อินเวอร์เตอร์ควบคุมการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ประเภทของอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน เส้นทางเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน: มีสองเส้นทางหลักคือ DC Coupling และ AC Coupling ระบบจัดเก็บ PV รวมถึงโมดูลแสงอาทิตย์ ตัวควบคุม อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้าน โหลด และอุปกรณ์อื่นๆ ในปัจจุบันอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานส่วนใหญ่เป็นเส้นทางทางเทคนิคสองเส้นทาง: ข้อต่อ DC และข้อต่อ AC การเชื่อมต่อ AC หรือ DC หมายถึงวิธีที่แผงโซลาร์เซลล์เชื่อมต่อหรือเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บหรือแบตเตอรี่ ประเภทของการเชื่อมต่อระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่อาจเป็นได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับหรือกระแสตรง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้พลังงาน DC โดยโมดูลแสงอาทิตย์จะสร้างพลังงาน DC และแบตเตอรี่จะเก็บพลังงาน DC อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ไฟ AC ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน + ระบบกักเก็บพลังงาน เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด + ระบบจัดเก็บพลังงาน โดยจะจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากโมดูล PV ผ่านตัวควบคุม ในธนาคารแบตเตอรี่ลิเธียมบ้านและกริดยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวแปลง DC-AC แบบสองทิศทางได้อีกด้วย จุดบรรจบกันของพลังงานอยู่ที่ด้านแบตเตอรี่กระแสตรง ในระหว่างวัน พลังงาน PV จะถูกจ่ายให้กับโหลดก่อน จากนั้นจึงชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับใช้ในบ้านโดยตัวควบคุม MPPT และระบบจัดเก็บพลังงานจะเชื่อมต่อกับโครงข่าย เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อพลังงานส่วนเกินเข้ากับโครงข่ายได้ ในเวลากลางคืนแบตเตอรี่จะหมดลงสู่โหลดและการขาดแคลนจะถูกเติมเต็มโดยกริด เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าดับ ไฟ PV และแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้านจะจ่ายให้กับโหลดนอกโครงข่ายเท่านั้น และโหลดที่ปลายโครงข่ายไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อกำลังโหลดมากกว่ากำลัง PV กริดและ PV สามารถจ่ายพลังงานให้กับโหลดได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากทั้งกำลังไฟฟ้า PV และกำลังโหลดไม่เสถียร จึงต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับใช้ในบ้านเพื่อสร้างสมดุลพลังงานของระบบ นอกจากนี้ระบบยังรองรับผู้ใช้ตั้งเวลาชาร์จและคายประจุให้ตรงกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้อีกด้วย หลักการทำงานของระบบคลัปกระแสตรง อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีฟังก์ชันนอกกริดในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จ อินเวอร์เตอร์ที่ผูกกับกริดจะปิดไฟที่จ่ายให้กับระบบแผงโซลาร์เซลล์โดยอัตโนมัติในระหว่างที่ไฟฟ้าดับเพื่อความปลอดภัย ในทางกลับกัน อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดช่วยให้ผู้ใช้มีฟังก์ชันทั้งแบบออฟไลน์และแบบผูกกริด ดังนั้นไฟฟ้าจึงสามารถใช้ได้แม้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบพลังงาน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพและการผลิตพลังงาน ผ่านแผงอินเวอร์เตอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่ออยู่ หากระบบมีอินเวอร์เตอร์สองตัว จะต้องตรวจสอบแยกกัน การมีเพศสัมพันธ์ DC ช่วยลดการสูญเสียในการแปลง AC-DC ประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 95-99% ในขณะที่การเชื่อมต่อ AC อยู่ที่ 90% อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีความประหยัด กะทัดรัด และติดตั้งง่าย การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ไฮบริดใหม่พร้อมแบตเตอรี่ DC-ควบแน่นอาจมีราคาถูกกว่าการติดตั้งแบตเตอรี่ AC-ควบคู่กับระบบที่มีอยู่ เนื่องจากตัวควบคุมมีราคาค่อนข้างถูกกว่าอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อโครงข่าย สวิตช์สวิตชิ่งมีราคาถูกกว่าตู้กระจายสินค้าเล็กน้อย และค่า DC - โซลูชันแบบควบคู่สามารถทำเป็นอินเวอร์เตอร์ควบคุมแบบออลอินวัน ซึ่งช่วยประหยัดทั้งต้นทุนอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบไฟฟ้านอกกริดขนาดเล็กและขนาดกลาง ระบบ DC-ควบคู่มีความคุ้มค่าอย่างมาก อินเวอร์เตอร์ไฮบริดเป็นแบบโมดูลาร์สูงและง่ายต่อการเพิ่มส่วนประกอบและตัวควบคุมใหม่ และสามารถเพิ่มส่วนประกอบเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ DC ที่มีต้นทุนต่ำ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดได้รับการออกแบบให้ผสานรวมการจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มแบตเตอรีแบงก์ ระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีขนาดกะทัดรัดกว่าและใช้เซลล์ไฟฟ้าแรงสูง พร้อมขนาดสายเคเบิลที่เล็กลงและการสูญเสียที่น้อยลง องค์ประกอบของระบบคัปปลิ้ง