Akkumulátorok napelemekhez
A fotovoltaikus akkumulátorok eltárolják a napelemes rendszer nappali többletét, hogy az éjszaka is felhasználható legyen, kikerülje a csúcstarifás órákat, vagy tartaléktápként szolgáljon hálózatkimaradáskor. Válasszon rendszerfeszültség szerint: alacsony feszültségű 48 V körül, vagy magas feszültségű nagyjából 100 és 600 V között, azon belül pedig feszültségszint vagy gyártó szerint: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy és Vision Battery. Ipari tárolók és tartozékok szintén raktárról. 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 gyártók szerint
- Akkumulátorok feszültségszint szerint
- Ipari energiatárolás
- Akkumulátor tartozékok
Energiatárolás: feszültségosztály, hasznos kapacitás és inverterpárosítás
A fotovoltaikus akkumulátor olyan DC energiatároló, amelynek saját BMS-e (akkumulátorfelügyeleti rendszere) CAN vagy RS485 kapcsolaton kommunikál a hibrid inverterrel. Négy érték dönti el, hogy egy adott csomag megfelel-e a rendszernek: a feszültségosztály (alacsony vagy magas feszültség), a hasznos kapacitás kWh-ban, a folyamatos töltési és kisütési teljesítmény kW-ban, valamint az inverter gyártója által jóváhagyott kommunikációs protokoll. A kapacitás azt mondja meg, meddig üzemel a ház, a teljesítmény azt, mekkora része üzemel egyszerre.
A jelenlegi kínálat szinte egésze LiFePO4 (lítium-vas-foszfát) cellákat használ, amelyeket a termikus stabilitásuk, a lapos kisütési görbéjük és a nem százas, hanem ezres nagyságrendű ciklusszámuk miatt kedvelnek. Raktáron tartott gyártóink: AEG, BYD, Dyness, Goodwe, Huawei, LG ES, Marstek, Pylontech, SolarEdge, Solinteg, Solis, Soluna, Victron Energy és Vision Battery. A bal oldali szűrőkkel szűkíthet gyártó vagy feszültségszint szerint.
A GYAKORLATBÓL
"A helyszínen soha nem az az első kérdés, hány kilowattóra kell. Hanem az, hogy melyik akkumulátor szerepel az inverter jóváhagyott kompatibilitási listáján, mert a BMS protokoll a kemény korlát. A megfelelő feszültségű, de rossz kommunikációs firmware-rel érkező csomag csak áll ott és nem tölt fel, ezen semmilyen kábelezési változtatás nem segít. A gyártói listát a rendelés előtt nézze meg, ne utána."
Ladislav Proc · fotovoltaikus szakértő, ONSA Plus
Hogyan válasszon akkumulátort a fotovoltaikus rendszerhez
Az akkumulátort az inverter után választjuk ki, nem előtte. Az inverter rögzíti a feszültségosztályt, a jóváhagyott gyártói listát, valamint a maximális töltési és kisütési teljesítményt, így ez a három korlát már azelőtt szűkíti a mezőnyt, hogy a kapacitás egyáltalán szóba kerülne.
Ebben a sorrendben haladjon: először inverterkompatibilitás, aztán hasznos kapacitás az esti fogyasztáshoz mérten, majd teljesítmény kW-ban a működtetni kívánt fogyasztókhoz igazítva, végül a bővíthetőség, az elhelyezés és a garancia gyakorlati kérdései.
Teljes útmutató megnyitása Útmutató bezárása
Alacsony vagy magas feszültség
A feszültségosztályt az inverter szabja meg, nem az egyéni preferencia. Az alacsony feszültségű akkumulátor névlegesen 48 V-on üzemel (üzem közben jellemzően 40 és 58 V között), és 48 V-os DC sínre tervezett inverterekhez csatlakozik. A magas feszültségű akkumulátor sorba kapcsolt modulokkal éri el a nagyjából 100 és 600 V közötti szintet, és magas feszültségű DC bemenetet váró inverterekhez illeszkedik. A kettő nem cserélhető fel, és a tartozékkínálatban nincs olyan átalakító, amely biztonságosan áthidalná a különbséget.
