Kategorie: Speicher

Collection Banner

Dlaczego fotowoltaiczny system magazynowania ma sens?

System magazynowania energii fotowoltaicznej jest niezbędnym elementem nowoczesnego systemu energii słonecznej, ponieważ znacznie zwiększa samozasilanie energią słoneczną, a tym samym poprawia efektywność ekonomiczną, ponieważ nadwyżki energii słonecznej nie muszą być wprowadzane do sieci, ale mogą być wykorzystywane bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że zużycie własne można znacznie zwiększyć, nawet do 85%. Zwiększone zużycie własne i oszczędność kosztów Zamiast oddawać nadwyżki energii słonecznej do sieci, a następnie pobierać z niej droższą energię elektryczną, system magazynowania PV umożliwia wykorzystanie zmagazynowanej energii słonecznej bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Zmniejsza to zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci, co prowadzi do znacznego obniżenia kosztów energii elektrycznej i zwiększa niezależność od wzrostu cen energii elektrycznej. Wysoki poziom zużycia własnego sprawia, że cały system solarny jest bardziej wydajny i ekonomiczny. Elastyczność z różnymi systemami magazynowania energii słonecznej Dostępna jest szeroka gama systemów magazynowania energii słonecznej z akumulatorami litowo-jonowymi dla nowych i istniejących systemów, a także różne systemy falowników. Z przyjemnością zapewnimy profesjonalny projekt systemu magazynowania energii fotowoltaicznej i pomożemy w wyborze systemu magazynowania energii słonecznej, który najlepiej spełnia indywidualne potrzeby

Jak wybrać odpowiedni rozmiar magazynu dla mojego systemu PV?

Optymalna wielkość magazynu energii fotowoltaicznej powinna być dobrana w stosunku co najmniej 1:1 do mocy znamionowej falownika. Na przykład, falownik hybrydowy o mocy 8 kW powinien być wyposażony w system magazynowania energii słonecznej o pojemności co najmniej 8 kWh. Idealnie byłoby, gdyby system magazynowania energii fotowoltaicznej był dwa razy większy niż falownik, tj. w stosunku 2:1. Zbyt mały system magazynowania nie jest w stanie pochłonąć całej energii słonecznej i dlatego podlega większym obciążeniom.

Jaka jest różnica między niskonapięciowymi i wysokonapięciowymi systemami magazynowania?

Przy wyborze systemu magazynowania energii fotowoltaicznej ważne jest rozróżnienie między niskonapięciowymi (niskonapięciowymi) i wysokonapięciowymi systemami magazynowania energii fotowoltaicznej. Oba rodzaje magazynowania mają określone zalety i obszary zastosowań, które zazwyczaj zależą od wielkości systemu fotowoltaicznego (systemu PV). Magazynowanie fotowoltaiczne niskiego napięcia (magazynowanie niskiego napięcia) zazwyczaj pracują z napięciem 48 V w domach jednorodzinnych i są powszechnie stosowane. Te systemy magazynowania oferują bezpieczniejsze, niższe napięcie, co oznacza, że akumulator jest traktowany łagodniej. W przypadku większych systemów magazynowania LV-PV można zastosować większy przekrój kabla lub więcej kabli. Jest to łatwe do wdrożenia na przykład w systemach magazynowania Pylontech US. Niskonapięciowe systemy magazynowania energii fotowoltaicznej często nie wymagają zewnętrznego systemu zarządzania baterią (BMS), co czyni je tańszymi. Opcja użycia większej ilości okablowania oznacza, że większe systemy mogą być również budowane przy użyciu niskonapięciowych systemów magazynowania PV. Magazynowanie fotowoltaiczne wysokiego napięcia zaczynają się od 120 V i są stosowane w szczególności w większych systemach fotowoltaicznych. Ze względu na wyższe napięcie oferują one bardziej wydajny transfer energii przy niższych stratach mocy i często umożliwiają krótsze czasy ładowania i rozładowywania. Wysokonapięciowe systemy magazynowania PV są połączone szeregowo i wymagają zewnętrznego systemu BMS, który może kosztować dodatkowe 700 do 900 euro, co czyni je droższymi. Jedną z zalet wysokonapięciowych systemów magazynowania PV jest możliwość pracy z cieńszymi przekrojami kabli, co sprawia, że okablowanie jest prostsze i bardziej elastyczne oraz ułatwia instalację dla różnych rozmiarów systemów magazynowania. Wnioski: Wybór pomiędzy niskonapięciowym systemem magazynowania energii PV a wysokonapięciowym systemem magazynowania energii PV zależy od wielkości systemu PV i rodzaju wybranego falownika. Niskonapięciowe systemy magazynowania PV są idealne dla mniejszych systemów, w których pożądane jest ekonomiczne rozwiązanie z delikatnym traktowaniem akumulatora. Większe systemy mogą być również realizowane z dodatkowym okablowaniem. Z kolei wysokonapięciowe systemy magazynowania energii PV lepiej nadają się do większych systemów i korzystają z prostszego okablowania.

Czy mogę rozbudować mój system PV?

Tak, większość systemów PV jest modułowa i można je łatwo rozbudowywać. W zależności od producenta, można tworzyć grupy magazynów o pojemności od 12 do 30 kilowatogodzin.