DC องค์ประกอบของระบบเชื่อมต่อ AC อย่างไรก็ตาม อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดไม่เหมาะสำหรับการอัพเกรดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ และมีราคาแพงกว่าในการติดตั้งสำหรับระบบไฟฟ้าที่สูงขึ้น หากลูกค้าต้องการอัพเกรดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ให้มีแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับใช้ในบ้าน การเลือกอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดอาจทำให้สถานการณ์ยุ่งยากขึ้น ในทางตรงกันข้าม อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่อาจมีความคุ้มค่ามากกว่า เนื่องจากการเลือกที่จะติดตั้งอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดจะต้องได้รับการปรับปรุงระบบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดใหม่ทั้งหมดและมีราคาแพง ระบบไฟฟ้าที่สูงกว่านั้นซับซ้อนกว่าในการติดตั้งและอาจมีราคาแพงกว่าเนื่องจากความต้องการตัวควบคุมไฟฟ้าแรงสูงมากขึ้น หากใช้พลังงานมากขึ้นในระหว่างวัน ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก DC (PV) เป็น DC (แบต) เป็น AC ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คู่ + ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบจัดเก็บ PV+ แบบควบคู่หรือที่เรียกว่าระบบจัดเก็บ PV+ สำหรับติดตั้งเพิ่มเติม AC สามารถรับรู้ถึงพลังงาน DC ที่ปล่อยออกมาจากโมดูล PV จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับโดยอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย จากนั้นพลังงานส่วนเกินจะถูกแปลงเป็นพลังงาน DC และเก็บไว้ใน แบตเตอรี่โดยอินเวอร์เตอร์จัดเก็บข้อมูลแบบ AC ควบคู่ จุดบรรจบพลังงานอยู่ที่ปลายไฟฟ้ากระแสสลับ ประกอบด้วยระบบจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์และระบบจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้าน ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับกริด ในขณะที่ระบบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้านประกอบด้วยแบตเตอรีแบตเตอรีและอินเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง ทั้งสองระบบนี้สามารถทำงานแยกกันโดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน หรือสามารถแยกออกจากกริดเพื่อสร้างระบบไมโครกริดได้ หลักการทำงานของระบบข้อต่อ AC ระบบเชื่อมต่อ AC เข้ากันได้กับกริด 100% ติดตั้งง่าย และขยายได้ง่าย มีส่วนประกอบการติดตั้งมาตรฐานสำหรับใช้ในบ้าน และแม้กระทั่งระบบที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ระดับ 2kW ถึง MW) ก็สามารถขยายได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้ร่วมกับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผูกกริดและแบบสแตนด์อโลน (ชุดดีเซล กังหันลม ฯลฯ) อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสตริงส่วนใหญ่ที่สูงกว่า 3kW มีอินพุต MPPT คู่ ดังนั้นแผงสตริงแบบยาวจึงสามารถติดตั้งในทิศทางและมุมเอียงที่แตกต่างกันได้ ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงสูงกว่า การเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับจะง่ายกว่าและซับซ้อนน้อยกว่าในการติดตั้งระบบขนาดใหญ่มากกว่าระบบเชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องใช้ตัวควบคุมการชาร์จ MPPT หลายตัว จึงมีต้นทุนถูกกว่า ข้อต่อ AC เหมาะสำหรับการติดตั้งระบบเพิ่มเติม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างวันเมื่อมีโหลด AC ระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริดที่มีอยู่สามารถเปลี่ยนเป็นระบบกักเก็บพลังงานโดยมีต้นทุนอินพุตต่ำ สามารถให้พลังงานที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้เมื่อโครงข่ายไฟฟ้าดับ ใช้งานได้กับระบบ PV ที่เชื่อมต่อกับกริดของผู้ผลิตหลายราย โดยทั่วไประบบเชื่อมต่อ AC ขั้นสูงจะใช้สำหรับระบบนอกกริดขนาดใหญ่ และใช้อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบสตริงร่วมกับอินเวอร์เตอร์หลายโหมดขั้นสูงหรืออินเวอร์เตอร์/เครื่องชาร์จเพื่อจัดการแบตเตอรี่และกริด/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แม้ว่าการตั้งค่าจะค่อนข้างง่ายและทรงพลัง แต่มีประสิทธิภาพในการชาร์จแบตเตอรี่น้อยกว่าเล็กน้อย (90-94%) เมื่อเทียบกับระบบ DC-Coupling (98%) อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้ากระแสสลับสูงในระหว่างวัน ซึ่งสูงถึง 97% หรือมากกว่านั้น และบางระบบสามารถขยายได้ด้วยอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์หลายตัวเพื่อสร้างไมโครกริด การชาร์จแบบใช้ไฟ AC มีประสิทธิภาพน้อยกว่ามากและมีราคาแพงกว่ามากสำหรับระบบขนาดเล็ก พลังงานที่เข้าสู่แบตเตอรี่ในคัปปลิ้ง AC จะต้องถูกแปลงสองครั้ง และเมื่อผู้ใช้เริ่มใช้พลังงาน จะต้องแปลงอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้ระบบสูญเสียมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ AC ลดลงเหลือ 85-90% เมื่อใช้ระบบแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์แบบไฟ AC