverter után választjuk ki, nem előtte. Az inverter meghatározza a feszültségi osztályt, a jóváhagyott márkalistát és a maximális töltési és merítési teljesítményt, így ez a három korlát szűkíti a választási lehetőségeket, mielőtt a kapacitásról egyáltalán szó lenne.
Ebben a sorrendben haladjon: először az inverter-kompatibilitás, majd a hasznosított kapacitás az esti fogyasztás tükrében, ezután a teljesítmény kW-ben a kívánt terhelésekhez mérten, és végül a bővítések, az elhelyezés és a garancia praktikumai.
Teljes útmutató megjelenítése Útmutató bezárása
Alacsony vagy magas feszültség
A feszültségi osztályt az inverter határozza meg, nem a személyes preferencia. Egy alacsony feszültségű akkumulátor 48 V névleges feszültségen működik (üzemben jellemzően 40 és 58 V között), és olyan inverterekhez csatlakozik, amelyeket 48 V-os egyenáramú (DC) sínre terveztek. Egy nagy feszültségű akkumulátor sorban kapcsolja a modulokat, hogy nagyjából 100 és 600 V közötti feszültséget érjen el, és olyan inverterekkel párosítják, amelyek nagy feszültségű DC bemenetet igényelnek. A kettő nem cserélhető, és a kiegészítő eszközök közül nincs olyan konverter, amely biztonságosan összekötné őket.
- Alacsony feszültség (48 V): a leggyakoribb választás off-grid és hibrid rendszerekhez, kis bővítésekhez és off-grid inverterekhez. Ugyanazon a teljesítmény mellett nagyobb az áramerőség, így a DC kábelezés vastagabb, és a biztosíték méretezése nagyobb jelentőséggel bír.
- Nagy feszültség (100–600 V): a legtöbb modern lakossági hibrid rendszer alapértelmezett megoldása. Az alacsonyabb áramerőség vékonyabb DC káblelt, kisebb ellenállási veszteséget és valamivel magasabb ciklusos hatékonyságot jelent, cserébe azonban szigorúbb szigetelési és telepítési követelményekre van szükség.
Hasznos kapacitás, névleges kapacitás és DoD
Az adatlapok mind a névleges, mind a hasznos kapacitást tüntetik fel kWh-ban. A különbséget a DoD (töltési mélység) adja, amely a kapacitás azon részét jelenti, amelyet a BMS ténylegesen kienged. Egy 90 %-os DoD értékkel rendelkező 10 kWh névleges kapacitású akkumulátor 9 kWh hasznos kapacitást biztosít. A kapcsolódó SoC (töltési állapot) számjelző a monitorozó alkalmazásban megjelenített pillanatnyi töltettségi szint.
- Az ólomakkumulátor általában kb. 50 %-os DoD-ra korlátozódik, így a névleges kapacitás felére nincs hozzáférés, ezért a rendszert túlméretezni kell a kompenzáció érdekében.
- A LiFePO4 jellemzően 80 és 95 % közötti DoD-t tesz lehetővé. A Soluna 90 %-ot, a BYD pedig 95 %-ot vagy többet tüntet fel, ezért azonos névleges méretű lítium akkumulátorok sokkal több hasznos energiát szolgáltatnak.
- A hasznos kWh-t hasonlítsa össze, ne a névleges kWh-t, amikor két ajánlatot vet össze. Ez az egyetlen érték, amely ténylegesen elérkezik az eszközeikig.
Töltési és kisüllyesztési teljesítmény kW-ban
A kWh-ban mért kapacitás a tartály mérete; a kW-ban mért teljesítmény pedig a csap mérete. Egy 5 kW folyamatos kisüllyesztési teljesítménnyel rendelkező 10 kWh-os akkumulátor egy 9 kW-os azonnali terhelést nem tud kiszolgálni, még akkor sem, ha teljesen feltöltött. Különt vizsgálja a folyamatos, a rövid csúcsteljesítési és a töltési teljesítményt, mivel a töltési teljesítmény gyakran alacsonyabb, mint a kisüllyesztési. A modulok hozzáadása egy csomakhoz általában növeli a teljesítményt és a kapacitást is, mivel minden modul hozzájárul az áramerősséghez.
Gyakorlati tipp
Az akkumulátort az esti és éjszakai fogyasztásra mérezze, ne az éves összszámra. Számolja ki a naplementéből a napfelkeltéig tartó terhelést, adjon hozzá egy tartalékot a borús napok miatt, és hasonlítsa ezt az értéket a hasznos kWh-hoz. Az éves többletre méretezett akkumulátor az év nagy részében teljesen feltöltött állapotban marad, így soha nem tér meg a beruházás. Számoljon utána, mielőtt összehasonlítaná a márkákat.
