Lượt xem: 0 Tác giả: Site Editor Thời gian xuất bản: 2026-09-11 Nguồn gốc: Địa điểm
Máy phát điện năng lượng mặt trời 5.000 watt có thể cung cấp nguồn điện dự phòng hoặc nguồn điện ngoài lưới cho tủ lạnh, hệ thống chiếu sáng, thiết bị liên lạc, dụng cụ điện được chọn và các thiết bị cần thiết khác. Tuy nhiên, việc xây dựng một hệ thống không chỉ bao gồm việc kết nối một bộ biến tần 5.000W với pin và một số tấm pin mặt trời. Đầu ra biến tần, dung lượng pin, kích thước tấm pin mặt trời, nhu cầu đột biến và các thiết bị bảo vệ phải hoạt động cùng nhau như một hệ thống.
Hướng dẫn này giải thích cách lập kế hoạch cho máy phát điện năng lượng mặt trời 48V, 5.000W, ước tính pin và công suất năng lượng mặt trời cần thiết, chọn các bộ phận chính và chuẩn bị cho việc lắp đặt và thử nghiệm an toàn.
Thông báo an toàn: Hệ thống pin và quang điện 5.000W có thể tạo ra điện áp DC và AC nguy hiểm, dòng điện sự cố cao, hồ quang điện và nguy cơ hỏa hoạn. Hướng dẫn này cung cấp thông tin lập kế hoạch thay vì hướng dẫn nối dây dành riêng cho dự án. Tuân thủ mọi hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất linh kiện và tất cả các quy tắc hiện hành về điện, pin, xây dựng và an toàn cháy nổ. Hệ thống dây điện cố định, công tắc chuyển, bảng phân phối và kết nối với tòa nhà phải được thiết kế hoặc lắp đặt bởi chuyên gia điện có trình độ.
Mục lục
Thuật ngữ 'máy phát điện năng lượng mặt trời 5.000W' thường mô tả một hệ thống có bộ biến tần có khả năng cung cấp khoảng 5.000 watt đầu ra xoay chiều liên tục. Điều đó không tự động có nghĩa là hệ thống có tấm pin mặt trời 5.000W hoặc bộ lưu trữ pin 5.000 watt-giờ.
Ba xếp hạng này mô tả các phần khác nhau của hệ thống:
Đánh giá |
Nó mô tả những gì |
Tại sao nó quan trọng |
|---|---|---|
Công suất biến tần 5.000W |
Nguồn điện xoay chiều liên tục tối đa có sẵn tại một thời điểm |
Xác định tải nào có thể chạy cùng nhau |
Công suất mảng năng lượng mặt trời |
Công suất định mức cao nhất của các môđun PV đã lắp đặt |
Ảnh hưởng đến lượng năng lượng có thể được tạo ra vào ban ngày |
Dung lượng pin tính bằng Wh hoặc kWh |
Tổng năng lượng được lưu trữ trong ngân hàng pin |
Xác định tải được kết nối có thể hoạt động trong bao lâu |
Ví dụ: về mặt lý thuyết, một bộ biến tần 5.000W được kết nối với pin 5kWh có thể hỗ trợ tải 1.000W trong 5 giờ. Thời gian chạy thực sẽ ngắn hơn do tổn thất biến tần, giới hạn pin, mức tiêu thụ ở chế độ chờ, nhiệt độ và tổn thất cáp.
Trước khi chọn thiết bị, hãy xác định ba giá trị:
Tải liên tục tối đa
Tải khởi động hoặc tăng đột biến được mong đợi cao nhất
Tổng năng lượng cần thiết mỗi ngày tính bằng watt-giờ
Một hệ thống 5.000W được thiết kế phù hợp có thể vận hành đồng thời nhiều tải thiết yếu, miễn là nhu cầu khởi động và liên tục kết hợp của chúng vẫn nằm trong giới hạn của biến tần.
