What Appliances Cannot Be Used With Solar Power
เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ไม่สามารถใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้บ้าง?
คำตอบขึ้นอยู่กับชื่ออุปกรณ์น้อยกว่า และขึ้นอยู่กับ กำลังของอินเวอร์เตอร์ ความจุแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ แรงดันไฟ และค่ากระชาก ของระบบของคุณมากกว่า. เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า เตาอบ เครื่องอบผ้า เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือช่างหนัก สามารถทำให้ชุดระบบขนาดเล็กเกินกำลังหรือทำให้แบตเตอรี่หมดได้อย่างรวดเร็ว.
เครื่องใช้ที่กินกำลังไฟสูงต้องการมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์พื้นฐาน
เครื่องใช้ใดบ้างที่ไม่สามารถใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ได้? คำตอบเชิงปฏิบัติคือ: เครื่องใช้ที่เกินกำลังส่งต่อเนื่องของระบบของคุณ กำลังไฟชั่วคราว รูปแบบแรงดัน หรือความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเครื่องใช้ใดบ้างที่ยากต่อการใช้งานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สุด, วิธี กำลังเริ่มต้นแตกต่างจากกำลังขณะทำงาน, และทางเลือกใดบ้างที่จะช่วยให้คุณใช้เครื่องใช้ที่ต้องการพลังงานมากขึ้นอย่างปลอดภัย.
กำลังขณะทำงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์โดยคำนึงถึงมากกว่ากำลังขณะทำงานปกติของเครื่องใช้ นอกจากนั้นต้องรองรับ อัตราพิกัดบนป้าย ช่วงกระแสขณะล็อคมอเตอร์ แอมป์ภาระที่ระบุ และแรงดันที่ต้องการ. มอเตอร์ เครื่องอัดอากาศ และปั๊มอาจดูดกระแสพุ่งขึ้นอย่างมากขณะสตาร์ท ขณะที่เครื่องใช้ที่ให้ความร้อนสร้างภาระสูงคงที่.
เครื่องอบผ้าไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบถัง
เครื่องอบผ้าไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำอุ่นแบบถังจัดเป็น เครื่องใช้ในครัวเรือนที่กินกำลังไฟสูง สำหรับการสำรองพลังงานจากโซลาร์เซลล์ องค์ประกอบความร้อนของเครื่องใช้เหล่านี้อาจดึงกระแสไฟเป็นหลายพันวัตต์ ในขณะที่เครื่องทำน้ำร้อนอาจทำงานเป็นเวลานานและก่อให้เกิดการใช้พลังงานเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมงจำนวนมาก.
ก่อนเชื่อมต่อเครื่องใช้ใดๆ ให้ตรวจสอบ กำลังวัตต์บนป้ายชื่อ แอมป์โหลดที่กำหนด แรงดันที่ต้องการ และความจุของอินเวอร์เตอร์. เครื่องทำน้ำร้อนแบบปั๊มความร้อนมักใช้พลังงานน้อยกว่ารุ่นความต้านทานมาตรฐาน ในขณะที่เครื่องอบผ้าและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้แก๊สมักต้องการพลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า แม้ว่าระบบควบคุม จุดจุดประกาย และพัดลมของพวกมันยังคงต้องการพลังงานสำรอง.
อย่าวัดความเข้ากันได้โดยพิจารณาจากวัตต์ชั่วพริบตาเพียงอย่างเดียว ระบบต้องรองรับโหลดการทำงานปกติและแรงดันของเครื่องใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีความจุแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับระยะเวลาการทำงานที่คาดไว้.
ข้อจำกัดความจุของอินเวอร์เตอร์สำหรับโหลดมอเตอร์
ตู้เย็น ตู้แช่เครื่องอัดอากาศ และเครื่องมือในเวิร์กช็อปอาจดึงกระแสสูงในช่วงเวลาสั้นๆ แอมป์ในช่วงเริ่มต้น เมื่อมอเตอร์เริ่มทำงาน ความต้องการเริ่มต้นซ้ำๆ ของมอเตอร์นี้อาจทำให้อินเวอร์เตอร์เกินพิกัดหรือเปิดใช้งาน การป้องกัน BMS, แม้ว่า วัตต์การทำงานปกติจะดูเหมาะสมก็ตาม.
- ตรวจสอบทั้งวัตต์การทำงานและวัตต์พีคหรือวัตต์ชั่วพริบตา.
- ใช้ข้อมูลการสตาร์ทที่วัดได้เมื่อมีให้ใช้งาน.
- เผื่อความจุเพิ่มเติมสำหรับเครื่องใช้หลายเครื่องที่เริ่มทำงานพร้อมกัน.
- เลือกอินเวอร์เตอร์แบบรูปคลื่นไซน์บริสุทธิ์เพื่อการทำงานที่ราบรื่นขึ้นกับมอเตอร์ความเร็วแปรผัน.
