ข่าว

อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน SP ซีรี่ส์มีข้อดีด้านการทำงานหลักอะไรบ้าง นำมาสู่รูปแบบพลังงานทดแทนสำหรับที่อยู่อาศัย

เชิงนามธรรม

ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยได้กลายเป็นโซลูชันหลักสำหรับครอบครัวที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและเพียงพอในตัวเอง และศูนย์กลางการควบคุมหลักที่กำหนดประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมคืออินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบรวม บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่สมบูรณ์ ตรรกะการใช้งานหลายสถานการณ์ โมดูลการจัดการอัจฉริยะในตัว เสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ในระยะยาว และฟังก์ชันการตรวจสอบระยะไกลที่ใช้งานง่ายของSP Series อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน. โดยจะแยกแยะกฎการจับคู่ระหว่างรุ่นพลังงานที่แตกต่างกันและความต้องการใช้พลังงานในครัวเรือน ตีความค่าที่ได้จากการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ช่วงกว้าง เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์ และการป้องกันความปลอดภัยหลายชั้น และขจัดความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริดผ่านการเปรียบเทียบพารามิเตอร์โดยละเอียดและเนื้อหาคำถามที่พบบ่อย การวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดจะหลีกเลี่ยงตัวชี้วัดการวัดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และมุ่งเน้นไปที่ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และความน่าเชื่อถือในการทำงานในระยะยาว โดยให้เนื้อหาอ้างอิงที่เป็นระบบสำหรับผู้ใช้ที่วางแผนจะสร้างไมโครกริดสำหรับจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย

SP Series Household Photovoltaic Energy Storage Inverter

สารบัญ (คลิกแต่ละลิงก์เพื่อข้ามไปยังบทที่เกี่ยวข้อง)

1. คำจำกัดความหลักและโครงสร้างรวมภายในของอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน

ก่อนที่จะสำรวจข้อดีด้านประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวม จำเป็นต้องชี้แจงตำแหน่งของอุปกรณ์ประเภทนี้ในระบบพลังงานที่อยู่อาศัยก่อน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบสแตนด์อโลนสามารถแปลงเฉพาะพลังงาน DC ที่สร้างโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้ในครัวเรือนได้ทันที ในขณะที่เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อิสระสามารถจัดการการชาร์จและการคายประจุแบบช่องสัญญาณเดียวเท่านั้น การกำหนดค่าแบบแยกแบบดั้งเดิมต้องใช้อุปกรณ์หลายชิ้นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งนำมาซึ่งปัญหา เช่น การเดินสายที่ซับซ้อน การยึดครองพื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ่ และการประสานงานของสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างโมดูล

อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนแบบบูรณาการรวมโมดูลการทำงานหลักสามโมดูล ได้แก่ ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT พลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ AC-DC แบบสองทิศทาง และตัวจัดการการเปลี่ยนพลังงานกริดแบตเตอรี่ไว้ในตู้ขนาดกะทัดรัดเพียงตู้เดียว วงจรการแปลงพลังงาน การกำหนดเวลาพลังงาน และการตรวจจับสัญญาณทั้งหมดได้รับการปรับปรุงและจับคู่โดยการสอบเทียบล่วงหน้าจากโรงงาน ซึ่งช่วยลดการสูญเสียการประสานงานระหว่างอุปกรณ์แยกส่วนได้อย่างมาก เนื่องจากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่พัฒนาแล้วสำหรับการก่อสร้างไมโครกริดสำหรับครอบครัวSP Series อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนสืบทอดแนวคิดการออกแบบแบบบูรณาการนี้อย่างสมบูรณ์ และปรับโครงร่างวงจรให้เหมาะสมสำหรับระดับการใช้พลังงานในครัวเรือนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2200VA ถึง 7000VA