มีราคาแพงกว่าสำหรับระบบขนาดเล็ก ระบบสุริยะนอกกริด + ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบสุริยะนอกกริด+ โดยทั่วไประบบจัดเก็บข้อมูลจะประกอบด้วยโมดูล PV แบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับบ้าน อินเวอร์เตอร์จัดเก็บนอกกริด โหลด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ระบบสามารถรับรู้การชาร์จแบตเตอรี่โดยตรงด้วย PV ผ่านการแปลง DC-DC หรือการแปลง DC-AC แบบสองทิศทางสำหรับการชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ ในช่วงกลางวัน พลังงาน PV จะถูกจ่ายให้กับโหลดก่อน ตามด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ ในเวลากลางคืนแบตเตอรี่จะหมดลงสู่โหลด และเมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลจะถูกส่งไปยังโหลด สามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้ารายวันในพื้นที่ที่ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเพื่อจ่ายโหลดหรือชาร์จแบตเตอรี่ได้ อินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงานนอกกริดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรับรองให้เชื่อมต่อกับกริด แม้ว่าระบบจะมีกริด แต่ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกริดได้ สถานการณ์สมมติของอินเวอร์เตอร์จัดเก็บพลังงาน อินเวอร์เตอร์กักเก็บพลังงานมีบทบาทหลักสามประการ ได้แก่ การควบคุมระดับสูงสุด พลังงานสำรอง และพลังงานอิสระ เมื่อแยกตามภูมิภาค จุดสูงสุดคือความต้องการในยุโรป ยกตัวอย่างเยอรมนี ราคาไฟฟ้าในเยอรมนีสูงถึง 0.46 ดอลลาร์/กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2566 ซึ่งครองอันดับหนึ่งของโลก ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาไฟฟ้าของเยอรมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ LCOE ของการจัดเก็บ PV / PV อยู่ที่เพียง 10.2 / 15.5 เซนต์ต่อองศา ซึ่งต่ำกว่าราคาไฟฟ้าที่อยู่อาศัย 78% / 66% ราคาไฟฟ้าที่อยู่อาศัยและค่าไฟฟ้าการจัดเก็บ PV ระหว่างความแตกต่าง จะยังคงขยายกว้างขึ้น ระบบจำหน่ายและจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ ดังนั้นในพื้นที่ที่มีราคาสูง ผู้ใช้จึงมีแรงจูงใจอย่างมากในการติดตั้งที่เก็บข้อมูลในครัวเรือน ในตลาดที่มีจุดพีค ผู้ใช้มักจะเลือกอินเวอร์เตอร์ไฮบริดและระบบแบตเตอรี่ AC-ควบคู่ ซึ่งคุ้มค่ากว่าและผลิตได้ง่ายกว่า เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์แบบนอกกริดที่มีหม้อแปลงสำหรับงานหนักจะมีราคาแพงกว่า ในขณะที่อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบแบตเตอรี่แบบ AC ควบคู่ใช้อินเวอร์เตอร์แบบไม่มีหม้อแปลงพร้อมสวิตช์ทรานซิสเตอร์ อินเวอร์เตอร์ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหล่านี้มีอัตราการกระชากและกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ต่ำกว่า แต่คุ้มค่ากว่า ราคาถูกกว่า และผลิตง่ายกว่า จำเป็นต้องมีพลังงานสำรองในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และพลังงานแบบสแตนด์อโลนเป็นเพียงสิ่งที่ตลาดต้องการ ซึ่งรวมถึงในภูมิภาคเช่นแอฟริกาใต้ด้วย จากข้อมูลของ EIA เวลาไฟฟ้าดับโดยเฉลี่ยในสหรัฐอเมริกาในปี 2020 คือมากกว่า 8 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่เป็นชาวสหรัฐฯ ที่อาศัยอยู่กระจัดกระจาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตารางอายุและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ระบบจำหน่ายและจัดเก็บ PV ในครัวเรือนสามารถลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า และเพิ่มความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟในฝั่งลูกค้า ระบบจัดเก็บ PV ของสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่กว่าและติดตั้งแบตเตอรี่มากขึ้น เนื่องจากจำเป็นต้องกักเก็บพลังงานเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ แหล่งจ่ายไฟอิสระเป็นความต้องการของตลาดทันที แอฟริกาใต้ ปากีสถาน เลบานอน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในความตึงเครียดของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากรที่มีไฟฟ้า ดังนั้นผู้ใช้จึงติดตั้งในครัวเรือน ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดเป็นพลังงานสำรองมีข้อจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่นอกกริดโดยเฉพาะ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีข้อจำกัดบางประการ โดยส่วนใหญ่จะจำกัดไฟกระชากหรือกำลังไฟฟ้าสูงสุดในกรณีที่ไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดบางตัวไม่มีหรือความสามารถในการสำรองพลังงานที่จำกัด ดังนั้นจึงสามารถสำรองข้อมูลได้เฉพาะโหลดขนาดเล็กหรือจำเป็นเท่านั้น เช่น ไฟส่องสว่างและวงจรไฟฟ้าพื้นฐานในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ และหลายระบบประสบความล่าช้า 3-5 วินาทีในระหว่างที่ไฟฟ้าดับ . 2. ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์/คอนเวอร์เตอร์ เบรกเกอร์ AC: ช่วยในการปกป้องระบบ AC จากกระแสไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