- Alacsony feszültség (48 V): a szokásos választás szigetüzemű és hibrid rendszerekhez, kis bővítésekhez és szigetüzemű inverterekhez. Azonos teljesítményhez nagyobb áram tartozik, ezért vastagabb a DC kábelezés és fontosabb a biztosítóméretezés.
- Magas feszültség (100 és 600 V között): a legtöbb korszerű lakossági hibrid inverternél ez az alap. Az alacsonyabb áram vékonyabb DC kábelt, kisebb vezetési veszteséget és valamivel jobb körfolyamat-hatásfokot jelent, cserébe szigorúbbak a szigetelési és telepítési követelmények.
Hasznos kapacitás, névleges kapacitás és DoD
Az adatlapok névleges és hasznos kapacitást is megadnak kWh-ban. A különbség a DoD (kisütési mélység), vagyis a csomag azon hányada, amelyet a BMS ténylegesen kiad. Egy 10 kWh névleges csomag 90 % DoD mellett 9 kWh hasznos energiát ad. A kapcsolódó SoC (töltöttségi szint) a monitoring alkalmazásban megjelenő pillanatnyi töltöttség.
- Az ólomsavas akkumulátor jellemzően nagyjából 50 % DoD-ig üríthető, így a névleges kapacitás fele nem hozzáférhető, és a csomagot ennek ellensúlyozására túl kell méretezni.
- A LiFePO4 jellemzően 80 és 95 % közötti DoD-t enged. A Soluna 90 %-ot, a BYD 95 %-ot vagy annál többet ad meg, ezért adnak az azonos névleges méretű lítium csomagok sokkal több hasznos energiát.
- Két árajánlat összevetésekor a hasznos kWh-t hasonlítsa össze, ne a névlegeset. Egyedül ez az érték jut el a fogyasztókig.
Töltési és kisütési teljesítmény kW-ban
A kWh-ban mért kapacitás a tartály mérete, a kW-ban mért teljesítmény a csap mérete. Egy 10 kWh-s, 5 kW folyamatos kisütésre képes akkumulátor teljesen feltöltve sem tud kiszolgálni egy 9 kW-os pillanatnyi terhelést. A folyamatos értéket, a rövid idejű csúcsértéket és a töltési értéket külön ellenőrizze, mert a töltési teljesítmény gyakran alacsonyabb a kisütésinél. A modulok bővítése egy stackben általában nemcsak a kapacitást, hanem a teljesítményt is növeli, mivel minden modul hozzáad az áramhoz.
Tipp a gyakorlatból
Az akkumulátort az esti és éjszakai fogyasztásra méretezze, ne az éves összesenre. Vegye a napnyugta és napkelte közötti fogyasztást, adjon hozzá tartalékot egy borult napra, és ezt vesse össze a hasznos kWh-val. Az éves többletre méretezett csomag az év nagy részében tele fog állni és soha nem térül meg. Számoljon, mielőtt gyártókat hasonlít össze.
A LiFePO4 kémia és a ciklusszám
A ciklusszám azt adja meg, hány teljes töltési és kisütési ciklus után esik a kapacitás egy meghatározott szint, jellemzően az eredeti 70 vagy 80 %-a alá. Az ólomsavas akkumulátor 50 % DoD mellett nagyjából 500 ciklust bír. A LiFePO4 csomagokat a gyártó által megadott DoD mellett általában 6000 ciklus körüli értékre minősítik, ezért alacsonyabb az élettartam alatt tárolt kilowattóránkénti költség akkor is, ha a beszerzési ár magasabb. A LiFePO4 emellett kobaltmentes, magas a termikus megfutási küszöbe, és jól tűri a részleges töltöttségi szinteket az ólomsavas cellákat károsító szulfátosodás nélkül.