Tải có thể có thể bao gồm:
Tủ lạnh và tủ đông
đèn LED
Tivi, bộ định tuyến và máy tính
Thiết bị CPAP và các thiết bị y tế được lựa chọn
Quạt và máy bơm nhỏ
Công cụ hội thảo hoặc bảo trì được lựa chọn
Các thiết bị nấu ăn nhỏ được sử dụng cùng một lúc
Xếp hạng trên bảng tên thiết bị cung cấp điểm khởi đầu hữu ích, nhưng thiết bị điều khiển bằng động cơ có thể cần nhiều năng lượng hơn đáng kể trong quá trình khởi động. Tủ lạnh, máy bơm, máy nén và máy điều hòa không khí có thể tiêu thụ gấp nhiều lần công suất hoạt động của chúng trong thời gian ngắn. Do đó, biến tần được chọn phải có cả đầu ra liên tục và công suất đột biến đủ.
Biến tần 5.000W không đảm bảo rằng mỗi tải 5.000W có thể chạy ổn định. Nhiệt độ môi trường, hệ số công suất biến tần, điện áp đầu ra, khả năng xả pin và thời gian khởi động đều có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
Tạo bảng tải trước khi mua bất kỳ thành phần nào. Ghi lại công suất đang chạy, công suất khởi động và thời gian vận hành dự kiến hàng ngày của từng thiết bị.
Tải ví dụ |
Chạy điện |
Sử dụng hàng ngày |
Năng lượng hàng ngày |
|---|---|---|---|
Tủ lạnh |
Trung bình 150W khi chạy |
tương đương 10 giờ |
1.500Wh |
đèn LED |
200W |
5 giờ |
1.000Wh |
Bộ định tuyến và truyền thông |
50W |
10 giờ |
500Wh |
Tivi và máy tính |
300W |
4 giờ |
1.200Wh |
Máy bơm nhỏ |
500W |
1 giờ |
500Wh |
Tổn thất khác và sử dụng dự phòng |
— |
— |
800Wh |
Tổng số ước tính |
— |
— |
5.500Wh mỗi ngày |
Bảng trên chỉ là một ví dụ. Thay thế mọi giá trị bằng dữ liệu đo được hoặc do nhà sản xuất cung cấp cho thiết bị dự kiến.
Nếu có thể, hãy sử dụng đồng hồ đo điện cắm hoặc thiết bị giám sát mạch để đo mức tiêu thụ thực tế. Đối với các tải tới hạn, hãy bao gồm dự trữ vận hành thay vì thiết kế hệ thống theo giới hạn lý thuyết chính xác của nó.
Dung lượng pin quyết định thời gian chạy. Một công thức sơ bộ hữu ích là:
Dung lượng pin danh nghĩa yêu cầu (Wh) = Năng lượng sử dụng cần thiết ` độ sâu xả cho phép ` hiệu suất biến tần
Giả sử hệ thống phải cung cấp 8.000Wh năng lượng xoay chiều, thông thường pin sẽ sử dụng không quá 80% công suất định mức và hiệu suất biến tần ước tính là 90%:
8.000Wh 0,80 0,90 = khoảng 11.111Wh
Do đó, yêu cầu sơ bộ là dung lượng pin danh nghĩa khoảng 11,1 kWh. Pin LiFePO4 51,2V, 200Ah lưu trữ được khoảng:
51,2V × 200Ah = 10.240Wh hoặc 10,24kWh
Một loại pin như vậy sẽ thấp hơn một chút so với yêu cầu tính toán, do đó, thiết kế sẽ cần một bộ pin tương thích lớn hơn, giảm nhu cầu năng lượng hoặc sạc theo kế hoạch trong quá trình vận hành.
Bảng dưới đây giả định pin 10,24kWh, công suất sử dụng 80% và hiệu suất biến tần 90%. Kết quả thực tế sẽ khác nhau.
Tải AC trung bình |
Thời gian chạy gần đúng |
|---|---|
500W |
14,7 giờ |
1.000W |
7,4 giờ |
2.000W |
3,7 giờ |
3.500W |
2,1 giờ |
Những ước tính này sử dụng công thức:
Thời gian chạy = dung lượng pin × phần trăm có thể sử dụng × hiệu suất biến tần ` tải trung bình
Ở cùng mức công suất, điện áp pin cao hơn sẽ làm giảm dòng điện. Do đó, hệ thống LiFePO4 51,2V danh nghĩa thường thực tế hơn đối với bộ biến tần 5.000W so với bộ chuyển đổi 12V hoặc 24V.
