Categoría: Memoria

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¿Por qué una memoria fotovoltaica tiene sentido?

Una memoria fotovoltaica es una parte esencial de un sistema de energía solar moderno, ya que aumenta significativamente el autosuficiencia de la energía solar y, por lo tanto, mejora la economía, ya que el exceso de energía solar no tiene que ser alimentada en la red, pero puede usarse directamente en el hogar. Como resultado, el consumo de autoevaluación puede aumentar significativamente hasta el 85 %. Aumento de la autoconsumo y ahorro de costos En lugar de alimentar el exceso de energía solar a la red y luego una electricidad más cara de la red, la memoria fotovoltaica permite la energía solar almacenada en el hogar. Esto reduce la necesidad de corriente de red, lo que conduce a una reducción significativa en los costos de electricidad y aumenta la independencia de los aumentos de los precios de la electricidad. El alto consumo de auto -consumo hace que todo el sistema solar sea más eficiente y más económico. Flexibilidad en varios sistemas de almacenamiento solar Hay una variedad de sistemas de almacenamiento solar con baterías de iones de litio para sistemas nuevos y existentes, así como varios sistemas de inversores. Le complace recibir una interpretación profesional del almacenamiento y soporte fotovoltaico en la selección del sistema de almacenamiento solar óptimo para las necesidades individuales.

¿Cómo elijo el tamaño de memoria correcto para mi sistema fotovoltaico?

El tamaño óptimo de memoria fotovoltaica debe seleccionarse al menos en una relación de 1: 1 a la salida nominal del inversor. Por ejemplo, un inversor híbrido de 8 kW debe estar equipado con una memoria de energía solar de al menos 8 kWh. El ideal es incluso una memoria fotovoltaica que es el doble del tamaño del inversor, es decir, una relación de 2: 1. Una memoria que es demasiado pequeña no puede absorber toda la energía solar y, por lo tanto, está más estresada.

¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de almacenamiento de bajo y alto voltaje?

Al elegir una memoria fotovoltaica, es importante distinguir entre el almacenamiento de PV de bajo voltaje (niedervolt) y de alto voltio. Ambos tipos de almacenamiento tienen ventajas y áreas de aplicación específicas, que dependen principalmente del tamaño del sistema fotovoltaico (sistema fotovoltaico). Memoria de bajo voltaje-PV (memoria Niedervolt) Trabajar en el área de una sola familia, generalmente con 48 voltios y están muy extendidos. Esta memoria ofrece un voltaje seguro y más bajo esto también ofrece un tratamiento más suave de la batería. Se puede usar una sección transversal de cable más grande o más cables para tiendas LV-PV más grandes. Por ejemplo, con las tiendas Pylontech US, esto es fácil de implementar. La memoria de bajo voltaje-PV a menudo no requiere un sistema de gestión de baterías externo (BMS), lo que significa que son más baratos. La posibilidad de usar más cableado también se puede construir con tiendas de bajo voltaje-PV. Memoria fotovoltaica de alto voltio comience desde 120 voltios y se usan particularmente en sistemas fotovoltaicos más grandes. Debido al mayor voltaje, ofrecen una transmisión de energía más eficiente con pérdidas de electricidad más bajas y, a menudo, permiten tiempos de carga y descarga más cortos. La memoria Hochvolt-PV se cambia en serie y requiere un BMS externo que pueda costar entre 700 y 900 euros adicionales, lo que lo hace más costoso. Una ventaja del almacenamiento fotovoltaico de alto voltaje es la posibilidad de funcionar con secciones transversales de cable más delgadas, lo que hace que el cableado sea más fácil y más flexible y más fácil de instalar para diferentes tamaños de memoria. Conclusión: La elección entre una memoria PV de bajo voltaje y una memoria fotovoltaica de alto voltaje depende del tamaño del sistema fotovoltaico y también del tipo intercambiable seleccionado. La memoria de bajo voltaje-PV es ideal para sistemas más pequeños en los que se desea una solución rentable con un tratamiento suave de la batería. Los sistemas más grandes también se pueden realizar mediante cableado adicional. La memoria Hochvolt-PV, por otro lado, es más adecuada para sistemas más grandes, se benefician del cableado más simple.

¿Puedo expandir mi memoria fotovoltaica?

Sí, la mayoría de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico son modulares y se pueden ampliar fácilmente. Dependiendo del fabricante, se pueden compilar grupos de memoria de alrededor de 12 a 30 kilovatios.

Además, estos grupos de memoria a menudo pueden ser expandidos por otros grupos idénticos y, por lo tanto, se duplican en su capacidad. Esto ofrece una alta flexibilidad si aumenta el requisito de energía del hogar o se debe ahorrar una mayor cantidad de energía solar. Para tales extensiones, un distribuidor, también llamado HUB, generalmente se requiere para combinar eficientemente los diferentes grupos de almacenamiento.