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เวิร์กช็อปขนาดใหญ่
การชาร์จระดับ 1 ของรถยนต์ไฟฟ้ามักจะใช้งานได้ง่ายกว่าเมื่อใช้ร่วมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์-แบตเตอรี่ขนาดเล็กเนื่องจากใช้โหลดต่อเนื่องที่ต่ำกว่า การชาร์จระดับ 2 อาจดึงกำลังไฟหลายกิโลวัตต์เป็นเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งอาจเกินข้อจำกัดของพลังงานแบบพกพาหรือระบบออฟกริดขนาดเล็ก.
เครื่องเชื่อม เลื่อยไฟฟ้า เครื่องเจียร์ และปั๊มลม อาจรวมความต้องการกำลังการทำงานสูงเข้ากับการกระชากขณะสตาร์ตได้ การใช้งานเชิงพาณิชย์อาจต้องการอินเวอร์เตอร์กำลังสูง พื้นที่เก็บพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอ และตัวนำที่มีขนาดเหมาะสม หลีกเลี่ยงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขณะมีการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูงเว้นแต่ระบบได้รับการออกแบบให้รองรับโหลดพร้อมกันได้.
ขีดจำกัดการรับโหลดของสถานีจ่ายพลังงานแบบพกพา
ความจุของสถานีจ่ายพลังงานแบบพกพาควรตรงกับทั้งโหลดของเครื่องใช้และระยะเวลาการใช้งานที่คาดไว้ ระบบ Lipower มีช่วงตั้งแต่ 300W ถึง 4,200W ให้ตัวเลือกที่แตกต่างสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เครื่องใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังสูงกว่า สถานีชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา สามารถมีประโยชน์สำหรับความต้องการเคลื่อนที่และสำรองที่มีกำลังต่ำกว่า.
| ระดับระบบ | โหลดที่เหมาะสมทั่วไป | ข้อจำกัดที่พบได้บ่อย |
|---|---|---|
| 300W-1,200W | โทรศัพท์ แล็ปท็อป ไฟ ไร้สาย เราเตอร์ เครื่องช่วยหายใจ CPAP กล้อง และโดรน | เครื่องทำความร้อนพื้นที่ ไดร์เป่าผม เตาไมโครเวฟ และเตาอบขนมปัง |
| 2,000W-4,200W | ตู้เย็นขนาดเต็ม เครื่องมือไฟฟ้า ปั๊มระบายน้ำ และเครื่องใช้ในครัวบางชนิด | ศูนย์กลาง HVAC, ความร้อนด้วยไฟฟ้า หรือภาระโหลดหนักหลายรายการพร้อมกัน |
ก่อนต่อใช้งานอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบกำลังออกต่อเนื่อง กำลังสูงสุด ความจุแบตเตอรี่ อัตราการชาร์จ และระดับของเต้ารับ เครื่องสำรองไฟพกพาขนาดใหญ่กว่ายังสามารถปิดตัวลงได้หากระบบ HVAC หลัก ความร้อนด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์หลายชนิดเกินกว่าความจุอินเวอร์เตอร์.
ความจุแบตเตอรี่สำรองสำหรับที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์
กำหนดขนาดสำรองแบตเตอรี่โดยการตรวจสอบทั้ง ความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ และกำลังสูงสุดของอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ 5 kWh อาจใช้งานโหลดที่จำเป็นได้หลายชั่วโมง แต่ความร้อนด้วยไฟฟ้า ไดร์เวอร์ และเครื่องทำน้ำร้อนอาจทำให้มันหายเร็ว.
- ระบบ 5 kWh: เหมาะสำหรับวงจรที่จำเป็นและระยะเวลาสำรองสั้นกว่า แต่จำกัดสำหรับความร้อนที่ใช้กำลังสูงต่อเนื่อง.
- ระบบ 10-30 kWh: ให้ระยะเวลาสำรองที่ยาวนานขึ้นเมื่อโหลดถูกจัดการอย่างรอบคอบ.
- บ้านขนาดใหญ่: อาจต้องการไฟฟ้าแบบแบ่งเฟส 110V/220V สำหรับปั๊มบ่อน้ำ อบแห้ง เครื่องทำน้ำร้อน และระบบ HVAC หลัก.
- สถานที่เชิงพาณิชย์: ต้องการการศึกษาโหลด การวิเคราะห์ความต้องการสูงสุด การวางแผนขยายแบตเตอรี่ และการติดตั้งสวิตช์เกียร์ที่ได้การจัดระดับอย่างถูกต้อง.