Ở công suất đầu ra 5.000W và hiệu suất biến tần giả định là 90%, dòng điện một chiều gần đúng ở 51,2V là:
5.000W 0,90 51,2V = khoảng 108,5A
Đây vẫn là mạch có dòng điện cao. Kích thước cáp, loại đầu cuối, loại cầu chì, định mức cầu dao và lựa chọn ngắt kết nối phải dựa trên hướng dẫn sử dụng thiết bị thực tế, độ sụt áp cho phép, phương pháp lắp đặt, nhiệt độ, chiều dài cáp và các quy tắc hiện hành. Việc tính toán chỉ dựa trên công suất là không đủ.
Pin LiFePO4 thường phù hợp hơn với các hệ thống năng lượng mặt trời có chu kỳ thường xuyên vì chúng thường cung cấp nhiều công suất sử dụng hơn, trọng lượng nhẹ hơn và tuổi thọ dài hơn so với pin gel. Pin gel có thể vẫn phù hợp cho các ứng dụng dự phòng không thường xuyên khi chi phí ban đầu là hạn chế chính.
Nhân tố |
LiFePO4 |
Pin gel |
|---|---|---|
sử dụng điển hình |
Đạp xe thường xuyên và lưu trữ năng lượng mặt trời lâu dài |
Thỉnh thoảng sử dụng dự phòng |
Công suất sử dụng |
Thường cao hơn |
Thường hạn chế hơn |
Cân nặng |
Thấp hơn cho năng lượng sử dụng tương đương |
Cao hơn |
Quản lý pin |
Yêu cầu BMS tương thích |
Yêu cầu hồ sơ sạc phù hợp |
Chi phí ban đầu |
Thường cao hơn |
Thường thấp hơn |
Tuổi thọ sử dụng dự kiến |
Phụ thuộc vào chất lượng tế bào, nhiệt độ và cài đặt sạc |
Phụ thuộc nhiều vào độ sâu xả và điều kiện sạc |
Tránh tuyên bố một con số vòng đời phổ quát. Hiệu suất của pin thay đổi tùy theo nhà sản xuất, thành phần hóa học của tế bào, tốc độ xả, nhiệt độ, điện áp sạc và độ sâu xả.
Đối với hệ thống dành cho người mới bắt đầu, mô-đun pin 48V được thiết kế sẵn có BMS tích hợp và tương thích thường an toàn hơn và dễ vận hành hơn so với việc lắp ráp pin dung lượng cao từ từng ô riêng lẻ. Nếu sử dụng các ô riêng lẻ, việc khớp ô, nén, cách điện, thanh cái, mô-men xoắn, cấu hình và cân bằng BMS phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất ô và BMS.
Mảng năng lượng mặt trời phải có kích thước phù hợp với nhu cầu năng lượng hàng ngày chứ không chỉ phù hợp với công suất 5.000W của biến tần.
Tính toán sơ bộ là:
Công suất PV yêu cầu = nhu cầu năng lượng hàng ngày ÷ số giờ nắng cao điểm `hệ số hiệu quả hệ thống
Nếu nhu cầu năng lượng hàng ngày là 8.000Wh, vị trí đó nhận được trung bình bốn giờ nắng cao điểm và hệ số phát điện tổng thể ước tính là 75%:
8.000Wh ữ 4 0,75 = khoảng 2.667W
Nhà thiết kế có thể tăng giá trị này để cung cấp nguồn dự trữ bổ sung cho các điều kiện theo mùa, thời tiết nhiều mây, nhiệt độ mô-đun, bụi bẩn và tổn thất do sạc pin. Một mảng quang điện 5.000W có thể sạc lại nhanh hơn và tạo ra nhiều năng lượng hàng ngày hơn, nhưng chỉ khi bộ điều khiển sạc và pin có thể chấp nhận sản lượng đó.