1.1 โมดูลการทำงานภายในหลักสามโมดูล

  • โมดูลชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT: รับผิดชอบในการจับจุดส่งออกพลังงานสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้ความเข้มของแสงที่แตกต่างกัน แปลงแรงดันไฟฟ้า DC แบบแปรผันจากอาร์เรย์ PV ให้เป็นกระแสไฟชาร์จที่เสถียรสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม และรองรับหน้าต่างแรงดันไฟฟ้าอินพุตกว้างเพื่อปรับข้อกำหนดแผงโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนกระแสหลักต่างๆ
  • โมดูลผกผัน DC-AC แบบสองทิศทาง: เสร็จสิ้นการแปลงพลังงานสองทาง ในสถานะการชาร์จ จะแปลงไฟ AC ของกริดเป็น DC เพื่อเสริมพลังงานแบตเตอรี่เมื่อแสงแดดไม่เพียงพอ ในสถานะแหล่งจ่ายไฟ จะแปลงไฟ DC ของแบตเตอรี่เป็นไฟ AC คลื่นไซน์บริสุทธิ์มาตรฐาน 230V สำหรับโหลดไฟฟ้าในครัวเรือนทั้งหมด
  • โมดูลการจัดการการเปลี่ยนพลังงานอัจฉริยะ: รวบรวมสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของอินพุตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ขั้วแบตเตอรี่ และโครงข่ายไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ สลับช่องจ่ายไฟโดยอัตโนมัติภายในเวลาการแปลงระดับมิลลิวินาที และรองรับการตั้งโปรแกรมลำดับความสำคัญของการจัดหาพลังงานด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนที่ปรับแต่งเอง

1.2 ข้อดีเชิงโครงสร้างของเค้าโครงตู้ All-In-One

แผนผังวงจรภายในของผลิตภัณฑ์จะยกเลิกการเดินสายซ้ำซ้อนระหว่างตัวควบคุมอิสระ ช่องส่งกำลังทั้งหมดมีการเชื่อมต่อแท่งทองแดงในตัวภายในเปลือก ซึ่งช่วยลดความต้านทานของสายและหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากการเดินสายไฟภายนอกที่หลวมในระหว่างการใช้งานในระยะยาว เปลือกใช้โครงสร้างการกระจายความร้อนแบบแยกส่วน โดยแยกพื้นที่หลอดกำลังสูงและพื้นที่แผงควบคุมสัญญาณ เพื่อให้ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานที่มีภาระสูงจะไม่รบกวนวงจรการตรวจจับที่มีความแม่นยำ ขยายวงจรการบริการที่เสถียรของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การแจกแจงพารามิเตอร์โมเดลกำลังเต็มรูปแบบของกลุ่มผลิตภัณฑ์ SP Series

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบคลุมข้อกำหนดด้านพลังงานหลักสี่ประการเพื่อให้ตรงกับระดับการใช้พลังงานของอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก ครอบครัวขนาดกลาง และวิลล่าขนาดใหญ่ตามลำดับ แต่ละรุ่นมีเกรดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ตรงกัน กระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด และความจุเอาต์พุตไฟกระชาก เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เกิดจากการเลือกรุ่นตาบอดหรือความสามารถในการรับน้ำหนักไม่เพียงพอ ตารางข้อมูลจำเพาะฉบับสมบูรณ์ต่อไปนี้จะจัดเรียงพารามิเตอร์มาตรฐานคงที่ของแต่ละรุ่นสำหรับการอ้างอิงผู้ใช้ในการออกแบบการจับคู่ระบบ

หมายเลขรุ่น กำลังไฟพิกัด (VA/W) แรงดันไฟ DC ของแบตเตอรี่ที่ตรงกัน กระแสการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด พลังไฟกระชากทันที แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุดของอาร์เรย์ PV
SP-2200 2200VA / 1800W 12VDC 60เอ 4400VA 450VDC
SP-3200 3200VA / 3000W 24VDC 80เอ 6400VA 450VDC
SP-4000 4000VA / 3600W 24VDC 80เอ 8000VA 450VDC
SP-7000 7000VA / 6200W 48VDC 110เอ 14000VA 450VDC

2.1 ตรรกะการจับคู่พารามิเตอร์สำหรับสถานการณ์ในครัวเรือน

  • รุ่นพลังงานขนาดเล็ก SP-2200: เหมาะสำหรับอพาร์ทเมนต์ห้องเดี่ยวหรือกระท่อมวันหยุดที่มีการใช้พลังงานต่ำในแต่ละวัน รองรับเฉพาะโหลดขนาดเล็ก เช่น ไฟ แล็ปท็อป และตู้เย็นขนาดเล็ก ซึ่งจับคู่กับชุดแบตเตอรี่แรงดันต่ำ 12V โดยมีปริมาตรตู้โดยรวมน้อย และการติดตั้งแบบติดผนังได้ง่ายในพื้นที่จัดเก็บแคบ
  • รุ่นพลังงานปานกลาง SP-3200 และ SP-4000: ข้อกำหนดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับครัวเรือนสามห้องนอนทั่วไป สามารถขับเคลื่อนเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัวไปพร้อมๆ กัน ระบบแบตเตอรี่ 24V ช่วยลดการสูญเสียกระแสไฟสูงเมื่อเทียบกับรุ่น 12V และกระแสชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดถึง 80A เพื่อรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ความจุปานกลาง
  • รุ่นกำลังสูง SP-7000: มุ่งเป้าไปที่วิลล่าขนาดใหญ่และอาคารที่พักอาศัยหลายชั้น สถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แรงดันสูง 48V ช่วยลดกระแสสายไฟได้อย่างมาก รองรับโครงร่างอาร์เรย์ PV ขนาดใหญ่ และกระแสไฟชาร์จ MPPT ขนาดใหญ่พิเศษ 110A สามารถเติมแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานลิเธียมความจุสูงได้อย่างรวดเร็วภายในหน้าต่างแสงแดดอันสั้น

