오후 3시 40분이었다. 카라치에서 설치 담당자가 나에게 깨끗하지만 라벨이 붙지 않은 태양광 패널로 덮인 지붕 사진을 보냈을 때. 그는 이미 12,000BTU 에어컨을 구입했고 이를 1,500W 어레이와 연결하려고 했습니다. 그의 질문은 간단했습니다. 너무 많은 패널에 돈을 낭비하거나 압축기가 시작될 때 전압 강하를 겪지 않고 AC를 가동하려면 어떤 크기의 태양광 패널이 필요합니까?
간단히 대답하자면, 대부분의 가정에서는 화창한 시간 동안 에어컨을 작동하려면 3~8개의 현대식 400W 태양광 패널이 필요하다는 것입니다. SEER 등급이 15인 12,000BTU 미니 분할에는 일조량이 5시간인 위치에서 일일 8시간 작동을 위해 대략 5개의 400W 패널이 필요합니다. 유사한 효율 등급을 갖는 24,000BTU 장치에는 약 8개의 400W 패널이 필요합니다. 기존 AC를 PV 어레이에서 직접 DC를 수용하는 특수 제작된 태양광 AC로 교체하면 두 번의 에너지 변환을 피할 수 있으므로 패널 수가 더 줄어들 수 있습니다.
이 가이드에서는 주거용 및 소형 상업용 프로젝트에 사용하는 크기 조정 방법을 설명합니다. AC 전력 소비, 태양광 패널 계산, 배터리, 인버터 한계 및 하이브리드 AC/DC 태양광 에어컨이 수학을 변경하는 장소를 다룹니다.
직접적인 답변: 귀하의 AC에 태양광 패널이 몇 개 있습니까?
빠른 계획을 위해서는 아래 표를 사용하세요. 이는 400W 태양광 패널, 5개의 피크 일광 시간, 0.75의 실제 시스템 경감 계수 및 하루 8시간의 AC 작동을 가정합니다. 이 숫자는 유틸리티 또는 순 계량이 태양광 생산량이 낮은 기간을 처리할 수 있는 그리드 연결 설정을 나타냅니다.
| AC 용량 | 일반적인 러닝 와트 | 일일 에너지 사용량 | 필수 PV 어레이 | 400W 패널 수 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000BTU 윈도우 AC | 420W | 3.4kWh | 900W | 3 |
| 8,000BTU 윈도우 AC | 620W | 5.0kWh | 1,330W | 4 |
| 12,000BTU 미니 분할 | 800W | 6.4kWh | 1,700W | 5 |
| 18,000BTU 미니 분할 | 1,130W | 9.0kWh | 2,400W | 6 |
| 24,000BTU 미니 분할 | 1,330W | 10.7kWh | 2,850W | 8 |
| 36,000BTU 경량 상업용 | 2,000W | 16.0kWh | 4,270W | 11 |
표는 유용한 출발점을 제공하지만 실제 계산에는 AC의 실제 SEER 등급, 현지 태양 시간 및 배터리 백업 여부가 포함되어야 합니다. SEER이 10인 5,000BTU 윈도우 AC는 표에 표시된 것보다 더 많은 에너지를 소비하는 반면, SEER이 21인 최신 36,000BTU 인버터 장치는 더 작지만 구형 비인버터 AC보다 더 적은 패널이 필요할 수 있습니다.
실제 프로젝트에 사용되는 코어 크기 조정 공식
추측 대신 아래의 3단계 방법을 사용하세요. 창문 유닛, 미니 분할 및 중앙 에어컨에 작동합니다.
1단계: AC 작동 전력량 찾기
명판에 BTU와 SEER만 표시되어 있는 경우 다음 공식을 사용하여 러닝 와트를 계산하세요.
AC 러닝 와트 = 냉각 용량(BTU/h) ¼ SEER
예를 들어, SEER 15를 사용하는 12,000BTU 미니 분할은 꾸준히 냉각하면서 약 800W를 소비합니다. SEER 10이 포함된 구형 12,000BTU 장치는 약 1,200W를 소비합니다. 효율 등급은 필요한 태양광 패널 크기를 직접적으로 변경합니다.