Stackelhető moduláris rendszerek és a későbbi bővítés
A jelenlegi rendszerek többsége moduláris: azonos modulok kerülnek egy talpra vagy szekrénybe egymásra, és a BMS egyetlen csomagként kezeli őket. Így a minimális modulszámmal is indulhat, és később bővítheti a kapacitást a gyártó által megadott korlátokon belül. A bővítésre három szabály vonatkozik. A modulok maradjanak azonos termékcsaládon és firmware-generáción belül, tartsa be az adott inverterhez tartozó maximális stackméretet, és akkor bővítsen, amíg a meglévő csomag még viszonylag fiatal, mert egy elöregedett stackhez csatlakozó új modult a régebbi cellák viselkedése húz le.
Tartaléktáp vagy saját fogyasztás
A saját fogyasztásra épülő rendszer a nappali többletet tárolja és este adja vissza, hálózatkimaradáskor pedig leáll. A tartaléktápot adó rendszerben ezen felül van átkapcsolási pont, az inverteren backup port és egy meghatározott tartalékkör, így a kijelölt fogyasztók áramkimaradás alatt is működnek. A tartaléktáp képessége az invertertől és a kiépítéstől függ, nem önmagában az akkumulátortól. Korán döntse el, mely fogyasztók kerülnek a tartalékkörre, mert ez a döntés határozza meg a szükséges kisütési teljesítményt kW-ban, és gyakran az inverter választását is.
A választási szempontok gyors összehasonlítása
| Szempont | Mit hasonlítson össze | Mire hat |
|---|---|---|
| Feszültségosztály | Alacsony feszültség 48 V vagy magas feszültség 100 és 600 V között | Mely inverterek használhatók, DC kábelkeresztmetszet, hatásfok |
| Kapacitás | Névleges kWh, hasznos kWh, DoD %-ban | Meddig üzemel a ház a tárolt energiából |
| Teljesítmény | Folyamatos és csúcs kW, töltés és kisütés | Mely fogyasztók mennek egyszerre, milyen gyorsan tölt vissza a csomag |
| Kémia és élettartam | LiFePO4 vagy ólomsavas, minősített ciklusszám, garanciális évek | A rendszer élettartama alatt tárolt kWh-ra jutó költség |
| Kompatibilitás | Jóváhagyott lista, CAN vagy RS485 protokoll, firmware | Kommunikál-e egyáltalán a BMS és az inverter |
| Telepítés | Modultömeg, stackmagasság, IP védettség, hőmérséklettartomány | Hová helyezhető a csomag és ki tudja megemelni |
Húzza balra a táblázatot
Gyakori kérdések a fotovoltaikus akkumulátorokról
Mi a különbség az alacsony és a magas feszültségű akkumulátor között?
Az alacsony feszültségű csomagok névlegesen 48 V-on üzemelnek, a magas feszültségűek sorba kapcsolt modulokkal érik el a nagyjából 100 és 600 V közötti szintet. Az inverter dönti el, melyiket használhatja. A magas feszültségű változat azonos teljesítményhez kisebb áramot vesz fel, így vékonyabb a kábelezés és valamivel kisebbek a veszteségek.
Honnan tudom, melyik akkumulátor működik az inverteremmel?
Nézze meg az inverter gyártójának kompatibilitási listáját. Ez megnevezi a jóváhagyott akkumulátortípusokat, a szükséges firmware-t és a kommunikációs protokollt, ami általában CAN vagy RS485. Az azonos feszültség önmagában nem elég, mert a BMS-nek és az inverternek ugyanazt a protokollt is beszélnie kell.
Mekkora kapacitást válasszak kWh-ban?
A napnyugta és napkelte közötti fogyasztásra méretezzen, plusz egy tartalékra, ne az éves termelésre. Egy tipikus családi háznál ez 5 és 15 kWh hasznos kapacitás közé esik. A hasznos kWh-t hasonlítsa össze, ne a névlegeset, mert a kisütési mélység termékenként eltér.