Đúng. Hai mươi tấm 250W có công suất tổng hợp trên bảng tên là 5.000W trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cấu hình nối tiếp và song song của chúng không thể được chọn chỉ từ công suất.
Trước khi quyết định số lượng bảng trên mỗi chuỗi, hãy xác minh:
Điện áp mạch hở bảng điều khiển (Voc)
Điện áp nguồn tối đa của bảng điều khiển (Vmp)
Dòng điện ngắn mạch (Isc)
Dòng điện tối đa (Imp)
Hệ số nhiệt độ Voc
Nhiệt độ dự kiến thấp nhất tại địa điểm
Dải điện áp hoạt động MPPT
Điện áp đầu vào PV tối đa MPPT
Dòng điện đầu vào tối đa MPPT và công suất mảng được hỗ trợ
Thời tiết lạnh làm tăng điện áp mạch hở của bảng điều khiển. Chuỗi Voc được điều chỉnh nguội phải duy trì ở mức điện áp PV tối đa tuyệt đối của bộ điều khiển sạc. Vượt quá giá trị đó có thể làm hỏng bộ điều khiển; nó không giống như việc cắt bớt đầu ra vô hại.
Một hệ thống hoàn chỉnh thường bao gồm nhiều thứ hơn là bảng điều khiển, pin và bộ biến tần.
Thành phần |
Tiêu điểm lựa chọn |
|---|---|
Biến tần sóng sin tinh khiết 5.000W |
Đầu ra liên tục, đánh giá đột biến, điện áp đầu vào, điện áp và tần số AC |
Ngân hàng pin 48V hoặc 51,2V |
Năng lượng sử dụng, dòng xả liên tục, khả năng tương thích BMS và phạm vi nhiệt độ |
Bộ điều khiển sạc MPPT |
Dải điện áp PV, Voc tối đa, dòng sạc và khả năng tương thích của pin |
Tấm pin mặt trời |
Tổng sản lượng năng lượng, đặc tính điện và môi trường lắp đặt |
Hộp kết hợp PV |
Bảo vệ chuỗi, ngắt kết nối và xếp hạng DC phù hợp |
Cầu chì và ngắt kết nối pin |
Đánh giá ngắt, đánh giá điện áp và phối hợp với cáp và biến tần đã chọn |
thanh cái DC |
Đánh giá hiện tại, vỏ bọc và cách điện thích hợp |
Thiết bị phân phối AC |
Điện áp đầu ra, bảo vệ mạch, nối đất và tải dự định |
Cáp và thiết bị đầu cuối |
Độ khuếch đại, sụt áp, đánh giá nhiệt độ, khả năng tương thích định tuyến và kết thúc |
Vỏ pin và thiết bị |
Bảo vệ cơ học, khoảng cách, thông gió và hạn chế truy cập |
Thiết bị giám sát |
Trạng thái sạc pin, tạo PV, công suất tải, cảnh báo và lịch sử lỗi |
Chọn các thành phần được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Biến tần phải hỗ trợ giới hạn điện áp và mức xả của pin. Cấu hình sạc MPPT phải phù hợp với loại pin đã chọn. Pin và bộ biến tần có khả năng giao tiếp nên sử dụng các giao thức tương thích khi cần điều khiển vòng kín.
Đối với các dự án lớn hơn hoặc tích hợp, hãy xem lại DIYPOWER's Trạm điện mặt trời PV, Nhà máy điện hybrid và Giải pháp biến tần PV .
Một đường năng lượng điển hình là:
Các tấm pin mặt trời → Bảo vệ và ngắt kết nối chuỗi PV → Bộ điều khiển sạc MPPT → bus ắc quy được bảo vệ → Ngân hàng ắc quy 48V → biến tần → phân phối AC được bảo vệ → tải
Hệ thống thực tế cũng có thể yêu cầu bảo vệ chống đột biến điện, nối đất thiết bị, bảo vệ khi chạm đất, liên lạc bằng pin, giám sát, tắt thiết bị khẩn cấp và phương pháp truyền tải đã được phê duyệt.