2.2 พารามิเตอร์มาตรฐานสากลที่ใช้ร่วมกันโดยทุกรุ่น

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในซีรีส์นี้ใช้มาตรฐานอินพุตและเอาต์พุต AC ที่สอดคล้องกันเพื่อรวมความยากในการติดตั้งและการบำรุงรักษาหลังการขายเข้าด้วยกัน แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตที่กำหนดจะคงที่ที่ 230VAC โดยมีความทนทานต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า ±5% และความถี่จะระบุ 50Hz หรือ 60Hz โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการสลับด้วยตนเอง หน้าต่างการทำงานของ MPPT อินพุต PV ครอบคลุม 55VDC ถึง 450VDC อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องคำนวณกฎการจับคู่แรงดันไฟฟ้าใหม่เมื่อเปลี่ยนหรือขยายแผงโซลาร์เซลล์ในขั้นตอนหลังของการทำงานของระบบ

3. โมดูลทางเทคนิคหลักที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ค่านิยมหลักของอุปกรณ์จัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนอยู่ที่การจับและจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์ และหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองทรัพยากรแสงที่เกิดจากช่วงแรงดันไฟฟ้าที่แคบหรือกำลังชาร์จต่ำของอินเวอร์เตอร์แบบเดิม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโมดูลทางเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 3 โมดูล ซึ่งร่วมกันปรับปรุงอัตราการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิผลภายใต้สภาพแสงที่ไม่เสถียร เช่น วันเช้า ตอนเย็น และวันที่มีเมฆมาก

3.1 เทคโนโลยีการติดตามพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT ที่หลากหลาย

หน้าต่างอินพุต PV กว้างพิเศษ 55-450VDC เป็นจุดเด่นทางเทคนิคที่สำคัญของทั้งซีรีส์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดราคาประหยัดหลายตัวในตลาดรองรับเฉพาะ MPPT ที่เริ่มต้นสูงกว่า 100VDC ซึ่งไม่สามารถรวบรวมพลังงานแสงอ่อนที่สร้างโดยแผงโซลาร์เซลล์ในเวลารุ่งเช้าและพลบค่ำ ส่งผลให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่จำนวนมากถูกทิ้งไป อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเริ่มติดตามการผลิตไฟฟ้าได้เมื่อแรงดันเทอร์มินัล PV ถึง 55VDC ซึ่งจับเอาต์พุตพลังงานต่ำในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย และขยายเวลาการรวบรวมพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทุกวัน

ตัวควบคุม MPPT กำลังสูงในตัวรองรับการติดตามแบบไดนามิกแบบเรียลไทม์ของจุดกำลังสูงสุดพร้อมความเร็วตอบสนองระดับมิลลิวินาที เมื่อชั้นเมฆบังแสงแดดและแรงดันไฟขาออกของแผงผันผวนอย่างรวดเร็ว โมดูลจะสามารถปรับรอบการชาร์จได้อย่างรวดเร็วเพื่อล็อคจุดจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่สูญเสียพลังงานอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างกระบวนการเปลี่ยน ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุดของเครื่องจักรทั้งหมดสูงถึง 98% ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ DC เป็นพลังงานที่เก็บไว้จากแบตเตอรี่

3.2 การออกแบบวงจรเอาท์พุต AC เพียวไซน์เวฟ

อินเวอร์เตอร์นอกกริดระดับเริ่มต้นหลายตัวใช้เอาท์พุตคลื่นไซน์ดัดแปลง ซึ่งมีส่วนประกอบฮาร์มอนิกจำนวนมาก เมื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป สมาร์ททีวี และเครื่องปรับอากาศแบบแปลงความถี่ จะทำให้เกิดเสียงรบกวนที่ผิดปกติ อุปกรณ์ทำความร้อน และอายุการใช้งานของวงจรภายในสั้นลง ทุกรุ่นของSP Series อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนส่งสัญญาณไฟ AC คลื่นไซน์บริสุทธิ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับรูปคลื่นกริดของเทศบาลโดยสมบูรณ์ โดยไม่มีการรบกวนฮาร์มอนิกเพิ่มเติม