โซลูชันชั้นนำสำหรับสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบไมโครกริด

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่

แผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ที่มีโครงสร้างทนทานและเคลือบผิวพิเศษเพื่อผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่สูงสุด

แผงโซลาร์เซลล์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม โดยผสานเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทันสมัยและเคลือบป้องกันแสงสะท้อน เพื่อให้ได้ผลผลิตพลังงานที่สูงสุด เหมาะสมกับการติดตั้งในระบบไมโครกริด ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูง

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานสูงและดีไซน์ทันสมัย

แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ของเราผลิตจากซิลิคอนคุณภาพสูง ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานที่ดีที่สุดสำหรับการติดตั้งบนหลังคาหรือระบบกระจายพลังงาน ด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดและความทนทานที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในไมโครกริดที่ต้องการพลังงานสูง

หน่วยเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน

หน่วยเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนที่ออกแบบมาสำหรับการขยายระบบในไมโครกริด

โซลูชันการเก็บพลังงานลิเทียม-ไอออนของเราช่วยให้การจัดการพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวันเพื่อใช้งานในภายหลัง ด้วยเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและอัตราการปลดปล่อยพลังงานที่สูง ระบบเหล่านี้รองรับการทำงานที่ไม่สะดุดและความเสถียรของกริดในการติดตั้งทั้งในเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และในพื้นที่ห่างไกล