LiFePO4 kémia és cikluséletár
A cikluséletár a teljes töltési és kisütési ciklusok száma, mielőtt a kapacitás egy meghatározott küszöbértékre – általában az eredeti érték 70 %-ára vagy 80 %-ára – csökkenne. Az ólom-savas akkumulátorok 50 %-os DoD-nél nagyjából 500 ciklust teljesítenek. A LiFePO4 egységeknél a gyártó által meghatározott DoD mellett jellemzően 6000 ciklusra számíthatunk, ezért az egység élettartama alatt a tárolt kilowattóra egyenkénti költsége alacsonyabb, még akkor is, ha a beszerzési ár magasabb. A LiFePO4 nem tartalmaz kobaltot, magas a termikus futás hőmérséklete, és tolerálja a részleges töltési állapotokat anélkül, hogy fellépne a súlfátosodás, amely az ólom-savas cellákat károsítja.
Lépcsőrendszerű moduláris rendszerek és későbbi bővítés
A jelenlegi rendszerek többsége moduláris: azonos modulok egy alapra vagy egy szekrénybe épülnek, a BMS pedig egyetlen egységként kezeli őket. Ez lehetővé teszi, hogy a minimális modulszámmal kezdjük, majd később növeljük a kapacitást a gyártó által meghatározott határok belül. Bővítés esetén három szabály érvényes. Tartsuk a modulokat ugyanazon termékcsaládon és firmware-generáción belül, tartsuk be az adott inverter számára meghatározott maximális toronymagasságot, és csak akkor adjunk hozzá modulokat, amíg a meglévő egység még viszonylag új, mivel az öregedett rendszerhez csatolt új modul teljesítménye a régebbi cellák szintjére fog csökkenni.
Tartalék energia vagy önfogyasztás
Az önfogyasztási rendszer tárolja a nappali energiatöbbletet és este engedi ki azt, ám a hálózati kimaradáskor leáll a működése. Egy tartalék rendszer rendelkezik egy átkapcsoló ponttal, egy backup porttal az inverteren és egy meghatározott tartalék körrel, így a kiválasztott fogyasztók az áramszünet alatt is működnek. A tartalék energia biztosítása az invertertől és a kábelezéstől függ, nem csak az akkumulátortól. Korán döntse el, mely fogyasztók tartoznak a tartalék körhöz, mert ez határozza meg a szükséges kW-os kisütési teljesítményt, és gyakran az egész inverter választást.
A kiválasztási szempontok gyors összehasonlítása
| Szempont | Mit hasonlítson össze | Amit befolyásol |
|---|---|---|
| Feszültségosztály | Alacsony feszültség 48 V vagy magas feszültség 100–600 V | Mely inverterek használhatók, DC kábelméret, hatékonyság |
| Kapacitás | Névleges kWh, hasznosítható kWh, DoD %-ban | Mennyi ideig működik a ház a tárolt energiával |
| Teljesítmény | Folyamatos és csúcsteljesítmény kW-ban, töltési és kisütési | Melyik terhelések futtathatók egyszerre, milyen gyorsan töltődik fel az akkumulátor |
| Vegyszerek és élettartam | LiFePO4 vagy ólomsav, névleges ciklusok, garanciaévek | Költség tárolt kWh esetén a rendszer élettartama alatt |
| Kompatibilitás | Hivatalos kompatibilitási lista, CAN vagy RS485 protokoll, firmware | Hogy egyáltalán kommunikálnak-e a BMS és az inverter |
| Telepítés | Modul súlya, torony magassága, IP-védettség, hőmérséklettartomány | Hová helyezhető el az akkumulátor, és ki képes megemelni |
Húzza a táblázatot balra
Gyakran Ismételt Kérdések a fotovoltaikus akkumulátorokkal kapcsolatban
Mi a különbség az alacsony feszültségű és a nagy feszültségű akkumulátor között?
Az alacsony feszültségű egységek névlegesen 48 V-on működnek, a nagy feszültségűek pedig sorba kapcsolt modulok révén körülbelül 100 és 600 V közötti feszültséget érnek el. Az inverter határozza meg, hogy melyiket használhatja. A nagy feszültségű rendszer ugyanahhoz a teljesítményhez kisebb áramfelvételet igényel, így a kábelezés vékonyabb és a veszteségek valamivel alacsonyabbak.
Honnan tudom, melyik akkumulátor kompatibilis az inverteremmel?
Ellenőrizze az invertergyártó kompatibilitási listáját. Ebben szerepelnek a jóváhagyott akkumulátormodellek, a szükséges firmware és a kommunikációs protokoll, amely általában CAN vagy RS485. A feszültség egyezése önmagában nem elég, mivel a BMS-nek és az inverternek ugyanazt a protokollt kell beszélnie.