  • รองรับการทำงานที่เสถียรสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ เช่น คอมพิวเตอร์ จอภาพ และโฮสต์ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ โดยไม่มีการบิดเบือนสัญญาณหรือข้อผิดพลาดจากการขัดข้อง
  • ลดการสูญเสียคอยล์ภายในของโหลดอุปนัย เช่น ตู้เย็น คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ และปั๊มน้ำ ลดความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ และขยายวงจรการบริการของเครื่องใช้ในครัวเรือน
  • ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่ออุปกรณ์เครื่องเสียง กล้องตรวจสอบ และอุปกรณ์สื่อสารไร้สายโดยรอบ หลีกเลี่ยงการสั่นไหวของหน้าจอและเสียงรบกวนที่เกิดจากข้อบกพร่องของรูปคลื่นของแหล่งจ่ายไฟ

3.3 การจัดการการชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะแบบสองทิศทางเข้ากันได้กับ Lithium BMS

อุปกรณ์นี้สงวนอินเทอร์เฟซการสื่อสารพิเศษสำหรับระบบ BMS แบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อให้ได้สัญญาณโต้ตอบสองทางระหว่างอินเวอร์เตอร์และชุดแบตเตอรี่เก็บพลังงาน อินเวอร์เตอร์สามารถอ่านแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ อุณหภูมิ และข้อมูลความจุที่เหลืออยู่แบบเรียลไทม์ ปรับกระแสการชาร์จและแรงดันไฟฟ้าลอยตัวแบบไดนามิกตามสถานะที่แท้จริงของแบตเตอรี่ หลีกเลี่ยงการชาร์จมากเกินไป การชาร์จไฟน้อยเกินไป และความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไปต่อเซลล์ลิเธียมที่เกิดจากพารามิเตอร์การชาร์จคงที่ของอินเวอร์เตอร์ธรรมดาที่ไม่มีฟังก์ชันการสื่อสาร BMS

ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าลอยตัวและแรงดันไฟฟ้าป้องกันการชาร์จเกินที่แตกต่างกันถูกกำหนดไว้สำหรับข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละอัน เมื่อแบตเตอรี่ถึงมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าประจุลอยตัว กระแสไฟชาร์จจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสถานะการชาร์จเต็มที่ปลอดภัย เมื่อแรงดันเทอร์มินัลแตะเกณฑ์การป้องกันการชาร์จไฟเกิน ช่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT และช่องชาร์จ AC แบบกริดจะถูกตัดพร้อมกันเพื่อสร้างการป้องกันความปลอดภัยของแบตเตอรี่สองชั้น

4. การเขียนโปรแกรมลำดับความสำคัญพลังงานหลายโหมดและตรรกะการจับคู่ฉากในครัวเรือน

พฤติกรรมการใช้พลังงานในครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละครอบครัว: ผู้ใช้บางรายหวังว่าจะให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดการพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟฟ้ากริดของเทศบาล บางครอบครัวในพื้นที่ที่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าไม่เสถียรกำหนดให้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งพลังงานหลักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไฟฟ้าดับ ผู้ใช้ที่มีแหล่งจ่ายไฟแบบกริดยังสามารถตั้งค่าการชาร์จแบบกริดเป็นช่องทางเสริมสำหรับแบตเตอรี่ในวันที่ฝนตกต่อเนื่องได้ อินเวอร์เตอร์ซีรีส์นี้รองรับการสลับลำดับความสำคัญของการจัดหาพลังงานที่ตั้งโปรแกรมได้ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งลอจิกการจัดตารางเวลาพลังงานตามสถานการณ์การใช้ชีวิตได้