Giữ các mạch DC và AC được tổ chức và bảo vệ về mặt vật lý. Dán nhãn rõ ràng các dây dẫn, ngắt kết nối, cầu chì, cầu dao và các bước tắt máy. Pin phải được lắp đặt ở vị trí ổn định đáp ứng các yêu cầu về nhiệt độ, thông gió, khoảng trống và khả năng tiếp cận. Không đặt các thiết bị đầu cuối không được bảo vệ ở nơi các dụng cụ hoặc vật dẫn điện có thể gây đoản mạch.
Các mô-đun năng lượng mặt trời có thể tạo ra điện áp bất cứ khi nào tiếp xúc với ánh sáng, trong khi một bộ pin lớn có thể tạo ra dòng điện sự cố cực cao. Tắt biến tần không nhất thiết phải ngắt điện cho mạch PV và pin.
Trước khi cài đặt:
Đọc đầy đủ hướng dẫn sử dụng biến tần, pin, BMS và MPPT
Xác nhận tất cả các thành phần DC mang điện áp DC và xếp hạng ngắt thích hợp
Cung cấp khả năng cách ly dễ tiếp cận cho các mạch PV, pin và AC
Bảo vệ pin và dây dẫn PV theo hướng dẫn của thiết bị
Ngăn chặn sự tiếp xúc ngẫu nhiên với các thiết bị đầu cuối mang điện
Sử dụng các dụng cụ cách điện và thiết bị kiểm tra phù hợp
Xác minh cực tính trước khi thực hiện kết nối
Thực hiện theo các giá trị mô-men xoắn đầu cuối được chỉ định
Loại bỏ đồ trang sức và các vật dẫn điện khác
Sử dụng biện pháp bảo vệ mắt, tay và cơ thể phù hợp dựa trên đánh giá nguy hiểm về điện
Luôn có sẵn kế hoạch khẩn cấp và phương pháp ứng phó với hỏa hoạn phù hợp
Công việc lắp đặt hệ thống dây điện cố định của tòa nhà, công tắc chuyển nguồn hoặc bảng phân phối AC phải được thực hiện bởi chuyên gia có trình độ. Không bao giờ kết nối biến tần với tòa nhà thông qua ổ cắm trên tường tiêu chuẩn hoặc cáp cấp nguồn ngẫu hứng.
Quy trình cài đặt chính xác phụ thuộc vào thiết bị được chọn. Các giai đoạn sau đây nhằm mục đích trình tự lập kế hoạch chứ không phải là hướng dẫn nối dây chung.
Hoàn thành việc tính toán phụ tải, tính toán ắc quy, thiết kế mảng năng lượng mặt trời và phương án bảo vệ. Tạo sơ đồ một dòng hiển thị mọi nguồn, ngắt kết nối và thiết bị bảo vệ. Xác minh tính tương thích bằng tài liệu mới nhất của nhà sản xuất.
Cố định pin, biến tần và bộ điều khiển vào các bề mặt lắp đặt phù hợp không cháy hoặc được nhà sản xuất phê duyệt. Duy trì khoảng trống quy định và không lắp thiết bị sinh nhiệt ở nơi hạn chế thông gió. Bảo vệ tất cả các cực và thanh cái của ắc quy khỏi tiếp xúc ngẫu nhiên.
Đặt các thiết bị bảo vệ và cách ly do nhà sản xuất chỉ định ở những vị trí cần thiết. Giữ dây dẫn từ pin đến biến tần càng ngắn càng tốt trong khi vẫn tôn trọng các yêu cầu về vỏ, bán kính uốn cong và dịch vụ. Sử dụng các đầu cực được uốn đúng cách và che các bộ phận dẫn điện hở ra ngoài.
Gắn các tấm sử dụng cấu trúc phù hợp với điều kiện gió, tuyết và môi trường ở địa phương. Xác nhận cực tính của chuỗi và điện áp mạch hở trước khi kết nối. Sử dụng cáp, đầu nối, thiết bị ngắt kết nối và thiết bị bảo vệ được xếp hạng PV. Không trộn lẫn các nhãn hiệu hoặc loại đầu nối không tương thích.