2단계: 일일 냉방 에너지 추정
실행 전력량에 냉각하려는 시간을 곱하십시오. 800W 미니 스플릿이 8시간 동안 작동하는 경우:
일일 에너지 = 800W × 8시간 = 6.4kWh
이것은 태양광 크기 조정에 중요한 숫자입니다. SEER AC가 높을수록 태양광 패널에 1달러를 지출하기 전에 이 숫자가 줄어듭니다.
3단계: 일일 에너지를 태양전지판 크기로 변환
그리드 연결 시스템에 대해 다음 실제 공식을 사용하십시오.
필요한 PV 전력량 = 일일 kWh ¼ (일조량이 가장 많은 시간 × 감소율)
경감 요인은 먼지, 열, 배선 손실, 인버터 손실 및 뜨거운 지붕 위에서 정오에 태양광 패널이 정격 전력을 거의 생산하지 않는다는 사실을 설명합니다. 배터리가 없는 그리드 연결 시스템에는 0.75를 사용하고 배터리를 충전하는 시스템에는 0.65를 사용합니다.
위의 차트는 테이블의 동일한 정보를 시각적 형식으로 보여줍니다. 최고 일조시간은 흐린 지역의 경우 약 3.0시부터 사막 기후의 경우 6.5시 이상까지 다양하기 때문에 모든 프로젝트에는 여전히 위치별 조정이 필요합니다.
실제 사례: 다양한 AC 장치 크기 조정
세 가지 현실적인 사례에 공식을 적용해 보겠습니다. 이러한 예는 현실 세계에서 "모든 경우에 적합한" 조언이 실패하는 이유를 보여줍니다.
예 1: 5,000BTU 윈도우 AC, SEER 12
러닝 와트 = 5,000 ¼ 12 = 417W. 하루 6시간 가동하면 하루 에너지는 2.5kWh다. 5개의 피크 일광 시간 및 0.75 감소 계수 포함:
필요한 PV 전력량 = 2.5 ¼ (5 × 0.75) = 667W
667W 패널을 만드는 사람은 없으므로 330W 패널 2개 또는 400W 패널 2개를 사용하게 됩니다. 햇빛이 잘 드는 동일한 시간 동안 선풍기나 휴대폰 충전기와 같은 작은 부하를 작동하려는 경우에도 3개의 패널이 작동합니다.
예 2: 12,000 BTU 미니 분할, SEER 15
러닝 와트 = 800W. 8시간 작동하면 6.4kWh가 나옵니다. 태양광 시간이 5시간이고 경감 계수가 0.75인 경우:
필요한 PV 전력량 = 6.4 ¼ (5 × 0.75) = 1,706W
5개의 400W 패널은 2,000W를 제공하며 이는 작은 안전 마진으로 출력 감소를 커버합니다. 귀하의 위치가 일조량이 5.5시간인 경우 주간 사용에만 400W 패널 4개로 충분할 수 있지만, 지붕이 뜨겁거나 설치 각도가 최적이 아닌 경우에는 패널 5개를 권장합니다.
예 3: 24,000BTU 중앙 AC 또는 미니 분할, SEER 18
러닝 와트 = 24,000 ¼ 18 = 1,333W. 8시간 작동하면 10.7kWh가 나옵니다. 5일 기준:
필요한 PV 전력량 = 10.7 ¼ (5 × 0.75) = 2,853W
8개의 400W 패널은 3,200W를 제공하며 이는 AC와 일반 주간 가정용 부하에 충분합니다. 태양이 7시간 동안 지속되는 기후에서는 어레이가 한낮에 2,400W에 가까운 전력을 생산할 수 있기 때문에 AC에만 400W 패널 6개면 충분합니다.
| AC 장치 | 러닝 와트 | 하루 시간 | 일일 kWh | PV 필요 | 추천 패널 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000BTU 윈도우 AC | 417W | 6시간 | 2.5kWh | 667W | 2×330W 또는 3×400W |
| 12,000BTU 미니 분할 | 800W | 8시간 | 6.4kWh | 1,706W | 5×400W |
| 24,000BTU 미니 분할 | 1,333W | 8시간 | 10.7kWh | 2,853W | 8×400W |
SEER, EER 및 압축기 유형이 결과를 변경하는 이유
SEER는 계절별 에너지 효율 비율입니다. EER은 특정 실외 온도에서의 효율입니다. 동일한 BTU 등급을 가진 두 개의 AC 장치는 작동 전력량이 완전히 다를 수 있으며, 이러한 차이로 인해 다른 단일 요소보다 태양광 패널 예산이 더 많이 변경됩니다.