4.1 โหมดลำดับความสำคัญการจ่ายพลังงานที่ปรับแต่งได้สามโหมด

  • โหมดแรกของพลังงานแสงอาทิตย์: ระบบจะใช้การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เป็นช่องทางจ่ายไฟหลัก พลังงานแสงอาทิตย์จะจ่ายไฟให้กับครัวเรือนโดยตรงก่อน และพลังงานส่วนเกินจะชาร์จก้อนแบตเตอรี่ เฉพาะเมื่อพลังงานแสงอาทิตย์หมดลงอย่างสมบูรณ์และความจุของแบตเตอรี่ลดลงถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้เท่านั้น ระบบจะเปลี่ยนไปใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากริดของเทศบาลโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • โหมดแรกของพลังงานแบตเตอรี่: เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ชุดแบตเตอรี่มีหน้าที่จ่ายไฟหลักตลอดทั้งวัน แผงโซลาร์เซลล์จะชาร์จแบตเตอรี่เมื่อมีการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินเท่านั้น และกริดจะเข้ามาแทรกแซงการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมดเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องให้กับภาระในครัวเรือนที่สำคัญ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์และตู้เย็นสำหรับเก็บอาหารสด
  • โหมดเสริมกริดเทศบาล: ใช้ได้กับพื้นที่อยู่อาศัยที่มีพลังงานกริดคงที่และสภาพอากาศฝนตกในระยะยาว โครงข่ายไฟฟ้าสามารถช่วยชาร์จชุดแบตเตอรี่ได้เมื่อการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ และแบตเตอรี่จะเข้ามาแทรกแซงการจ่ายไฟเฉพาะในช่วงที่โครงข่ายไฟฟ้าผันผวนในระยะเวลาอันสั้น เพื่อรักษาสมดุลการใช้พลังงานสูงสุดที่เกิดขึ้นทันทีของเครื่องใช้ในครัวเรือน

4.2 การสลับช่องพลังงานระดับมิลลิวินาทีที่ปรับให้เหมาะกับโหลดประเภทต่างๆ

อุปกรณ์กำหนดมาตรฐานเวลาการแปลงพลังงานที่แตกต่างกันสองแบบเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านความไวโหลดที่แตกต่างกัน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการปิดอุปกรณ์ที่เกิดจากการหยุดชะงักของสวิตช์ไฟ:

  • มาตรฐานการสลับที่รวดเร็ว 10ms: ออกแบบมาเพื่อโหลดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ เช่น คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เซิร์ฟเวอร์ และโฮสต์การตรวจสอบ เวลาการแปลงที่สั้นเป็นพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะไม่ทำให้เกิดการปิดเครื่องอัตโนมัติหรือการสูญเสียข้อมูลระหว่างการเปลี่ยนพลังงานแบตเตอรี่กริด
  • มาตรฐานสวิตช์สากล 20ms: เหมาะสำหรับโหลดตัวต้านทานและอุปนัยในครัวเรือนทั่วไป เช่น ไฟส่องสว่าง ตู้เย็น และเครื่องทำน้ำอุ่น เวลาการแปลงที่ขยายออกไปเล็กน้อยสามารถลดกระแสกระแทกที่เกิดขึ้นทันทีที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนช่องสัญญาณ และป้องกันวงจรท่อส่งกำลังภายในของอินเวอร์เตอร์จากความเสียหายจากการกระแทก

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโหมดเวลาการแปลงได้อย่างอิสระผ่านแผงการทำงานตามอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักที่ทำงานที่บ้าน โดยไม่ต้องดัดแปลงฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนวงจร ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการปรับฉากของทั้งระบบได้อย่างมาก

5. ระบบป้องกันความปลอดภัยในตัวและประสิทธิภาพการปรับอุณหภูมิต่ำ

ความปลอดภัยเป็นมาตรฐานการประเมินเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ติดตั้งในพื้นที่อยู่อาศัย อินเวอร์เตอร์ซีรีส์นี้รวมวงจรป้องกันแบบคู่ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลายชั้น ครอบคลุมความเสี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานระยะยาวของระบบจัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และติดตั้งฟังก์ชันสตาร์ทเย็นพิเศษเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่อุณหภูมิต่ำในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีละติจูดสูงหรือระดับความสูงสูง

5.1 ฟังก์ชั่นการป้องกันข้อผิดพลาดอัตโนมัติแบบครอบคลุมเต็มรูปแบบ

  • การป้องกันการโอเวอร์โหลด: ตรวจจับกำลังเอาต์พุต AC ทั้งหมดแบบเรียลไทม์ เมื่อกำลังไฟฟ้าโหลดเกินกำลังไฟพิกัดของรุ่นเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยทั้งภาพและเสียงก่อน และตัดช่องสัญญาณเอาต์พุต AC โดยอัตโนมัติ หากสถานะโอเวอร์โหลดยังคงมีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนประกอบพลังงานภายในไหม้
  • การป้องกันอุณหภูมิสูง: มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิหลายตัวกระจายอยู่บนท่อจ่ายไฟ หม้อแปลง และขั้วต่อแบตเตอรี่ภายในตู้ เมื่ออุณหภูมิภายในเกินเกณฑ์การทำงานที่ปลอดภัย พัดลมจะทำงานที่ความเร็วเต็มเพื่อกระจายความร้อน หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้น อินเวอร์เตอร์จะหยุดเอาท์พุตผกผันเพื่อให้เย็นลงโดยอัตโนมัติ
  • การป้องกันการลัดวงจรของเอาต์พุต: ตัดวงจรเอาต์พุต AC ทันทีภายในไมโครวินาทีเมื่อสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าและสายไฟที่เป็นกลางของขั้วเอาต์พุตเกิดการลัดวงจร หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้ที่เกิดจากกระแสลัดวงจรส่งผลกระทบต่อสายไฟและเปลือกตู้
  • การชาร์จแบตเตอรี่เกินและการคายประจุเกินแบบคู่: เมื่อรวมกับวงจรตรวจจับแรงดันไฟฟ้าของฮาร์ดแวร์และข้อมูลการสื่อสาร BMS ระบบจะตัดช่องชาร์จหรือคายประจุตามลำดับเมื่อแบตเตอรี่ถึงขีดจำกัดบนของแรงดันไฟฟ้าในการชาร์จหรือแรงดันคายประจุขีดจำกัดล่าง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมอย่างถาวร