Es importante verificar la compatibilidad de los paquetes de baterías individuales, ya que no todos los sistemas se pueden combinar entre sí. Al planificar una expansión de memoria, también se debe prestar atención a la capacidad del inversor para garantizar que el sistema general funcione de manera óptima. Estaríamos encantados de aconsejarle sobre la elección de la configuración correcta y asegurarnos de que los sistemas de gestión de baterías (BMS) de los componentes de almacenamiento individuales sean compatibles.

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¿Qué tan seguros son la memoria fotovoltaica Lifepo4?

La memoria fotovoltaica LIFEPO4 (fosfato de hierro de litio) se considera muy segura en comparación con otras tecnologías de batería a base de litio. Estas son las características de seguridad más importantes:

  • Thermische Stabilität: LiFePO4-Batterien haben eine hohe thermische Stabilität und sind weniger anfällig für Überhitzung oder thermisches Durchgehen, was das Risiko für Brände oder Explosionen stark verringert.
  • Feuersicherheit: Diese Batterien setzen bei Überladung oder Beschädigung keine giftigen oder brennbaren Gase frei, was sie besonders feuerresistent macht.
  • Langlebigkeit: Mit einer Lebensdauer von bis zu 10-15 Jahren sind sie weniger anfällig für Zellabbau, wodurch das Risiko von Fehlfunktionen im Laufe der Zeit geringer ist.
  • Robuste Konstruktion: LiFePO4-Batterien sind mechanisch stabiler und widerstandsfähiger gegen physische Beschädigungen, was das Risiko von Kurzschlüssen reduziert.
  • Geringes Explosionsrisiko: Durch ihre chemische Zusammensetzung bieten diese Speicher ein geringes Risiko für Explosionen oder unkontrollierte Energieabgaben.

En general, la memoria de LiFePO4 es una opción muy segura para aplicaciones fotovoltaicas, especialmente en hogares u otros entornos en los que la seguridad tiene una alta prioridad.

¿Puede haber algún problema al adaptar las tiendas fotovoltaicas?

Sí, cuando se vuelve a modificar las tiendas fotovoltaicas, el problema a menudo ocurre que los módulos de memoria recién agregados de la producción tienen un estado de carga de alrededor del 40 al 60%. Estos nuevos módulos no se pueden combinar fácilmente con el almacenamiento existente, que puede cargarse o descargar por completo. Los diferentes estados de carga conducen a desequilibrios dentro del sistema general, lo que puede afectar el rendimiento y conducir a mal funcionamiento.

Por lo tanto, es importante llevar primero los nuevos módulos de batería al mismo estado de carga que las unidades de almacenamiento existentes. Estaríamos encantados de ayudarlo a crear el estado de cargo correcto y garantizar una integración óptima.

¿Por qué una memoria fotovoltaica debería ser dos veces más grande (en KWH) que la salida nominal del inversor (en KW)?

Primero: razones técnicas

Si el inversor tiene una salida nominal más grande que el almacenamiento solar , no puede almacenar completamente la energía. Imagine un recuerdo que solo está lleno del 10 %. Si un inversor grande funciona con un rendimiento completo, se pueden producir vibraciones de Oberwellen , que también cuelgan la memoria.

Segundo: uso práctico

La memoria de energía solar no solo debe usarse en los días soleados en verano, sino también en períodos de tiempo más largos, como durante una semana de lluvia o en primavera y otoño (por ejemplo, octubre o abril). Una memoria más grande ayuda a cubrir mejor el consumo de electricidad con energía solar .

Conclusión: A Relación de 2: 1 -a memoria fotovoltaica que es el doble de grande que la salida nominal del inversor ha demostrado ser muy eficiente en la práctica. Por razones de costos, sin embargo, a menudo se elige una relación 1: 1 , lo que también es posible. Es importante que la memoria no esté dimensionada que el inversor para maximizar la eficiencia y la vida útil de la memoria.

¿Vale la pena comprar una memoria fotovoltaica?

Sí, la compra de un almacenamiento fotovoltaico puede valer la pena en muchos casos, especialmente si desea maximizar su propio consumo de su energía solar generada y protegerse del aumento de los precios de la electricidad. Una memoria fotovoltaica permite usar su propia energía solar incluso cuando el sol no brilla, p. B. por la noche o en días nublados. Esta mayor independencia y economía hace que muchos hogares compren un almacenamiento fotovoltaico. Ejemplo de ahorro y tiempo de amortización Suponiendo que el precio actual de electricidad es de 30 centavos por kWh y puede aumentar su propio consumo del 30 % al 70 % mediante el uso de una memoria fotovoltaica, los ahorros anuales pueden ser significativos. Con un sistema fotovoltaico con una potencia de 5 kWp, que genera alrededor de 5,000 kWh anuales, podría ahorrar alrededor de 600 euros por año. En el caso de los costos de inversión de 3.000 a 6,000 euros para la memoria fotovoltaica, hay un período de amortización de alrededor de 5 a 10 años, dependiendo del marco individual.

Además, la decisión para una memoria fotovoltaica también es una contribución a la protección del medio ambiente porque ayuda a aumentar la proporción de electricidad verde generada y reducir el consumo de corriente de red.

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