ระบบจัดเก็บพลังงานภายในบ้านของ Lipower ครอบคลุมความจุตั้งแต่ 2.56 kWh ถึง 30 kWh ในขณะที่ตัวเลือกอินเวอร์เตอร์มีรุ่น 5 kW และ 7.5 kW การออกแบบที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน ตารางเวลาในการใช้งาน และว่ามีการใช้งานโหลดหลายโหลดพร้อมกันหรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่นี่ คู่มือความเข้ากันได้ของอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์.
วิธีคำนวณความเข้ากันได้ของอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
คำนวณความเข้ากันได้โดยการเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ กำลังไฟขณะใช้งาน, กำลังสูงสุดเริ่มต้น แรงดันไฟฟ้า และเวลาการใช้งานที่คาดว่าจะร่วมกับข้อจำกัดของระบบโซลาร์.
1. ตรวจสอบกำลังวัตต์ที่ใช้งาน
เอาท์พุตต่อเนื่องของอินเวอร์เตอร์ต้องมากกว่ากำลังวัตต์ที่ใช้งานรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด.
2. ตรวจสอบความต้องการเริ่มต้น
เพิ่มกำลังวัตต์ช็อตจากตู้เย็น ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และโหลดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อื่นๆ ความต้องการเริ่มต้นอาจทำให้เกิดการป้องกันของอินเวอร์เตอร์หรือ BMS.
3. ตรวจสอบพลังงานของแบตเตอรี่
เปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยกิโลวัตต์ชั่วโมงกับความจุแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ ไม่ใช่แค่กำลังสูงสุดที่ระบุไว้เท่านั้น.
4. ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและเต้ารับ
ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าของเครื่องใช้ตรงกับอินเวเตอร์และดีไซน์วงจร โดยเฉพาะอุปกรณ์ 110V/220V.
สำหรับระบบพกพา Lipower’s แนวทางแหล่งพลังงานพกพา ช่วยชี้แจงขีดจำกัดโหลดจริง การดับเครื่องซ้ำ ๆ อาจบ่งชี้ว่าอินเวเตอร์หรือแบตเตอรี่มีขนาดเล็กเกินไป ความต้องการกระชากสูงเกินไป การเชื่อมต่อไม่ดี อุณหภูมิต่ำ หรือโหลดเกินพิกัด.
วิธีคำนวณว่าเครื่องใช้จะใช้งานได้ร่วมกับพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างไร
คำนวณระยะเวลาการใช้งานจาก วัตต์ของเครื่องใช้ x ชั่วโมงการใช้งาน, จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์กับ ความจุที่ใช้งานได้ของแบตเตอรี่, ไม่ใช่ความจุที่ระบุไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ยืนยันว่าเอาต์พุตต่อเนื่องของอินเวเตอร์มากกว่าโหลดที่ใช้งานรวมกันและสามารถรองรับการชาร์จเข้านิ่งจากมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์ต่าง ๆ ได้.
- โหลดต่อเนื่อง: กำลังไฟ watts ปกติที่ใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมด.
- ภาระกระชาก: ขอพื้นที่สำรองเพิ่มเติมสำหรับตู้เย็น ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และเครื่องมือไฟฟ้า.
- เวลาทำงาน: หาระดับวัตต์ชั่วโมงของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ด้วยความต้องการพลังงานจริงของอุปกรณ์.
- เส้นขอบความปลอดภัย: ปล่อยพื้นที่อินเวเตอร์สำรองเพื่อช่วยลดการปิดช็อตเกิน.
สำหรับตัวอย่างเชิงปฏิบัติของระบบพกพา 1,000 วัตต์ ดูคำแนะนำนี้เรื่อง ประสิทธิภาพของเครื่องสร้างแบตเตอรี่แบบพกพา. การปิดช็อตซ้ำซากอาจบ่งบอกถึงแบตเตอรี่มีขนาดไม่พอ การเรียกร้อง surge ที่สูงเกินไป การเชื่อมต่อไม่ดี อุณหภูมิต่ำ หรือการโหลดเกินของอินเวเตอร์.
การป้องกันไฟฟ้ารั่วและการเชื่อมต่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปลอดภัย
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปลอดภัยใช้ ฟิวส์ เบรกเกอร์ สวิตช์ตัด การเดินสายที่มีระดับเหมาะสม เพื่อควบคุมกระแสผิดพลาด ระบบ Lipower ยังใช้การป้องกัน BMS ที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อช่วยป้องกันแบตเตอรี่จากกระแสเกิน.
สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ถาวร:
- ใช้งานวงจรเฉพาะและอุปกรณ์ถ่ายโอนที่ได้รับการอนุมัติ.
- อย่าให้ไฟกลับเข้าเสาไช้ผ่านช่องเสียบผนังทั่วไป.
- ทำไม้สายต่อปลายสั้น ๆ และมีค่าการวัดที่เหมาะสมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า.
- หยุดการใช้งานระบบหากสายไฟ ปลั๊ก หรือเต้ากรณ์มีความร้อนสูงผิดปกติ.