5.2 ช่วงการทำงานที่อุณหภูมิกว้างและฟังก์ชันเริ่มเย็น

หน้าต่างอุณหภูมิการทำงานมาตรฐานของอุปกรณ์ครอบคลุม -10°C ถึง 55°C และช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บขยายจาก -15°C ถึง 60°C โดยปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามฤดูกาลในพื้นที่ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ทั่วโลก อินเวอร์เตอร์ที่คล้ายกันหลายตัวในตลาดไม่สามารถสตาร์ทได้ตามปกติเมื่ออุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่า 0°C และความสามารถในการคายประจุของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งนำไปสู่การปิดระบบในฤดูหนาว

โมดูลสตาร์ทขณะเย็นที่เป็นอิสระในตู้สามารถเปิดใช้งานวงจรเสริมการอุ่นแบตเตอรี่ได้เมื่ออุณหภูมิโดยรอบลดลงต่ำกว่าศูนย์ อุ่นบริเวณเชื่อมต่อขั้วต่อแบตเตอรี่และวงจรไฟฟ้าภายในให้มีอุณหภูมิการทำงานที่ปลอดภัยขั้นต่ำก่อนสตาร์ทอย่างเป็นทางการ ทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ทำการอุ่นเครื่องด้วยตนเอง แผงวงจรภายในใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ทนต่ออุณหภูมิต่ำ และช่องกระจายความร้อนได้รับการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของน้ำค้างแข็งภายในตู้ภายใต้สภาวะที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำ รองรับการทำงานปกติภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควบแน่น 5% ถึง 95%

6. ระบบตรวจสอบการสื่อสารระยะไกลและการออกแบบการกระจายความร้อนอัจฉริยะ

การจัดการพลังงานที่อยู่อาศัยสมัยใหม่ทำให้เกิดความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ของระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์แบบดั้งเดิมที่ไม่มีฟังก์ชันการสื่อสารต้องการให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในสถานที่ทำงานทุกวัน ซึ่งไม่สามารถค้นหาข้อผิดพลาดที่ซ่อนอยู่ได้ทันท่วงที เช่น การลดทอนการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และการชาร์จแบตเตอรี่ผิดปกติ ซีรีส์นี้สงวนอินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบมีสายมาตรฐานและโมดูลตรวจสอบไร้สายเสริมเพื่อให้แสดงภาพข้อมูลระยะไกลเต็มรูปแบบ

6.1 สถาปัตยกรรมอินเทอร์เฟซการสื่อสารหลายช่องทาง

แต่ละรุ่นมีพอร์ตสื่อสาร RS485 อิสระสองพอร์ตติดตั้งไว้ล่วงหน้า ทำให้ทราบถึงการแยกสัญญาณระหว่างการสื่อสาร BMS ของแบตเตอรี่และการส่งผ่านการตรวจสอบระยะไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนสัญญาณครอสทอล์ก:

  • พอร์ต RS485 แรกมีไว้สำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่ลิเธียม BMS โดยจะส่งเฉพาะอุณหภูมิเซลล์แบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า และข้อมูลความจุที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์ที่เสถียรระหว่างอินเวอร์เตอร์และชุดแบตเตอรี่เก็บพลังงาน โดยไม่ถูกครอบครองโดยการส่งข้อมูลการตรวจสอบระยะไกล
  • พอร์ต RS485 ตัวที่สองสามารถเปลี่ยนเป็นเอาต์พุตสัญญาณ RS232 ได้ ซึ่งใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบใช้สายกับโฮสต์การตรวจสอบเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม รองรับการส่งข้อมูลแบบใช้สายระยะไกลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มการจัดการพลังงานแบบรวมศูนย์