SEER 10을 갖춘 12,000BTU 비인버터 AC는 대략 1,200W를 소비합니다. 고효율 인버터 압축기와 SEER 20을 갖춘 동일한 용량의 AC는 600W만 소비합니다. 즉, 첫 번째 장치에는 8시간의 냉각을 위해 약 10개의 400W 패널이 필요하고 두 번째 장치에는 5개만 필요하다는 의미입니다. 태양광을 추가하기 전에 오래된 AC를 교체하는 것이 태양광 패널을 추가로 구입하는 것보다 더 저렴한 경우가 많습니다.
또한 인버터 압축기 기술은 시동 서지를 줄여줍니다. 기존의 고정 속도 AC는 처음 몇 초 동안 작동 전력의 2~4배를 소비할 수 있습니다. 인버터 구동 압축기는 천천히 상승하므로 태양광 어레이와 배터리는 대규모 돌입 전류를 처리할 필요가 없습니다. 독립형 설치의 경우 이는 5kW 인버터와 2kW 인버터의 차이를 의미할 수 있습니다.
추운 기후에서의 작동은 특별한 주의를 기울일 가치가 있습니다. 실외 온도가 높으면 AC가 더 열심히 작동해야 합니다. 그러나 서늘한 기후에서는 표준 AC가 낮은 주변 온도에서 작동하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 더운 여름에는 냉방이 필요하고, 온화한 겨울에는 난방이 필요한 경우에는 작동 범위가 넓은 저온 태양열 히트펌프나 태양광 AC가 더 실용적인 선택입니다.
EVI를 갖춘 저온 하이브리드 AC/DC 태양열 에어컨 이 하이브리드 장치는 EVI 기술을 사용하여 추운 기후에서도 효율적으로 작동하고 태양열 DC와 그리드 AC를 결합하여 서늘한 지역에서 안정적인 난방을 제공합니다. 제품보기 → 배터리: 필요한 경우 및 크기 조정 방법
많은 구매자들이 배터리 없이 태양광 패널에서 직접 AC를 가동할 수 있는지 묻습니다. 그리드 연결 시스템과 태양광의 DC와 그리드 또는 발전기의 AC를 혼합하는 하이브리드 태양광 AC 장치의 경우 대답은 '예'입니다. 그러나 전력망이 없거나 전력망이 불안정한 경우에는 배터리가 필수적입니다.
배터리 없이 그리드 연결
귀하의 AC는 낮 동안 태양열로 가동됩니다. 해가 떨어지면 AC는 그리드에서 전력을 끌어옵니다. 주간 AC 사용을 상쇄할 만큼의 태양광 패널만 필요하고 대형 배터리 뱅크가 필요하지 않기 때문에 시스템 비용이 최소화됩니다. 이 구성에는 0.75 감소율을 사용하십시오.
배터리가 있는 독립형
배터리 크기는 일일 AC 에너지로 시작됩니다. 12,000BTU 미니 분할 예의 경우 AC는 하루 6.4kWh를 사용합니다. 하루 동안의 자율성을 원하고 배터리를 방전 심도 80% 미만으로 방전하고 싶지 않은 경우:
필요한 배터리 용량 = 6.4kWh ¼ 0.8 = 8.0kWh
48V 배터리 전압에서는 약 167Ah에 해당합니다. 흐린 날씨에 이틀의 자율성을 더하면 배터리는 16kWh까지 늘어난다. 태양광 패널은 또한 배터리를 다소 비효율적으로 충전해야 합니다. 태양광 시간이 5시간이고 경감 계수가 0.65인 동일한 일일 에너지의 경우:
PV 전력량 = 6.4 ¼ (5 × 0.65) = 1,969W
5개의 400W 패널이 다시 필요한 어레이 크기를 제공하지만 배터리를 사용하려면 AC 시동 서지를 처리할 수 있는 충전 컨트롤러와 인버터도 필요합니다.