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะแบบรวม

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่มีการตรวจสอบและควบคุมการกระจายพลังงานแบบเรียลไทม์

ระบบอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแหล่งพลังงานหลายประเภท โดยจะเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และกริดพลังงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพลังงานผ่านอัลกอริธึมอัจฉริยะ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งการไหลของพลังงานแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครือข่ายไมโครกริด

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์พกพาสำหรับการใช้งานเคลื่อนที่

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ที่มีโมดูลในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานนอกกริดและการใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

เหมาะสำหรับความต้องการพลังงานในกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานนอกกริด สถานีพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่นี้รวมแผงโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่เก็บพลังงาน และเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในหน่วยเดียวกัน ทำให้สามารถให้พลังงานสำรองสำหรับเครื่องมือ แสงสว่าง และการสื่อสารในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดได้หรือในช่วงที่ไฟฟ้าขัดข้อง

ระบบ PV กระจายสำหรับพลังงานที่สามารถขยายได้

ระบบ PV กระจายที่มีแผงโมดูลติดตั้งตามหลังคาหรือพื้นที่เปิด

โซลูชันโซลาร์เซลล์กระจายของเราออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริด โดยการเก็บพลังงานจากหลายๆ โครงสร้างและพื้นที่ ระบบเหล่านี้มีเทคโนโลยีการติดตามข้อมูลและการปรับสมดุลโหลดที่ล้ำหน้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดการพึ่งพากริดกลาง

เทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่ระดับแผง

ไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เชื่อมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ

ไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเชื่อมต่อโดยตรงกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการขจัดการสูญเสียจากการจับคู่ที่ไม่เหมาะสม การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไมโครกริดโดยรวม ช่วยให้สามารถขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของแต่ละโมดูลแบบเรียลไทม์

ระบบ PV แบบบูรณาการบนหลังคา

ระบบ PV แบบบูรณาการที่ติดตั้งได้อย่างลงตัวในโครงสร้างหลังคา ให้ทั้งพลังงานและความสวยงาม

ระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคานี้ให้ประโยชน์สองอย่าง: การปกป้องโครงสร้างและการผลิตพลังงานสะอาด ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งในระบบไมโครกริดบนหลังคาของอาคาร สอดคล้องกับการออกแบบที่ทันสมัยและเพิ่มการสัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อความทนทานที่ยาวนานภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรง

ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

2. ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า หรือ อินเวอร์เตอร์/คอนเวอร์เตอร์ เบรกเกอร์ AC: ช่วยในการปกป้องระบบ AC จากกระแสไฟเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การจัดเก็บพลังงานเปิดบทใหม่

จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสามเท่าของกำลังการผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งใหม่ การเปลี่ยนโครงการที่มีอยู่ และการกักเก็บพลังงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและทดลองระบบกักเก็บพลังงานแบบ พลังงานทั้งสองเข้าด้วยกันที่บัสไฟตรงของอินเวอร์เตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คำแนะนำยอดนิยมสำหรับอินเวอร์

ประเภทของอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน เส้นทางเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน: มีสองเส้นทางหลักคือ DC Coupling และ AC Coupling ระบบจัดเก็บ PV รวมถึงโมดูลแสง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่

โดยทั่วไปส่วนประกอบของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ระบบแบตเตอรี่ ระบบแปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ ระบบจัดการแบตเตอรี่ การควบคุมสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

5 คำถามก่อนเลือกแบตเตอรี่โซลา

AC และ DC หมายถึง วิธีการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์โซล่าร์เซลล์เข้ากับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าตรง (DC) และแบตเตอรี่กักเก็บ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม

ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบบ้าน ระบบกักเก็บพลังงาน EverGen Solar Series

เรียนรู้เพิ่มเติม →

เครื่องอินเวอร์เตอร์ควบคุม

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ไฮบริดสำหรับบ้าน ระบบกักเก็บพลังงาน การทำงานแบบเชื่อมต่อกับกริดและแบบนอกกริด:รองรับทั้งระบบที่เชื่อมต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การวิเคราะห์เชิงลึกของตัว