ผู้ใช้สามารถเลือกโมดูลการสื่อสารไร้สาย GPRS หรือ WiFi เสริมได้ตามเงื่อนไขเครือข่ายในบ้าน หลังจากติดตั้งโมดูลไร้สาย ระบบสามารถอัปโหลดข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ การประจุแบตเตอรี่และพลังงานจำหน่าย การใช้พลังงานโหลดในครัวเรือน และพลังงานอินพุตกริดไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ และผู้ใช้สามารถดูพารามิเตอร์การทำงานทั้งหมดจากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ถูกจำกัดโดยตำแหน่งการติดตั้งของอินเวอร์เตอร์

6.2 การกระจายความร้อนของพัดลมความเร็วตัวแปรอัจฉริยะที่ไวต่ออุณหภูมิ

พัดลมความเร็วคงที่ที่ติดตั้งในอินเวอร์เตอร์ราคาประหยัดส่วนใหญ่จะทำงานด้วยความเร็วสูงสุดตลอดทั้งวัน โดยไม่คำนึงถึงภาระของอุปกรณ์และอุณหภูมิภายใน ซึ่งนำเสียงรบกวนการทำงานอย่างต่อเนื่องมาสู่พื้นที่อยู่อาศัย และเร่งการสึกหรอของแบริ่งพัดลมเพื่อลดอายุการใช้งานของส่วนประกอบการกระจายความร้อน ระบบควบคุมพัดลมอัจฉริยะของซีรีส์นี้รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิภายในแบบเรียลไทม์ผ่านเซ็นเซอร์หลายตัวเพื่อปรับความเร็วการทำงานของพัดลมแบบไดนามิก:

  • เมื่ออุปกรณ์ทำงานภายใต้ภาระที่เบาและอุณหภูมิภายในต่ำ พัดลมจะรักษาการทำงานที่เงียบด้วยความเร็วต่ำ ช่วยลดเสียงรบกวนการทำงานของกลไกได้อย่างมาก และปรับให้เข้ากับตำแหน่งการติดตั้ง เช่น ห้องนั่งเล่นและห้องนอน
  • ภายใต้สภาวะโหลดปานกลางและสูง ความเร็วพัดลมจะเพิ่มขึ้นพร้อมกันกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มการกระจายความร้อนของการไหลเวียนของอากาศ ทำให้มั่นใจได้ว่าวงจรไฟฟ้าภายในจะไม่เกินอุณหภูมิการทำงานที่ปลอดภัยในระหว่างเอาท์พุตพลังงานสูงเป็นเวลานาน
  • หากอุปกรณ์เข้าสู่สถานะสแตนด์บายโดยไม่มีเอาท์พุตโหลด พัดลมจะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดเสียงรบกวนที่ไม่ได้ใช้งาน และลดการสูญเสียทางกลไกที่ไม่จำเป็นของชิ้นส่วนกระจายความร้อน

พัดลมใช้วัสดุที่มีแบริ่งแบบเงียบ และท่ออากาศภายในตู้ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดเสียงรบกวนจากการไหลของอากาศ แม้ในขณะที่ทำงานด้วยความเร็วเต็มพิกัดภายใต้ภาระงานสูง ระดับเสียงโดยรวมจะไม่รบกวนการพักผ่อนและงานประจำวันของสมาชิกในครอบครัว ช่วยแก้ปัญหาด้านเสียงรบกวนของอินเวอร์เตอร์จัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์กำลังสูงที่ติดตั้งในอาคาร

7. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำงานของอินเวอร์เตอร์จัดเก็บไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน

คำถามที่ 1: ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมยี่ห้อต่างๆ สามารถจับคู่กับอินเวอร์เตอร์ซีรีส์นี้ได้หรือไม่

A1: อุปกรณ์ขอสงวนอินเทอร์เฟซโปรโตคอลการสื่อสาร RS485 BMS สากล ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับชุดแบตเตอรี่เก็บพลังงานลิเธียมเหล็กฟอสเฟตในครัวเรือนส่วนใหญ่ในตลาด ก่อนจับคู่ ให้ยืนยันเพียงว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สอดคล้องกับมาตรฐานรุ่นที่สอดคล้องกันของอินเวอร์เตอร์ และปรับพารามิเตอร์โปรโตคอลการสื่อสารผ่านแผงการทำงานเพื่อให้การเชื่อมต่อสัญญาณเสร็จสมบูรณ์ สำหรับชุดแบตเตอรี่ที่ไม่มีฟังก์ชันการสื่อสาร BMS อินเวอร์เตอร์ยังสามารถจัดการการชาร์จและการคายประจุขั้นพื้นฐานผ่านวงจรตรวจจับแรงดันไฟฟ้าในตัว แต่ฟังก์ชันการป้องกันอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเซลล์แบตเตอรี่จะถูกจำกัด

Q2: แผงโซลาร์เซลล์แต่ละรุ่นสามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบขนานได้สูงสุดคือเท่าใด?