Ponadto te grupy magazynów można często rozbudowywać o kolejne identyczne grupy, podwajając w ten sposób ich pojemność. Zapewnia to wysoki stopień elastyczności w przypadku wzrostu zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym lub konieczności magazynowania większej ilości energii słonecznej. W przypadku takich rozszerzeń zwykle wymagany jest rozdzielacz, znany również jako HUB, aby skutecznie połączyć ze sobą różne grupy magazynów.

Ważne jest, aby sprawdzić kompatybilność poszczególnych zestawów akumulatorów, ponieważ nie wszystkie systemy można ze sobą łączyć. Planując rozbudowę systemu magazynowania, należy również zwrócić uwagę na wydajność falownika, aby zapewnić optymalne działanie całego systemu. Chętnie doradzimy w wyborze odpowiedniej konfiguracji i zapewnimy kompatybilność systemów zarządzania akumulatorami (BMS) poszczególnych komponentów pamięci masowej.

Mehr Infos zu Speicher

67 Produkte

Keine Frage bleibt unbeantwortet

Jak bezpieczne są fotowoltaiczne systemy magazynowania LiFePO4?

Systemy fotowoltaiczne LiFePO4 (fosforan litowo-żelazowy) są uważane za bardzo bezpieczne w porównaniu z innymi technologiami akumulatorów litowych. Oto najważniejsze cechy bezpieczeństwa:

  • 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.

Ogólnie rzecz biorąc, akumulatory LiFePO4 są bardzo bezpiecznym wyborem do zastosowań fotowoltaicznych, zwłaszcza w domach lub innych środowiskach, w których bezpieczeństwo ma wysoki priorytet.

Czy mogą wystąpić problemy podczas modernizacji systemów magazynowania PV?

Tak, podczas modernizacji systemów magazynowania energii fotowoltaicznej często pojawia się problem polegający na tym, że nowo dodane moduły magazynowania energii mają stan naładowania około 40-60%. Te nowe moduły nie mogą być łatwo łączone z istniejącymi systemami magazynowania, które mogą być w pełni naładowane lub rozładowane. Różne stany naładowania prowadzą do braku równowagi w całym systemie, co może negatywnie wpływać na wydajność i prowadzić do awarii.

Dlatego ważne jest, aby najpierw doprowadzić nowe moduły akumulatorowe do tego samego stanu naładowania, co istniejące jednostki magazynujące. Chętnie pomożemy w ustaleniu prawidłowego stanu naładowania i zapewnieniu optymalnej integracji.

Dlaczego system magazynowania energii fotowoltaicznej powinien być dwa razy większy (w kWh) niż moc znamionowa falownika (w kW)?

Po pierwsze: przyczyny techniczne

Jeśli inwerter ma wyższą moc znamionową niż zasobnik solarny, ten ostatni nie może całkowicie zmagazynować energii. Wyobraźmy sobie zasobnik, który jest zapełniony tylko w 10%. Jeśli duży falownik pracuje wtedy z pełną mocą, może to prowadzić do harmonicznych oscylacji , które dodatkowo obciążają zasobnik.

Po drugie: Praktyczne zastosowanie

Magazyn energii słonecznej powinien być używany nie tylko w słoneczne dni w lecie, ale także w dłuższych okresach, takich jak deszczowy tydzień lub wiosną i jesienią (np. w październiku lub kwietniu). Większy zbiornik magazynujący pomaga lepiej pokryć zużycie energii elektrycznej z energii słonecznej .

WnioskiStosunek 2:1 - tj. system magazynowania PV, który jest dwa razy większy niż moc znamionowa falownika - okazał się bardzo wydajny w praktyce. Jednak ze względu na koszty często wybiera się stosunek 1:1 , co również jest możliwe. Ważne jest, aby jednostka magazynująca nie była mniejsza niż falownik, aby zmaksymalizować wydajność i żywotność jednostki magazynującej.

Czy warto kupić system magazynowania PV?

Tak, zakup systemu magazynowania energii fotowoltaicznej może być opłacalny w wielu przypadkach, zwłaszcza jeśli chcesz zmaksymalizować zużycie własnej energii słonecznej i chronić się przed rosnącymi cenami energii elektrycznej. System magazynowania energii fotowoltaicznej umożliwia korzystanie z własnej energii słonecznej nawet wtedy, gdy słońce nie świeci, np. wieczorem lub w pochmurne dni. Ta zwiększona niezależność i opłacalność sprawiają, że zakup systemu magazynowania PV jest rozsądny dla wielu gospodarstw domowych. Przykład oszczędności i czasu amortyzacji Zakładając, że obecna cena energii elektrycznej wynosi 30 centów za kWh i można zwiększyć zużycie własne z 30% do 70% za pomocą systemu magazynowania PV, roczne oszczędności mogą być znaczne. W przypadku systemu PV o mocy 5 kWp, który generuje około 5000 kWh rocznie, można zaoszczędzić około 600 euro rocznie. Przy kosztach inwestycyjnych wynoszących od 3000 do 6000 euro za system magazynowania PV, daje to okres amortyzacji wynoszący około 5 do 10 lat, w zależności od indywidualnych warunków ramowych.

Ponadto decyzja o zakupie systemu magazynowania PV stanowi również wkład w ochronę środowiska, ponieważ pomaga zwiększyć udział samodzielnie wytwarzanej zielonej energii elektrycznej i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej z sieci.

Mehr Infos zu Wechselrichter

Profitieren Sie von 30 Jahren PV-Expertise