그리드가 전혀 없거나 전압이 너무 불안정한 현장의 경우 전용 독립형 DC 48V 태양광 AC가 시스템을 단순화합니다. 이 유형의 장치는 별도의 고전압 인버터 없이 48V 배터리 뱅크와 태양광 어레이에서 직접 작동됩니다. 특히 원격 캐빈, 이동 주택 및 시골 통신 대피소에 인기가 있습니다.
독립형 48V DC 벽걸이 형 태양열 에어컨 안정적인 전력망이 없는 현장을 위해 설계된 이 장치는 48V 배터리 및 태양열 어레이에서 직접 작동하므로 원격 선실 및 통신 대피소에 이상적입니다. 제품보기 → 하이브리드 AC/DC 태양광 에어컨으로 패널 수 감소
기존 태양광 AC 시스템은 다음과 같이 작동합니다. 태양광 패널은 DC를 생산하고, PV 인버터는 DC를 AC 장치용 AC로 변경하며, AC 장치는 가변 속도 압축기를 위해 내부적으로 AC를 다시 DC로 변환합니다. 매 걸음마다 열이 발생하고 에너지가 손실됩니다. 하이브리드 AC/DC 태양광 에어컨은 PV 어레이에서 직접 압축기의 DC 버스로 DC를 전송하는 동시에 태양광 전력이 너무 낮을 때 그리드나 발전기에서 AC 전력을 허용함으로써 아키텍처를 변경합니다.
태양광 패널 크기 조정에 있어 이는 무엇을 의미합니까? PV 인버터가 포함된 표준 미니 분할에서는 AC 작동 전력량 공식이 제안하는 것보다 약 10%~15% 더 많은 태양광 패널에 대한 예산을 책정해야 합니다. 하이브리드 AC/DC 태양광 AC에서는 직접 DC 경로가 가장 햇볕이 잘 드는 시간 동안 인버터 손실을 줄입니다. 또한 압축기는 사용 가능한 태양 에너지에 맞게 속도를 조절하므로 12,000BTU 하이브리드 AC는 부분적으로 흐린 날에도 완전히 끄는 대신 부분 용량으로 냉각을 계속할 수 있습니다.
기존의 미니 분할
AC와 PV는 별도입니다. PV 인버터는 서지 전류를 처리해야 합니다. PV 인버터와 AC 전원 공급 장치 내부에서 전력 손실이 발생합니다. 태양광이 부족할 때 그리드 전력이 필요합니다.
하이브리드 AC/DC 태양광 AC
태양광의 DC는 압축기에 직접 공급됩니다. Grid AC는 차이점을 지원합니다. 하나의 연결 패널이 두 소스를 모두 처리합니다. 직사광선 하에서 효율이 증가하고 부분 부하 작동이 더 원활해집니다.
독립형 DC 48V AC
48V 배터리와 DC 태양광으로 작동합니다. 고전압 PV 인버터가 없습니다. 고립된 지역을 위해 설계되었습니다. 배터리 뱅크와 태양전지 어레이는 최대 시동 부하를 감당해야 합니다.
12,000BTU 하이브리드 AC/DC 장치의 경우 햇볕이 잘 드는 기후에서 실제 어레이 크기는 1,400W~1,800W 또는 4~5개의 400W 패널인 경우가 많습니다. 기존 그리드 연결 시스템의 동일한 장치는 ACLOSS 및 인버터 효율성을 위해 약 2,000W가 필요합니다. 그렇기 때문에 AC를 무작위로 구입하고 나중에 패널을 추가하는 것보다 AC와 태양광 어레이를 하나의 통합 시스템으로 생각하는 것이 좋습니다.