Thực hiện theo thứ tự kết nối của nhà sản xuất bộ điều khiển. Nhiều bộ điều khiển MPPT yêu cầu phải kết nối pin trước để bộ điều khiển có thể xác định điện áp hệ thống trước khi áp dụng đầu vào PV. Nhập các giá trị sạc do nhà sản xuất pin chỉ định thay vì dựa vào cài đặt LiFePO4 chung.
Đặt đúng loại pin, tắt điện áp thấp, giới hạn sạc, điện áp đầu ra và tần số đầu ra. Nếu có sẵn giao tiếp từ pin đến biến tần, hãy xác minh rằng giao tiếp đang hoạt động trước khi áp dụng tải đáng kể.
Lắp đặt đầu ra AC, thiết bị phân phối, nối đất và bất kỳ thiết bị truyền tải nào theo hướng dẫn của biến tần và các quy định về điện tại địa phương. Tách các tải quan trọng nếu pin không nhằm mục đích cung cấp cho toàn bộ tài sản.
Không cấp điện cho toàn bộ hệ thống ngay sau khi lắp đặt. Sử dụng danh sách kiểm tra vận hành đã được ghi lại.
Xác nhận:
Mỗi cáp được kết nối với thiết bị đầu cuối chính xác
Phân cực DC là chính xác
Mômen đầu cuối đã được kiểm tra
Cầu chì, cầu dao và ngắt kết nối có xếp hạng được chỉ định
Điện áp pin nằm trong phạm vi đầu vào cho phép của biến tần
Điện áp chuỗi PV nằm trong giới hạn MPPT
Nối đất và liên kết phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt
Vỏ bọc và vỏ thiết bị đầu cuối được bảo đảm
Không có dụng cụ hoặc vật dẫn điện lỏng lẻo nào còn sót lại trong khu vực thiết bị
Chỉ riêng điện áp pin không phải là phép đo trạng thái sạc đáng tin cậy đối với pin LiFePO4 vì đường cong phóng điện tương đối bằng phẳng. Sử dụng BMS hoặc thiết bị theo dõi pin được cấu hình phù hợp để xác nhận trạng thái sạc.
Sử dụng thứ tự khởi động do nhà sản xuất thiết bị quy định. Đối với bộ điều khiển tự động phát hiện điện áp pin, pin thường được kết nối và xác minh trước khi kết nối mảng PV. Đừng cho rằng một trình tự khởi động chung áp dụng cho mọi hệ thống.
Khởi động biến tần khi không có tải AC và kiểm tra các cảnh báo hoặc tiếng ồn bất thường. Trước tiên hãy áp dụng một tải nhỏ, không quan trọng. Tăng tải dần dần đồng thời theo dõi dòng điện ắc quy, điện áp DC, đầu ra AC, nhiệt độ biến tần và trạng thái BMS.
Kiểm tra tải động cơ riêng lẻ trước khi kết hợp chúng với các thiết bị khác. Xác nhận rằng việc khởi động tủ lạnh, máy bơm hoặc dụng cụ không gây ra hiện tượng quá tải biến tần hoặc sụt điện áp pin quá mức. Không hoạt động liên tục ở mức tối đa tuyệt đối của biến tần; duy trì công suất khi khởi động đột ngột và giảm tải liên quan đến nhiệt độ.