โครงสร้างภายในของอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานนั้นสวยงามมาก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่ส่วน: อินเทอร์เฟซ DC, เทอร์มินัลการแปลง AC, ระบบควบคุม

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การเก็บพลังงาน

การเก็บพลังงาน อังกฤษ: Energy storage) สามารถทำได้โดยอุปกรณ์หรือตัวกลางทางกายภาพเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการที่เป็นประโยชน์ใน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบจัดเก็บพลังงานอินเวอร์เต

ภายในบ้านส่วนใหญ่มีบทบาทต่อไปนี้ใน BMS (ระบบการจัดการแบตเตอรี่) และมีบทบาทดังต่อไปนี้: 1, อินเวอร์เตอร์ DC/AC: แบตเตอรี่ของระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้านจะเก็บไฟฟ้ากระแสตรง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

BSLBATT เปิดตัวอินเวอร์เตอร์

BSLBATT จะนำเสนออินเวอร์เตอร์ไฮบริดจัดเก็บแบตเตอรี่รุ่นใหม่ HI/B-LFP48-Home ซึ่งเป็นโซลูชันใหม่ของ BSLBATT สำหรับการจัดการพลังงานอัจฉริยะและการจัดเก็บในบ้านที่ EES Europe ตั้งแต่วันที่ 11

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์แปลงพลังงานแสง

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการแปลงพลังงานจากกระแสตรง (DC

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)

ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บพลังงานในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อไปตอบสนองความต้องการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คืออะไร BESS: เปิดตัวระบบจัดเก็บ

BESS และคุณประโยชน์ของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ อินเวอร์เตอร์/ ตัวแปลง: อุปกรณ์นี้จะแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือฉบับเต็มเกี่ยวกับระบบ

แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแสงอาทิตย์ และอินเวอร์เตอร์จะแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถใช้จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การศึกษาเทคโนโลยีระบบจัดเก็บ

ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) เป็นระบบที่ใช้ใน การจัดการพลังงานในรูปแบบของสมาร์ทกริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ที่

อินเวอร์เตอร์เป็นศูนย์ควบคุม ของระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการทำงานและประสบการณ์ผู้ใช้ของระบบกัก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการ

แรงดันไฟฟ้าควรอยู่ภายในช่วงอินเวอร์เตอร์ คุณไม่ควรเชื่อมต่อสตริงกับอินเวอร์เตอร์ที่เกินแรงดันไฟฟ้าอินพุตหรือความจุกระแสของอินเวอร์เต

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบกักเก็บแบตเตอรี่ในอิน

ต่างจากระบบ DC-coupled แบตเตอรี่ไม่มีอินเวอร์เตอร์ในตัว ด้วยวิธีนี้ ไฟฟ้า DC จากแผงโซลาร์เซลล์จะไหลเข้าสู่แบตเตอรี่ด้วยความช่วยเหลือของตัวควบคุมการชาร์จ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ระบบกักเก็บพลังงานด้วย

A ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในภายหลัง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

SolaX Power: อินเวอร์เตอร์พลังงานแสง

SolaX Power มอบโซลูชันพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับเจ้าของ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เต

ความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์สองประเภท อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ปรับเอาต์พุตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ให้เหมาะสมผ่านการติดตามจุด

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คืออะไร

วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์ (Inverter) ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอินเวอร์เตอร์ : ถือเป็นรายละเอียดที่สำคัญมาก เราควรดูว่าอินเวอร์เตอร์ที่เราเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม →

S6-EO1P5K-48_อินเวอร์เตอร์กักเก็บ

ซีรีส์อินเวอร์เตอร์ระบบกักเก็บพลังงานออฟกริด S6-EO1P5K-48 เหมาะสำหรับพื้นที่ออฟกริดหรือพื้นที่ที่กริดไฟฟ้าไม่มีความเสถียร ผลิตภัณฑ์นี้รองรับ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Deye 5KW 8KW 10KW Hybrid Inverter สำหรับระบบจัดเก็บ

อินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดของ Deye ประกอบด้วยเฟสเดียว 3kW/3.6kW/5kW/8kW และ 3 เฟส 8kW/10kW/12kW และทั้งหมดใช้แบตเตอรี่ 48V ดังนั้นระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จึงปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Solis Seminar 【Episode 54】: ชุดอินเวอร์เตอร์