벽걸이형 하이브리드 AC/DC 태양광 에어컨(R410A/R32) 배터리가 필요 없는 이 하이브리드 모델은 태양광 MPPT 부스터를 실외 장치에 통합하여 Deye 인버터 기술과 직접 DC 태양광 입력을 결합하여 사계절 내내 효율적으로 사용할 수 있습니다. 제품보기 → 당신은 볼 수 있습니다 하이브리드 AC/DC 작동 방식 업계 뉴스 페이지에서 더 자세히 알아보세요. 가장 유용한 점은 패널 크기 조정이 항상 명판 BTU뿐만 아니라 태양광 AC의 실제 제어 논리로 시작되어야 한다는 것입니다.
인버터 크기 조정: 많은 태양광 AC 프로젝트를 깨뜨리는 세부 사항
태양광 패널 전력량에 따라 생산할 수 있는 에너지 양이 결정됩니다. 인버터와 배터리 크기는 해당 에너지가 실제로 AC 압축기를 시동하고 작동할 수 있는지 여부를 결정합니다. 콘덴서가 작동할 때마다 인버터가 작동하면 5,000W 태양광 어레이는 쓸모가 없습니다.
소프트 스타트 기능이 있는 표준 인버터 AC
최신 인버터 압축기는 시동 서지가 낮습니다. 800W의 실행 부하가 몇 초 동안 1,400W로 급증할 수 있습니다. 2,000W 순수 사인파 인버터는 일반적으로 12,000BTU 인버터 미니 분할에 충분합니다.
서지가 높은 고정 속도 AC
구형 고정 속도 AC 장치는 작동 전력량이 1,200W에 불과하더라도 압축기 시동을 위해 3,000W ~ 5,000W를 소비할 수 있습니다. 그럴 경우 최소 5,000W급 인버터와 전압 붕괴 없이 고전류를 공급할 수 있는 배터리가 필요하다.
- 인버터 AC 장치의 작동 전력량이 최소 1.25배인 인버터를 선택하십시오.
- 고정 속도 AC 장치의 경우 작동 전력량이 최소 2.5배인 인버터를 사용하십시오.
- 인버터의 피크 서지 기간을 확인하십시오. 일부 장치는 20초 동안만 피크를 유지합니다.
- 긴 케이블을 연결하려면 12V나 24V 대신 48V 배터리 뱅크를 사용하세요.
- 인버터를 배터리 가까이에 두고 서지 전류에 맞는 AWG 전선을 사용하십시오.
필요한 태양광 패널 수를 줄이는 방법
더 많은 PV 모듈에 돈을 쓰기 전에 AC에 필요한 마력과 작동 시간을 줄이는 모든 방법을 살펴보십시오. 이러한 변경은 일반적으로 다른 패널을 추가하는 것보다 훨씬 저렴합니다.
- 오래된 AC를 높은 SEER 인버터 AC로 교체하십시오. SEER 10에서 SEER 18로 전환하면 AC 에너지 수요를 거의 절반으로 줄일 수 있습니다.
- 기존 AC 대신 하이브리드 AC/DC 태양광 AC를 사용합니다. 직접 DC 경로는 변환 손실을 낮추고 압축기가 태양광 발전을 따를 수 있게 해줍니다.
- 공간을 단열하고 그늘지게 만드세요. 천장 단열재와 창문 차양이 있는 밀폐된 공간은 냉각 에너지가 덜 필요합니다.
- 온도 조절기를 18°C 대신 24°C 또는 25°C로 설정하세요. 냉각 단계마다 에너지 사용량이 약 3%~5% 추가됩니다.
- 천장 선풍기나 스탠딩 선풍기를 사용하세요. 팬은 공기 흐름을 개선하여 편안함을 잃지 않고 AC 설정점을 높일 수 있습니다.
- 에어 필터와 콘덴서 코일을 정기적으로 청소하십시오. 더러운 코일은 에너지 사용량을 15%~20% 증가시킬 수 있습니다.
- 방이 비어 있을 때만 냉방을 예약하십시오. WiFi 컨트롤러 또는 타이머는 불필요한 작동을 방지합니다.
