• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


โซลูชันพลังงานสำรองแบบไม่ต่อเนื่อง: การวิเคราะห์อย่างละเอียดของระบบเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในบ้าน

โซลูชันสำรองไฟฟ้าแบบออฟกริด: การวิเคราะห์อย่างละเอียดของระบบเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ในบ้านพักอาศัย

ครัวเรือนแบบดั้งเดิมจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ไฟฟ้าขัดข้อง?

สถาปัตยกรรมของโซลูชัน:

  1. ส่วนประกอบหลัก

    • แบตเตอรี่เก็บพลังงาน (LiFePO4/LFP)

    • อินเวอร์เตอร์ออฟกริด (พร้อมฟังก์ชันสลับการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า)

    • ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ

    • คอนโทรลเลอร์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ (เทคโนโลยี MPPT)

  2. กระบวนการทำงานของระบบ

    • เมื่อระบบไฟฟ้าทำงานปกติ:
      การผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ → การใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน → การเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ → การส่งพลังงานส่วนเกินกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

    • ระหว่างที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง:
      การผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ + การปล่อยพลังงานจากแบตเตอรี่ → ผ่านอินเวอร์เตอร์ → จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดสำคัญ

  3. การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางเทคนิค

ประเภทแบตเตอรี่

วงจรชีวิต

ประสิทธิภาพความปลอดภัย

ความสามารถในการปรับตัวตามอุณหภูมิ

LiFePO4 (LFP)

6000+

★★★★★

-20℃ ~ 60℃

แบตเตอรี่ NMC

3000

★★★☆☆

-10℃ ~ 45℃

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด

500

★★★★☆

0℃ ~ 40℃

  1. คุณสมบัติการจัดการอัจฉริยะ

    • การตั้งค่าลำดับความสำคัญของโหลด (เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ > แสงสว่าง > เครื่องปรับอากาศ)

    • การชาร์จเต็มโดยอัตโนมัติเมื่อมีคำเตือนพายุไต้ฝุ่น

    • การประหยัดค่าไฟฟ้าตามเวลาการใช้งาน (TOU Tariff Arbitrage)

    • การตรวจสอบระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

  2. แผนการกำหนดค่ามาตรฐาน (สำหรับบ้านพักขนาด 80 ตารางเมตร):

    • แบตเตอรี่เก็บพลังงาน 10kWh

    • อาร์เรย์พลังงานแสงอาทิตย์ 5kW

    • อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 6kW

    • สนับสนุนโหลดพื้นฐานได้นาน 8-12 ชั่วโมง

  3. ระบบป้องกันความปลอดภัย

    • แบตเตอรี่แพ็คที่ได้รับการรับรอง UL1973

    • ระดับการป้องกัน IP65

    • ระบบป้องกัน BMS ระดับ 3

    • อุปกรณ์ป้องกันเกาะกลุ่ม

    • ช่องระบายไฟเฉพาะ

การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

  • การลงทุนเริ่มต้น: 12,000 - 18,000

  • ส่วนประกอบของผลประโยชน์ประจำปี:

    • การประหยัดค่าไฟฟ้าตามเวลาการใช้งาน: $320

    • การลดความเสียหายจากการขาดแคลนไฟฟ้า: $600+

    • เงินอุดหนุนจากรัฐบาล: $1,500 (แตกต่างตามภูมิภาค)

  • ระยะเวลาคืนทุน: 7-10 ปี

กรณีศึกษาในโลกจริง
ระหว่างพายุที่แคลิฟอร์เนียในปี 2023 บ้านพักที่ติดตั้งแบตเตอรี่เก็บพลังงาน 20kWh:

  • สามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้นาน 72 ชั่วโมง

  • รักษาการทำงานของเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์

  • ลดความเสียหายจากการเน่าเสียของอาหารมากกว่า $800

  • รักษาการทำงานของระบบความปลอดภัย

07/01/2025
Engineering
สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง PINGALAX 80kW: การชาร์จเร็วที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตของมาเลเซีย
สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW: การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วที่น่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตในมาเลเซียเมื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในมาเลเซียเจริญเติบโต ความต้องการก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟแบบ AC ที่พื้นฐานไปสู่โซลูชันชาร์จไฟ DC ที่มีความน่าเชื่อถือและระดับกลาง สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างสำคัญนี้ โดยให้การผสมผสานระหว่างความเร็ว การเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า และความเสถียรในการทำงานที่จำเป็นสำหรับโครงการสร้าง สถานีชาร์จไฟฟ้า ทั่วประเทศกำลังผลิต 80kW ได้ถูกเลือกอย
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
-->
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่