Vấn đề |
Nguyên nhân có thể |
Séc |
|---|---|---|
Biến tần không có đầu ra AC |
Điện áp pin yếu, ngắt kết nối mở, lỗi biến tần hoặc cài đặt không chính xác |
Xem lại mã lỗi, điện áp ắc quy, trạng thái BMS và các vị trí ngắt kết nối |
Biến tần tắt khi động cơ khởi động |
Định mức xung không đủ, pin quá nhỏ, sụt áp cáp cao hoặc kết nối lỏng lẻo |
So sánh nhu cầu tăng vọt với biến tần và giới hạn pin; kiểm tra điện áp trong quá trình khởi động |
Pin không sạc |
Ngắt kết nối PV, phân cực không chính xác, điện áp PV nằm ngoài phạm vi MPPT hoặc cài đặt không tương thích |
Kiểm tra trạng thái bộ điều khiển, điện áp PV, cài đặt pin và thiết bị bảo vệ |
Sản lượng năng lượng mặt trời thấp hơn dự kiến |
Nhiệt, bóng râm, bụi bẩn, định hướng kém, đứt dây hoặc tổn thất dây điện |
So sánh dữ liệu chuỗi, bức xạ, nhiệt độ mô-đun và giới hạn của bộ điều khiển |
Pin đạt điện áp thấp quá nhanh |
Dung lượng pin quá nhỏ, tải không mong muốn, đọc trạng thái sạc không chính xác hoặc tế bào yếu |
Đo mức sử dụng năng lượng thực tế và xem xét dữ liệu BMS |
Cáp hoặc thiết bị đầu cuối trở nên nóng |
Kết nối lỏng lẻo, điện trở cao, dây dẫn có kích thước nhỏ hoặc quá tải |
Tắt máy an toàn và kiểm tra kết nối trước khi sử dụng lại |
Nếu cáp, thiết bị đầu cuối, cầu dao hoặc pin trở nên nóng bất thường, phát ra mùi, thay đổi màu sắc, phồng lên hoặc tạo ra khói, hãy ngừng sử dụng hệ thống và làm theo quy trình khẩn cấp của nhà sản xuất. Không đặt lại thiết bị bảo vệ nhiều lần mà không xác định được nguyên nhân.
Giám sát việc sản xuất năng lượng mặt trời, trạng thái sạc pin và năng lượng tải thường xuyên. Giữ đường thông gió của biến tần và bộ điều khiển luôn thông thoáng. Kiểm tra hệ thống dây điện, vỏ bọc, đầu nối và phần cứng lắp đặt lộ ra ngoài theo khoảng thời gian do nhà sản xuất chỉ định.
Để có thời lượng pin dài hơn:
Tránh hoạt động không cần thiết ở trạng thái sạc quá cao hoặc quá thấp
Không sạc ngoài phạm vi nhiệt độ cho phép của pin
Giữ tải liên tục dưới giới hạn nhiệt thực tế của hệ thống
Xem lại các cảnh báo BMS thay vì xóa chúng mà không điều tra
Sử dụng các giá trị sạc được cung cấp cho mẫu pin chính xác
Ghi lại các cảnh báo chính, tắt máy và công việc bảo trì
Cài đặt sạc và thả nổi LiFePO4 không phổ biến. Điện áp phù hợp với một pin có thể không phù hợp với pin hoặc BMS khác. Luôn ưu tiên tài liệu hiện tại của nhà sản xuất pin.
Có thể mở rộng khi nó được xem xét trong thiết kế ban đầu. Trước khi lắp thêm các tấm pin mặt trời, hãy tính toán lại điện áp chuỗi, Voc hiệu chỉnh nguội, dòng điện đầu vào, công suất bộ điều khiển và bảo vệ cáp. Trước khi thêm dung lượng pin, hãy xác nhận rằng biến tần, BMS, thanh cái, cầu chì và dây dẫn có hỗ trợ cấu hình mới.
Không tự ý kết nối pin mới song song với pin cũ. Sự khác biệt về hóa học, điện áp, công suất, điện trở trong, phần sụn hoặc trạng thái sạc có thể gây ra sự chia sẻ dòng điện không đồng đều. Tuân theo các quy tắc mở rộng và quy trình vận hành của nhà sản xuất pin.
Nếu dự kiến sẽ tăng trưởng trong tương lai, hãy chọn pin mô-đun, thanh cái được đánh giá phù hợp, không gian cho các thiết bị bảo vệ bổ sung và bộ điều khiển hoặc nền tảng biến tần hỗ trợ mở rộng.