อัตราส่วนกำลังไฟฟ้าฝั่ง DC/AC ที่เพียงพอ— อัตราส่วน DC สูงสุดของชุดอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแปลงไฟขั้นสูง Solis S6 สูงถึง 160% ด้วยระบบกักเก็บพลังงาน พลังงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม →

Deye 5KW 8KW 10KW Hybrid Inverter

งานหลักของอินเวอร์เตอร์แบบออนกริดคือการแปลงไฟ DC ที่สร้างจากอาร์เรย์ PV เป็นไฟ AC ที่ใช้งานได้ อินเวอร์เตอร์ไฮบริดก้าวไปอีกขั้นและทำงานร่วมกับแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม →

การใช้งานระบบแบตเตอรี่กัก

ระบบ DC coupling เป็นการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับอินเวอร์เตอร์ของระบบโซล่าเซลล์โดยระบบจะมีการแยก PCE ของระบบแบตเตอรี่ออกจากระบบโซล่าเซลล์ โดย PCE

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด: อนาคตของ

สำรวจข้อมูลเชิงลึกของ Mingch เกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ไฮบริด: อนาคตของระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิต ผลิตภัณฑ์ ระบบส่งกำลังและหม้อแปลงไฟฟ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม →

(Energy Backup for Building) การกักเก็บพลังงานส

การกักเก็บพลังงานส าหรับอาคาร (Energy Backup for Building) นายรุสลัน หีมมิหน๊ะ รหัสนักศึกษา 3.2.4 การเลือกอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 38 3.3 การจัดสร้าง

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์เก็บพลังงาน

S6-EH1P(6-8)K-L-PLUS อิินเวอร์์เตอร์์ระบบกัักเก็็บพลัังงานแรงดัันไฟฟ้้าต่ำ เฟสเดีียวของ / รองรับกระแสโหลดเกิน 200% สูงสุด 10 วินาที / สามารถต่อขนานอินเวอร์เต

เรียนรู้เพิ่มเติม →

อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

ตัวแปลงที่กักเก็บพลังงาน ตัวแปลงที่กักเก็บพลังงาน (PCS) หรือที่เรียกว่า "อินเวอร์เตอร์ที่เก็บพลังงานแบบสองทิศทาง" เป็นองค์ประกอบหลักของการ

เรียนรู้เพิ่มเติม →

ความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับโซลูชันไมโครกริดของเรา

  1. ตอบกลับ

    Emily Johnson

    10 มิถุนายน 2024 เวลา 14:30 น.

    การร่วมงานกับ EK SOLAR สำหรับการติดตั้งไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ตัวอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดและระบบเก็บพลังงานช่วยจ่ายพลังงานให้กับโรงงานในชนบทของเราอย่างมั่นคงแม้ในช่วงเวลาที่โหลดสูงหรือเมื่อเกิดการตัดไฟจากระบบไฟฟ้า พวกเขามีทีมงานเทคนิคที่ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพื่อลดการพึ่งพาพลังงานดีเซลลงมากกว่า 80%

  2. ตอบกลับ

    David Thompson

    12 มิถุนายน 2024 เวลา 10:45 น.

    เราได้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ไมโครกริดและแผงโซลาร์เซลล์ของ EK SOLAR ในสถานีโทรคมนาคมที่ห่างไกล การวิเคราะห์ระบบแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพการแปลงพลังงานที่สูงช่วยให้เวลาในการทำงานดีขึ้นอย่างมาก อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองได้อย่างลงตัว ทำให้เหมาะสมกับการติดตั้งในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงกริดไฟฟ้า

  3. ตอบกลับ

    Sarah Lee

    13 มิถุนายน 2024 เวลา 16:15 น.

    โซลูชันไมโครกริดพลังงานแสงอาทิตย์ของ EK SOLAR เป็นสิ่งที่รีสอร์ทเชิงนิเวศของเราต้องการจริงๆ สถานีย่อยพลังงานที่มีการจัดเก็บพลังงานในตัวช่วยให้การดำเนินงานของเราไม่ขาดสะบั้นแม้ในเวลากลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าของภาครัฐ เทคโนโลยีของพวกเขาช่วยให้สามารถขยายระบบได้ตามต้องการและช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมั่นใจ

© Copyright © 2025. EK SOLAR สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ผังเว็บไซต์