이러한 단계는 그리드 연결 시스템과 독립형 시스템 모두에 중요합니다. 독립형 가정에서 일일 AC 에너지를 1kWh 줄이면 태양광 패널 투자가 약 2,000W 절약되고 경감 요인을 고려한 후 배터리 용량은 약 1.25kWh 절약됩니다.
태양열 AC 설치 체크리스트
PV 크기 조정은 신뢰할 수 있는 시스템의 일부일 뿐입니다. 물리적 설치는 DC 전류를 지원하고 열을 처리하며 현지 규정을 따라야 합니다. 배선 및 장착을 계획할 때 이 체크리스트를 사용하십시오.
- 대부분의 지역에서 15°에서 30° 사이의 기울기 각도를 사용하여 태양 전지판의 방향을 북반구에서는 진남으로, 남반구에서는 진북으로 향하게 합니다.
- AC 실외기를 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관하십시오. 콘덴서에 직사광선이 비치면 작동 압력이 높아지고 전력 소모량이 늘어납니다.
- 어레이와 인버터 또는 AC 연결 박스 사이의 전압 강하가 3% 미만인 PV 케이블을 사용하십시오.
- 간편한 유지보수 및 비상 정지를 위해 DC 차단 스위치를 설치하십시오.
- DC 및 AC 측 모두에 서지 보호 기능을 사용하십시오. 열대 지방의 번개는 컨트롤러 고장의 주요 원인입니다.
- AC 접지 연결이 연속적이고 태양광 인버터 또는 배터리 프레임에 결합되어 있는지 확인하십시오.
- AC 입력 전류가 명판 값보다 높지 않은지 확인하려면 클램프 미터를 사용하여 햇빛이 가득한 곳에서 시스템을 테스트하십시오.
우리와 협력하는 많은 설치업체는 전체 태양광 AC 장치와 제어 상자를 함께 공급할 수 있는 제조업체를 선호합니다. 이를 통해 호환성 문제가 줄어들고 현장 시운전 시간이 단축됩니다.
일반적인 크기 조정 실수와 이를 방지하는 방법
실수 1: BTU에서만 크기 조정
BTU는 소비하는 전기량이 아니라 AC가 제거할 수 있는 열의 양을 알려줍니다. 한 브랜드의 12,000BTU AC는 700W를 소비하는 반면 다른 브랜드는 1,100W를 소비합니다. 항상 명판 암페어를 확인하고 작동 와트를 계산하십시오.
실수 2: 일조량이 가장 많은 시간을 무시
위도가 같은 두 사이트는 안개, 우기, 어레이 기울기로 인해 서로 다른 태양광 자원을 가질 수 있습니다. 전국 평균이 아닌 실제 도시의 과거 태양 복사 데이터를 사용합니다.
실수 3: 압축기 서지 잊어버리기
많은 오프그리드 고장은 태양광 패널이 부족해서가 아니라 압축기가 시동될 때 인버터가 꺼지면서 발생합니다. 인버터 및 배터리 크기에 서지 용량을 포함합니다.
실수 4: 흐린 날을 과소평가
흐린 날 이후 매일 저녁 AC를 가동할 것으로 예상하면 배터리가 방전됩니다. 일일 사용 시간을 줄이거나, 발전기를 추가하거나, 패널 면적을 늘려 배터리를 더 빠르게 충전하세요.
실수 5: 태양광 AC 대신 대용량 로컬 배터리 선택
고효율 AC는 일반적으로 배터리 확장보다 비용이 저렴합니다. 동일한 일일 냉방 부하에 대해 하이브리드 AC/DC 태양광 AC는 낮 시간 동안 태양 에너지를 직접 사용하기 때문에 필요한 배터리 용량을 20~40% 줄일 수 있습니다.
자주 묻는 질문
400W 태양전지판 하나로 에어컨을 가동할 수 있나요?
아니요, 짧은 테스트 이상을 위한 일반적인 실내 AC는 아닙니다. 400W 패널은 햇빛이 좋을 때 하루 약 1.6~2.4kWh를 생산하지만, 5,000BTU AC는 6시간의 냉각을 위해 하루 최소 2.5kWh가 필요합니다. 한 패널은 매우 작은 12V DC 팬 쿨러를 실행할 수 있지만 표준 압축기 AC는 실행할 수 없습니다.