A2: รุ่น SP-2200 รองรับกำลังไฟอาเรย์ PV สูงสุด 2000W; SP-3200 รองรับ 3000W; SP-4000 และ SP-7000 รองรับแผงโซลาร์เซลล์รวมกันสูงสุด 6000W เมื่อขยายแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของกลุ่มแผงซีรีส์ไม่เกิน 450VDC ภายใต้สภาวะอุณหภูมิต่ำสุดของพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกินขีดจำกัดด้านบนของหน้าต่างแรงดันไฟฟ้าทำงาน MPPT ของอุปกรณ์

คำถามที่ 3: จำเป็นต้องตัดไฟทั้งเครื่องเมื่อเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่หรือไม่?

A3: ข้อกำหนดการทำงานด้านความปลอดภัยมาตรฐานจำเป็นต้องตัดอินพุตกริด AC, อินพุต DC ของอาร์เรย์ PV และสวิตช์อินพุต DC ของแบตเตอรี่ตามลำดับก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เข้าคู่กัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและการลัดวงจรหลายชั้นของอินเวอร์เตอร์สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนประกอบเสียหายทันทีที่เกิดจากการทำงานผิดพลาด แต่การดำเนินการปิดเครื่องโดยสมบูรณ์สามารถขจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจากการสร้างสายไฟและยืดอายุการใช้งานของโมดูลพลังงานภายใน

คำถามที่ 4: อุปกรณ์สามารถทำงานนอกโครงข่ายโดยอิสระโดยไม่ต้องเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟโครงข่ายของเทศบาลได้หรือไม่

A4: ทุกรุ่นรองรับโหมดการทำงานอิสระนอกกริดเต็มรูปแบบ หลังจากจับคู่แผงเซลล์แสงอาทิตย์และชุดแบตเตอรี่แล้ว ระบบจะสามารถสร้างไมโครกริดในครัวเรือนอิสระโดยไม่ต้องเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้าของเทศบาล ลำดับความสำคัญของการจัดหาพลังงานสามารถตั้งค่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนได้ และแบตเตอรี่จะจัดเก็บการผลิตไฟฟ้าส่วนเกินไว้สำหรับจ่ายไฟในเวลากลางคืนหรือในวันที่มีเมฆมาก ซึ่งเหมาะมากสำหรับพื้นที่ที่อยู่อาศัยห่างไกลที่ไม่มีเครือข่ายกริดครอบคลุม หรือครอบครัวที่แสวงหาพลังงานแบบพอเพียง

คำถามที่ 5: จะตรวจสอบการสร้างพลังงานแบบเรียลไทม์และสถานะแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้โมดูลตรวจสอบแบบไร้สายได้อย่างไร

A5: แผงด้านหน้าของตู้มีหน้าจอแสดงผลดิจิตอลที่สมบูรณ์ ซึ่งสามารถสลับเพื่อดูพลังงานการชาร์จ PV แบบเรียลไทม์ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ความจุคงเหลือ การใช้พลังงานโหลดในครัวเรือน และข้อมูลพลังงานอินพุตกริดผ่านปุ่มการทำงานทางกายภาพ อินเทอร์เฟซ RS232/RS485 แบบใช้สายยังสามารถเชื่อมต่อกับเทอร์มินัลจอแสดงผลการตรวจสอบในพื้นที่ เพื่อให้รับชมข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องครอบคลุมเครือข่ายไร้สาย

หากคุณต้องการคำแนะนำในการจับคู่ทางเทคนิคระดับมืออาชีพสำหรับระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับที่อยู่อาศัย คุณสามารถเรียกดูคู่มือพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์โดยละเอียดและคำแนะนำในการกำหนดค่าระบบได้จากบริษัท นิวไอเดียการไฟฟ้า จำกัด. ทีมเทคนิคของเราสามารถกำหนดแผนการจับคู่อุปกรณ์เป้าหมายตามพื้นที่อยู่อาศัยจริง ระดับการใช้พลังงานรายวัน และสภาพแสงแดดประจำปีในท้องถิ่น

ติดต่อเรา 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ฝากข้อความถึงฉัน
X
เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น วิเคราะห์การเข้าชมไซต์ และปรับแต่งเนื้อหาในแบบของคุณ การใช้ไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว
ปฏิเสธยอมรับ