Kích thước pin phụ thuộc vào thời gian chạy cần thiết, không chỉ riêng công suất biến tần. Tính toán tổng năng lượng cần thiết tính bằng watt-giờ, sau đó tính đến độ sâu xả có thể sử dụng, hiệu suất biến tần, giới hạn dòng xả của pin và công suất dự trữ. Yêu cầu sử dụng được 8kWh có thể cần khoảng 11,1kWh công suất danh nghĩa khi sử dụng mức xả 80% và hiệu suất biến tần 90%.
Con số này phụ thuộc vào công suất định mức của mỗi tấm pin và năng lượng phải được tạo ra hàng ngày. Hai mươi tấm 250W hoặc mười tấm 500W đều cung cấp công suất quang điện trên bảng tên là 5.000W. Sự sắp xếp song song nối tiếp chính xác vẫn phải được tính toán từ điện áp, dòng điện, hệ số nhiệt độ và giới hạn MPPT của bảng.
Nó có thể hỗ trợ một bảng tải thiết yếu đã chọn, nhưng nó có thể không vận hành đồng thời mọi thiết bị gia dụng. Hệ thống sưởi bằng điện, điều hòa không khí trung tâm, máy nước nóng lớn, lò nướng và máy bơm giếng có thể nhanh chóng vượt quá dung lượng biến tần hoặc pin. Hoàn thành đánh giá tải trước khi quyết định.
Loại pin 48V thường được ưa chuộng hơn vì nó làm giảm dòng điện một chiều so với hệ thống 12V hoặc 24V. Biến tần và pin phải có dải điện áp, giới hạn dòng xả và yêu cầu liên lạc tương thích.
Không. Các tấm pin mặt trời thường phải sạc pin thông qua bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời tương thích. Kết nối trực tiếp có thể dẫn đến điện áp và dòng điện không được kiểm soát và có thể làm hỏng pin hoặc gây nguy hiểm về an toàn.
Biến tần sóng sin thuần túy thường được khuyên dùng cho động cơ, thiết bị điện tử, thiết bị liên lạc và tải nhạy cảm. Xác nhận điện áp đầu ra, tần số, định mức liên tục, định mức đột biến và mọi yêu cầu về mặt đất trung tính cho hệ thống lắp đặt dự kiến.
Việc lập kế hoạch và lắp ráp các bộ phận di động có thể thực hiện được đối với những người có kiến thức phù hợp về điện, nhưng hệ thống 5.000W không phải là một dự án có rủi ro thấp dành cho người mới bắt đầu. Hệ thống dây điện cố định, công tắc chuyển, bảng phân phối và kết nối tòa nhà phải được xử lý bởi các chuyên gia có trình độ và phải tuân thủ các yêu cầu của địa phương.
Xây dựng một máy phát điện năng lượng mặt trời 5.000W đáng tin cậy bắt đầu bằng việc tính toán tải và năng lượng chính xác. Bộ biến tần xác định lượng điện có thể được cung cấp cùng một lúc, pin xác định thời gian chạy và mảng năng lượng mặt trời xác định năng lượng dự trữ có thể được thay thế nhanh như thế nào. Bảo vệ, thiết bị tương thích và vận hành chuyên nghiệp đều quan trọng như nhau.
Đối với các dự án dự phòng lớn hơn, không nối lưới hoặc kết hợp, DIYPOWER cung cấp trạm điện năng lượng mặt trời, giải pháp năng lượng lai và Tùy chọn biến tần PV . Liên hệ với nhóm kỹ thuật DIYPOWER để thảo luận về yêu cầu tải, điều kiện vận hành và cấu hình hệ thống phù hợp.
Hướng dẫn sử dụng bộ sạc năng lượng mặt trời Victron Energy, MPPT: Thứ tự lắp đặt, định cỡ PV, bảo vệ và kết nối : https://www.victronenergy.com/media/pg/Manual_SmartSolar_MPPT_75-10_up_to_100-20/en/installation.html
OSHA, Mối nguy hiểm trong công việc xanh: Năng lượng mặt trời : https://www.osha.gov/green-jobs/solar
Luôn sử dụng hướng dẫn sử dụng mới nhất được cung cấp bởi các nhà sản xuất biến tần, pin, BMS, mô-đun năng lượng mặt trời và bộ điều khiển sạc đã chọn.