12,000 BTU AC의 태양광 시스템 크기는 얼마입니까?
주간 사용의 경우 1,700W ~ 2,000W 태양광 어레이가 실용적인 출발점입니다. 5시간의 태양광으로 5개의 400W 패널이 8시간 동안 작동하는 SEER 15 미니 스플릿의 일일 에너지를 충당합니다. 하이브리드 AC/DC 태양광 AC를 사용하면 1,400W~1,800W이면 충분할 수 있습니다.
태양광 패널이 밤에 AC를 가동할 수 있나요?
아니요. 태양광 패널은 밤에 전기를 생산하지 않습니다. 배터리 시스템이 없으면 AC는 그리드 전력이나 다른 백업 소스에 의존해야 합니다. 하이브리드 AC/DC 장치는 밤에 그리드 전력으로 전환할 수 있지만 태양광 패널 자체는 에너지를 공급하지 않습니다.
AC 오프그리드를 작동하려면 배터리가 몇 개 필요합니까?
일일 AC 에너지로 시작하여 자율 일수를 곱한 다음 방전 깊이로 나눕니다. 하루 6.4kWh를 사용하는 12,000BTU AC에는 하루에 약 8kWh의 사용 가능한 배터리 용량이 필요합니다. 48V에서는 대략 167Ah입니다.
태양광 AC용 MPPT 충전 컨트롤러가 필요합니까?
태양광 AC에 태양광 패널과 별도의 DC 입력이 있는 경우 장치에는 일반적으로 MPPT 컨트롤러가 포함되거나 필요합니다. 배터리와 인버터가 포함된 기존 AC를 사용하는 경우 PV 어레이에서 최대 전력을 수확하려면 MPPT 충전 컨트롤러가 필수적입니다.
하이브리드 AC/DC 태양광 AC는 태양광 패널에서만 작동할 수 있나요?
예. 태양광 발전을 사용할 수 있는 경우 장치는 DC 전원을 직접 사용합니다. 태양광 출력이 충분하지 않으면 그리드나 발전기에서 자동으로 AC 전력을 끌어옵니다. 이는 순수 독립형 DC AC 장치보다 더 유연합니다.
결론: 태양광 AC 설정을 평가하는 가장 빠른 방법
BTU 등급이 아닌 AC의 실행 와트부터 시작하십시오. 가동 와트에 냉각 시간을 곱하여 일일 에너지를 계산합니다. 그런 다음 현지 태양 시간으로 나누고 전력망 연결 시스템의 경우 0.75, 배터리 시스템의 경우 0.65의 감소 계수를 나눕니다. 330W~450W 범위의 표준 고품질 패널은 와트당 비용이 가장 높으므로 선택하십시오.
프로젝트가 독립형 프로젝트인 경우 압축기 서지, 배터리 전압 및 자율성 일수를 고려하십시오. 프로젝트가 전력망 기반이고 주요 목표가 주간 전기 요금을 낮추는 것이라면 하이브리드 AC/DC 태양광 AC는 불필요한 변환을 피하고 햇빛의 변화에 따라 부분 전력으로 계속 작동하기 때문에 설치 와트당 더 많은 사용 가능한 냉각을 제공할 수 있습니다.
태양열 에어컨 제조업체로서 우리는 프로젝트 규모가 너무 크거나 크기가 작아서 프로젝트가 실패하는 것을 보아 왔습니다. 정답은 항상 이웃의 시스템을 복사하는 것이 아니라 실제 조건을 측정하는 것에서 나옵니다. 이 가이드를 출발점으로 사용한 후 로컬 설치업체 또는 당사 엔지니어링 팀과 최종 어레이 크기를 확인하십시오. 연락처 페이지 . 계산 뒤에 숨은 기술을 이해하고 싶다면 우리의 회사 배경 Deye 엔지니어링 팀이 DC 인버터 컨트롤러 개발에서 완전한 태양광 AC 시스템으로 어떻게 전환했는지 설명합니다.