Mekkora kWh kapacitást válasszak?
A naplementéből a napfelkeltig tartó fogyasztáshoz és egy biztonsági rézhez méretezze, ne az éves termelés alapján. Egy átlagos családi ház esetében ez általában 5 és 15 kWh hasznos kapacitás közé tehető. A névleges helyett a hasznos kWh-t hasonlítsa össze, mivel a kisülési mérték termékenként eltérő.
Mi a különbség a hasznos és a névleges kapacitás között?
A névleges a cellákban tárolt teljes energia, a hasznos pedig az a rész, amelyet a BMS valójában kienged. Ennek az aránya a kisülési mérték (DoD). Egy 10 kWh névleges kapacitású egység 90 %-os DoD mellett 9 kWh hasznos energiát biztosít, és csak ez a szám jut el a készülékeiig.
Miért alkalmazzák a LiFePO4-öt más lítium-kémiai összetételek helyett?
A LiFePO4 magas hőstabilitást, kobaltmentességet, sík kisülési görbét és hosszú cikluséletet biztosít, amely általában 6 000 ciklus körül mozog. kWh-ra vetítve nehezebb, mint más lítium-kémiai megoldások, ami járműveknél lényeges, de egy fix házi telepítésnél nem.
Később hozzáadhatok további akkumulátormódulokat?
Igen, a ráépíthető moduláris rendszereknél, az inverter és az akkumulátorgyártó által engedélyezett maximális toronyátnyélon belül. Ügyeljen rá, hogy a hozzáadott modulok ugyanazon termékcsaládból és firmware-generációból származjanak, és a bővítést akkor végezze, amíg az eredeti csomag még viszonylag új, mivel a vegyes korú modulok rontják a teljes rendszer teljesítményét.
Az akkumulátor képes lesz áramellátni a házamat áramszünet esetén?
Csak akkor, ha az inverter rendelkezik backup porttal, és a telepítés rendelkezik megfelelő átkapcsolással ellátott dedikált tartalékáramkörrel. Egy szabványos önfogyasztási rendszer lekapcsol, amint a hálózat kiesik. A tartalék áramellátási lehetőség a hibrid invertertől és a kábelezéstől függ, nem pedig csak az akkumulátortól.
Mit jelent a gyakorlatban a kW-ben kifejezett kisütési teljesítmény?
Ez a maximális terhelés, amelyet az akkumulátor bármelyik pillanatban képes szolgáltatni. Egy 5 kW névleges teljesítményű 10 kWh-os csomag nem képes egy 9 kW-os azonnali terhelést kiszolgálni, még akkor sem, ha teljesen feltöltött. A folyamatos teljesítményt, a rövid csúcsteljesítményt és a töltési teljesítményt külön ellenőrizze, mivel ezek gyakran eltérnek egymástól.
Mennyi ciklusig tart egy napelem akkumulátora?
Az ólomsavas akkumulátorok 50 % kisütési mélységnél körülbelül 500 ciklust bírnak ki. A LiFePO4 csomagok általában 6 000 ciklus környékén vannak meghatározva a maradék kapacitás 70 vagy 80 %-áig, így a rendszer élettartama alatt a tárolt kilowattóra başına jutó költség jelentősen alacsonyabb.
Hova telepíthető az akkumulátor?
Beltérben, száraz, fagymentes helyiségben, a adatlap által előírt hőmérsékleti tartomány és távolságok betartása mellett; jellemzően háztartási helyiségbe, garázhba vagy pincébe. A kültéri elhelyezéshez megfelelő IP-védettséggel rendelkező csomag szükséges. A helyszín kiválasztása előtt ellenőrizze a modul súlyát és a torony magasságát.
A hasznos kapacitás, a tartalékellátási viselkedés és az inverter kompatibilitása az adott invertermodelltől, a telepítés kábelezésétől és a gyártó által jóváhagyott kombinációs listájától függ.
Az ONSA Plusról
Miért vásárolnak tőlünk energiatárolót Európa egész területén a telepítők
Az ONSA Plus egy európai B2B fotovoltaikai, akkumulátoros tároló, hőszivatéky és elektromos töltőállomás viszonteladó Saját EU-s raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25+ márkától, többek között a Huawei, Solis, SolaX és Dyness kínálatából.
Nem csak egy kereskedelmi vállalkozás vagyunk. Mi saját energiarendszereket tervezünk és szervizelünk, így az akkumulátor méretezéséhez, az inverter párosításához és a tartalékáram-kábelezéshez kapcsolódó kérdéseket mérnöki gyakorlatból adjuk meg, nem pedig egy katalógusból. A garanciális igényeket közvetlenül nálunk intézheti, és projektalapusan vásárolhat.