Mi a különbség a hasznos és a névleges kapacitás között?
A névleges a cellákban tárolt összes energia, a hasznos az a rész, amelyet a BMS kiad. A kettő aránya a kisütési mélység. Egy 10 kWh névleges csomag 90 % DoD mellett 9 kWh hasznos energiát ad, és csak a hasznos érték jut el a fogyasztókig.
Miért LiFePO4-et használnak más lítium kémiák helyett?
A LiFePO4 magas termikus stabilitást, kobaltmentességet, lapos kisütési görbét és hosszú, jellemzően 6000 ciklus körüli élettartamot kínál. kWh-ra vetítve nehezebb más lítium kémiáknál, ami járműveknél számít, egy fix, házi telepítésnél viszont nem.
Bővíthetem később további akkumulátormodulokkal?
Stackelhető moduláris rendszereknél igen, az inverter és az akkumulátor gyártója által engedett maximális stackméretig. A hozzáadott modulok maradjanak azonos termékcsaládon és firmware-generáción belül, és akkor bővítsen, amíg az eredeti csomag még fiatal, mert az eltérő korú modulok lehúzzák a stacket.
Áramszünet alatt ellátja az akkumulátor a házat?
Csak akkor, ha az inverternek van backup portja, és a rendszerben van dedikált tartalékkör megfelelő átkapcsolással. A hagyományos, saját fogyasztásra épülő rendszer hálózatkimaradáskor lekapcsol. A tartaléktáp képessége a hibrid invertertől és a kiépítéstől függ, nem önmagában az akkumulátortól.
Mit jelent a gyakorlatban a kW-ban megadott kisütési teljesítmény?
Ez az a maximális terhelés, amelyet az akkumulátor egy adott pillanatban ki tud szolgálni. Egy 10 kWh-s, 5 kW-ra minősített csomag teljesen feltöltve sem visz el egy 9 kW-os fogyasztót. A folyamatos, a rövid csúcs- és a töltési teljesítményt külön ellenőrizze, mert gyakran eltérnek.
Hány ciklust bír egy napelemes akkumulátor?
Az ólomsavas 50 %-os kisütési mélység mellett nagyjából 500 ciklust bír. A LiFePO4 csomagokat jellemzően 6000 ciklus körüli értékre minősítik 70 vagy 80 % maradó kapacitásig, így a rendszer élettartama alatt tárolt kilowattóránkénti költség lényegesen alacsonyabb.
Hová telepíthető az akkumulátor?
Beltérre, száraz, fagymentes helyre, az adatlap szerinti hőmérséklettartomány és szabad távolságok betartásával, jellemzően gépészeti helyiségbe, garázsba vagy pincébe. Kültéri elhelyezéshez megfelelő IP védettségű csomag kell. A helyszín kiválasztása előtt ellenőrizze a modultömeget és a stackmagasságot.
A hasznos kapacitás, a tartaléktáp működése és az inverterkompatibilitás a konkrét invertertípustól, a rendszer kiépítésétől és a gyártó jóváhagyott kombinációs listájától függ.
About ONSA Plus
Miért tőlünk vásárolnak energiatárolót a kivitelezők Európa-szerte
Az ONSA Plus fotovoltaika, energiatárolás, hőszivattyúk és elektromos autó töltőállomások európai B2B nagykereskedője. Saját uniós raktárainkban több mint 1 500 terméket tartunk 25-nél több gyártótól, köztük Huawei, Solis, SolaX és Dyness termékeket.
Nem csupán kereskedelmi cég vagyunk. Mi magunk tervezünk és szervizelünk energetikai rendszereket, ezért az akkumulátor méretezésével, az inverterpárosítással és a tartalékkör kiépítésével kapcsolatos kérdésekre mérnöki gyakorlatból válaszolunk, nem katalógusból. A garanciális igényt közvetlenül nálunk intézi, és munkánként vásárolhat.